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深圳市云傳物聯技術有限公司
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水質監測站總氮總磷測定儀總磷檢測方法浮葉植物的漂浮于水面或高于水面,根或地下莖生于泥中,常具有發達粗壯的根狀莖,地上莖不明顯或莖細弱不能直立,體內常貯藏大量氣體,使得植物能穩定漂浮于水面上,葉子的表面有角質層,可以防止水分蒸發過快。
3漂浮植物
漂浮植物的種類較少,整個植株漂浮于水中,隨水流、風浪移動,因此難以控制,常見的漂浮植物有鳳眼蓮、浮萍、滿江紅等。其中鳳眼蓮對于污染水體中氮、磷元素的去除效果尤為明顯,但其本身的快速生長容易成為新的污染源,大面積占據水面遮蔽了陽光進入水體,導致中下層水體缺氧,使水生生物的生存受到威脅。因此若使用鳳眼蓮進行水體修復,則要加強管理,避免外溢。
水質監測站總氮總磷測定儀總磷檢測方法
2浮葉植物
浮葉植物的漂浮于水面或高于水面,根或地下莖生于泥中,常具有發達粗壯的根狀莖,地上莖不明顯或莖細弱不能直立,體內常貯藏大量氣體,使得植物能穩定漂浮于水面上,葉子的表面有角質層,可以防止水分蒸發過快。常見的浮葉植物有睡蓮、芡實、紅菱、荇菜等。目前浮葉植物用于污染水體修復的研究報道較為零星,且浮葉植物營漂浮生活,難以管理,因此在水環境治理中并沒有挺水植物使用廣泛。包先明等(2005)探討了荇菜對富營養化湖泊氮磷營養水平的影響,實驗結果表明隨著荇菜的生長,水體中氮、磷元素顯著降低,藻類生長受到抑制,水體透明度得到改善。移植或栽種浮葉植物是重建湖泊生態系統的重要作用措施之一。
總磷水質分析儀(鉬藍法/鉬黃法)
一.產品簡介
云傳物聯水質分析儀以水質傳感器為核心,結合現代傳感技術、自動測量技術、自動控制技術、網絡傳輸技術與大數據分析處理技術,構建了一個綜合性的小型在線自動監測系統。系統基于“觸摸屏+控制板+擴展板”的機構,加之豐富的擴展接口,可滿足用戶多樣化的產品定制需求。
分析儀采用自主的“自動進樣及劑量計量”和“自動進樣”稀釋技術,加之優化的試劑配方,結合其他專有技術,靈敏度和測量穩定性得到了大幅提高。該儀器已廣泛應用于環保、水利、市政以及科研教育等領域。
2.4沉水植物全部植株沉沒于水中,有發達的通氣組織,利于在溶解氧較低的水體中進行氣體交換。葉多為狹長或絲狀,植株各部分均能吸收水中養分,在弱光的水體環境中仍能正常生長。沉水植物的種類較多,常見的有有黑藻、苦草、金魚藻、馬來眼子菜等,多用于觀賞水體的造景材料。近年來沉水植物的生態功能也越來越受到重視,沉水植物的生態功能主要有三點。*點是影響水體流速,沉水植物會隨水流形成彈性扭曲現象,影響水體流動,多數情況下,對流速的影響力會隨著植株的生長而增大。第二點是為水生動物提供生存環境,既作為初級生產者又為水生動物作為食物,維持水域生態系統的穩定。第三點則是對水質的凈化所用,黑藻對Pb、Cu、Zn的富集量較高,穗花狐尾藻對Zn的富集,龍須眼子菜對Zn、Cn均有較大富集。
• 分析儀擁有自檢和自修復能力,可大為提高用戶工作效率;
• “及聯排閥”設計,可有效解決*因*機械磨損造成的竄液和密封性受損問題;
• 抗*力強,“背景吸收及濁度校正”技術可有效解決水樣發黑(或帶色)對低濃度測量產生的影響;
• 特殊光路結構設計,可有效降低環境溫度變化對測量的影響;
• 特殊“載氣流路構造”,可大幅降低環境溫度變化對氣體測量的影響,提高儀器的環境適應能力;
• 分析儀具有自動清洗、自動校正和遠程動態管理功能;
• 系統具備定期反沖洗和除藻功能,可顯著提升用戶工作效率,延長儀器使用壽命;
• 我司可提供一站式定制服務。
水質監測站總氮總磷測定儀總磷檢測方法
1. 鉬黃法+分光光度法
在高溫、高壓和酸性條件下,過硫酸鹽分解出的原子態氧將試樣中含磷化合物中的磷元素轉化為正磷酸鹽;正磷酸鹽與偏釩酸銨和鉬酸銨形成磷釩鉬黃絡合物,于420nm波長處測量其吸光度并換算成相應的濃度值。
在加熱和紫外照射條件下,過硫酸鹽分解出的原子態氧將含磷化合物中的磷元素轉化為正磷酸鹽(測量正磷酸鹽無需此步驟) ;在酸性介質和銻鹽條件下,正磷酸鹽與鉬酸銨反應生成的磷鉬雜多酸被抗壞血酸還原成藍色的絡合物,于700 nm波長處測定其吸光度并換算成相應的濃度值。
1. 鉬黃法
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