技術文章
Technical articlesTOC測量什么是TOC?總有機碳測量樣品中的有機污染物含量。TOC分析在全球范圍內不斷進行,這對人類的安全和成功至關重要。有機污染會降低離子交換能力并導致不良生物生長,使處理過的水不安全。更不用說,水處理會產(chǎn)生環(huán)境保護署(EPA)監(jiān)管的有害副產(chǎn)品,因此TOC分析有助于市政當局確定其處理過程的有效性。如何測量TOC?簡而言之,TOC分析儀的作用是將有機化合物氧化成CO2并測量產(chǎn)生的CO2量。無論采用哪種氧化技術,都必須通過測量或去除樣品總碳(TC)中的各種餾分來確定TOC。這些...
什么是磷?磷是生物體五種主要元素之一,對有機生命至關重要。雖然磷元素很少自然存在,但它確實以其他幾種形式存在,主要是磷酸鹽。正磷酸鹽(PO43-)是磷酸鹽的可溶形式,是水中天然存在的離子。這種形式很容易被光合生物吸收,但在天然水道中最常見的濃度較低。其他類型的磷酸鹽與活的或腐爛的有機物質或沉積物和土壤結合。許多生物過程都依賴于磷的可用性。在細胞層面,磷是DNA和RNA、三磷酸腺苷的能量轉移以及細胞壁結構的關鍵成分。在人體中,磷是骨骼和牙齒的主要成分。磷也有多種實際應用。由于磷...
電廠的那些廢水及處理技術不是每一個城市都有印染廠、制藥廠、造紙廠,但每一個城市基本都會有一個火電廠?;鹆Πl(fā)電廠在運轉中依靠水作為傳遞能量的介質,也是依靠水作為冷卻介質來完成熱量交換。水在火力發(fā)電廠中起著重要的作用。水在火力發(fā)電廠過程中,主要有兩個循環(huán)系統(tǒng):一是動力設備中水汽循環(huán)系統(tǒng);二是冷卻水循環(huán)系統(tǒng)。因此,電廠不僅是用水和排水大戶,同時也是污染大戶。雖然火電廠廢水中的污染物含量不大,但由于排水量大,污染物的排放總量也相應增加,從而也將造成不同程度的環(huán)境污染。隨著我國水資源的...
PH電極操作使用注意實驗室使用pH計電極大部分都是復合電極。其優(yōu)點是使用方便,不受氧化-還原物質的影響,且平衡速度快。使用時應注意以下事項:(1)使用時應將pH電極加液口所套橡膠套和下端橡膠皮套全取下,以保持電極內KCL溶液的壓差。使用前檢查玻璃電極前端球泡,正常情況,電極應透明無裂紋,球泡內應充滿溶液,不能有氣泡存在。(2)一般采用二點標定,6.86pH(25℃)作為*點,4.00pH(25℃)或9.18(25℃)pH作為第二點(注意標定值應與該標準溶液在實際測得溫度下的標...
智能預警,實時監(jiān)控!實驗室多功能水質分析儀,守護水質安全的第一道防線在當今社會,水質安全已成為公眾關注的焦點。無論是飲用水、工業(yè)用水還是環(huán)境水體,其質量直接關系到人類的健康、生態(tài)系統(tǒng)的平衡以及工業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)性。因此,對水質進行準確、及時、全面的監(jiān)測顯得尤為重要。而實驗室多功能水質分析儀,憑借其智能預警與實時監(jiān)控的先進技術,正成為守護水質安全的第一道堅實防線。WTWPhotoLab實驗室多功能水質分析儀,作為一款集成了多種檢測技術與智能分析軟件的高科技產(chǎn)品,其最大的亮點在于其...
抗生素制藥廢水的處理工藝探討抗生素制藥廢水成分復雜、毒性大,處理不當將對環(huán)境造成持久性危害。本文概述了抗生素發(fā)酵廢水的三類處理方法及其適用條件。生物法為降解廢水中有機物的主要方法,物化法能耗成本較小、適宜高濃度COD廢水的預處理,而氧化法則適用于對廢水中難降解的大分子污染物進行深度處理。實際情況中,各種方法根據(jù)具體廢水類型進行組合應用,以實現(xiàn)制藥廢水達標排放、減少水質污染??股厥怯晌⑸铮毦⒄婢?、放線菌)或高等動植物產(chǎn)生的一類代謝產(chǎn)物,是人類用于控制感染性疾病的重要化學...
離子選擇電極測量-在線ISE分析在線離子選擇電極分析有多種分析測量技術可用于確定未知樣品中物質的濃度,例如光度測定法、滴定法或質譜法。使用離子敏感電極(ISE)的一個優(yōu)點是可以使用經(jīng)濟實惠的替代方法獲取數(shù)據(jù),而其他方法可能成本高昂。ISE是一種電化學傳感器,可直接用于mg/L范圍。WTW在ISE測量方面的進步表明,該原理也適用于連續(xù)在線操作。ISE分析是一種電位測定程序。這意味著所需信號以電位的形式出現(xiàn),更準確地說是電位差或mV電壓。離子敏感測量系統(tǒng)基本上由對特殊離子類型發(fā)生...
氨,銨德國WTWNH500/TC氨氮電極銨(NH4+)——或其不帶電形式氨(NH3)——是一種氮的形式,水生植物可以吸收它并將其融入蛋白質、氨基酸和其他分子中。高濃度的銨可以促進藻類和水生植物的生長。細菌還可以在硝化過程中將高濃度的銨轉化為硝酸鹽(NO3-),從而降低溶解氧。水中的氨要么是非離子化的氨,要么是銨離子。通常,報告的值是兩種形式的總和,報告為總氨或簡稱為氨。水中存在的兩種形式的相對比例受pH值的影響很大。非離子化氨是有毒形式,在pH值較高時占主導地位。NH4+離子...