水质检测新闻资讯 您现在的位置: 首页 >> 新闻中心 次氯酸钠在水质处理中的应用(次氯酸钠有效氯检测仪功能特点) 水质中的次氯酸钠有效氯含量是一个重要的参数,它直接关系到水质的消毒效果和安全性。次氯酸钠的有效氯是指与含氯消毒剂氧化能力相当的氯量,通常以mg/L或%(g/100mL)的浓度来表示。这是评估次氯酸钠消毒能力的重要指标。纯化合物有效氯:次氯酸钠纯化合物的有效氯为0.953,即次氯酸钠(一般不存在)的有效氯含量为95.3%。市售次氯酸钠溶液:市面上常用的次氯酸钠溶液浓度为10%,其有效氯含量可以通过计算得出,即10%×95.3%=9.53%,但通常近似为10%。这意味着在每升10%的次氯酸钠溶液中,含有约100000mg的有效氯。... 2024-11-01 10:43:12 水质总铁检测仪使用步骤(水质总铁检测仪注意事项) 水质总铁检测仪是专门用于检测水质中总铁含量的仪器,它在水处理、环境保护、工业生产等领域具有广泛的应用。水质总铁检测仪通常利用光学原理和计算机控制技术相结合的方式进行检测。它通过特定波长的光线穿透水样,测量水样吸收光线的程度,从而确定水样中的总铁含量。总铁含量与光线吸收的程度成正比,因此可以通过测量吸收光谱来准确计算出总铁的含量。... 2024-10-31 09:53:25 蓝绿藻分析仪的优点(蓝绿藻分析仪在水质监测中的意义) 在现代社会,随着人们对环境问题的日益关注,水质安全成为了社会各界普遍关心的话题。蓝绿藻作为水体中的一种常见生物,其过度繁殖不仅影响水质,还可能对水生生态系统造成破坏,甚至威胁人类健康。因此,水中蓝绿藻分析仪作为一种重要的水质监测工具,其重要性日益凸显。蓝绿藻分析仪是一种专门用于检测水体中蓝绿藻含量的高科技设备。它基于光学原理,利用蓝绿藻在特定光谱下具有吸收和发射峰值的特点,通过发射单色光到水体中,测量蓝绿藻吸收和发射光的强度,从而准确计算出蓝绿藻的浓度。这种检测方法具有快速、准确、非接触等优点,能够在短时间内提供大量数据,为水质管理提供科学依据。... 2024-10-30 09:38:34 COD检测仪检测什么(COD检测仪应用范围) COD检测仪作为一种专业的水质分析仪器,其全称是化学需氧量(Chemical Oxygen Demand, COD)检测仪,主要用于精确测量水体中化学需氧量的含量。这一指标是衡量水体中有机物污染程度的关键参数,对于水质检测、环境保护、工业生产控制以及科研教育等多个领域都具有不可或缺的作用。... 2024-10-29 09:07:16 微量溶解氧仪的用途(微量溶解氧仪校准步骤) 微量溶解氧仪是一种精密的分析仪器,用于测量水体中溶解氧的微量浓度。它基于先进的传感器技术,能够准确、快速地检测出水中溶解氧的含量,通常适用于需要高灵敏度测量的场合,如环境监测、水产养殖、实验室研究以及工业过程控制等领域。该仪器具有高精度、高稳定性、易于操作等特点,能够帮助用户及时了解水体的溶解氧状况,从而采取相应的措施,保障水质的健康与安全。同时,微量溶解氧仪还具有便携式设计,方便用户在不同地点进行现场测量,大大提高了工作效率和准确性。总之,微量溶解氧仪是水质监测领域的重要工具,对于保护水资源、维护生态平衡具有重要意义。... 2024-10-28 09:03:33 水质中亚硝酸盐氮的检测方法(水质亚硝酸盐检测仪的广泛应用) 饮用水中的亚硝酸盐是氮循环所产生的物质,通常极其不稳定,在有氧气的条件下就会被微生物进行氧化变成硝酸盐。虽然硝酸盐本身没有危害,不过硝酸盐在进入人体后会被还原成亚硝酸盐,从而对人的健康造成危害。在缺氧的条件下也能被还原为氨。另外亚硝酸盐还能是人体正常的血红蛋白氧化成高铁血红蛋白,让其失去在人体内输送氧气能力,因此在日常水质检测时亚硝酸盐含量也是饮用水非常重要的一个参数。今天我们就来给大家讲一下饮用水质中亚硝酸盐氮的检测方法。... 2024-10-25 09:50:14 明渠流量计用途(明渠流量计特点和应用) 明渠流量计是一种在明渠或渠道中测量流体流量的系统监测设备,适用于水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。它利用明渠的几何特征和流体动力学原理,通过测量水位高度或流速来精确计算流量。该设备广泛应用于水利、环保、农业灌溉等领域,用于监测和控制水流。明渠流量计具有测量准确、安装方便、维护简单等特点,能够在各种复杂环境中稳定运行。其工作原理基于流速-面积法或超声波时差法,通过精确测量水流速度和渠道截面面积,结合内置算法,实现流量的实时监测和记录。... 2024-10-24 09:10:55 饮用水溴酸盐超标的原因(饮用水溴酸盐检测仪的原理) 溴酸盐,作为一类无机化合物的总称,近年来在饮用水安全领域引起了广泛关注。其超标现象不仅关乎水质安全,更直接影响到人类的健康。那么,饮用水溴酸盐超标的原因究竟是什么呢?溴酸盐主要来源于自然界水体中的溴化物。在自然环境中,溴化物广泛存在于地表水和地下水中,是天然水源的一部分。然而,当这些水源被用于饮用水的生产时,溴化物的存在就可能成为溴酸盐生成的“温床”。溴酸盐的生成与消毒工艺密切相关。目前,臭氧消毒因其高效、广谱的杀菌效果而被广泛应用于饮用水的处理过程中。然而,当水中存在溴化物时,臭氧在消毒过程中会将其氧化成溴酸盐,如溴酸钠、溴酸钾等,这些溴酸盐物质便成为了饮用水中溴酸盐超标的主要来源。... 2024-10-23 09:11:50 共953条 当前21/120页首页前一页···1920212223···后一页尾页