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HS-816型COD监测仪

2022-6-26 21:16:51发布20次查看
hs-816型cod监测仪通过可视光电系统实现试剂精确计量,克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差;同时实现了微量试剂的精确定量,每剂量仅为15毫升,大大减少了试剂使用量。
hs-816型cod监测仪 产品详情
hs-816型cod监测仪
cod在线监测仪用于工业废水、地表水、饮用水、海水及工业生产过程控制中的总铅在线自动连续分析检测。水样、重铬酸钾消解溶液、硫酸银溶液(硫酸银作为催化剂加入可以更有效地氧化直链脂肪化合物)、以及浓硫酸的混合液加热到175℃,重铬酸离子氧化溶液中的有机物后颜色会发生变化,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成cod值输出出来。消耗的重铬酸离子量相当于可氧化的有机物量。
主要特点
★ 独特的设计,使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更高的性价比。
★光学组件:选择国内在线监测仪器罕用的双光束,检测时不受环境各种因素影响。自动修正系统误差,提高仪器测量精度、稳定性及重复性。
★ 选择阀组件:采用美国、日本或德国*组件。主流流体组件,死体积更小,操作更简单。
★ 计量组件:通过可视光电系统实现试剂准确计量,克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定量误差;同时实现了微量试剂的精确定量,每剂量仅为1--5毫升,大大减少了试剂使用量。
★ 进样组件:蠕动泵负压吸入,在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区,避免了泵管的腐蚀。
★ 密封消解组件:高温高压消解体系,加快反应进程,克服了敞口系统腐蚀性气体挥发对设备的腐蚀。
★ 试剂管:采用进口改型聚四氟乙烯透明软管,管径大于1.5mm,减少了水样颗粒堵塞几率。
★信号处理:仪器采用*高精度模数转换芯片,使核心板的可扩展性大大增强,可适应多种使用环境,并使仪器的操作更简便,更人性化。
★温度控制:选用进口测温元件组成精准的控温系统,并采用温度补偿技术,克服了温漂影响,确保样品反应条件更符合要求。
★软件优势:
1、仪器整个软件系统框架及外部设施使得人机交互更简便,功能应用更完善;
2、针对特殊现场的不同水质对仪器测量过程中导致的污染可时时进行设定,大幅降低了由此问题产生的仪器故障率,并使测量数据更加准确;
3、仪器有自动标定模式,自动标定后仪器回到自动模式,并按照用户设定参数运行,无需工作人员全程监控,大大减少了维护时间,提高了维护效率;
4、仪器测量水样分为在线模式(即自动模式)和离线模式(即手动模式),离线模式下测量使用标定管,无需将水样管从取样口或取样杯中取出,使维护更方便;
5、仪器可储存200000条数据,且数据可以一键导出;
6、仪器在线模式(即自动模式)和离线模式(即手动模式)数据独立存储,离线模式数据不上传至数据采集仪,避免了仪器维护时对上传数据的影响。
主要技术参数
★ 方法依据:国家标准gb11914-89《水质-化学耗氧量测定-重铬酸钾》。
★ 测量范围:10-5000 mg/l cod。
★ 准 确 度:≥100mg/l时,不超过±10%;<100mg/l时,不超过±8mg/l。
★ 重 复 性:≥100mg/l时,不超过±5%;<100mg/l时,不超过±6mg/l。
★ 测量周期:测量周期≥20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。
★ 采样周期:时间间隔(20~9999min任意可调)和整点测量模式。
★ 校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调。
★ 维护周期:一般每月一次,每次约30 min。
★ 试剂消耗:小于1元/样品。
★ 输 出:rs-232、rs485、4-20ma、0-5v
★ 环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)。
★ 电 源:ac230±10%v,50±10%hz,5a。
★ 尺 寸:高1500×宽550×深450mm。
★ 其 他:异常报警和断电不会丢失数据。触摸屏显示及指令输入。异常复位和断电后来电,仪器自动排出残留反应物,自动恢复工作状态。
codcr相关背景
概述:
化学需氧量(cod)是水体污染的主要指标之一,也是水质监测的一个重要参数。及时掌握和控制污水化学需氧量,对工业废水的防治有极重要的意义。测定水中cod的方法有高锰酸盐指数法和重铬酸钾氧化法(codcr), 前者适用于地下水和较干净的地表水、饮用水的分析,而对于工业废水和生活污水的分析则多用codcr法。然而由于codcr分析周期长,能源浪费大受回流设备限制,不能进行批量分析,其次,使用汞盐、银盐、铬盐等势必造成对环境的二次污染。为此,探讨一种快速完善可靠的方法已成为人们努力的目标。
定义:
化学需氧量cod(chemical oxygen demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质(水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。)所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/l表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。
危害:
化学需氧量高意味着水中含有大量还原性物质,其中主要是有机污染物。化学需氧量越高,就表示江水的有机物污染越严重,这些有机物污染的来源可能是农药、化工厂、有机肥料等。如果不进行处理,许多有机污染物可在江底被底泥吸附而沉积下来,在今后若干年内对水生生物造成持久的毒害作用。在水生生物大量死亡后,河中的生态系统即被摧毁。人若以水中的生物为食,则会大量吸收这些生物体内的毒素,积累在体内,这些毒物常有致癌、致畸形、致突变的作用,对人危险。另外,若以受污染的江水进行灌溉,则植物、农作物也会受到影响,容易生长不良,而且人也不能取食这些作物。
codcr测定原理及参照标准:
以经典标准方法为基础,重铬酸钾氧化有机物物质,六价铬生成三价铬,通过六价铬或三价铬的吸光度值与水样cod 值建立的关系,来测定水样cod 值。采用上述原理,国外主要代表方法是美国*epa.method 0410.4 《自动的手动比色法》、美国材料与试验协会astm:d1252—2000《水的化学需氧量的测定方法b—密封消解分光光度法》和标准iso15705—2002《水质化学需氧量(cod)的测定小型密封管法》。我国是国家环保总局统一方法《快速密闭催化消解法(含分光度法)》。
codcr测定时的干扰及排除:
水中的还原物质通常有氯离子、亚硝酸根、硫离子等,这些离子的存在会影响化学需氧量测定结果的准确性,因此需要消除。
1、氯离子的干扰及消除 在化学需氧量的测定中,氯离子是主要的干扰因素之一。由于重铬酸钾完全可以氧化氯离子,氯离子对重铬酸钾的消耗使得测定结果比实际值偏高。同时由于加硫酸银作为催化剂,氯离子将与银离子生成氯化银沉淀,使催化剂中毒,从而消耗硫酸银,生成氯化银沉淀,氯化银沉淀也会被重铬酸钾氧化。随着氯离子浓度的增加,化学需氧量也随着增加,使得测得结果比理论值高。
消除方法:
(1)硫酸汞掩蔽消除干扰法。在水样中加硫酸汞消除干扰,硫酸汞应加在其它试剂之前。氯离子与硫酸汞形成既难离解又可溶的[hgcl4]2-,可以消除氯离子干扰,但是由于硫酸汞剧毒,对环境和人体危害较大,产生二次污染。近年来,无汞盐法测定化学需氧量方面的研究很多,在废水中化学需氧的无汞盐法测定中采用mgso4为催化剂,ag2so4为氯离子的掩蔽剂,消除了汞的二次污染。
(2)稀释消除干扰法。可能通过稀释水样的方法,消除氯离子的干扰。适用于高化学需氧量(cod>300mg/l),高氯离子浓度(cl-浓度大于2×104mg/l)水样分析。对化学需氧量较低的水样,如低于100mg/l,采用此法误差较大,应考虑用其他方法。
(3)硝酸银沉淀消除干扰法。当水样化学需氧量较低,而氯离子含量又非常高,采用加入硝酸银沉淀来消除水样中的氯离子后再进行测定,测定结果稳定、可靠、重现性较好,对解决低化学需氧量高氯根干扰这种特殊问题,提供了一种可行的方案。
2、亚硝酸根的干扰及消除 亚硝酸根干扰主要是消耗重铬酸钾的量,使测定结果偏高。可通过加入氨基磺酸来消除,但氨基磺酸易潮解,不耐保存,从而使其应用受到限制。通过研究发现氨基磺酸可以掩蔽亚硝酸根是由于氨基在起作用,由此可选用一种更为稳定的试剂氨磺酸铵(不潮解)来做掩蔽剂,其测定重铬酸钾准确度更高。
3、硫离子的干扰及消除 硫离子能被重铬酸钾氧化,使化学需氧量的测定值偏高。硫离子干扰的消除可在测定含硫离子水样化学需氧量时,预先测定其原始浓度,然后在假定其定量氧化的基础上,通过计算从化学需氧量结果中排除硫离子所消耗氧的量。
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