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水质氨氮测定有哪些方法

水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法Water quality―Determination of ammonia nitrogen―Salicylic acid spectrophotometry标准号:HJ 536-2009 代替GB 7481-872010-04-01 实施  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范水中氨氮的监测方法,制定本标准。本标准规定了测定水中氨氮的水杨酸分光光度法。本标准适用于地下水、地表水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。本标准是对《水质 铵的测定 水杨酸分光光度法》(GB7481-87)的修订。自本标准实施之日起,原国家环境保护局1987年3月14日批准、发布的国家环境保护标准《水质 铵的测定 水杨酸分光光度法》(GB7481-87)废止。 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法(HJ 536-2009 )当取样体积为 8.0 ml,使用 10 mm 比色皿时,检出限为 0.01 mg/L,测定下限为 0.04 mg/L,测定上限为 1.0 mg/L(均以 N 计)。 当取样体积为 8.0 ml,使用 30 mm 比色皿时,检出限为 0.004 mg/L,测定下限为 0.016 mg/L,测定上限为 0.25 mg/L(均以 N 计)。  水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法Water quality―Determination of ammonia nitrogen―Nessler’s reagent spectrophotometry标准号:HJ 535-2009 代替GB 7479-872010-04-01 实施  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范水中氨氮的监测方法,制定本标准。本标准规定了测定水中氨氮的纳氏试剂分光光度法。本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。 本标准是对《水质 铵的测定 纳氏试剂比色法》(GB7479-87)的修订。自本标准实施之日起,原国家环境保护局1987年3月14日批准、发布的国家环境保护标准《水质 铵的测定 纳氏试剂比色法》(GB7479-87)废止。 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009)当水样体积为 50 ml,使用 20 mm 比色皿时,本方法的检出限为 0.025 mg/L,测定下限为 0.10 mg/L,测定上限为 2.0 mg/L(均以 N 计)。  水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法Water quality―Determination of ammonia nitrogen―Distillation-neutralization titration标准号:HJ 537-2009 代替GB 7478-872010-04-01 实施  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范水中氨氮的监测方法,制定本标准。本标准规定了测定水中氨氮的蒸馏-中和滴定法。本标准适用于生活污水和工业废水中氨氮的测定。本标准是对《水质 铵的测定 蒸馏和滴定法》(GB7478-87)的修订。自本标准实施之日起,原国家环境保护局1987年3月14日批准、发布的国家环境保护标准《水质 铵的测定 蒸馏和滴定法》(GB7478-87)废止。 水质  氨氮的测定  蒸馏-中和滴定法(HJ 537-2009 ) 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法Water quality—Determination of Ammonia—Nitrogen By Gas—phase molecular absorption spectrometry标准号:HJ/T 195-20052006-01-01 实施本标准规定了地表水及污水中氨氮的气相分子吸收测定方法。 本标准适用于地表水、地下水、海水、饮用水、生活污水及工业污水中氨氮的测定。 方法的*低检出限为0.020mg/L,测定下限0.080mg/L,测定上限100mg/L。 本标准为首次制订。水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ/T 195─ 2005) 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法Water quality-Determination of ammonium nitrogen by continuous flow analysis(CFA) and Salicylic acid spectrophotometry标准号:HJ 665-20132014-01-01 实施  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范水中氨氮的测定方法,制定本标准。本标准规定了测定水中氨氮的连续流动-水杨酸分光光度法。本标准为首次发布。水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法(HJ 665-2013)  水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法Water quality-Determination of ammonium nitrogen by flow injection analysis (FIA) and Salicylic acid spectrophotometry标准号:HJ 666-20132014-01-01 实施  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,保障人体健康,规范水中氨氮的测定方法,制定本标准。本标准规定了测定水中氨氮的流动注射-水杨酸分光光度法。本标准为首次发布。水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法(HJ 666-2013) 氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法Technical specifications and test procedures for water quality on-line automatic monitoring equipment of ammonia标准号:HJ 101-2019代替 HJ/T 101-20032020-03-24 实施  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护生态环境,保障人体健康,规范氨氮水质在线自动监测仪的技术性能,制定本标准。本标准规定了氨氮水质在线自动监测仪的技术要求、性能指标及检测方法。本标准是对《氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 101-2003)的修订。氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法(HJ 101-2019代替 HJ/T 101-2003) 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法Soil-Determination of ammonium,nitrite and nitrate by extraction with potassium chloride solution -spectrophotometric methods标准号:HJ 634—20122012-06-01 实施  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,规范土壤中氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定方法,制订本标准。本标准规定了测定土壤中氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的氯化钾溶液提取-分光光度法。本标准适用于土壤中氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定。本标准为首次发布。土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法(HJ 634—2012) 

哈希浊度仪操作指南

 哈希浊度仪操作指南  1.安装注意事项  ①样品进样口1/4-28NPT×1/4inch快速接头  ②样品排出口1/2NPT接头  ③清洗服务排出口(使用时间较长的仪器会因排出口的密封橡胶老化,造成漏  2.简单操作  2.1开机  2.1.1检查并确认仪器放置稳妥,电源及其它连接无误后方可开机。  2.1.2接通SC200电源,SC200自动扫描探头,等待1-2分钟,SC200屏幕显示监测数据正常,无报警信息,则控制器和探头正常工作。  2.2仪器设置:与探头相关的参数设置内容在SENSOR SETUP菜单内设置  2.3探头校准  进入主菜单---探头设置---校准-stablecal cal---之校准完成(使用20NTU标液)  仪器使用前和使用一段时间后需要对仪器进行校准,为修正光路及电路所产生的偏差。  2.3.1校准前须先对探头及水桶进行清洗  校准分两步:控制器中的校准菜单内可以找到这两个选项  1.电子零点0electronics:保证仪器内清洁并将探头放到准确的水桶位置上,密闭不漏光。  2.样品校准user prepd cal:使用浊度值为20NTU的Formazin标液校准(4000NTU标液500ml,P/N:2461-49;校准包:P/N:44156-00包括:校准桶和4000NTU标液)单独的校准桶对多个测量仪器进行校准时比较方便,拿着走。  3.日常维护  3.1探头的清洗  清洗前先关闭仪器电源,浊度仪器每次校准前必须先将检测器(需使用柔软工具,如:棉签)及水桶内(包括除泡装置)清洗干净,根据使用情况可用不同浓度的稀盐酸,洗完后用干净的水反复冲洗干净,后用去离子水冲洗。  3.2更换灯泡  关掉仪器电源等灯的温度降低后方可拆卸,拔掉灯线插头,取下旧灯更换新灯,手不要接触灯泡表面,避免留下手印降低光源强度,使用白手套或柔软不掉毛的纸巾也可,根据老化程度,每年更换一次,灯货号P/N:18950-00。

哈希浊度仪产品特点

 哈希浊度仪产品特点  水是生命之源,是人类和众多生物赖以生存的基础,而在制药领域,水质更是影响药品质量的关键要素,制药用水达标与否,对制药企业来说至关重要。那么在制药过程中,如何判断水质是否达标?有行业人士指出,相关制药水质检测仪是制药用水质量保证的“标尺”,随着技术的不断进步,越来越多完善的制药水质检测方案将为制药用水保驾护航。  哈希浊度仪是一款基于哈希公司的浊度测量技术,集合了多种先进功能于一体的便携式浊度仪,例如校准和验证屏显提示功能、简单的数据传输功能、创新的RST测量功能等,可提供稳定、准确的测量结果,非常适合现场应急场合的水质检测。  哈希浊度仪产品特点主要有:  对色度、光线及杂散光进行补偿,确保恶劣环境测量结果可靠性;  量程0-1000NTU,准确度为读数±2%加杂散光;  IP67防护等级,适应野外环境;  可存储500组详细测量数据;  用户界面友好,中文显示,轻松使用无顾虑。  如今随着国家对制药质量要求的不断提高以及各种飞检的来袭、新版GMP的推行,国家在对水处理连续生产纯净水、高纯水和注射用水提出更高要求的同时,在水质检测和文件证明方面的要求也更为严格。另外,在制药领域,微生物污染也会给药企带来巨大的损失,而水系统里面的有机物和微生物污染之间的相关性难以查明,因此制药企业会不断的检测水系统以消除微生物污染。

改进哈希cod测定仪实验方法

改进哈希cod测定仪实验方法  实验部分  1.1实验仪器与试剂  仪器包括HACH COD消解-比色管,规格16×100mm;HACH COD反应器;HACH DR/4000U紫外可见分光光度计;电热鼓风干燥箱;水浴超声器;搅拌器;离心机;A级移液管、  容量瓶和量筒。试剂:重铬酸钾溶液系列,c(1/6K 2Cr 2O 7)=0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35mol/L;邻苯二甲酸氢钾[C 6H 4(COOH)(COOK)]  优级纯;邻苯二甲酸氢钾标准储备液1000mg/L,使用时稀释至所需浓度;H 2SO 4-Ag 2SO 4试剂(1%),将5g Ag 2SO 4加入到500ml浓硫酸中,水浴超声搅拌使之溶解,静置1~2d,用时摇匀。  1.2实验步骤  (1)预装混合试剂。在HACH COD消解-比色管中依次加入重铬酸钾0.60ml(1/6K 2Cr 2O 7实验时所需浓度)的溶液和2.4mlH 2SO 4-Ag 2SO 4试剂及少量的HgSO 4固体,密封避光保存备用。  (2)水样细化处理。用于消解的水样用量只有2ml,不利于取到具有代表性混合均匀的水样,为提高测定结果的准确性与重现性,对水样进行细化处理:用烧杯取约500ml水样置于水浴超声器浴槽内,开启超声器至水样无明显的悬浮颗粒为止,再用搅拌器高速搅拌水样2min。  (3)填加消解水样。准确移取2ml经细化处理的水样滴入装有混合试剂的消解-比色管内,密封摇匀,将消解-比色管放入预热至150℃的COD反应器中,150℃消解120min。  (4)冷却处理。消解结束,稍冷却将反应瓶移到消解-比色管架上,放入设定为室温的电热鼓风干燥箱内,半开干燥箱门,进行鼓风冷却。约3min后,冷却至120℃左右时,摇匀每个消解-比色管内水样,然后继续冷却,约10min后移至室内,  冷却至室温。  (5)结果测定。用HACH DR/4000U紫外可见分光光度计在所设定的波长440nm下测定COD值,同步做空白实验。消解后水样如果有浑浊或有剩余固体硫酸汞颗粒挂壁现象,要进行离心分离后再测定。

bod测定仪原理

bod测定仪原理  含有饱和溶解氧的水样进入测定槽与生物传感器接触,当水样中无可生化降解的有机物时,溶解氧向氧电极的扩散速度(质量)达到恒定时,便产生了一个恒定电流。当水样中有可生化降解的有机物时,有机物便受到生物膜中微生物的同化作用,而微生物的细胞呼吸作用也增强,消耗掉一部分溶解氧,使扩散到氧电极表面上的溶解氧减少,当水样中溶解氧向电极扩散速度(质量)再次达到恒定时,又产生了一个恒定电流,由于该两个恒定电流之间的差值与水样中可生化降解的有机物浓度存在定量关系,因此该电流信号经微机放大、分析处理后,直接将BOD检测结果显示出。  BOD测定仪技术原理  1.测量原理:流通式微生物电极法  2.测量范围:2~4000mg/L  3.样品测量时间:8min  4.相对标准偏差:≤8%  5.微生物传感器:高灵敏度微生物电极传感  6.进样方式:由蠕动泵驱动恒速流通连续进样  7.所需样品体积:大于40ml  8.模式切换:液体流路自动切换装置,标准样及待测未知水样的测定可由仪器自动控制完成,无须外接设备,自动清洗方便快捷。  9.恒温方式:采用比例恒温加热控制技术,温控精度高  10.操作方式:可自由选择电脑操作/仪器微电脑操作  11.通讯接口:RS-232接口,可传输数据并实现上位机操作

哈希bod测定仪利用空气压差测量

 哈希bod测定仪利用空气压差测量  BOD测定仪是利用空气压差法进行生化需氧量测定的一种新型仪器,能准确提供与化学稀释法可比的测定结果,具有读数直观,生化反应曲线一目了然和使用维护方便等特点,是工作分析的理想工具。可广泛应用于环保监测、石油化工、医疗卫生、教学科研等部门对水质的监测。  BOD测定仪的详细资料:可无人看管运行的BOD测试装置标准的五天稀释方法需繁琐的样品准备和操作得到可靠的结果,微机控制的BOD测试装置和简化的BOD方法,您可以迅速正确地完成重要的测试。整个设备运行过程可无人看管。得益于有效、容易的使用测试装置使用简单的样品稀释法,使BOD测量容易,不需远控设施。操作者只需简单的加入测量的样品和BOD营养缓冲剂到十六个BOD瓶中,将瓶子连接到微处理器控制装置的压力传感器上,从四个量程中选择一个合适的量程,BOD测试装置便可完成以后的测试。当样品温度稳定后,装置开始读出BOD值并储存在仪器的内存中,每15分钟记录一次,可选择测试5天或10天的周期。  bod测定仪采用压差法BOD测定原理,模拟自然界有机物的生物降解过程,测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有机物降解过程中产生的CO2被密封盖中的氢氧化钾吸收,压力传感器随时监测采样测试瓶中氧气压力的变化。在生化需氧量BOD(即对应于测试瓶中消耗的氧气量)与气体压力之间建立相关性,从而地进行BOD测定,测试结果在屏幕上以图形显示,BOD<值将以mg/L为单位直接显示BOD测定仪屏幕上。  bod测定仪的测量原理是:将水样倒入培养瓶中,在主机搅拌器上连续搅拌,放入培养箱中。调节培养箱内温度,待样品恒温后进行五日培养。水样中的有机物经过生物氧化作用,转变成氮、碳和硫的氧化物。在这一过程中,从水样中溢出的气体二氧化碳被氢氧化钠(或氢氧化钾)吸收。  此时,BOD测定仪的培养瓶中空气压力减少量,相当于微生物所消耗的溶解氧含量,所以BOD5的值可以由空气压力减少值来测定。培养瓶中空气压力的变化是通过压力计中汞柱高度的变化来进行检测的,通过简单的计算即能读出水样的BOD5值。

光度计的设计原理

 光度计的设计原理  事实上,光度计的设计原理和工作原理,允许吸光值在一定范围内变化,即仪器有一定的准确度和度。这样多次测试的结果在均值1.0%左右之间变动,都是正常的。另外,还需考虑核酸本身物化性质和溶解核酸的缓冲液的pH值,离子浓度等:在测试时,离子浓度太高,也会导致读数漂移,因此建议使用pH值一定、离子浓度较低的缓冲液,如TE,可大大稳定读数。样品的稀释浓度同样是不可忽视的因素:由于样品中不可避免存在一些细小的颗粒,尤其是核酸样品。这些小颗粒的存在干扰测试效果。为了大程度减少颗粒对测试结果的影响,要求核酸吸光值至少大于0.1A,吸光值在0.1-1.。在此范围内,颗粒的干扰相对较小,结果稳定。从而意味着样品的浓度不能过低,或者过高。是操作因素,如混合要充分,否则吸光值太低,甚至出现负值;混合液不能存在气泡,空白液无悬浮物,否则读数漂移剧烈;必须使用相同的比色杯测试空白液和样品,否则浓度差异太大;换算系数和样品浓度单位选择一致;不能采用窗口磨损的比色杯;样品的体积必须达到比色杯要求的小体积等多个操作事项。  核酸的定量是光度计使用频率高的功能。可以定量溶于缓冲液的寡核苷酸,单链、双链DNA,以及RNA。核酸的高吸收峰的吸收波长260 nm。每种核酸的分子构成不一,因此其换算系数不同。定量不同类型的核酸,事先要选择对应的系数。如:1OD的吸光值分别相当于50μg/ml的dsDNA,37μg/ml的ssDNA,40μg/ml的RNA,30μg/ml的Olig。测试后的吸光值经过上述系数的换算,从而得出相应的样品浓度。测试前,选择正确的程序,输入原液和稀释液的体积,尔后测试空白液和样品液。然而,实验并非一帆风顺。读数不稳定可能是实验者头痛的问题。灵敏度越高的仪器,表现出的吸光值漂移越大。

实验室电导仪在碳化系统的应用

 实验室电导仪在碳化系统的应用  碳化塔冷却对于生产纯碱的各项工艺指标十分重要,冷却水的调节一般根据碳化塔12圈温度进行测量,但其设备是否存在泄漏,在外部不易发现,该文主要介绍如何通过测量碳化塔冷却水的电导率,进而分析数据得知其水箱及水管是否存在泄漏的方法。测量待测溶液电导的方法称为电导分析法,实验室电导仪主要用于测量水中含盐量,其含盐量愈大,水的导电性能愈强。故根据电导率的大小,可以推算水中矿化度的大小,从而可以知道冷却水箱及冷却管道是否存在泄漏,便于实时观察,及时维修。  碳化塔是纯碱(碳酸钠)生产中碳化过程所用的主要设备,其作用是利用索尔维法的氨盐水或侯氏制碱法的氨母液来吸收二氧化碳,制得碳酸氢钠,后者送去煅烧,则分解为碳酸钠。重碱车间的碳化塔为铸铁结构,其冷却水管极容易腐蚀泄漏,做为纯碱工艺的重要环节设备,实时监测冷却水的电导率,根据水中导电性能强弱,及时判断冷却水管是否泄漏非常必要,因此引进了实验室电导仪。  简单来说,实验室电导仪是通过测量水的电导率,根据标准曲线推断水矿化度的仪器。水中含盐量愈大,水的导电性能愈强。故根据电导率的大小,可以推算水中矿化度的大小,就是通过推算冷却水中矿物度的大小来判别水管是否泄漏的。  实验室电导仪分析水溶液的电导率,其测量显示值单位可以是Μs/cm、μs/cm或百分数,871CC也测量溶液温度以进行自动温度补偿,并且无论用户任何时候需要都可以显示,它提供与测量值成比例的隔离输出信号,用来传送给外部接收器,通过塑料嵌板安装的分析仪传送一个输出信号,而现场安装的分析仪能传送连个输出信号。其采用非易失EEPROM存储器,以在电力中断情况下来保护所有参数和校准数据。

DR300便携式比色计简要问答

DR300便携式比色计是PCII的新一代产品,于2019年正式全球上市。二十多年来,哈希便携式比色计被应用在各种恶劣工况下。在此基础上,哈希做了多方面改进:升级的防水性能、更大的显示屏、更加符合人体工学的设计。并进一步加入智能化功能:可选配的蓝牙连接功能,一键数据传输、无缝集成数据系统,组成全新一代哈希便携式比色计DR300。它可以减少繁琐的数据收集,避免数据誊写错误,确保更强的合规性和溯源能力。问: DR300使用的药剂和PCII一样吗?答: 药剂和PCII一样。问: DR300包装中不含试剂?答: 是的,请注意需额外订购试剂。问: 一些PCII已经停产,但是DR300又没有提供的型号,比如硫酸盐、铅、铜等怎么进行选购?答: 建议客户使用DR900进行测定。问: Claros系统目前在中国可售吗?答: Claros系统目前在中国暂时不可售,与Claros系统相关的应用及产品配件也不可销售。具体上市时间请关注上市通知。问: 客户购买的DR300,以后怎么升级使用无线连接功能,以及Claros系统?答: 客户只需要采购哈希通讯适配器,并进行安装(类似手机SIM卡),即可完成升级。Claros系统相应功能需要等待该服务在中国的销售策略。问: DR300具有相关的计量认证吗?答: 国家市场监管总局已取消水质分析仪器的相关计量认证,DR300目前不需要相关计量认证证书。