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Tips:你知道污水检测中为什么总氮会比氨氮小呢

GNST-900S多参数水质分析仪详情.jpg

污水检测中,总氮和氨氮是常见的两个重要指标.

理论上讲,水体中的总氢含量应该大于氨氮含量,总氮和氨氯的关系应为:总氮=有机氮+氨氮+硝酸盐氮+亚硝酸盐氢

总氢小于氨氢的影响因素

1.实验环境导致的误差

实验室的空气中含有少量的氨气,这些氨气J易溶于水,使实验用水也不同程度地含有铵离子。在化验分析中,稀释水样所用的无氨水的制备和保存往往不被重视,导致外界氨氮溶解到水样中,会增加了水样的氨氮浓度误差.

⒉样品引入的误差

水中的氮化合物是不断变化的,采集后送回实验室等待分析的样品,存放时间、存放地点、光照情况,还有分析人员、取样的先后次序等,都会产生误差

3药品引入的误差

实验时要对硫酸钾进行提纯处理,没经过提纯的过硫酸钾溶液的吸光度远大于经过提纯的过硫酸钾溶液,且经过提纯的过硫酸钾溶液标准偏差更。

4实验方法引入的误差

氨氮的分析一般采用纳氏试剂光度法,显色要求碱性环境,但前处理过程较简单,进行显色测定后就能计算出结果。

总氮的分析前处理过程更复杂,在前处理过程中如果密封不好,会导致高温高压下氨氮释放,很少有化验室做到每次总氢的消解用生料带密封瓶塞的,因此转化不可能为转化,这会导致总氮过程中的氨氢释放,引起误差

5样品浊度引入的误差

总氢分析前处理能消除的浊度影响在氨氮分析中消除不了,加上比色时常用不同种比色皿,这几种影响因素加起来,结果带来差异。

6不同分析方法和分析仪器引入的误差

几乎所有的分析实验方法测定样品都有一定的方法误差,总氮和氨氮的实验分析也不例外;分析氨氮的纳氏试剂光度法有误差;分析总氮的碱性过硫酸盐分解法同样也有误差,两种分析方法误差给Z后测定结果带来的误差,有很大的不确定性。

在两个项目的整个分析过程中所使用的各种量器、比色管、比色皿等多种仪器,它们都可能引入程度不同的误差;比色时所使用的分光光度计的灵敏度、精度和准确度都可能不是一样的,引入的误差大小也不一样。

7数据处理引入的误差

数据处理中,两方面可能引入误差:一是不同的校正曲线引入的误差;二是对有效数字的取舍引入误差。

两方面的误差总和起来就形成了两分析项目间不小的误差。样品的浓度越小,这种误差越大,这就是有些情况下,经过稀释的水样反而会出现氨氢小于总氢的情况。

8不同人员的因素导致的误差

实验手法,误差控制上都有差别:氨氯和总氮在化验过程中有误差的情况有客观和主观的多方面因素,综合误差会导致测量数据中氨氮超过总氢

产品介绍

GNST-900S 基于物联网智能化发展思路,历经 3 年研发的全新一代高性能、高可靠性的多参数水质测定仪,仪器采用 LED 冷光源和光学结构,搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,采用 ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。从而飞跃性的实现了水质测定仪的智能化、高性能、低噪音、稳定性强的特点。8 英寸 IPS高清彩色触摸屏,让检测结果直观明了,可检测 COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等 40 多种检测项目,产品内置水质分析、光度测量、系数曲线、样品曲线等多种应用程序。

 

应用领域

仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、 高校等行业并受到广大用户的一致好评。  

 

测定原理

•COD的测定依据《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》

•氨氮的测定依据《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

•总磷的测定依据《GB 11893-89水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》

•总氮的测定依据《变色酸法

 

产品特点
1)支持 COD、氨氮、总磷、总氮、色度、悬浮物、浊度、重金属等 40 多种水质污染物的测定。

2)LED 冷光源 10 万小时光学寿命,性能稳定,检测结果准确。

3)搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,配合滤波算法滤除干扰,提高检测数据准确性。

4)ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。

5)8 英寸 IPS 级高清彩色电容触摸屏,画质清晰,反应灵敏。

6)ABS 材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。

7)多参数水质测定仪和消解仪采用分体式设计,不影响光源系统和光学传感器的稳定性。

8)检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。

9)引导式操作系统,扁平式 UI 设计,使用者初次上手便能快速完成污染物检测。

10)配备SJ-16X多功能智能消解仪,仅需一键完成项目消解。

11搭配GENEX系列移液器,轻巧耐用,移液准确

12)配备预制试剂,无需反复移液,只需要在试管内添加水样在经过消解即可进行检测。

 


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