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

电极法测碘离子,在海产品加工废水,控污染物排放:海产品(如海带、紫菜、海鱼、海虾)本身含有较高的碘元素,在加工过程中(如清洗、蒸煮、腌制),碘会以碘离子的形式进入废水。虽然碘是人体必需的微量元素,但过量碘离子排放会对水体生态造成影响,如抑制某些水生植物的生长;同时,海产品加工废水还含有大量有机物、蛋白质、盐分等污染物,碘离子浓度可作为衡量废水污染程度的辅助指标 —— 碘离子含量过高,往往意味着废水中海产品残留物较多,整体污染负荷较大。采用电极法监测海产品加工废水中的碘离子,通过碘离子选择性电极,能在高盐、高有机物的废水基质中准确检测碘离子浓度,检测灵敏度高,能捕捉到微量碘离子变化。监测站将实时监测数据与地方海产品加工废水排放标准对比,若碘离子浓度超标,工作人员需加强废水处理,如采用吸附法(使用活性炭、树脂吸附碘离子)、氧化还原法(将碘离子转化为易于分离的形态)等工艺去除碘离子;同时,还需优化加工流程,减少海产品在清洗、蒸煮过程中的碘流失,从源头控制污染物排放。通过监测碘离子,能有效控制海产品加工废水的污染程度,保护周边水体环境。电极法测钼离子,在冶炼废水,确保处理达标。水产养殖电极法水质监测站

人工湿地出口,监测站测氨氮,评估净化效果:人工湿地是一种生态型污水处理技术,通过水生植物、微生物、基质的协同作用,去除废水中的污染物,氨氮是人工湿地主要去除的污染物之一。氨氮是水体中的重要营养物质,若未经处理排放,会导致水体富营养化,引发藻类大量繁殖,消耗水中溶解氧,造成水体缺氧,导致鱼类等水生生物死亡,破坏水体生态平衡。因此,监测人工湿地出口处的氨氮浓度,是评估人工湿地净化效果的指标。监测站配备高精度氨氮检测模块,采用纳氏试剂比色法或水杨酸分光光度法等成熟检测技术,能实时采集人工湿地出口处的水样,准确测定氨氮浓度。工作人员通过对比人工湿地进水口和出口处的氨氮浓度,计算氨氮去除率(通常要求人工湿地氨氮去除率不低于 60%),判断人工湿地的净化效果是否达到设计要求。若出口处氨氮浓度过高,去除率未达标,需分析原因并采取调整措施,如检查水生植物生长状况,及时补种或更换生长旺盛、吸收氨氮能力强的植物;或调整湿地的水力停留时间,确保废水与基质、微生物充分接触,提高氨氮去除效率;水产养殖电极法水质监测站电极测溴离子,在饮用水,防消毒副产物超标。

    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精细检测铟离子浓度,检测灵敏度高,能捕捉到微量铟离子,为资源回收提供精细数据支持。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。

电极法测铬离子,在制革废水,确保处理达标:制革行业在鞣制工序中会使用铬盐(如重铬酸钾)作为鞣剂,导致废水中含有铬离子,主要以三价铬和六价铬两种形态存在,其中六价铬毒性远高于三价铬,具有强氧化性和致性。若制革废水未经处理直接排放,六价铬会在水体中扩散,对水生生物产生剧毒,导致生物死亡,破坏生态系统;通过食物链进入人体后,会损伤皮肤、呼吸道,长期摄入会增加患的风险,如肺、皮肤。此外,制革废水还含有大量有机物、硫化物、悬浮物等污染物,若铬离子未处理达标,会加剧整体污染程度,增加水体治理难度。采用电极法监测制革废水中的铬离子,能有效区分和检测不同形态的铬离子,尤其是对毒性较强的六价铬具有高选择性。监测设备的铬离子选择性电极能特异性识别六价铬离子,不受其他复杂污染物的干扰,通过电极电位变化准确测定其浓度。监测站将实时监测数据与国家制革行业废水排放标准中铬离子的限值(尤其是六价铬,限值通常为 0.5mg/L 以下)对比,若浓度超标,立即向企业发送预警。矿泉水厂,监测站测偏硅酸,保障产品特色指标。

城市黑臭水体,监测站测氧化还原电位,评估治理效果:城市黑臭水体是因大量污染物(如有机物、氨氮、硫化物)积累,导致水体缺氧、生态系统崩溃而形成的,氧化还原电位(ORP)是评估黑臭水体治理效果的关键指标。ORP 反映了水体中氧化态物质与还原态物质的比例,直接关联水体的氧化能力和自净能力 —— 黑臭水体因严重缺氧,处于强还原状态,ORP 值通常较低(一般低于 - 100mV),此时水体中大量有机物、硫化物等还原性污染物无法被氧化分解,导致水体发黑发臭;随着治理措施(如曝气增氧、投加氧化剂、种植水生植物)的实施,水体中溶解氧含量升高,氧化能力增强,ORP 值会逐渐上升,当 ORP 值稳定在较高水平(如大于 50mV)时,说明水体氧化能力较强,还原性污染物得到有效分解,黑臭现象得到缓解,生态系统逐步恢复。监测站配备 ORP 电极,能实时采集黑臭水体不同区域的样本,连续监测 ORP 值变化。电极法测总磷,在湖泊,防富营养化。水产养殖电极法水质监测站

鱼苗运输箱,监测站测溶解氧,提高运输存活率。水产养殖电极法水质监测站

核电站循环水,监测站测放射性物质,保环境安全:核电站循环水在冷却核反应堆后,可能携带微量放射性物质(如氚、钴 - 60、铯 - 137 等),这些放射性物质若未经监测直接排放,会对周边水体、土壤和生物造成长期辐射危害。放射性物质具有半衰期长、辐射强度大的特点,即使浓度极低,长期接触也会破坏生物细胞结构,诱发基因突变、等疾病,还会在环境中持续累积,对生态系统造成不可逆损害。因此,对核电站循环水进行放射性物质监测,是保障环境安全的关键环节。监测站配备专业的放射性物质检测设备,如闪烁计数器、电离室等,能实时采集循环水样本,通过检测样本的辐射强度,准确识别并量化放射性物质的种类和浓度。工作人员会根据国家核安全法规中对核电站循环水放射性物质排放的严格限值,预设安全阈值。若监测到放射性物质浓度超出阈值,监测站会立即启动应急响应机制,停止循环水排放,排查放射性物质泄漏源头,如检查冷却系统管道是否破损、反应堆屏蔽是否完好等,并采取稀释、净化等措施降低放射性物质浓度,待浓度降至安全范围后,方可恢复循环水排放,确保周边环境安全。水产养殖电极法水质监测站

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