环境水质氨氮快速检测的办法
氨氮检测方法

氨氮检测方法氨氮是指水中存在的氨和氨基化合物所含的氮,是衡量水体富营养化和有机污染的重要指标。
因此,准确、快速、可靠地检测水样中的氨氮含量对于环境保护和水质监测至关重要。
在本文中,我们将介绍几种常见的氨氮检测方法,希望能为相关领域的研究人员提供一些参考和帮助。
首先,最常见的氨氮检测方法之一是氨氮试剂盒法。
这种方法利用特定试剂与水样中的氨氮发生化学反应,生成可测定的产物,通过比色法或光度法测定产物的含量来间接测定水样中的氨氮含量。
氨氮试剂盒法具有操作简便、结果快速、适用范围广等优点,因此在实际应用中得到了广泛的应用。
其次,另一种常见的氨氮检测方法是纳氏试剂法。
这种方法是利用纳氏试剂与水样中的氨反应生成深黄色络合物,然后通过分光光度计测定络合物的吸光度来计算水样中的氨氮含量。
纳氏试剂法具有灵敏度高、结果准确等优点,适用于对氨氮含量有较高要求的场合。
此外,还有一种常用的氨氮检测方法是电化学法。
这种方法利用特定电极与水样中的氨发生氧化还原反应,通过检测电极的电位变化来测定水样中的氨氮含量。
电化学法具有操作简便、灵敏度高、结果准确等优点,适用于对氨氮含量要求较高的场合。
总的来说,不同的氨氮检测方法各有优缺点,具体选择应根据实际需要综合考虑。
在进行氨氮检测时,应根据样品的特点、实验条件和设备设施的条件选择合适的方法,并且在操作过程中应严格按照相关标准和方法进行,以确保测试结果的准确性和可靠性。
希望本文介绍的氨氮检测方法能够对相关领域的研究人员提供一些帮助和参考,也希望在实际应用中能够取得良好的效果。
氨氮的检测工作对于环境保护和水质监测具有重要意义,希望大家能够加强相关研究和实践,共同为保护水环境做出贡献。
水中氨氮检测方法

水中氨氮检测方法一、纳氏试剂法纳氏试剂法是一种常用的水中氨氮检测方法。
其原理是利用纳氏试剂与水中氨氮反应生成有色络合物,根据络合物的吸光度测定氨氮含量。
纳氏试剂法具有较高灵敏度和准确性,适用于各种类型的污水和地表水。
试剂组成:纳氏试剂主要包括碘化钾、二氯化汞和氢氧化钾等成分,配制时需将二氯化汞溶解在氢氧化钾溶液中,再加入碘化钾。
使用方法:将水样过滤后,加入纳氏试剂显色反应,静置一定时间后,比色测定吸光度,根据标准曲线计算氨氮含量。
二、苯酚-次氯酸盐法苯酚-次氯酸盐法是一种简单实用的水中氨氮检测方法。
其原理是利用苯酚钠和次氯酸盐在水溶液中反应生成亚硝酸钠,再与苯酚反应生成有色化合物,根据颜色深浅测定氨氮含量。
试剂组成:苯酚钠和次氯酸盐按照一定比例混合,配制成苯酚-次氯酸盐溶液。
使用方法:将水样过滤后,加入适量的苯酚-次氯酸盐溶液,显色反应后,比色测定吸光度,根据标准曲线计算氨氮含量。
三、蒸馏-酸滴定法蒸馏-酸滴定法是一种经典的水中氨氮检测方法。
其原理是将水样蒸馏后,用强酸溶液吸收氨氮,再用碱滴定吸收液,根据碱的消耗量计算氨氮含量。
试剂组成:主要包括无水氯化铵、浓硫酸、甲基红指示剂、氢氧化钠等。
使用方法:将水样过滤后,加入适量无水氯化铵和浓硫酸进行蒸馏,收集馏出液,加入甲基红指示剂,用氢氧化钠滴定至终点,根据消耗的氢氧化钠量计算氨氮含量。
四、氨电极法氨电极法是一种快速的水中氨氮检测方法。
其原理是利用氨电极响应氨离子浓度变化,通过电位差测定氨氮含量。
该方法具有较高的灵敏度和准确性,适用于在线监测和野外现场检测。
试剂组成:主要包括氨电极、甘汞电极、饱和甘汞电极等。
使用方法:将水样过滤后,加入适量的氯化铵溶液,使氨离子转化为铵根离子,通过氨电极和甘汞电极测量电位差,根据测量结果计算氨氮含量。
五、气相色谱法气相色谱法是一种高效、精确的水中氨氮检测方法。
其原理是利用色谱柱将水样中的氨氮与其他物质分离,通过检测器测定氨氮含量。
水质氨氮的测定 气相分子吸收光谱法

水质氨氮的测定一直是环境监测和水质检测中的重要参数之一。
而气相分子吸收光谱法是一种常用的水质氨氮测定方法,在实际应用中具有一定的优势和局限性。
本文将详细介绍气相分子吸收光谱法在水质氨氮测定中的原理、方法、优势和局限性,以便读者对这一方法有更深入的了解。
1. 气相分子吸收光谱法的原理气相分子吸收光谱法是一种利用氨氮分子对特定波长的光线吸收的原理来测定水样中氨氮含量的方法。
当特定波长的光线通过水样时,水中的氨氮分子会吸收一部分光线,剩余的光线经过水样后被探测器接收到。
通过测量吸收前后光线的强度差异,可以计算出水样中氨氮的含量。
2. 气相分子吸收光谱法的方法气相分子吸收光谱法的具体操作方法包括以下步骤:- 准备水样:取一定量的水样,通常需要经过预处理,如过滤、蒸馏等,以去除干扰物质。
- 光谱测定:将经过预处理的水样放入光谱仪中,选择特定波长的光线照射水样,测定吸收前后光线的强度差异。
- 数据处理:根据测定的吸收光谱数据,利用相应的算法或标准曲线,计算出水样中氨氮的含量。
3. 气相分子吸收光谱法的优势气相分子吸收光谱法在测定水质氨氮方面具有以下优势:- 灵敏度高:相比传统测定方法,气相分子吸收光谱法的灵敏度更高,可以测定低浓度的氨氮。
- 快速准确:操作简便,测定时间短,结果准确可靠。
- 可上线监测:适用于连续监测水质氨氮含量,方便实时监测水质变化。
4. 气相分子吸收光谱法的局限性虽然气相分子吸收光谱法在水质氨氮测定中具有诸多优势,但也存在一些局限性:- 干扰物质影响:水样中的其他物质如有机质、硫化物等有可能影响氨氮的测定结果,需要在预处理过程中去除。
- 仪器要求高:对光谱仪的精度、稳定性和校准要求较高,设备昂贵。
- 波长选择受限:选择合适的波长对测定结果的准确性和灵敏度有一定影响,需要根据实际情况进行选择。
气相分子吸收光谱法是一种常用的水质氨氮测定方法,具有灵敏度高、快速准确、可上线监测的优势,但也面临着干扰物质影响、仪器要求高、波长选择受限等局限性。
水质氨氮监测的常见方法有哪些

水质氨氮监测的常见方法有哪些氨氮监测是水质监测的核心项目之一,氨氮含量决定水体污染程度。
氨氮在水体中以铵盐与游离氨两种形式存在,一旦氨氮超标,会导致大量鱼类死亡。
介此,需积极采取现代分析技术对水质氨氮进行实时监测。
水质氨氮监测的常见方法有以下几种。
1、分光光度法分光光度法是氨氮监测中的常见现代分析技术,根据不同物质对波长吸收性的差异监测水体氨氮含量。
具体包括纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法。
(1)纳氏试剂分光光度法。
借助铵离子、游离铵与碘化钾强碱溶液之间的化学反应,生成对波长410~425nm的光有强烈反应的黄色胶体化合物。
该化合物色度和铵离子、游离氨的氨氮含量呈正比关系。
所以,该方式可依照化合物色度测定水体中氨氮含量的变化趋势。
(2)水杨酸分光光度法。
在碱性介质中,以亚硝酸铁氰化钠作为催化剂,氨与水杨酸与次氯酸发生化学反应产生蓝色化合物,可吸收波长为697nm的光。
该方式产生的蓝色化合物的色度与铵离子、游离氨的氨氮含量存在一定关系,可测定水体氨氮含量变化趋势,该方法已成为国家标准分析方法。
2、电极法电极法主要依据pH电极获取水体氨氮数据。
在某水体中加入适量碱溶液后,调整pH值达到11及以上,水体中氨氮成分将以游离氨形式出现,游离氨穿过半透膜时会带动氯化铵电解溶液中铵离子移动,以此让水体中氢离子呈现剥离状态,影响pH电极数据。
所以,该方法适用于水环境的氨氮含量测定。
3、气相分子吸收法该方法以亚硝酸盐为监测对象,根据其特性判断水体中氨氮含量,继而分析水体环境是否符合健康标准。
气相分析吸收法应用前,应对水体样品进行预处理,借助酸性介质与无水乙醇将样品煮沸,消除水体中原有亚硝酸盐,避免亚硝酸盐影响检测结果。
该方法主要借助氧化的方式将水体氨氮形成的铵离子、游离氨转化为亚硝酸盐,这是一个等量的转化过程。
通过分析实验过后亚硝酸盐的含量得出样品水体中氨氮含量,以此实现对水体环境的监测。
4、中和滴定法中和滴定法是化学定量分析中常见的方法,利用溶液的酸碱度分析液体某种物质的含量。
氨氮检测方法

氨氮检测方法氨氮是指水中存在的游离氨和铵离子的总和,是水体中的一种重要污染物。
氨氮来自于工业废水、生活污水和农业排放等多种渠道,对水体造成严重的污染。
因此,对水体中的氨氮进行准确、快速的检测具有重要的意义。
下面将介绍几种常见的氨氮检测方法。
一、氨氮检测试剂盒法。
氨氮检测试剂盒法是一种常用的快速检测方法,它利用特定的试剂与水样中的氨氮发生化学反应,通过比色法或比浊法来测定氨氮的含量。
这种方法操作简便,结果准确,适用于野外实时监测和小样品检测。
二、纳氏试剂法。
纳氏试剂法是一种经典的氨氮测定方法,它利用氨与次氯酸钠在碱性条件下反应生成氯胺,再与二甲基对苯二胺发生染色反应,通过比色法来测定氨氮的含量。
这种方法准确可靠,适用于工业废水和环境水样的检测。
三、氨电极法。
氨电极法是一种电化学测定氨氮的方法,它利用氨电极与水样中的氨发生氧化还原反应,通过测定电极的电位变化来测定氨氮的含量。
这种方法操作简便,结果准确,适用于实验室中大样品量的检测。
四、光谱法。
光谱法是一种新型的氨氮检测方法,它利用紫外-可见光谱仪或红外光谱仪对水样中的氨氮进行光谱分析,根据吸收峰的强度来测定氨氮的含量。
这种方法无需试剂,操作简便,适用于大样品量的检测和在线监测。
综上所述,氨氮的检测方法有多种,每种方法都有其适用的场合和特点。
在实际应用中,应根据实际情况选择合适的检测方法,并严格按照操作规程进行操作,以确保检测结果的准确性和可靠性。
希望本文介绍的氨氮检测方法能够为相关工作者提供参考,促进水体环境的监测和保护工作。
水质中氨氮的测定方法

水质中氨氮的测定方法
氨氮的测定方法有多种,其中常用的有银镉离子比色法和氧化还原电位法。
1. 银镉离子比色法:
(1)样品处理:将水样经过离心或过滤后,用稀硫酸溶解氨氮,加入银镉比色剂(硝酸银和硝酸镉),加热溶解,然后用硝酸银和硝酸镉改变比色剂的酸碱度,使其达到最佳比色效果。
(2)测定:将比色液放入比色杯中,用光度计测定其吸光度(A),然后加入标准溶液,测定其吸光度(A1),用下式计算氨氮含量:
氨氮(mg/L)=A1-A/ε×V
其中,ε为比色杯中比色剂的比色系数,V为样品体积。
2. 氧化还原电位法:
(1)样品处理:将水样加入氧化还原电极管中,加入适量的氧化剂(如氧化铁),使氨氮转化为氧化还原物,使氢离子浓度升高,从而改变水样中的氧化还原电位。
(2)测定:将水样加入氧化还原电极管中,用电位表测定氧化还原电位,然后用下式计算氨氮含量:
氨氮(mg/L)=E/K×V
其中,E为水样的氧化还原电位,K为电极管的电极系数,V为样品体积。
氨氮快速测定方法

氨氮快速测定方法
氨氮快速测定方法是通过一系列化学反应和仪器分析来确定水样中的氨氮含量的方法。
以下是常用的氨氮快速测定方法之一:
1. Nessler法:该方法通过将水样中的氨氮与Nessler试剂反应生成一种棕色沉淀,根据沉淀的颜色深浅可以判断氨氮的含量。
常规操作步骤如下:
1)取适量水样;
2)加入碱性缓冲液调节pH值;
3)加入Nessler试剂,试剂的加入量通常根据预测氨氮含量进行调整;
4)静置一段时间,观察沉淀的颜色;
5)通过比色计或分光光度计测定沉淀的吸光度,根据标准曲线或浓度计算公式计算氨氮浓度。
Nessler法是一种快速测定氨氮的方法,但存在一定的误差和干扰因素。
为了获得更准确的分析结果,常常需要对水样进行预处理,并采取一定的措施消除干扰因素。
除了Nessler法之外,还有其他一些快速测定氨氮的方法,如分光光度法、电化学法和荧光法等。
选择适合自己实验条件和需要的方法进行氨氮测定。
氨氮检测的方法

氨氮检测的方法氨氮是指水体中的氨和氨基化合物所含氮的总量,是衡量水体富营养化和有机废水处理效果的重要指标。
因此,准确、快速地检测水体中的氨氮含量对于环境保护和水质监测具有重要意义。
下面将介绍几种常用的氨氮检测方法。
首先,最常用的氨氮检测方法之一是纳氏试剂法。
该方法利用纳氏试剂与水样中的氨反应生成氢气,通过测定氢气的体积来计算氨氮的含量。
这种方法操作简单,灵敏度高,适用于水样中氨氮浓度较低的情况,但是需要使用硫酸和氢氧化钠等腐蚀性试剂,操作时需要注意安全。
其次,还有一种常用的氨氮检测方法是蒸馏-滴定法。
该方法首先利用蒸馏装置将水样中的氨氮蒸馏出来,然后用盐酸将蒸馏液中的氨氮转化为氨气,最后用标准盐酸溶液进行滴定来测定氨氮的含量。
这种方法操作相对复杂,但适用于各种类型的水样,且结果准确可靠。
除此之外,还有一种快速的氨氮检测方法是离子选择电极法。
该方法利用特制的离子选择电极对水样中的氨离子进行选择性测定,操作简便,且无需使用化学试剂,结果准确快速。
但是需要注意的是,离子选择电极的使用和维护需要严格按照说明书的要求进行,以确保测定结果的准确性。
最后,还有一种新兴的氨氮检测方法是光谱法。
该方法利用水样中氨氮与试剂发生反应后的吸收光谱特性来测定氨氮的含量,操作简单,无需腐蚀性试剂,且结果准确可靠。
但是该方法需要使用特殊的光谱仪器,并且对水样的透明度和色度要求较高。
总的来说,不同的氨氮检测方法各有特点,选择合适的方法取决于水样的性质、氨氮浓度的要求以及实验室条件等因素。
在进行氨氮检测时,需要根据实际情况选择合适的方法,并严格按照操作规程进行操作,以保证检测结果的准确性和可靠性。
希望本文介绍的氨氮检测方法能够对相关人员有所帮助。
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关于环境水质氨氮快速检测探索摘要:水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物、某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水、农田排水、养殖水中过剩饲料和鱼、虾大量排泄物的累积及过度施肥等。
此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。
在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐或继续转变为硝酸盐。
在水中氨氮主要以游离氨和铵盐两种形式存在。
关键词:氨氮快速检测中图分类号:o657.32 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)06(b)-0140-02目前中国水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一,已经引起国家和地方政府的高度重视,我国确定了单位gdp 能耗每年减少20%的目标:主要污染物排放,包括二氧化硫、化学需氧量总量5年内要减少10%的减排目标。
水污染在人口范围内的正常生产和生活秩序都造成了人员伤亡,而且在财产的巨大和损害人类生存的环境上都存在严重的问题,因此“非典”后的环境安全应急响应系统党的建设和国家政府的高度重视。
现在需要防范突发性污染事故解决许多问题,最紧迫的问题之一是建立应急监测系统,一旦污染事故,监测可以迅速投入在最短的时间内提供了一个准确的污染这是为了防止污染和应对措施提供了科学依据的传播,提高快速应能力。
在水体污染防治工作中,水质监测工作是污染预警、持续性污染物监测和治理效果评定的重要手段,已受到有关部门的重视。
作为连续性监测工具的水质在线监测仪器承担着提供准确监测数据和监测报告的责任,在环境监测工作中发挥着越来越重要的作用。
根据中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会发布的《我国环境监测仪器行业2009年发展综述》,2009年,废水污染源在线监测设备实现产值约6.8亿元。
废水污染源在线监测市场主要从cod在线监测仪器安装起步,过去十年经历了快速的增长。
中国环保产业协会的统计数据表明,2008年,全国cod在线监测系统产值达68,276万元。
2009年,全国cod在线监测系统产值达68,000万元。
自从2000年以来cod在线监测系统产值的增长情况:目前全国废水污染源监测系统的市场保有量在1.8万套以上,以每套系统的寿命5年计算。
从中国工控网的统计数据看,度过金融危机的影响后,废水污染源在线监测仪器的市场仍保持了较快的增长速度,到2010年该细分市场的规模将达10.68亿元。
1 环境水质氨氮监测技术特点1.1 形成与传统的实验室方法不同的应急监测和其他物质兼容技术近年来,我们有针对性了很多探索性的工作,并从国外的研究已受到启发,开始发展中国的国情,容易成熟的技术快速检测管在快速和容易掌握和控制作为一种新型的水质检测,事实上,快速检测方法和方法的动态水质环境监测和应急现场分析。
已完成的氰化物、氟化物、酚、硫化物、溶解氧氨、氯等50种快速测试管和发展zzw 现场水质测试仪系的产品。
从应用的角度来看,技术和产品基本达到了地下水,地表水等一个良好的准确度,易于使用,速度快,能够更准确地反映真实的现场水质状况,成品整体,以满足紧急检查和现场水质测试要求。
因为这种方法特别的技术特点,在“非典”医疗废物水质监测和四川抗震救灾工作监测一线技术人员的欢迎。
1.2 技术设计是应急响应机制最重要的技术之一,是不可缺少的技术支持系统根据不同的目的和要求,在不同的时间检测速度快,所以美国和欧洲国家的特点,刻出来的紧急检测水平。
他们认为,诚信应该被划分成三个紧急检测级别。
第一级测试作为筛选工具,快速识别水质的突然变化,并可能污染的危险,第二级的快速检测方法应能确定首次已发现的污染物水平的材料;第三个层次的检测方法的特点是通过检测长,但测试结果极具权威性。
我们相信,这不仅是明确的紧急检查测量的特点和分类测试的目的,同时也为应急检测技术提供了思路。
从目前的趋势分析,一个引人注目的和传统的测试结果的检测方法的结果相媲美,甚至更好,适用性,较强的抵抗非常规实验室变异争取在编制这些专家的关注,一些外国机构的分析技术和方法应用的方法和质量控制准则。
应急监测,根据这个试管是设计和开发的基本需求。
(1)基本原则:朗伯-比尔定律比色分析法的基本原则,是实现产品快速的视觉试管比色分析的主要理论基础。
计算公式为:a=lg(1/t)=kbc,也就是说,分析物的浓度与溶液的吸光度成正比)。
这种方法的产品作为一个复杂的研究多集中显色反应的理论基础对于不同的测试指标(不同的产品品种),显色反应的特殊制度研究,分析,以达到其最佳性能。
(2)质量控制:首先在精度控制:价值转移理论的复杂,传统的检测的实验室分析代码的方法(国家标准),并现场测试快速,实用的分析方法(工作标准)统一为可能。
此方法的一个重要组成部分的产品,标准色,是研究课题。
1.3 技术优势(1)试管自动定量取样技术,使高度专业化的技术测试,成为流行测试产品,以避免人为操作错误,并能迅速反映真实的高质量的站点情况。
(2)试管生产工艺技术,严格的质量控制,每批产品的有效保护程度的一致性和性能测试精度高,使得传统的测试方法拒绝工作复杂的程序,最大限度地简化了测试过程。
(3)每个试管单独真空包装,同时自动定量取样,扩大生产产品的保质期,避免试剂的使用拆封后无尽的浪费,有效地减少了测试成本。
(4)不使用标准样品,少量的试剂产品,而不是与身体直接接触,试管后的可回收利用,不会造成二次污染。
2 环境水质监测设备的市场形势和发展前景(1)市场结构水质在过去主要依赖进口,从2000年开始,中国的环境监测设备,成熟的设备在全国的本地化开始大规模。
中国的环境质量在线监测设备主要制造商的早期增长阶段,私营,规模普遍偏小,技术是不是足够成熟,设备的可靠性,稳定性是不足以满足我们复杂和日益多样化的身体水污染物在环境监测的需要。
存在市场集中度不高,总体而言,区域分割严重,不是单个企业的市场份额等问题。
随着国家重点环保产业和水质自动监测网络系统的建立,水环境质量监测仪器行快速增长的制造商,一些与自己研发的企业成长起来,并成为国内知名的研发能力品牌如美国和外国的哈希,日本岛津和其他设备制造商的竞争。
据中国环境保护产业协会统计,中国的水在线监测,环保产业和企业在2004年30人2009年增加到100人,同比增长233%,出生聚光科技(杭州)有限公司,河北环保科技有限公司,广州市环境科学和科技有限公司,易文,于兴科技(深圳)有限公司,该行业的领先企业的先例。
其中,一种环保有限公司,河北有限公司注册的a股市场,在行业中为数不多的上市公司之一,聚光科技(杭州)有限公司,还计划上市。
据环境保护产业协会的数据,2009年,在线监测的废水污染行业的市场规模为680万人民币。
2009年,地表水水质在线监测行业的市场规模364万元人民币。
行水环境产业市场规模1.044亿元人民币的质量监控。
据外国证券投资(杭州)有限公司河北省环境信息公开披露的先例,在2009年,聚光科技(杭州)有限公司行环境水质量监测系统的收入3912万元,河北先例环保合作,水环境质量监测系统在线收入2012万元。
在此基础上,环境水质在线监测设备市场,聚光科技(杭州)有限公司的3.75%的市场份额,为环保有限公司,河北1.93%的市场份额的先例。
因此,行业的企业仍在积极跑马圈地的过程中,一个单一的小企业的市场份额,市场集中度仍然不高。
可以预见,随着市场的快速增长,自主研发优势和市场开发能力的企业占领市场的制高点,,更快地扩大市场份额,做大做强。
(2)市场规模和现有的发展前景分为水源和地表水环境质量监测在线的环境水质监测。
这是由国家控制的排放,省控,城市污染控制的公司(如重点污染行业和企业,城市污水处理厂等)的排放量批准的主要水污染源监测,测定在监测的因素,环境保护署的主要管理;表面主要河段,水源地,湖泊,水库和其他水质监测,密钥管理部门,环境保护署,水利部水环境监测。
此外,相关的城市用水和监测,以及住房和城乡部。
沿海水域的水质量监测主要是由海事处管理。
3 水质氨氮快速检测原理水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物、某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水、农田排水、养殖水中过剩饲料和鱼、虾大量排泄物的累积及过度施肥等。
此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。
在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐或继续转变为硝酸盐。
在水中氨氮主要以游离氨和铵盐两种形式存在。
引起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。
氨氮毒性与池水的ph值及水温有密切关系,一般情况,温度和ph值愈高,毒性愈强。
氨氮对鱼、虾的危害,相似于亚硝酸盐。
因此控制水中氨氮的含量就显得十分必要,有助于评价水体被污染和“自净”状况。
氨氮快速测定试剂盒给你提供了方便,它可以现场测定水质的氨氮含量,控制水质在最佳状态,避免因水质恶化而影响鱼类的生长。
4 氨氮快速检测步骤及特点(1)操作简单,取样—加入显色剂—比色;最适合现场控制,减少取样和样品处理过程造成误差;时刻快速监测生产过程中的臭氧、总氯及余氯浓度,实现有效的反馈控制。
(2)测量精确,科学配方,独特工艺,严谨质检;参照iso 7393/2-85和gb11898-89的规定开发生产;采用进口原料生产,药剂含显色剂、缓冲剂、增敏剂、掩蔽剂等;标准比色卡经精密分色制成,配备专用比色管。
(3)质量可靠,完全可与进口同类产品媲美,广泛应用于国内外众多知名企业。
测定范围极小,可以保证检测的质量。
5 结语整体而言,地表水质的在线监测市场仍处于初步启动的阶段,受环保部监测站数量增加和水利部门进一步推动水质监测工作的影响,该市场将快速增长,预计该细分市场会是环境水质在线监测市场增长的亮点。
预计2010年至2013年间,地表水质在线监测仪器市场的年均增长率约为22.90%。
综合污染源及地表水在线监测市场的数据来看,2010年废水污染源在线监测系统细分行业的市场规模为10.68亿元,地表水质在线监测系统细分行业的市场规模为5.72亿元,环境水质在线监测系统行业的总体市场规模达16.40亿元。
预计到2013年,废水污染源在线监测系统细分行业的市场规模为22.34亿元,地表水质在线监测系统细分行业的市场规模为10.62亿元,环境水质在线监测系统行业的总体市场规模达32.96亿元。
2010年至2013年,环境水质在线监测行业平均增长率为26.19%。
“十二五”期间,随着环保执法力度的继续增大和配套环境水质在线监测法律法规的相继出台,环境水质在线监测系统的需求将趋于旺盛,中国环境水质在线监测市场将实现快速发展,市场潜力巨大。
参考文献[1] 赵磊,杨小芳.氮元素转化规律在生态水环境中的研究进展[j].环境科技,2009(z2).[2] 金银龙.gb5749—2006《生活饮用水卫生标准》释义.2007,6.[3] 张成云,孙莉,金立坚,等.生活饮用水中的氨氮污染问题探讨[j].中华医学研究杂志,2007(6).[4] 闫修花,王桂珍,陈迪军.纳氏试剂比色法测定海水中的氨氮[j].环境监测管理与技术,2003(3).[5] 国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会.水和废水监测分析方法,2002.。