汽水厂用水,监测站测二氧化碳,保障产品口感:二氧化碳是汽水的关键成分之一,直接影响汽水的口感和品质。汽水中二氧化碳含量过低,会导致汽水口感平淡,缺乏清爽的气泡感,消费者体验差;含量过高则会使汽水气泡过于密集,饮用时易产生腹胀、打嗝等不适,且可能导致包装(如玻璃瓶、易拉罐)内压力过大,存在安全隐患。此外,二氧化碳在水中的溶解度还与水质、温度、压力等因素相关,若用水中含有杂质,可能影响二氧化碳的溶解稳定性,导致汽水在储存过程中二氧化碳流失,口感变差。因此,监测汽水厂用水中二氧化碳的溶解量,是保障汽水产品口感的重要环节。监测站配备的二氧化碳检测设备,采用红外吸收法或压力法,能实时采集汽水生产过程中的用水样本,准确测定水中二氧化碳的浓度。工作人员根据不同类型汽水(如可乐、雪碧、苏打水)的口感需求,预设二氧化碳的适宜浓度范围(通常为 2.5-4.0 倍体积比)。在生产过程中,监测站持续监测用水中二氧化碳含量,若浓度偏离预设范围,及时调整二氧化碳注入系统的压力、流量或水温,确保二氧化碳在水中的溶解量符合要求。水产批发市场暂养池,监测站测亚硝酸盐,保水产品鲜活。广西河流电极法水质监测站市场价格
豆芽生产用水,监测站测亚硝酸盐,保障食品安全:豆芽在生长过程中,若生产用水被污染或生长环境控制不当,豆芽自身代谢及微生物活动会产生亚硝酸盐。亚硝酸盐是一种强致物前体,人体摄入后,在特定条件下会转化为亚硝胺,增加患的风险;同时,过量亚硝酸盐还会导致人体高铁血红蛋白血症,出现头晕、恶心、呼吸困难等中毒症状,严重时危及生命。豆芽作为常见蔬菜,消费量巨大,其食品安全直接关系到公众健康。因此,监测豆芽生产用水中的亚硝酸盐浓度,是保障豆芽食品安全的关键环节。监测站采用亚硝酸盐快速检测电极或分光光度法,能实时采集豆芽生产用水样本,准确测定亚硝酸盐浓度(豆芽生产用水亚硝酸盐浓度通常要求低于 0.02mg/L)。若监测到亚硝酸盐浓度超标,立即要求生产企业停止使用该水源,并排查污染原因,如检查水源是否受到生活污水、工业废水污染,或是否因豆芽生长环境温度过高、湿度不当导致亚硝酸盐积累。企业需更换合格水源,调整生长环境参数,待生产用水亚硝酸盐浓度达标后才可恢复生产,通过严格监测,从源头保障豆芽食品安全,维护公众健康。广西河流电极法水质监测站市场价格啤酒厂用水,监测站测氯离子,防影响酒品质量。
电极法测铂离子,在催化剂废水,助资源循环利用:催化剂生产和使用过程中,含铂催化剂(如汽车尾气催化剂、化工反应催化剂)报废后,经处理会产生含铂离子的废水。铂是一种稀有贵金属,具有极高的催化活性和经济价值,若随废水排放流失,会造成巨大的资源浪费;同时,铂离子虽毒性较低,但长期过量排放也会对水体生态造成一定影响,干扰水生生物的正常生理活动。催化剂废水成分复杂,除铂离子外,还含有其他金属离子(如钯、铑)、酸类、有机物等,若不能高效回收铂离子,既浪费资源又增加环境负担。采用电极法监测催化剂废水中的铂离子,铂离子选择性电极能在复杂废水基质中检测铂离子浓度,检测灵敏度高,能捕捉到微量铂离子,为资源回收提供数据。监测站将铂离子浓度数据实时传输至回收系统,工作人员根据浓度选择合适的回收工艺,如离子交换法或溶剂萃取法。在回收过程中,通过电极法实时监测废水中铂离子浓度变化,调整工艺参数,如离子交换树脂的流速、萃取剂的配比等,确保铂离子回收率达到 98% 以上。回收的铂可重新用于制作催化剂,实现资源循环利用,降低催化剂生产成本,减少贵金属资源消耗,同时减少废水污染,推动催化剂行业绿色发展。
电极法测总有机碳,在电子厂用水,确保高纯度水质:电子厂在芯片制造、电路板加工等高精度生产环节中,对用水纯度要求极高,水中的有机污染物会严重影响产品质量和生产工艺。总有机碳(TOC)是衡量水中所有有机物质总量的指标,若电子厂用水中 TOC 含量过高,有机污染物可能附着在芯片、电路板表面,影响电路导电性和元件稳定性,导致产品报废率升高;同时,有机污染物还可能与生产过程中使用的化学试剂发生反应,生成杂质,干扰生产工艺,增加生产成本。电极法作为检测 TOC 的高效手段,通过的 TOC 电极,能将水中有机碳氧化为二氧化碳,再通过电极检测二氧化碳浓度,进而换算出 TOC 含量,检测精度可达微克 / 升级别,且检测速度快,能实时反映水质变化。监测站将电极法检测到的 TOC 数据与电子厂用水标准(部分高精度电子工艺要求 TOC 低于 10μg/L)对比,若 TOC 含量超标,立即启动水质净化系统,如启用超纯水制备设备中的活性炭吸附、反渗透、紫外线氧化等模块,去除水中有机污染物。通过实时监测和调控,确保电子厂用水始终保持高纯度,满足高精度生产需求,保障产品质量稳定,降低生产风险。汽水厂用水,监测站测二氧化碳,保障产品口感。
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。电极测锗离子,在光纤厂废水,控污染物排放。广西河流电极法水质监测站市场价格
中药厂提取工序,监测站测 pH 值,保证药效成分。广西河流电极法水质监测站市场价格
电极测钯离子,在贵金属回收废水,提高回收率:贵金属回收过程中,含钯废料(如废催化剂、废电子元件)经溶解、提纯后,会产生含钯离子的废水。钯是一种稀有贵金属,具有极高的经济价值,若回收过程中钯离子流失,会造成巨大的经济损失;同时,钯离子随废水排放也会对环境造成一定危害,虽毒性较低,但长期积累会影响水生生物生长。贵金属回收废水成分复杂,除钯离子外,还含有其他贵金属离子(如铂、金)、酸类、有机物等,若不能监测钯离子浓度,难以高效回收钯。采用电极法监测贵金属回收废水中的钯离子,钯离子选择性电极具有高特异性和灵敏度,能在多种离子共存的复杂体系中检测钯离子浓度,检测限低,能准确捕捉到微量钯离子,为回收工艺提供实时数据支持。监测站将钯离子浓度数据实时反馈给回收系统,工作人员根据浓度变化调整回收参数,如在化学沉淀法中,控制氨水或氯化钠的投加量,确保钯离子形成稳定的钯氨络合物或氯化钯沉淀;在吸附法中,根据钯离子浓度判断吸附剂是否饱和,及时再生或更换吸附剂。通过实时监测钯离子浓度,能优化回收工艺,提高钯的回收率,减少经济损失,同时降低废水污染。广西河流电极法水质监测站市场价格