紫外吸收法COD分析仪无需化学试剂紫外吸收法COD分析仪无需化学试剂,测量实时性好,构成简单,维护量小。但是这种测量方法的应用前提是水质较稳定,成分简单,样品的紫外吸光度与COD值之间有较确定的线性关系。但是工业废水的组成复杂且变化大,COD值不能直接由紫外吸光度来计算,只能通过定期与化验室分析值对比后得出的经验值进行换算,并且这种换算同样存在较大的偏差与不确定因素,这就极大地限制
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紫外吸收法COD分析仪无需化学试剂
紫外吸收法COD分析仪无需化学试剂,测量实时性好,构成简单,维护量小。但是这种测量方法的应用前提是水质较稳定,成分简单,样品的紫外吸光度与COD值之间有较确定的线性关系。但是工业废水的组成复杂且变化大,COD值不能直接由紫外吸光度来计算,只能通过定期与化验室分析值对比后得出的经验值进行换算,并且这种换算同样存在较大的偏差与不确定因素,这就极大地限制了紫外吸收法的应用范围。对于不需要准确测量值的废水中间处理过程,可以根据水质特点,适当选择紫外吸收法COD分析仪测量,为处理工艺提供变化趋势作为参考。

在线水质分析仪器的开发和应用开拓了新的空间
水质科学的发展,提出了“替代参数”的概念,为在线水质分析仪器的开发和应用开拓了新的空间。水质替代参数是指一类特定的水质参数,可以综合反映水体的某一类别的水污染情况或水处理过程中某些不能实现在线监测而且实验室分析也非常繁琐水质参数的变化。目前,对饮用水水质安全来讲,反应有机物总量及某些特定成分变化的综合性指标UV254是目前非常重要的水质替代参数,可以通过UV254的实时测量,获得和水中有机物污染相关的其他参数(如,COD、BOD、TOC等)的信息。由于能实时反映水质的变化,测量“替代参数”的在线水质分析仪器在水处理工艺过程控制中有着非常重要的价值。

光谱分析法,是以光辐射能与物质组成和结构之间的内在联系或者以
光谱分析法,是以光辐射能与物质组成和结构之间的内在联系或者以光谱或波谱的测量为基础,利用物质的光谱特征,进行定性、定量及结构分析的方法。按物质能级跃迁的方式,光谱分析法又分为三种基本类型:发光光谱法(包括分子荧光分析法、X射线荧光分析法等)、吸收光谱法(包括紫外可见分光光度法、红外分光光度法等)以及散射光谱法(如近比较热门的拉曼散射光谱法)。

流动注射分析技术的应用,极大的提高了水样分析速度。特别是随着由具有良好耐腐蚀性能的聚乙烯、聚四氟乙烯等材料制成的微型管道系统的出现,仪器对样品以及分析试剂的耐受性大大提高,扩展了仪器对分析方法的适应性,增加了可实现自动分析的水质参数,采用流动注射技术的仪器小型化也成为现实。由于流动注射分析技术具有可以把吸光分析法、荧光分析法、比浊法和离子选择电极分析法等诸多分析方法的流程实现在管道中完成、需要的试剂量小、易于自动连续分析的优点,在水质在线分析仪器领域得到了非常普遍的应用,几乎被所有非传感器形式的在线水质分析仪器所采用。
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