企业商机
电极法水质监测站基本参数
  • 品牌
  • 湛蓝之源,广东省环境科学研究院
  • 型号
  • 湛蓝之源
  • 类型
  • 便携式水质分析仪,水质快速分析仪
  • 安装方式
  • 便携式,在线式,固定式
  • 重量
  • 100
电极法水质监测站企业商机

电极测铼离子,在航空材料废水,助资源回收:航空材料厂在生产高温合金(如含铼超级合金,用于航空发动机叶片)时,会产生含铼离子的废水。铼是一种稀有难熔金属,资源储量极少,价格昂贵,若随废水排放,不仅会造成严重的资源浪费,还会在水体中积累,对水生生物产生毒性,影响水体生态平衡。电极法监测航空材料废水中的铼离子,凭借铼离子选择性电极的高灵敏度和特异性,能在含有多种金属离子(如镍、钴、铬离子)的复杂废水中,准确检测出微量铼离子的浓度,为铼资源的回收提供数据支持。监测站将实时监测到的铼离子浓度数据传输至航空材料厂的资源回收部门,工作人员根据浓度数据判断是否具备回收价值及选择合适的回收工艺。若铼离子浓度较高,可采用溶剂萃取、离子交换等工艺进行回收,通过监测回收过程中废水中铼离子的浓度变化,判断回收效果,当浓度降至较低水平(符合排放标准)时,停止回收操作。通过电极法监测铼离子,既能助力航空材料厂实现铼资源的循环利用,降低生产成本,又能防止铼离子排放污染水体,实现经济效益与环境效益的统一。电极法测铅离子,在汽车拆解废水,严格控排。无人值守电极法水质监测站参考价

电极测锡离子,在电子元件废水,确保处理合格:电子元件生产过程中,焊接工艺、锡镀层加工等环节会产生含锡离子的废水。锡离子虽毒性低于汞、铅等重金属,但过量排放仍会对水体生态造成危害,会抑制水生植物光合作用,影响藻类生长繁殖,导致水体溶解氧含量下降,破坏水生生物栖息地;同时,锡离子还可能与水中有机物结合形成有机锡化合物,毒性大幅增强,对鱼类、贝类等水生生物具有剧毒。电子元件废水还含有清洗剂、重金属(如铜、银)、有机物等污染物,若锡离子未处理合格,会增加废水整体污染负荷,加大后续处理难度。采用电极法监测电子元件废水中的锡离子,锡离子选择性电极能特异性识别锡离子,通过电极电位变化准确转化为浓度值,检测精度高,能有效排除其他离子干扰。监测站将实时监测数据与国家电子行业废水排放标准对比,若锡离子浓度超标,立即提醒企业调整处理工艺。例如,采用化学沉淀法时,需控制 pH 值并增加氢氧化钙投加量,使锡离子形成氢氧化锡沉淀;若采用膜分离技术,需检查膜组件完整性,防止锡离子渗漏,确保废水经处理后锡离子浓度符合标准,实现合格排放,减少对水体的污染。无人值守电极法水质监测站参考价电极法测总有机碳,在电子厂用水,确保高纯度水质。

宠物医院消毒用水,监测站测余氯,保证杀菌效果:宠物医院为防止交叉,需使用含氯消毒剂(如次氯酸钠溶液)对诊疗器械、环境、宠物笼具等进行消毒,消毒后产生的用水中会残留一定量的余氯。余氯是指消毒后水中剩余的氯含量,其浓度过高会对宠物皮肤、呼吸道造成刺激,还可能与水中有机物反应生成三氯甲烷等致物质,危害宠物和医护人员健康;浓度过低则无法有效杀灭细菌、病毒等病原微生物,达不到消毒效果,增加交叉风险。因此,监测宠物医院消毒用水的余氯含量至关重要。监测站采用余氯电极或比色法检测模块,能实时采集消毒用水样本,准确测定余氯浓度。工作人员会根据宠物医院不同消毒场景的需求(如器械消毒、环境消毒),预设合适的余氯浓度范围(通常为 0.2-1.0mg/L)。当监测到余氯浓度低于下限,监测站会提醒工作人员增加消毒剂用量,确保杀菌效果;若浓度高于上限,则提示减少用量或增加稀释倍数,避免余氯过量造成危害。通过实时监测余氯,既能保证宠物医院的消毒效果,防止交叉,又能避免余氯超标对人体和宠物健康产生不良影响,为宠物诊疗环境安全提供保障。

电极法测铟离子,在 ITO 靶材废水,防稀有金属流失:ITO 靶材(氧化铟锡靶材)是制作液晶显示器、触摸屏的关键材料,其生产和加工过程中会产生含铟离子的废水。铟是一种稀有金属,全球储量稀少,价格昂贵,若随废水排放流失,不仅造成巨大的资源浪费,还会对环境造成危害。铟离子进入水体后,会在水生生物体内蓄积,影响其生长发育,破坏水生生态系统;同时,铟离子还可能通过食物链进入人体,对肝脏、肾脏等造成损害。ITO 靶材废水成分复杂,除铟离子外,还含有锡离子、盐酸、有机物等污染物,若不回收铟离子,既浪费资源又加剧污染。采用电极法监测 ITO 靶材废水中的铟离子,铟离子选择性电极能在复杂废水体系中检测铟离子浓度,检测灵敏度高,能捕捉到微量铟离子,为资源回收提供数据支持。监测站将实时监测数据传输至回收系统,工作人员根据铟离子浓度判断回收时机和工艺参数。当铟离子浓度较高时,采用溶剂萃取或离子交换法进行回收,通过监测回收过程中铟离子浓度变化,调整萃取剂用量或树脂再生周期,确保铟离子回收率达到 90% 以上,既防止了稀有金属流失,又降低了废水污染,实现资源利用与环境保护的双赢。花卉种植灌溉,监测站测 EC 值,调控养分浓度。

中药厂提取工序,监测站测 pH 值,保证药效成分:中药厂提取工序是提取中药材中有效药效成分的关键环节,pH 值对提取效果有着至关重要的影响。不同的药效成分(如生物碱、黄酮类、苷类)在不同 pH 值环境下的溶解度和稳定性差异较大。例如,生物碱类成分在酸性条件下溶解度较高,更易被提取;而黄酮类成分在碱性条件下提取效果更佳。若提取工序中 pH 值控制不当,会导致药效成分提取率降低,造成中药材资源浪费;还可能使部分药效成分分解、变质,影响中药产品的疗效和质量,甚至产生有害物质,危害人体健康。此外,pH 值异常还可能腐蚀提取设备,缩短设备使用寿命,增加生产成本。因此,在中药厂提取工序中,实时监测 pH 值并调控,是保证药效成分的措施。监测站配备高精度 pH 电极,能实时采集提取液样本,快速测定 pH 值。工作人员根据不同中药材的提取工艺要求,预设 pH 值范围,在提取过程中,若监测到 pH 值偏离预设范围,立即通过自动加药系统调整,如添加酸溶液(如盐酸)或碱溶液(如氢氧化钠),将 pH 值控制在区间。养殖循环水系统,监测站测 pH 值,维持水体稳定。无人值守电极法水质监测站参考价

电极测钙离子,在工业循环水,防设备结垢。无人值守电极法水质监测站参考价

豆腐加工厂,监测站测黄浆水 COD,指导循环利用:豆腐加工厂在生产豆腐过程中会产生大量黄浆水,黄浆水是大豆蛋白提取后的副产物,含有丰富的蛋白质、多糖、有机酸等有机物,化学需氧量(COD)浓度极高。若黄浆水直接排放,会导致受纳水体 COD 值急剧升高,造成水体严重缺氧,引发水生生物死亡,破坏水体生态平衡;同时,黄浆水中的有机物还会发酵产生异味,影响周边环境。但黄浆水并非完全无用,其中的有机物可作为养殖饲料添加剂、生物肥料原料,或经过处理后回用于生产(如用于浸泡大豆),实现循环利用。监测站通过检测黄浆水的 COD 值,可判断黄浆水中有机物的含量,为其循环利用提供依据。监测设备采用快速 COD 检测技术,能实时测定黄浆水的 COD 浓度。若 COD 浓度较高,说明黄浆水中有机物含量丰富,可引导豆腐加工厂将其送至饲料厂或肥料厂进行资源化利用;若计划将黄浆水回用于生产,需监测处理后的 COD 值,确保其符合回用标准,避免因有机物含量过高导致大豆浸泡过程中滋生微生物,影响豆腐品质。无人值守电极法水质监测站参考价

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