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  • 2023

    3-7

    溶解氧(DO)是指空气中的氧溶解到水中的部分,水温是重要的影响因素,还与大气压、盐度有关,同一水体的大气压通常改变不大。温度越低,其中的溶解氧含量越高。溶解氧是衡量水体自净能力的重要依据。水中的溶解氧主要有两个来源,一是大气环境中的氧气向水体渗入溶解,二是由于水中的植物在进行光合作用时制造的氧气。水体的自净能力越高,说明水中的溶解氧能得到及时补充,当水体被有机物含量增多时,其耗氧量会增加,溶解氧得不到及时的补充,有机物就会因缺氧而腐烂,从而导致水体发黑发臭。水体污染严重即会导...

  • 2023

    2-22

    检测自来水水质选用仪器有哪些自来水指的是地表水、地下水经水厂净化、消毒后产出的符合相应国家标准的供人们生活、生产使用的水,水厂按照《GB5749-2022生活饮用水相关卫生标准》执行,水中各指标需满足此标准后才可进入居民用水系统。自来水水质检测仪器要能检测此标准中的各项参数。自来水是人们生活不可少的物质基础,水质的好坏与人体健康息息相关,自来水中的很多物质一旦超标会严重威胁人类健康,引起各种疾病,严重地还有可能致死。自来水的检测需严格符合相应标准,保证居民用水安全。《生活饮用...

  • 2023

    2-17

    多参数水质测定仪是应现场或野外作业等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。它由多个脉冲硅光光源、圆柱型比色瓶、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示、打印系统、大功率锂电池供电系统及相应的化学试剂盒构成。可选择测定钾、钠、钙、镁、氯化物、硫酸盐、矿化度、砷、汞、六价铬、镉、铅、银、氟化物、铁、锰、铜、锌、重碳酸盐、碳酸盐等组分和参数。在选择多参数水质测定仪时,需要关注以下几个方面:1、防水防尘断电保护等:具有防水防尘、断电保护等功能的多参数水质测定仪...

  • 2023

    1-16

    水是水产生存的基础,管好一池水才能养好一塘鱼,养殖水中的各参数对水产的生长发育起着重要作用,这些参数超标后很容易导致水产生病或死亡,因此对养殖水质进行检测具有十分重要的意义。养殖水主要关注以下几个指标:PH、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、温度,有的也会检测总碱度和硫化氢。PH:大多数的水产适合在中性或者弱碱性的水环境下生长,pH在7.5-8.5之间,淡水鱼类的适应范围更广一些。pH过低会使水产的血液循环受阻,降低了载氧能力,容易造成缺氧,出现浮头病;pH过高则会使鱼鳃组织受腐蚀而患...

  • 2023

    1-8

    总氮快速测定仪是速度快,成本低的检验水质中总氮含量的一款智能仪表。总氮是环境保护污水处理中重要的一个检测项目,由此,总氮快速测定仪在水质监测领域有着更大的发挥空间。总氮快速测定仪的操作方法如下:一、准备:1、准备并清洗各种实验中所用到的玻璃量具及器皿,清洗干净后备用;2、配制专用耗材试剂:根据耗材试剂的不同规格,按照以下方法进行耗材试剂的配制,配制完成后备用;二、总氮试剂配制:碱性氧化剂配制过程图解:测定水样时,每个样品中需要加入该试剂2.0mL。碱性氧化剂配制方法:将一小瓶...

  • 2022

    12-26

    实验室生物毒性分析仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪。它是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼类、水蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。实验室生物毒性分析仪的操作步骤:拭子检测管内装有高灵...

  • 2022

    12-19

    COD氨氮总磷测定仪是一款污染源废水的检测仪器,可快速测定企业废水中的COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、SS(悬浮物)等参数。仪器界面设计简单大方,固定式多通道光路设计模式,可自动切换光源通道,使光源更加稳定,消除了传统手工转动的误差因素。该款仪器可扩展性强,为后期企业增加检测参数提供了便利性。该仪器各参数的检测原理均符合环保行业认可方法,仪器以其检测快速、操作简单、成本低等特点。广泛应用于应急监测、污水处理、化工、制药、医院废水、食品、印染等行业废水检测方面,还可以应用于科研...

  • 2022

    12-9

    一:差速离心:逐次增加离心力,每次可沉降样品溶液中的一些组份。差速离心是一种常用的方法。在这种方法中,离心管在开始时装满了均一的样品溶液。通过在一定速度下一定时间的离心后,就可得到两个部份:沉淀和上清液。通常在第一次离心时把大部分不需要的大粒子沉降去掉。这时所需的组份大部分仍留在上清液中。然后将收集到的上清液以更高速度离心,把所需的粒子沉积下来。离心的时间要选择得当,使大部份不需要的更小的粒子仍留在上清液中。对于得到的沉淀和上清液可以进行进一步的离心,直到达到所需要的分离纯度...

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