哈希工业水质监测技术
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哈希氨氮电极哈希氨氮电极是一种常用于测定水体中氨氮含量的电化学传感器。
氨氮是一种重要的水质指标,它可以反映水体中的有机污染物的降解状况和水体富营养化程度。
因此,准确快速地测定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。
哈希氨氮电极的工作原理是基于氨氮与电极表面的化学反应。
具体来说,哈希氨氮电极通常由两个电极组成:一个工作电极和一个参比电极。
工作电极上涂覆有特殊的膜层,这个膜层含有特定的催化剂,可以促进氨氮与电极表面的反应。
参比电极则用于稳定电位,确保测量的准确性。
在测量过程中,将哈希氨氮电极浸入待测液体中,通过仪器给电极施加一定的电压,使其产生电流。
根据电流的大小,可以推算出溶液中氨氮的浓度。
哈希氨氮电极具有高灵敏度、快速响应和较好的稳定性等优点,因此在水质监测和环境科学研究中被广泛应用。
使用哈希氨氮电极进行氨氮测定需要注意以下几点。
首先,要保持电极的良好状态,避免电极表面受到污染或损坏。
其次,要根据实际需要选择合适的催化剂和膜层,以提高测量的准确性和稳定性。
此外,还需要校准电极,根据标准溶液的浓度确定电极的响应曲线,以便将测量结果转化为准确的氨氮浓度值。
哈希氨氮电极的应用范围广泛。
在环境监测中,可以用于水体、土壤和废水中氨氮的测定。
在饮用水处理过程中,可以用于监测水源中的氨氮含量,以确保水质的安全性。
此外,哈希氨氮电极还可以应用于农业生产中,用于监测农田土壤中的氨氮含量,指导合理施肥。
另外,哈希氨氮电极还可以与其他传感器结合使用,实现多参数水质监测。
哈希氨氮电极是一种重要的电化学传感器,广泛应用于水质监测和环境科学研究中。
它具有高灵敏度、快速响应和较好的稳定性等优点,能够准确测定水体中的氨氮含量。
随着科技的不断发展,哈希氨氮电极将进一步推动水质监测和环境保护的发展。
电仪部内部资料哈希COD在线监测仪操作规程哈希COD在线监测仪操作规程一、设备工作原理设备工作原理:1、检测原理:水样、重铬酸钾、硫酸银溶液〔催化剂〕和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从Cr6+价被还原成Cr3+而改变了颜色,颜色的改变度与样品中被氧化物质的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来.2.检测过程:〔1〕测试前仪器自动抽取新鲜的样品清洗进样管道;〔2〕仪器使用活塞泵进样,活塞泵不与样品、试剂直接接触;〔3〕试剂〔硫酸汞、重铬酸钾、硫酸包括催化剂〕也通过活塞泵吸入, 〔4〕通过气泡的方式混合样品和试剂;〔5〕仪器关闭消解试管的两端的阀门后,加热电阻丝将样品和试剂的混合溶液迅速地加热至175℃;〔6〕测量系统按照仪器参数的设定值自动控制消解时间;〔7〕溶液冷却后,由活塞泵排出溶液.〔8〕仪器按预设置的校准时间和清洗时间自动地对仪器进行校准和清洗. 〔9〕根据实际校准系数,微处理器单元计算出经过自动温度补偿后的COD值.COD设备结构说明图试剂型号:LCW2401、硫酸溶液2.5升〔强腐蚀〕;2、重铬酸钾溶液1升;3、硫酸汞溶液1升〔剧毒〕;4、零点校准溶液0.5升;5、标准溶液0.25升V1:消解试管入口阀V2:空缺水平阀V3:样品阀V4:排放阀V5:重铬酸钾阀V6:消解阀V7:95硫酸阀V8:硫酸汞阀V9:标液阀V10:空气消解阀3.COD设定-SETTING项:〔1〕digest.time消解时间:30分钟;〔2〕Mea.intervall测量间隔时间:COD、NH3-N设定,4小时采样周期;〔3〕cur.range:1#COD:0~5000mg/L、2#COD:0~500mg/L、NH3-N:0~120mg/L;〔4〕cleaning清洗:三天一次;〔5〕calibration校准:自动校正周期三天一次;COD设定-SERVICE项:〔1〕flush冲洗:冲洗所有管路〔60秒〕;〔2〕cleaning清洗:启动自动清洗,然后进行测量;〔3〕calibration校准:启动自动校准,然后进行测量〔60分钟〕;〔4〕CONTROLUNIT控制单元:复位控制器列表,仅处理电子问题;注意:进入SERVICE项产生以下动作〔轻易不要进入该项〕COD测量仪立即停止测量;仪表回到初始状态,消解管释放压力,排空,冷却;存储最后一次的有效测量值;所有的输出都保持为他们的最后状态值.二、日常维护重点事项:1.检查过滤器,一般三个月换一套预处理过滤器;2.每周对设备运行情况进行一次检查,检查设备运行是否正常,取样泵、数据采是否正常;3.每周进行3~5次质控样比对,质控样应覆盖0~300mg/l的测量X围,超出150mg/l的质控样比对应做好详细记录,并告知工艺,确定后再检查问题;4.属地管理每周和质检进行一次实际水样比对,将比对结果及本周的设备运行情况发至技术部及安环部;5.每月对设备采样、排水和内部管路进行一次清理,保证设备内部管路畅通,防止管路堵塞和泄漏;6.每月进行一次仪器校准工作,每季度进行一次仪器重复性,零漂、量程验证;7.每年进行一次强制检定;8.对设备进行的所有操作,如更换备件、更换试剂,故障处理、定期校准等如实做好记录留存;9.检查试剂是否足够,一般1~2个月更换一次标液;10.检查取样软管,4周更换一次废液排放管,6个月更换一次样品\废水软管,12个月更换所有导管;11.COD配件更换:12个月更换消解小试管环形密封圈、活塞,24个月更换活塞泵、消解小试管、计量小试管环形密封圈.三、维护注意事项维护注意事项:1.设备必须断开电源后,再进行相关检修;2.对设备进行检修或更换试剂时,必须佩戴防护眼镜及手套;3.更换后的试剂瓶应该妥善保管,不要随意丢弃,废液属于危险物应该交由专门的部门处理;4.在线维护保养时,设备需换到待机状态后再进行管道清洗,试剂更换等工作.四、停机清洗COD〔1〕关掉样品进料;〔2〕进入+SERVICE菜单;〔3〕拆掉安全面板;〔4〕逐个拆掉试剂的螺旋帽,并将所有试剂管放入装有蒸馏水的玻璃器皿中;〔5〕选择FLUSH冲洗功能项;〔6〕冲洗结束后,所有的试剂管从玻璃器皿中取出;〔7〕再次选择FLUNSH冲洗功能项;〔8〕从阀门上拆下软管,重新装好安全面板,并停电;注意:当COD停止运行48小时,必须用蒸馏水冲洗整个系统.蒸馏水清洗。
哈希法测定六价铬引言:六价铬是一种常见的重金属离子,它在环境中的存在对生态系统和人类健康造成了严重的威胁。
因此,准确测定六价铬的含量对于环境监测和工业生产过程中的控制至关重要。
本文将介绍一种常用的测定六价铬含量的方法,即哈希法。
一、哈希法的原理哈希法是一种基于反应物的特异性反应来测定特定物质含量的方法。
在测定六价铬含量时,我们选取一种特定的反应物,该反应物与六价铬发生特定的化学反应,生成可定量测定的产物。
二、实验步骤1. 准备样品:将待测样品中的六价铬转化为可测定的化合物。
常用的方法是将样品溶解在适当的溶剂中,并添加适量的还原剂将六价铬还原为三价铬。
2. 反应条件的确定:根据反应物的特性,确定适宜的反应条件,包括反应温度、反应时间和反应物的摩尔比等。
3. 反应过程的控制:在反应过程中,需要控制反应物的加入速度、搅拌速度和pH值等参数,以确保反应的完全进行。
4. 反应产物的测定:根据反应物生成的产物的特性,选择合适的测定方法进行测定。
常用的方法包括比色法、荧光法和电化学法等。
三、优点和局限性1. 优点:哈希法具有操作简单、结果准确、快速等优点。
它可以在较短的时间内获得六价铬的含量,并且对样品的处理过程较为简便。
2. 局限性:哈希法在测定六价铬含量时,可能会受到其他物质的干扰。
因此,在实际应用中,需要选择适当的反应条件和测定方法,以提高测定结果的准确性和可靠性。
四、应用领域哈希法广泛应用于环境监测、工业生产和科学研究等领域。
在环境监测中,哈希法可以用于测定水体、土壤和大气中的六价铬含量,以评估环境的污染程度和采取相应的治理措施。
在工业生产过程中,哈希法可以用于监测废水和废气中的六价铬含量,以确保生产过程的环保合规。
在科学研究中,哈希法可以用于分析六价铬的转化机制和影响因素,为相关领域的研究提供重要的数据支持。
五、应注意的问题在使用哈希法测定六价铬含量时,需要注意以下几个问题:1. 样品的处理:样品的处理过程对测定结果有重要影响,需要确保样品处理的准确性和可重复性。
1111...哈希9187sc在线二氧化氯分析仪核心参数适用于饮用水、工业过程水消毒杀菌工艺的二氧化氯浓度在线监测。
测量原理:电解液和渗透膜把电解池和水样品隔开,二氧化氯可以穿透膜;在两个电极之间有一个固定电位差,电流的生成正比二氧化氯的浓度;在阴极上:ClO2 + 4H+ + 5e–→–Cl–+ 2H2O在阳极上:Cl–+ Ag→AgCl + e–电极带温度探头,它的作用是温度补偿;技术参数:测量范围:0.010-2 ppm (mg/L) (ClO2)最小检出限:10 ppb or 0.01 mg/L ClO2准确度:5% or ±10 ppb ClO2,响应时间:90% 小于90秒样品流速:(200 to 250 mL/min)存储温度:-20 to 60°C操作温度:0 to 45°C样品温度:0 to 45°C校正方法:实验室比对法;校正间隔:一次/2个月维护间隔:一般每六个月更换一次膜和电解液;进样连接:1/4-in. O.D.排放连接:1/2-in. I.D.防护等级:IP-66/NEMA 4X分析仪尺寸:270×250 mm (10.63×9.84 in.)22222....二氧化氯分析仪型号:9187SC二氧化氯分析仪,在线二氧化氯分析仪广泛地应用于饮用水、工业过程水消毒杀菌工艺的二氧化氯浓度在线监测。
我公司主营的二氧化氯分析仪主要是由美国原装进口的哈希公司的产品,哈希公司作为水质、水文监测仪器的世界领导者,哈希公司产品被全球用户广泛应用于半导体超纯水、制药/电力及其他工业净水、饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水等领域,其全线产品系列涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。
产品具有测量精确、运行可靠、操作简单、低维护量,结构紧凑等特点。
二氧化氯分析仪的检测原理:电解液和渗透膜把电解池和水样品隔开,二氧化氯可以穿透膜;在两个电极之间有一个固定电位差,电流的生成正比二氧化氯的浓度;在阴极上:ClO2+4H++5e二氧化氯分析仪的特点:测量范围很宽;采用选择性膜电极;维护量小:校正一次/2月;更换电解液和膜/6个月;不受氯、溴或过氧化氢的干扰;O3是唯一的干扰,但是O3在一般的二氧化氯的消毒系统中是没有的二氧化氯分析仪的技术参数:测量范围: 0.010 - 2 ppm (mg/L) (ClO2)最小检出限: 10 ppb 或0.01 mg/L ClO2准确度: 5% 或± 10 ppb ClO2响应时间: 90% 小于90 秒样品流速: 200~250 mL/min存储温度: -20~60℃操作温度: 0~45℃样品温度: 0~45℃校正方法:实验室比对法校正间隔:一次/2 个月维护间隔:一般每六个月更换一次膜和电解液进样连接: 1/4-in. O.D.排放连接: 1/2-in. I.D.防护等级: IP-66/NEMA 4X仪器尺寸: 270 x 250 mm。
哈希2100q浊度计技术指标全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:哈希2100q浊度计是一种高精度、高可靠性的光学浊度检测仪器,广泛应用于饮用水、工业水处理、环境监测等领域。
它采用先进的光学技术和信号处理技术,能够快速、准确地测量水样的浊度值,为水质监测和控制提供了重要的数据支持。
哈希2100q浊度计具有以下几项关键技术指标:1. 测量范围广:哈希2100q浊度计可测量的浊度范围为0.01~1000 NTU(涡轮浊度单位),能够满足不同水样浊度测量的需求。
2. 高精度测量:该浊度计采用先进的光学技术和信号处理技术,具有极高的测量精度,能够在0.01 NTU的低浊度水样和1000 NTU的高浊度水样中精准地测量浊度值。
3. 自动校准功能:哈希2100q浊度计具有自动校准功能,能够根据仪器自身的校准曲线实现自动校准,减少了人为操作的误差,保证了测量结果的准确性。
4. 快速响应速度:该浊度计响应速度快,能够在短时间内完成浊度值的测量,提高了工作效率,适用于现场快速检测和连续监测。
5. 多种测量模式:哈希2100q浊度计支持多种测量模式,包括标准测量、自定义测量和连续测量等,灵活性强,可根据实际需求进行选择。
6. 数据存储与传输:该浊度计具有数据存储和传输功能,能够存储大量的测量数据,并支持USB接口和蓝牙传输数据,便于数据的管理和分析。
7. 友好的操作界面:哈希2100q浊度计采用液晶显示屏和简洁的操作界面,操作方便,参数设置简单,易于上手使用。
哈希2100q浊度计技术指标优越,具有广泛的应用前景和市场需求,为水质监测领域的发展提供了重要的技朩支撑。
希望在未来的发展中,可以进一步提升浊度计的性能和功能,满足不同行业对水质监测的需求,为保障人类健康和环境保护做出更大的贡献。
【2000字】第二篇示例:哈希2100q浊度计是一种专门用于检测水质浊度的仪器,它通过光散射原理来测量水中的颗粒物含量,是现代水质监测和环境保护领域中常用的设备之一。
1.pH分析仪(模拟差分传感器+sc200)用途:测量、显示和传输污水处理过程中的pH值和温度。
pH传感器技术参数:(1)*测量原理:差分电极,带双阶参比电极(接地电极和参比电极),自动温度补偿;(2)测量范围:0~14pH;(3)*灵敏度:±0.01pH;(4)*稳定性:每24小时0.03pH,不累积;(5)工作温度范围:-5~95℃;(6)*传感器最大传输距离:914米;(7)传感器压力上限(不带安装附件):6.9bar(105℃);(8)内置温度传感器:NTC300Ω热敏电阻,提供自动温度补偿,分析仪显示温度值;(9)水样流速:最大3m/s;(10)*电缆长度:4.5米;可延长;(11)防护等级:IP68;(12)安装方式:浸没式、流通式等安装方式;控制器技术参数:(1)*显示:图形数据点阵LCD,带LED背景灯照明,半透明反射式;在任意光线下可读;(2)显示屏分辨率:160×240像素;(3)显示屏尺寸:48×68mm(1.89×2.67");(4)安全等级:两个密码保护;(5)*探头输入:单通道或双通道;(6)*输出:两路模拟的0/4-20mA输出信号,带独立的PID控制功能;(7)工作环境:-20~60℃,0~95%相对湿度、无冷凝;(8)存储环境:-20~70℃,0~95%相对湿度、无冷凝;(9)继电器:四个SPDT (C型)触头,1200W,5 A,250 Vac;(10)电气接口:1/2”;(11)*数据存储:有2个数据记录仪,每个为128Kb。
记录数据以XML的格式被下载到SD(4G)卡上;(12)外壳防护等级:NEMA4X/IP66;(13)*电源:100~240V AC±10%,50/60Hz;24Vdc -15%,+ 20%;(14)通讯协议:MODBUS RS232/RS485、Profibus DPV1、Hart协议(选配);(15)电子认证:EMC:CE认证,电磁和辐射排放符合EN50081-2,抗干扰符合EN61000-6-2;(16)安装方式:壁挂/面板/夹管式安装;(17)外壳材质:聚碳酸酯,铝质(镀粉末);(18)控制器尺寸:144×144×181mm;(19)控制器重量:1.70kg。
水质现场快检之哈希(HACH)余氯检测仪操作步骤
首先,评估现场环境,温度和光照度都适合余氯和浑浊度的检测。
余氯的快检操作:
1、来之前,我已经检测了一下,仪器可以正常开启使用,余氯试剂也在有效期内。
2:先开机,因为考虑测的游泳池游水,浓度低于2mg/L,,所以调到LR档(低浓度档位),让机器预热2分钟再使用。
3:机器放一边预热。
瓶子完好,表面无划痕,拿着瓶子顶端,用样水冲洗瓶子两三次,最后将水样倒至瓶身刻度线,盖上瓶盖。
4:立即拆下仪器盖帽,用吸水布将水样瓶表面的液体和指引搽拭干净,然后放入槽中,让瓶身菱形图标指向显示器,然后迅速盖上盖帽。
5:按ZERO键进行调零。
调零结束后打开盖帽,取出水样瓶。
6:打开瓶盖,往瓶内加入余氯试剂药粉,药粉全部倒入后,盖上盖子。
7:把瓶子上下摇晃20秒以上,让药粉快速溶解,并与水中余氯接触,发生反应。
这时,我们可以看到水样慢慢变成淡淡的粉红色。
8:打开仪器盖,把水样瓶表面搽拭干净,然后放入槽中,让瓶身箭头指向显示器,然后迅速盖上盖子。
9:按READ键读取数据,屏幕最终显示的数值即为该游泳池游离性余氯值。
10、记录检出结果。
11:清理物品,把水样倒入废水瓶,并用水冲洗瓶子。
关机,把物品收起。
哈希公司成立于1947年,现为美国丹纳赫集团一级子公司,总部设在美国科罗拉多州的拉夫兰市,是设计和制造水质、水文监测仪器的专业厂家。
工厂分别分布于美国、瑞士、德国、法国和英国。
作为水质、水文监测仪器的世界领导者,哈希公司产品被全球用户广泛应用于饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水、半导体超纯水、制药/电力及其他工业净水、等领域,其全线产品系列涵盖实验室定性/定量分析、现场分析、流动分析测试、在线分析测试。
产品具有测量精确、运行可靠、操作简单、低维护量,结构紧凑等特点。
哈希公司一直致力于使水质分析过程更方便、更迅捷、更可靠:各类包装的即开即用型化学试剂包,不仅为精确的化学分析提供了可靠的质量保障,也为用户节约了宝贵的时间和人力资源,成为了中国环境现场应急监测的首选工具;各种类型的在线水质分析仪器,以其准确度高、维护量小、可测量的水质参数多等特点,可以满足污水处理厂、饮用水厂、工业过程水处理、工业污染源、水质自动监测站等不同场合的应用。
哈希公司的水质分析仪器产品在中国已经有超过20年的成功应用, 哈希在线水质分析仪器在中国水处理市场以及全球范围内都得到了广泛的应用,一直以来哈希在线浊度分析仪都是饮用水行业关键性运行指标-浊度测试的常用仪器。
我们的目标是继续为广大用户提供可靠的仪器、测试方法、简单的操作步骤和优质的客户服务,不断地提高产品的质量以满足客户需求不断变化的需要。
目前公司已经在北京、上海、广州和重庆、沈阳、西安、武汉、济南、南京、福州设立了办事处,为中国的广大客户提供方便、周到的服务。
目录水位监测 (2)流量监测 (12)雨量监测 (29)气象监测 (31)水质监测 (33)典型应用 (60)基本介绍用于连续测量水位的精巧型气泡水位计。
它具有高量程、高精度的特点,并带有4-20 mA 模拟输出和SDI12标准接口,最新设计的智能型气泵可以在满足测量精度的前提下减小打气体积,以便节省系统功耗。
美国哈希公司清华大学共建水质监测研究中心
佚名
【期刊名称】《工业水处理》
【年(卷),期】2006(26)10
【摘要】美国哈希公司成立于1947年,是设计和制造水质监测仪器的专业厂家.产品广泛用于全球工业过程水、饮用水、地下水、地表水、市场污水、工业污水等自动监测领域。
新成立的清华大学·哈希水质监测研究中心对于提高水环境的监测手段,促进我国水环境的管理水平具有积极意义。
【总页数】1页(P63-63)
【关键词】水质监测仪器;清华大学;哈希;美国;工业污水;工业过程;自动监测;监测手段
【正文语种】中文
【中图分类】X853
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2.哈希:捍卫水质守护纯净——访美国哈希公司高级总监程立先生 [J], 卢祁
3.同济大学和美国哈希公司共建水质测试实验室 [J],
4.同济大学与美国哈希公司共建水质测试实验室 [J], 沈镇平
5.清华大学美国哈希公司共建水质监测联合研究中心 [J], 沈镇平
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