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GNST-800B 總硬度檢測儀

GNST-800B 總硬度檢測儀適用于印染廠、電鍍廠、自來水廠、醫(yī)院、學校、污水處理廠等行業(yè)在排放污水過程中對污水的總硬度的測定。
測定項目的原理符合環(huán)保行業(yè)認可方法。比色方式采用管比色,內(nèi)置微型熱敏打印機,檢測完畢即可打印數(shù)據(jù),測試數(shù)據(jù)可通過U盤導出。設備搭載“Genesite水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)”讓檢測變得簡單智能。
性能特點
  • 高清大屏
    8寸IPS清電容觸摸屏,高清顯示,直觀檢測數(shù)據(jù)。
  • ST32位處理器
    采用ST32位ARM處理器,運行速度更快捷。
  • 固態(tài)冷光源
    采用固態(tài)冷光源,光源穩(wěn)定性強。
  • Genesite水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)   
    水質(zhì)分析、光度測量、定量測量、自建曲線、PC聯(lián)機、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理。
  • 內(nèi)置熱敏打印機   
    支持檢測數(shù)據(jù)打印、歷史數(shù)據(jù)打印。
  • 應用范圍廣
    廣泛應用于各行業(yè)工業(yè)污水排放、居民生活污水排放、實驗室等。

產(chǎn)品詳情

GNST-800A詳 (31).jpg


客戶案例
產(chǎn)品知識
氯離子對COD值的測定有哪些影響?
在COD值測定中,氯離子是主要干擾之一,如何消除其干擾,是廣大分析工作者所關注的問題。如果掩蔽劑的量加入多,硫酸汞和重鉻酸鉀發(fā)生反應生成一種氧化性很強的物質(zhì),從而影響COD的測定,如果加入硫酸汞很少,則剩余的氯離子被重鉻酸鉀氧化成氯酸根。在國家標準方法(鉻法測定COD的過程中,氯離子易被氧化劑氧化而導致測量結果偏高,另外還與AgSO4反應生成AgCl沉淀從而影響COD的測定,尤其是對于高氯低COD的廢水,采用國家標準方法所測數(shù)據(jù)幾乎不具有參考價值。一般情況下排除氯離子干擾的方法是加入硫酸汞絡合氯離子或采用稀釋樣品的辦法,有的學者經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)水樣中的氯離子在COD測定條件下易被氧化成氯氣,1mg氯離子相當于0.234mg的COD,不掩蔽氯離子測得水樣總COD值減去氯離子本身產(chǎn)生的COD值,其差值與水樣真實COD值相比無明顯差異,能較準確地反映水樣的COD值且結果重復性好。當水樣氯離子在0mg/L~1500mg/L時,經(jīng)掩蔽后的COD值誤差在0mg/L-50mg/L之間=可見水中的氯離子對水樣COD的測定有著很大的干擾作用,尤其是對COD值≤50mg/L的水樣,其影響是很大的,直接影響到試驗的準確度,對科研工作造成了不便。
  不同的氯離子含量可致排除氨離子干擾不同,也就是說掩蔽氯離子的方法是不同的,經(jīng)過測定,湖水中的氨離子的含量在5000mg/L以下,所以可以根據(jù)實際情況選擇不同的方法來掩蔽水中氯離子對COD測定的干擾。
2025-09-17
氨氮廢水處理方法匯總(一)
氨氮廢水處理有折點氯化法、化學沉淀法、離子交換法、吹脫法和生物脫氨法等多種方法,這些技術可分為物理化學法和生物脫氮技術兩大類。


微生物去除氨氮過程需經(jīng)兩個階段。一階段為硝化過程,亞硝化菌和硝化菌在有氧條件下將氨態(tài)氮轉化為亞硝態(tài)氮和硝態(tài)氮的過程。二階段為反硝化過程,污水中的硝態(tài)氮和亞硝態(tài)氮在無氧或低氧條件下,被反硝化菌(異養(yǎng)、自養(yǎng)微生物均有發(fā)現(xiàn)且種類很多)還原轉化為氮氣。在此過程中,有機物(甲醇、乙酸、葡萄糖等)作為電子供體被氧化而提供能量。常見的生物脫氮流程可以分為3類,分別是多級污泥系統(tǒng)、單級污泥系統(tǒng)和生物膜系統(tǒng)。

1.1多級污泥系統(tǒng)

此流程可以得到相當好的BOD5去除效果和脫氮效果,其缺點是流程長、構筑物多、基建費用高、需要外加碳源、運行費用高、出水中殘留一定量甲醇等。

1.2單級污泥系統(tǒng)

單級污泥系統(tǒng)的形式包括前置反硝化系統(tǒng)、后置反硝化系統(tǒng)及交替工作系統(tǒng)。前置反硝化的生物脫氮流程,通常稱為A/O流程與傳統(tǒng)的生物脫氮工藝流程相比,A/O工藝具有流程簡單、構筑物少、基建費用低、不需外加碳源、出水水質(zhì)高等優(yōu)點。后置式反硝化系統(tǒng),因為混合液缺乏有機物,一般還需要人工投加碳源,但脫氮的效果可高于前置式,理論上可接近100百分之的脫氮。交替工作的生物脫氮流程主要由兩個串聯(lián)池子組成,通過改換進水和出水的方向,兩個池子交替在缺氧和好氧的條件下運行。該系統(tǒng)本質(zhì)上仍是A/O系統(tǒng),但其利用交替工作的方式,避免了混合液的回流,因而脫氮效果優(yōu)于一般A/O流程。其缺點是運行管理費用較高,且一般須配置計算機控制自動操作系統(tǒng)。

1.3生物膜系統(tǒng)

將上述A/O系統(tǒng)中的缺氧池和好氧池改為固定生物膜反應器,即形成生物膜脫氮系統(tǒng)。此系統(tǒng)中應有混合液回流,但不需污泥回流,在缺氧的好氧反應器中保存了適應于反硝化和好氧氧化及硝化反應的兩個污泥系統(tǒng)。
2025-09-16
氨氮廢水處理方法匯總(二)
氨氮廢水處理有折點氯化法、化學沉淀法、離子交換法、吹脫法和生物脫氨法等多種方法,這些技術可分為物理化學法和生物脫氮技術兩大類。
物化除氮常用的物理化學方法有折點氯化法、化學沉淀法、離子交換法、吹脫法、液膜法、電滲析法和催化濕式氧化法等。
2.1折點氯化法
不連續(xù)點氯化法是氧化法處理氨氮廢水的一種,利用在水中的氨與氯反應生成氮氣而將水中氨去除的化學處理法。該方法還可以起到殺菌作用,同時使一部分有機物無機化,但經(jīng)氯化處理后的出水中留有余氯,還應進一步脫氯處理。

在含有氨的水中投加次氯酸HClO,當pH值在中性附近時,隨次氯酸的投加,逐步進行下述主要反應:

NH3+HClO→NH2Cl+H2O①

NH2Cl+HClO→NHCl2+H2O②

NH2Cl+NHCl2→N2+3H++3Cl-③

投加氯量和氨氮之比(簡稱Cl/N)在5.07以下時,首先進行①式反應,生成一氯胺(NH2Cl),水中余氯濃度z大,其后,隨著次氯酸投加量的增加,一氯胺按②式進行反應,生成二氯胺(NHCl2),同時進行③式反應,水中的N呈N2被去除。
其結果是,水中的余氯濃度隨Cl/N的z
大而減小,當Cl/N比值達到某個數(shù)值以上時,因未反應而殘留的次氯酸(即游離余氯)增多,水中殘留余氯的濃度再次z大,這個z小值的點稱為不連續(xù)點(習慣稱為折點)。此時的Cl/N比按理論計算為7.6;廢水處理中因為氯與廢水中的有機物反應,C1/N比應比理論值7.6高些,通常為10。此外,當pH不在中性范圍時,酸性條件下多生成三氯胺,在堿性條件下生成硝酸,脫氮效率降低。

在pH值為6~7、每mg氨氮氯投加量為10mg、接觸0.5~2.0h的情況下,氨氮的去除率為90~100。因此此法對低濃度氨氮廢水適用。

處理時所需的實際氯氣量取決于溫度、pH及氨氮濃度。氧化每mg氨氮有時需要9~10mg氯氣折點,氯化法處理后的出水在排放前一般需用活性炭或SO2進行反氯化,以除去水中殘余的氯。雖然氯化法反應迅速,所需設備投資少,但液氯的使用和貯存要求高,且處理成本也較高。若用次氯酸或二氧化氯發(fā)生裝置代替液氯,且運行費用可以降低,目前國內(nèi)的氯發(fā)生裝置的產(chǎn)氯量太小,且價格昂貴。因此氯化法一般適用于給水的處理,不太適合處理
2025-09-15
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