随着全球环境意识的日益增强,环境评估也变得越来越重要,因此需要有一种能够准确评估及监测污水处理、废弃物处理以及土壤改良等生物净化处理过程的仪器。
这类仪器主要用来分析微生物的新陈代谢状况,即呼吸速率。通过分析在特定条件下微生物消耗氧气或释放出二氧化碳量的多少可以知道一些物质的可生物降解性能的好坏,如评估食品、特定污染物质、有毒物质或有毒废弃物等可生化降解的程度。
实验室分析土壤呼吸速率,符合DINISO16072标准规定。
测试简单、准确
经济有效
样品瓶适于后续CO2定量测试
土壤呼吸速率测定主要用来预测、评估及检验土壤改良效果,分析某些物质(如农药、化肥等)的可生物降解性能,以及某些毒性测试。
现在有了WTW专门的土壤速率分析仪OxiTop Control B6M和OxiTop Control B6,用户再也不用为繁琐费时的分析测试担心了,该仪器配有专用的玻璃瓶,跟传统方法比较,具有操作简单、测试准确、维护成本小的优点。
有两种不同类型的测试容器,对于新陈代谢旺盛的场合,建议用MG 1.0的测试容器,该容器开口大(开口直径约100 mm),可装大尺寸的CO2吸收套,便于日后定量分析CO2。
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红外线气体分析仪,是利用红外线进行气体分析。它基于待分析组分的浓度不同,吸收的辐射能不同.剩下的辐射能使得检测器里的温度升高不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号。这样,就可间接测量出待分析组分的浓度。
比尔定律
红外线气体分析仪是根据比尔定律制成的。假定被测气体为一个无限薄的平面.强度为k的红外线垂直穿透它,则能量衰减的量为:I=I0e-KCL(比尔定律)
式中:I--被介质吸收的辐射强度;
I0--红外线通过介质前的辐射强度;
K--待分析组分对辐射波段的吸收系数;
C--待分析组分的气体浓度;
L--气室长度(赦测气体层的厚度)
对于一台制造好了的红外线气体分析仪,其测量组分已定,即待分析组分对辐射波段的吸收系数k一定;红外光源已定,即红外线通过介质前的辐射强度I0一定;气室长度L一定。从比尔定律可以看出:通过测量辐射能量的衰减I,就可确定待分析组分的浓度C了。
主要特点:
标准19机箱,能安装在成套设备中大屏幕LCD显示,全中文菜单操作,且有操作提示功能,操作简单、高效手动/自动零/终点校准、全数字化处理,更加准确稳定可靠标准RS232数字通讯功能,可直接与电脑或DCS连接输出为同步、隔离的(0/2/4-20)mA及(0/0.5/1-5)V信号可选,默认为(4-20)mA和(1-5)V,电流输出负载≤400Ω,电压输出负载≥250Ω
适用于化工、水泥、冶金、电厂等不同领域的气体分析;根据客户不同应用领域的要求,如测量范围、响应时间、供电特点等,实现对不同浓度、不同气体(SO2、NOX、CO2、CO、CH4、N2O等)的高精度连续检测和记录;可为用户集成系统应用方案,如化工过程控制、连续污染物检测系统(CEMS)等。
为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。
水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。
简分析在野外进行,分析项目少,但要求快而及时,适用于初步了解大面积范围内各含水层中地下水的主要化学成分专项分析的项目根据具体任务的需要而定。
另全自动离子分析仪可快速而准确的定性定量分析,并可全自动、智能化、实时在线、多参数同时进行分析。
水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。
每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。
膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成“回路”一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。
内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。
通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。
溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。
迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。