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相似文献
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1.
水质总氮、总磷在线自动分析仪的发展现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
对水质总氮和总磷在线自动分析仪的方法原理,主要类型,主要技术特点以及主要仪器型号等发展现状进行了评述。  相似文献   

2.
水质自动监测系统运行过程中的质量保证和控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文以常州市武进水质自动监测站的工作为例,阐述了水质在线监测系统在水质自动监测过程中的质量保证措施和质量控制措施.  相似文献   

3.
水质浊度会对总磷自动分析仪的监测产生干扰,选取2种市场占有率较高的总磷自动分析仪,通过自动分析仪与实验室国标方法的比对监测,分析浊度值与总磷自动监测值的相关性,同时得出对2种不同型号总磷自动分析仪产生影响的浊度值范围。  相似文献   

4.
通过在线TOC水质自动分析仪方法与实验室COD方法比对,建立TOC-COD一元线性回归方程,且将其应用到上海市44家污水处理厂出水中TOC与COD值的转换,并在污水处理厂进行在线TOC水质自动分析仪及在线COD水质自动分析仪监测值比对实验。结果表明,TOC-COD一元线性回归方程相关系数r为 0.963,废水中TOC与COD值线性显著相关,通过上述回归方程将在线TOC水质自动分析仪监测值转化COD监测值与在线COD水质自动仪监测值进行相对误差比较,88.4%的数据满足《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ/T 355-2007)规范要求;用上述转换方程换算上海市44家污水处理厂TOC值得到的COD值与实验室COD值进行误差计算, 87.3%的数据满足上述规范要求,验证了在线TOC值转换COD值在污水行业的适用性。  相似文献   

5.
苏州河干流水质自动监测系统数据的可靠性分析   总被引:4,自引:3,他引:1  
以苏州河干流水质自动监测系统为例,通过与实验室数据之间的统计分析,分析苏州河水质在线自动监测系统数据的可靠性。对比分析自动监测系统和实验室的温度、p H、DO、CODMn、NH3-N数据,自动监测系统数据合格,在0.01水平上两者不存在显著性差异,2种方法的结果高度相关,苏州河水质在线自动监测系统测定的数据真实可靠。在自动监测系统的维护中,要对系统关键部分进行不定期的清洗,特别是出现较可疑数据时,应及时寻找原因,解决问题。  相似文献   

6.
顺序注射平台-分光光度法测定水中总磷   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
参照希思迪在线总磷分析仪和荷兰Skalar在线过程分析仪测定水中总磷的方法,对顺序注射平台分析技术进行改进,从而建立了钼酸铵分光光度法测定水中正磷酸盐的快速分析方法,该方法集微功耗、微量试剂消耗于一体。注射平台具有模块化、投入式探头等结构特征,仪器包含3个检测量程,适用于环境监测等领域的实时在线分析。实验选择磷酸蓝的测定吸收波长为880 nm,当总磷质量浓度为0.10~2.00 mg/L时,浓度与吸光度呈线性关系,线性回归方程y=0.970 3x-0.025 3,相关系数为0.999 5,方法的检出限为1.36×10-2mg/L。  相似文献   

7.
水中饱和溶解氧热力学监测方法研究黄彩海,李合义,杨丽娟(陕西省环境监测中心站,西安710061)王彩金,秋容平(西安市环境监测站)在环境水质规划河流水质模型研究,以及环境水质监测中,常常需要测定水中的饱和溶解氧,且要求在野外现场进行,推荐的方法有碘量...  相似文献   

8.
通过实验研究了流动注射法测定水中总磷的优越性,对方法的检出限、精密度和准确度进行了测定,并与钼酸铵分光光度法进行了比对,取得了满意的结果.  相似文献   

9.
总氮总磷在线自动监测仪的现状与问题   总被引:2,自引:1,他引:1  
李军  陈程 《中国环境监测》2013,29(2):156-158
总氮总磷在线自动监测仪已在我国水质自动监测系统中得到广泛应用。其生产厂家日趋成熟、相关标准逐步出台、仪器性能基本达标。但在实际应用过程中,该仪器仍有许多问题需要进一步认识与改进。从测定方法、国家标准、前处理、自动标定、检出限等几个方面,分析了该仪器存在的问题,并提出了相关建议。  相似文献   

10.
水质自动监测与常规监测结果对比分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
为了系统研究水质自动监测数据与常规监测数据间差异问题,选取15个运行多年的国家地表水水质自动监测站,对p H、溶解氧(DO)、高锰酸盐指数(COD_(Mn))、氨氮(NH_3-N)及总磷(TP)5项监测指标开展了站房外常规监测、站房内常规监测与自动监测的对比实验研究。通过分析监测结果之间相对误差、相对偏差、水质类别变化发现,站房内常规监测、站房外常规监测与自动监测结果之间误差较小;同时通过误差统计分析及直方图分析发现,地表水水质自动监测系统监测结果与站房外常规监测结果之间误差整体属于随机误差(偶然误差)。研究得到了水质自动监测与常规监测数据一致可比的结论,为水质自动监测数据的应用提供了实验基础。  相似文献   

11.
选取湖北省100个国控断面2019年1—12月手工和自动监测数据,采用因子分析和聚类分析相结合的方法对水质评价指标进行优化筛选,结果表明,高锰酸盐指数、氨氮、总磷、pH、溶解氧等5项指标可以代表湖北省地表水水质的主要影响因子,从而实现水质监测指标的降维。对手工和自动2种监测方式进行比对,证明自动监测pH、溶解氧、高锰酸盐指数、总磷和氨氮5项水质评价指标的数据、评价结果与手工监测具有较强的一致性,用自动监测5项指标进行水质评价是合理、可行的,并能减轻手工监测的工作量。  相似文献   

12.
以程序化方式介绍了判别水质自动监测中测量突变的原因。提出当发现某主要指标异常时,应查看相关指标的运行情况,再校准仪器,并人工同步分析样品。若测定结果的相对偏差大于5%,表明测量仪器故障;若相对偏差小于5%,应继续进行源水分析比对,以判别是仪器故障还是污染事故。通过实例分析,淮南市水质自动监测中DO测量值偏低的原因:一是取水泵安装位置不当,造成负压抽水,使水中DO溢出;二是流程太低,致使管道藻类大量繁殖,消耗了水中DO。解决方法:正确安装取水泵,并加大水泵抽水量,冲刷管道藻类。  相似文献   

13.
吹脱-电导法测定水中氨氮及其自动分析仪   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
建立了吹脱-电导法测定水和污水中的氨氮的方法。该方法是在90℃温度下,以气体将水样中氨氮吹出,用5mmol/L硫酸吸收,吸收液电导率的方法,在一定浓度范围内与氨氮吹出量成正比。测定标准样品的相对标准差和相对误差均为2.7%,方法的精密度和准确度均较好。根据该方法原理研制的氨氮在线自动分析仪测定自行配制的氨氮标准溶液,相对误差在2.8%以内,测定值准确可靠,最低检出限为0.1mg/L,两台样机分别用于黄河边国家水质自动站测定地表水和济南水质净化一厂测定污水,经过约5个月的运转,情况良好。  相似文献   

14.
以苏州河水质自动监测岸边站为例,根据近3年实际运行情况,从实样验收比对、连续运行比对等方面系统比较自动监测和实验室分析数据,深入探讨小型岸边站技术的稳定性和可靠性。结果表明:岸边站在线监测数据总体较为稳定,水温、溶解氧、p H、氨氮等监测结果和变化规律与实验室数据具有较好的相关性和一致性,其中,水温、p H、氨氮等指标均不存在明显差异,苏州河水质自动在线岸边站测定的数据真实可靠。加强自动站运维管理等可以进一步提高自动站数据质量。  相似文献   

15.
采用K301在线自动监测仪测量水中的氨氮,分析结果具有良好的准确度与精密度,RSD在0.00%-1.5%之间,实际水样的监测结果与纳氏试剂比色法的相对误差在0.3%-1.4%之间,具有良好的一致性。  相似文献   

16.
利用微波在线消解水样,将流动注射分析技术与分光光度法检测相结合,建立一种在线测定水中总磷的快速分析方法。通过对实验条件的优化,分析速率达36个/小时,检出限0.015mg/L,线性范围为0~2.0mg/L,对0.634mg/L总磷标准溶液测定11次的相对标准偏差为1.0%。应用于环境水样的测定,结果令人满意。  相似文献   

17.
微波联合消解流动注射光度法测定水中总氮和总磷   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
利用微波联合消解水样,采用流动注射分析技术,建立了在线测定水中总氮和总磷的快速分析方法.优化了试验条件,在线性范围内,总氮和总磷的工作曲线线性关系良好,检出限分别为0.03 mg/L和0.01 mg/L,相对标准偏差分别为1.5%和1.2%,加标回收率分别为96.7%~103%和98.8%~102%.  相似文献   

18.
以连续流动-钼酸铵分光光度法为基础,探究连续流动检测流程和蠕动泵泵速,建立总磷连续流动在线监测方法。该方法线性范围为0~2.00 mg/L,方法检出限为0.002 mg/L,方法相对标准偏差RSD为0.4%。将该法应用于实际水样测定,并通过加标回收率对分析结果进行验证,加标回收率为79.7%~109.4%,质控样品测定结果满足生态环境部标准样品研究所的误差允许范围,可用于地表水总磷在线监测。  相似文献   

19.
用钼酸铵法测定水中总磷的方法验证   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对质控样品,黄河水、工业废水的测定,讨论了钼酸铵法测定水中总磷的全过程,验证了GB 11893-89测磷的国家标准,为水中总磷测定方法的推广起到了积极作用。  相似文献   

20.
油田采出水经光电催化氧化法处理后,有机物和油被充分降解,用离子色谱法测定 NO3-、PO3-4,5次测定结果的 RSD为3.1%~5.8%。该方法测定出水中 NO3-、PO3-4质量浓度可代表除油处理后原水中总氮、总磷质量浓度,与分光光度法测定原水中总磷、总氮的结果相比,重现性好、耗时少。  相似文献   

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