COD氨氮总磷在线分析仪

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氨氮在线水质监测仪基本原理

氨氮在线水质监测仪基本原理

氨氮在线水质监测仪基本原理一、氨氮在线水质监测仪的基本原理氨氮在线水质监测仪是一种用于实时监测水体中氨氮浓度的仪器设备。

它基于化学分析原理,通过特定的传感器和测量技术,能够准确快速地测量水体中的氨氮含量。

氨氮在线水质监测仪的基本原理可以分为物理原理和化学原理两个方面。

1. 物理原理氨氮在线水质监测仪采用了光学传感器技术,利用特定的光谱吸收原理来测量水体中的氨氮含量。

该仪器通过发射特定波长的光束,将其照射到水样中,然后测量光线在水样中的吸收程度。

根据氨氮浓度与光吸收之间的关系,可以通过光电传感器将光信号转换为氨氮浓度值。

2. 化学原理氨氮在线水质监测仪利用化学分析原理,通过特定的化学反应来测量水样中的氨氮含量。

首先,水样经过预处理后进入反应池,与特定的试剂发生化学反应。

反应产物会发生颜色变化,其颜色的深浅与氨氮浓度成正比。

然后,利用光学传感器或电化学传感器检测反应产物的颜色变化,从而确定水样中的氨氮浓度。

二、氨氮在线水质监测仪的工作原理氨氮在线水质监测仪是由传感器、控制系统和数据处理系统组成的。

其工作原理如下:1. 传感器氨氮在线水质监测仪的核心部件是传感器。

传感器根据测量原理,将水样中的氨氮浓度转化为电信号或光信号。

传感器通常采用特定的材料和结构设计,以提高测量的准确性和稳定性。

2. 控制系统氨氮在线水质监测仪的控制系统负责传感器的控制和信号的处理。

控制系统通过控制传感器的工作状态,确保传感器能够稳定地进行测量。

同时,控制系统还负责校准传感器、调节测量参数等工作,以提高测量的准确性和稳定性。

3. 数据处理系统氨氮在线水质监测仪的数据处理系统负责接收、分析和处理传感器输出的信号。

数据处理系统可以将测量结果显示在仪器的屏幕上,也可以通过通信接口将数据传输到计算机或监控系统中。

数据处理系统还可以对测量数据进行存储、统计和分析,从而提供水质监测的相关信息。

通过以上工作原理,氨氮在线水质监测仪可以实现对水体中氨氮浓度的实时监测。

COD在线分析仪的操作步骤

COD在线分析仪的操作步骤

COD在线分析仪的操作步骤COD(化学需氧量)在线分析仪用于监测水体中的有机物质含量,可以广泛应用于环境监测、水质监测等领域。

下面是COD在线分析仪的基本操作步骤:1.准备工作:a.检查仪器及相关设备的状态,确保其正常工作;b.检查试剂的质量和数量,确保充足;c.打开COD在线分析仪的电源,等待其进入工作状态。

2.样品采集和准备:a.选择要分析的水样,确保代表性;b.根据COD在线分析仪的规格要求,将样品置于适当的容器中;c.根据需求进行预处理,如校正pH值、滤除杂质等。

3.仪器设置:a.打开COD在线分析仪的软件界面(通过电脑、智能手机或平板电脑等设备);b.选择相应的COD分析方法,根据实际情况设置分析参数,如测量时间、温度等;c.连接COD在线分析仪与样品容器,确保连接稳定。

4.样品分析:a.将样品输送到COD在线分析仪中,确保样品流畅;b.启动COD在线分析仪,并开始分析;c.仪器自动进行化学反应和光学测量,并输出处理结果;d.根据仪器提示,点击确认或保存测量结果。

5.数据处理:a.根据COD在线分析仪的测量结果,计算出水样中的COD含量;b.处理测量数据,如进行平均、对比、趋势分析等;c.根据需求,进行进一步的数据处理,如生成报表、输出数据图等;d.保存并备份数据,以备后续分析和比较。

6.仪器维护:a.分析结束后,关闭COD在线分析仪的电源;b.清洗仪器及相关设备,以保持其功能和精度;c.定期检查和更换试剂,确保其质量和效果;d.检修仪器故障和异常,确保仪器的长期稳定性。

需要注意的是,每个COD在线分析仪的具体操作步骤可能会有所差异,请根据具体仪器的说明书和操作指南进行操作。

此外,在操作COD在线分析仪时,要注意安全操作,避免接触危险试剂和有害物质,以保护自身和他人的安全。

cod在线监测仪器工作原理

cod在线监测仪器工作原理

cod在线监测仪器工作原理
COD(化学需氧量)在线监测仪器是一种用于连续监测水体中化学需氧量的设备。

其工作原理主要包括以下几个步骤:
1.水样处理:首先,从水体中取得样品,并进行必要的预处理。

这可能包括滤过、调整pH值、去除悬浮颗粒等步骤,以确保样品符合监测要求。

2.反应池:将预处理后的样品引入一个反应池中。

在反应池中,样品与氧化剂(通常为高浓度的酸性高锰酸钾溶液)反应,将有机物氧化为二氧化碳和水。

3.检测:在线监测仪器通常使用光学或电化学传感器来检测反应后生成的二氧化碳浓度。

光学传感器可能利用红外吸收法或紫外可见光谱法来测量二氧化碳的吸光度,而电化学传感器则基于二氧化碳的电化学反应进行测量。

4.数据处理和显示:监测仪器会将检测到的信号转换为化学需氧量的浓度值,并将其显示在设备的屏幕上或输出到计算机或数据记录器中。

数据可以以实时曲线或数值形式呈现。

总的来说,COD在线监测仪器通过对水样进行预处理,将有机物氧化为二氧化碳和水,然后使用光学或电化学传感器测量生成的二氧化碳浓度,最终计算出水样中的化学需氧量浓度。

这种监测仪器可以实时监测水体中的COD含量,提供快速、准确的水质监测数据。

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COD氨氮总磷总氮快速测定仪说明书

COD氨氮总磷总氮快速测定仪说明书

COD/氨氮/总磷/总氮测定仪说明书青岛聚创环保设备有限公司1.打开仪器电源,开机预热15min.,按任意键进入曲线选择。

2.根据测定水样COD值的不同,选择对应曲线及确定应取水样体积和所需加入的试剂,COD值为0~200mg/L选择01号曲线(1)、吸取2mL蒸馏水(空白)于清洗干净的消解管中(2)、吸取2mL水样于清洗干净的消解管中(3)、分别加入COD试剂(一)1mL和COD试剂(三)4mL,将消解管颠倒几次摇匀。

COD值为200~1000mg/L选择02号曲线(1)、吸取2mL蒸馏水(空白)于清洗干净的消解管中(2)、吸取2mL水样于清洗干净的消解管中(3)、分别加入COD试剂(二)1mL和COD试剂(三)4mL,将消解管颠倒几次摇匀。

COD值为1000~2000mg/L选择03号曲线(1)、吸取2mL蒸馏水(空白)于清洗干净的消解管中(2)、吸取1mL水样+1mL蒸馏水于清洗干净的消解管中(3)、分别加入COD试剂(二)1mL和COD试剂(三)4mL,将消解管颠倒几次摇匀。

COD值为2000~9999mg/L选择04号曲线(1)、吸取2mL蒸馏水(空白)于清洗干净的消解管中(2)、吸取0.2mL水样+1.8mL蒸馏水于清洗干净的消解管中(3)、分别加入COD试剂(二)1mL和COD试剂(三)4mL,将消解管颠倒几次摇匀。

3.设定消解仪温度165℃,消解时间15分钟,待消解仪温度达到165℃后,将消解管依次插入消解炉孔内,盖上防护罩,仪器自动定时消解,消解完毕后蜂鸣器报警。

4.取出消解管至试管架,自然冷却2min后,再水冷却至室温后,将消解管擦拭干净,等待测量。

5.将擦拭干净后的消解管在对应曲线下先测定空白值,再测定水样的COD值。

测定完成后,将消解管清洗干净,以免管内残留影响下次的测定。

注意事项:1.为了提高检测的准确性,应减少样品在检测时的相互影响,空白、标样、样品的消解管及管盖应固定,以减少操作带来的误差。

水质在线监测仪器发展现状

水质在线监测仪器发展现状

水质在线监测仪器发展现状水质在线监测仪器作为水质在线自动监测系统的核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术等,采用化学法、电化学法、光谱法等分析方法,能对水质参数进行实时连续在线测量和分析。

水质在线监测仪器主要监测对象有:化学需氧量(COD)、氨氮、总氮、总有机碳(TOC)、总磷、锑、砷、铜、汞、铬、金属离子、pH 值、电导率、浊度、溶解氧等。

1 COD 在线监测仪器发展现状化学需氧量(COD)是指水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L 来表示,反映了水体中受还原性物质污染的程度,这个指标是为了了解水中的污染物将要消耗多少氧。

1.1 COD 在线监测仪器的技术原理目前COD 在线监测仪器的主要技术原理有6 种:1)重铬酸盐法-光度比色法;2)重铬酸盐法-库仑滴定法;3)重铬酸盐法-氧化还原滴定法;4)电化学氧化法-氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法;5)电化学氧化法-臭氧氧化法;6)紫外吸收法(UV 法)。

为便于比较,可将以上6 种技术原理归为三类:重铬酸盐法、电化学氧化法和紫外吸收法(UV 法)。

1.1.1 重铬酸盐法1)重铬酸盐法根据测得数值的方法不同分为光度比色法、库仑滴定法、氧化还原滴定法。

通常在一定的温度下,在强酸溶液中用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,经过高温消解后,Cr6+被水中还原性物质还原为Cr3+ 。

再使用分光光度计、库仑滴定、氧化还原等方法测得数值,利用该数值与试样中氧化还原物质浓度的关系进行定量分析。

2)该类是国家推荐使用的方法,有测量准确、测量范围广、技术成熟等优点。

3)但该类仪器也存在以下问题:①测量时间相对较长,一旦水质突变,有可能无法及时监测;②通常采用加温或者加压的办法提高消解速度,增加了设备的复杂性,易故障;③产生强腐蚀性、含有毒的重金属离子废液,易腐蚀管路,同时会产生二次污染。

1.1.2 电化学氧化法1)电化学氧化法根据所使用的氧化剂不同分为氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法和臭氧氧化法。

总磷水质在线自动监测仪的检测原理是怎样的

总磷水质在线自动监测仪的检测原理是怎样的

总磷水质在线自动监测仪的检测原理是怎样的总磷是指水体中的无机磷和有机磷的总和,通常被认为是衡量水体富营养化程度的一个重要指标。

现代化工业、农业以及生活废水都会含有大量的总磷,如果这些污染物排放到水体中,将会给水环境和生态系统带来极大的危害。

因此,我们需要使用一些设备对水体中的总磷进行监测,以便及时采取措施来避免和缓解水环境的破坏。

其中,总磷水质在线自动监测仪就是一种常用的设备,在这里我们将介绍该设备的检测原理。

总磷水质在线自动监测仪的检测原理是基于光度法测量的。

通俗地讲,就是根据固定的波长下,物体对光的吸收程度来测量被检测物质的浓度。

一般而言,使用的波长通常为470nm,该波长下,总磷物质具备特有的吸收能力,因此可以通过吸光度来表示总磷的浓度大小。

同时,为了提高检测精度,总磷水质在线自动监测仪还采用了双波长法,并配合着去色度液来对样品进行处理,具体而言,通过选取660nm和870nm两个波长,将去色度液与样品混合,其目的是去除对测量结果产生影响的颜色物质。

然后将处理好的样品经过光路进入检测器,光路内置有光源、滤光片、比色池、检测器等元件。

当样品通过比色池时,会分为两个路径:一个是进行测量的样品路径,另一个是空白对照路径。

每个样品都将以相同的时间间隔通过比色池,形成连续的测量,检测出来的数值是样品与空白(对照)的光吸收值之差。

最后,将测得的吸光度值传输至仪器内的程序处理模块,将其转化为总磷浓度值,并进行数据显示、储存等操作。

总之,总磷水质在线自动监测仪的检测原理主要是基于光度法测量,并采用了双波长法和去色度液来处理样品,通过测量样品与空白的光吸收值之差,最终得出水中总磷的浓度值。

该设备可以实现实时在线监测,具有检测速度快、结果准确等优点,是地下水污染监测、城市生活污水处理等方面的重要设备。

氨氮总磷COD测定仪操作

氨氮总磷COD测定仪操作

氨氮总磷COD测定仪操作氨氮、总磷和COD是水体中广泛存在的污染物。

为了保护水环境,需要对水进行监测和测定。

现有的氨氮总磷COD测定仪能够快速、精准地测定水样中的氨氮、总磷和COD的含量。

下面是氨氮总磷COD测定仪的操作流程和注意事项。

一、仪器介绍氨氮总磷COD测定仪是依据国家标准《污水和废水监测分析方法》和欧盟标准《水质——污染物的测定——氨氮、总磷、COD的测定方法》研制的多功能水质分析仪器。

该仪器采纳多光束分光光度法,具有高精度、高重复性、易操作、自动校准等优点。

该仪器广泛应用于环保、水利、医药、食品等领域中对水的监测和测定工作。

二、操作流程1. 准备工作(1)检查仪器是否处于正常状态:打开电源开关,仪器上显示屏是否显示正常。

(2)开机后仪器自动校准,校准过程中请勿操作仪器。

(3)进行标样准备:准备好标准溶液和各类标样。

依据需要选择相应的标准溶液。

2. 氨氮测定(1)操作前需要将仪器置于氨氮测定模式,选择氨氮测定菜单。

(2)取肯定量的样品加入试剂,并在冷却的条件下加热反应。

(3)反应结束后,记录氨氮的吸光度值。

(4)依据标准曲线计算出样品中氨氮的含量。

3. 总磷测定(1)操作前需要将仪器置于总磷测定模式,选择总磷测定菜单。

(2)取肯定量的样品加入试剂,并进行反应。

(3)反应结束后,记录总磷的吸光度值。

(4)依据标准曲线计算出样品中总磷的含量。

4. COD测定(1)操作前需要将仪器置于COD测定模式,选择COD测定菜单。

(2)取肯定量的样品,并加入试剂。

(3)加热反应,记录反应结束后的吸光度值。

(4)依据标准曲线计算出样品中COD的含量。

三、注意事项1. 操作前应依照仪器要求进行校准,避开误差。

2. 操作过程中应注意安全,避开发生事故。

3. 操作时需精准称量,使用干净的量筒和烧杯。

4. 操作结束后应将仪器清理干净,做好保养工作。

以上是氨氮总磷COD测定仪的操作流程和注意事项。

这些方法简单易懂,可以简单地为大家进行操作。

hach水质常规分析(COD、氨氮、SS、总磷、色度)

hach水质常规分析(COD、氨氮、SS、总磷、色度)
Safety Good safety habits and laboratory techniques should be used throughout the procedure. Consult the Material Safety Data Sheets for information specific to the reagents used. For additional information, refer to Section 3.
干扰物质最大允许含量及消除干扰的办法 将水样的 pH 值调节至中性:对于酸性水样,加入 1N 的氢 氧化钠;对于碱性水样,加入 1N 的盐酸 最大允许含量 50,000 mg/L,以 CaCO3 计 会导致被测水样的颜色加深 最大允许含量 300,000 mg/L,以 CaCO3 计 可以按照以下步骤扣除铁的干扰: 3. 测量水样中总铁的含量 4. 在第 4 步操作之前,在空白溶液中加入同样浓度的铁 最大允许含量 600 mg/L,以 NO2-N 计 最大允许含量 5,000 mg/L,以 NO3-N 计 最大允许含量 5,000 mg/L,以 PO4-P 计 最大允许含量 5,000 mg/L,以 SO4 计 硫化物会导致产生过深的颜色,可以按照以下步骤扣除硫 化物的干扰: 5. 在 500mL 厄氏容量瓶中,加入 350mL 待测水样; 6. 加入一份硫化物抑制试剂(Hach #2418-99),摇匀 用滤纸(Hach #692-57)过滤待测水样, 会导致测量结果偏高。如果干扰过大,建议对水样先进行 蒸馏,可以采用 HACH 公司的通用蒸馏用装置 。
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Method Performance Precision In a single laboratory, using a standard solution of 50 mg/L ammonia nitrogen (NH3-N) and two representative lots of reagent with the instrument, a single operator obtained a standard deviation of +5 mg/L NH3-N. Estimated Detection Limit The estimated detection limit for program 67 is 1 mg/L NH3-N. For more information on the estimated detection limit, see Section 1.
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系统概述:
慕迪生产的这款COD-NH3N-TP—COD氨氮总磷在线分析仪可实现一台仪器同时测定水样中COD、氨氮、总磷三个参数。

水样在经过预处理装置后被送入各自反应池中,然后进行COD 的紫外光谱法测定,同时在两个反应池中分别加入氨氮测量所用的化学试剂和总磷测量所用的消解液及显色剂进行氨氮和总磷的显色反应。

通过测量各反应池溶液的吸光度值就可计算出水样中COD、氨氮和总磷的含量。

系统特点:
国内将在线COD、氨氮及总磷进行整合的COD氨氮总磷在线分析仪,一台仪器可同时测定COD、氨氮、总磷三个参数,将用户的使用成本整整降低了70%;
水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间;
化学反应时间可以调整,测定过程及结果满足相关国家标准;可调定量去取样装置,确保仪器通过调整试剂用量和取样量来准确测量各种水样;
试剂取用采用非接触式注册泵,避免试剂直接腐蚀试剂泵,可延长核心部件寿命、降低用户使用成本;
全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%;
全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动标准、自动测量、自动清洗等智能化红能;在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。

技术参数:
COD测量:紫外光谱法
氨氮测量:光电比色法
总磷测量:光电比色法
该仪器是国内COD、氨氮和总磷的同时测定。

技术参数:
测量方法:紫外光谱法和光电比色法;
测试量程:COD:0~500mg/L;
氨氮:0~50mg/g;
总磷:0-10mg/L;
准确度:10%;
重复性:50%;
测试方式:定时、等间隔、手动;
试剂消耗:每次测量不超过2mL;
维护方式:自维护,用户维护间隔>5个月;
模拟输出:4—20mA模拟输出;
数据传输方式:RS232,RS485,GPRS;
显示:8寸彩色触摸屏,分辨率为800*600;
数据存储:五年有效数据;
反应温度:用户可修改;
工作温度:+0 ℃~ +40℃;
电源:220 V AC±10% / 50-60 Hz;
功耗:约100W;
尺寸:500mm*1650mm*321mm;重量:约70KG;。

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