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江苏专业水质分析在线咨询 诚信服务 中船重工安谱(湖北)仪器供应

信息介绍 / Information introduction

在环境监测中,基于全光谱技术的水质在线监测技术优势主要包括:

***,全光谱技术收集了很多有关水质的信息,能够在较大的光谱测量范围内实施对所获取的水质监测光谱信号的处理,这在一定程度上避免了由于系统误差、背景及噪音干扰等带来的光谱信号错误等,提高了水质在线监测数据的准确性;

第二,传统光学法对待测水样进行测量前,需要先对其进行预处理,所需的处理时间较长,无法实时、快速地监测目标,江苏专业水质分析在线咨询。而全光谱技术不需要预先对待测水样进行预处理,减少了操作的程序,简化了在线监测流程;

第三,基于全光谱技术的水质在线监测技术不需要添加其他的任何试剂,而传统的比色法水质监测技术在检测过程中需要添加多种化学试剂,容易对水质造成二次污染,而且这些化学试剂大部分具有一定的毒性;

第四,基于全光谱技术的水质在线监测技术不需要进行复杂的加样、取样等监测流程,简化了操作步骤,江苏专业水质分析在线咨询,江苏专业水质分析在线咨询,降低了系统故障率,减少了系统的维护量;

第五,基于全光谱技术的水质在线监测技术可实现多组同时监测的目标,具有较强的数据对比性;第六,基于全光谱技术的水质在线监测站具有准确监测水质、体积小、投资成本低等优势。

水质浊度分析仪使用起来方便吗?江苏专业水质分析在线咨询

化学需氧量(COD)是水质检测的重要指标之一,其测量方法主要有化学法、物理法等。基于紫外吸收光谱的COD测量方法,由于具有测量速度快、实时性好、免试剂、无污

染等优势而越来越被人们接受和采用。由于不同生色团的特征吸收光谱不同,含有不同溶质的水样吸收光谱形貌有着较大的差别[1-2],pH值、温度、流速等因素也会对UV法测量COD产生影响[3-4]。对于水环境较为稳定的应用场合,使用传统简单的方法建立其特征吸光度Auv与实际COD之间的相关性模型,即可获得较高的COD测量精度;但是对于化学组分随不同的生产工艺或产品变化的水样,紫外吸收光谱法的适应性和准确性将受到限制[5]。奥地利是能公司提出了全局校准和本地校准相结合来提高UV-COD测量精度的方法[6]。但具有较高预测精度的单一模型仍无法解决同一监测点位水样组分变化带来的测量不准问题[7-8]。研究证明,对污水的组分进行预估和分类,有助于在检测时采用恰当的处理方式[9]。为解决这个问题,通过对多个行业实际水样吸收光谱的 江苏专业水质分析在线咨询通过探测水质中可见光与水质中悬浊物的散射光强度,实现水质中浊度监测。

水样的紫外光谱是在自行研制的紫外光谱水质分析仪上测量得到的, 该分析仪主要结构, 来自光源(氘灯, 波长范围200 ~ 810 nm)的紫外线经光纤传输到装有检测水样的流动采样池, 由在线光谱仪对透射光的光谱进行测量, 光谱数据通过USB 口进入计算机系统进行处理, 并由所建立的数学模型计算水样的有机污染物浓度。由于紫外光谱水质分析仪测量有机污染物浓度的分析方法是一种间接方法, 需要一组已知有机污染物浓度的水样作标准样品组, 用其有机污染物浓度和紫外光谱数据, 在计算机中建立数学模型。该模型内嵌到测量的计算软件中, 这样, 当测量未知水样时, 通过所获得的光谱信息软测量出对应的有机污染物浓度。因此, 分析仪的关键部件是数学模型。数学模型的预测能力、推广能力直接影响到分析仪的测量精度。对于COD 的测量, 光谱数据选择为254 nm 处的吸收光谱、360 nm 处的吸收光谱以及250 ~ 470 nm 吸收光谱面积数据, 即N =3 。

经济的发展随之而来的就是环境破坏,近年,水污染问题已经越来越严重,如何建构系统化的水质改良和管控模型,需要相关单位结合实际情况进行综合分析和集中管控。只有有效控制水污染问题,才能落实水资源保护项目。而对于水质监测项目来说,要利用不同的技术手段对水体进行统筹管理,主要包括原子光谱技术、分子光谱技术、化学分析技术及色谱分

离技术等,需要技术人员结合实际分析效果和层级结构,对水体的基本情况进行有效检测。另外,在分子光谱技术中,基于紫外光谱分析项目的水质检测技术能对水体中的有机质及无机质进行充分测定。正是基于对环境的综合考量,才利用相应技术结构和系统化运维体系进行综合管控和集中处理,以保证相应问题。

中船安谱公司研发生茶的UV-500A水质分析仪采用紫外-可见全光谱吸收补偿技术,分析水体中COD(化学需氧量)与NTU(浊度)的含量。检测速度快、测量精度高,每次检测*需2分钟,可实时在线监测水体状态;

◆ 具有自动清洗功能,可设置清洗间隔时间;

◆ 具有连续测量、周期测量、定时测量、触发测量等模式,满足不同的使用场景;

◆ 无需化学试剂和耗材,无二次污染,安全环保;

◆ 体积小、重量轻、携带方便、操作便捷。 高寿命可见光源,稳定性好、使用寿命长!


关于紫外-可见(UV-Vis)光谱COD测量法的研究发展于上个世纪50年代。 1962年,Garnett和Cox采用紫外光方法来检测酸类污水中的有机物含量,并将 该方法研制了相关仪器[9]。1965年,日本科学家Ogura研究发现,在220mn处, 吸光度与硝酸根存在较大的相关性,并提出在250nm左右的光谱位置,吸光度 与COD存在很好的相关性,通过建立该波长处吸光度与COD的回归模型,实 现了对于COD值得测定,为后续的UV-Vis光谱法测量COD奠定了基础[1GU966 年,

1981年,韩国的Kim等人对合成化纤废水、染色体废水进行了研究,研究 发现它们在280nm和350nm与其对应的COD值有较高的相关性,利用该光谱 位置的紫外光谱法COD测量值与采用在重铬酸钾法测量的COD值十分接近。 奥地利的奥地利的Matsche等人对UV-Vis光谱吸光系数与甜菜生产、罐头 制造、工业污水处理厂采集的水样的COD之间的关系进行了一系列研究。

中船重工安谱(湖北)仪器有限公司UV-500A水质分析仪采用紫外-可见全光谱吸收补偿技术,通过测量水体中的有机物对紫外光的吸收度,来评价水体的污染程度。仪器采用辨率紫外-可见光谱仪、高透过率液体样品吸收池和全光谱化学计量算法,分析水体中COD(化学需氧量)与NTU(浊度)的含量


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    中船重工安谱(湖北)仪器有限公司研发生产的UV-500A水质分析仪,仪器采用辨率紫外-可见光谱仪、高透过率液体样品吸收池和全光谱化学计量算法,分析水体中COD(化学需氧量)与NTU(浊度)的含量。产品可广泛应用于地表水、河道水、自来水厂、市政给排水、工业污水检测等领域。根据中国环境状况公报在2011年的研究显示,我国江河湖泊中的有机物污染的首要原因来自于工厂的有机物废物的排放。尤其以制药、印刷工厂为首,在其生产过程中会产生排放大量的工业废水。如果不进行有效的处理就直接排放,会对周边的水质生态环境产生重大的破坏,进而影响整体的生态环境。因此,有效的监管措施,实时在线的水质参数监测对于控制水质污染、保证人民生活用水安全有着非常重要的意义。 江苏专业水质分析在线咨询

中船重工安谱(湖北)仪器有限公司成立于2016年6月,位于全国旅游名城——湖北省宜昌市。公司由中国船舶集团有限公司批准,是一家央企控股的高科技仪器公司。公司由中船重工第七一〇研究所、中船重工科技投资发展有限公司及**技术持有者共同注资成立。公司定位面向“**、环境监测、生命健康”三个方向,开展**分析检测仪器的研发、生产及销售。公司成立以来先后并得到湖北省科技厅、湖北省安监局、宜昌市科技局、陆军装备部、海军研究院等军地多个部门的项目支持。公司占地面积约3500平米,下设化学实验室、机械实验室、电学实验室、光学实验室、联调总装实验室等多个实验室,同时设有**的生产车间,能达到年产量10000台套仪器生产水平。公司以建设一支“上下一心、勇猛顽强、专业***、成长迅速”的人才队伍为目标,现有员工70余人,其中博士2人,硕士30余人,高级工程师3人,湖北省英才计划**1名。公司技术人员涵盖机械、电子、光学、软件、化学分析、自动控制、精密仪器、系统仿真等各个专业。公司秉承“客户***,技术**”的发展理念,始终以“攀探测***,护华夏安全”使命为己任,聚焦军民用市场客户需求,立志成为世界前列的高科技精密仪器公司。

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