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水質(zhì)檢測(cè)儀器
在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系列
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在線水質(zhì)電極檢測(cè)系列
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臺(tái)式水質(zhì)測(cè)定系列
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便攜式快速分析系列
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水質(zhì)傳感器系列
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電化學(xué)便攜測(cè)試系列
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試劑盒試紙耗材系列
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煙氣在線監(jiān)測(cè)系列
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實(shí)驗(yàn)室儀器儀表
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浮標(biāo)岸邊站系列
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五參數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀
MDS-L5000B
地下管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
MDS-GW100
在線cod監(jiān)測(cè)儀
CODcr2101型
在線氨氮監(jiān)測(cè)儀
NH3-N2111型
在線總磷監(jiān)測(cè)儀
TP2121型
在線總氮監(jiān)測(cè)儀
TN2131型
在線高錳酸鹽監(jiān)測(cè)儀
CODmn-2141型
在線六價(jià)鉻監(jiān)測(cè)儀
Cr-2181型
在線總鎘監(jiān)測(cè)儀
CD-2271型
在線總鉻監(jiān)測(cè)儀
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在線鎳監(jiān)測(cè)儀
Ni-2161型
在線總銅檢測(cè)
Cu-2151型
在線多參數(shù)檢測(cè)儀
MDS-B900X
在線PH檢測(cè)儀
MDS-BPH18
在線ORP檢測(cè)儀
MDS-B2000MV
在線電導(dǎo)率檢測(cè)儀
MDS-B2000EC
在線溶解氧檢測(cè)儀
MDS-B400DO
在線余氯檢測(cè)儀
MDS-B202CD
在線濁度檢測(cè)儀
MDS-B400SS
在線懸浮物檢測(cè)儀
MDS-B163SDS
在線污泥濃度檢測(cè)儀
MDS-B4000MS
在線COD檢測(cè)儀
MDS-B15COD
在線氨氮檢測(cè)儀
MDS-B1000NH
在線葉綠素檢測(cè)儀
MDS-B500CPL
COD測(cè)定儀
MDS-2207WX-1XC
BOD五日生化測(cè)定儀
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水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定儀
MDS-2207WX-9X
氨氮測(cè)定儀
MDS-2207WX-1XA
總磷測(cè)定儀
MDS -2207WX-1XL
總氮測(cè)定儀
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濁度測(cè)定儀
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余氯測(cè)定儀
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總氯測(cè)定儀
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便攜氨氮檢測(cè)儀
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便攜總磷檢測(cè)儀
MDS-22131H型
便攜總氮檢測(cè)儀
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便攜COD氨氮總磷總
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便攜懸浮物檢測(cè)儀
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便攜濁度檢測(cè)儀
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便攜余氯總氯二氧化氯
MDS-221061H型
便攜水質(zhì)多參數(shù)檢測(cè)儀
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便攜重金屬檢測(cè)儀
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便攜溶解氧檢測(cè)儀
MDS-22300型
便攜色度檢測(cè)儀
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數(shù)字電導(dǎo)率傳感器
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數(shù)字ORP傳感器
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數(shù)字濁度傳感器
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數(shù)字余氯傳感器
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數(shù)字氟離子傳感器
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數(shù)字氯離子傳感器
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數(shù)字銨離子傳感器
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PH快速測(cè)試儀
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ORP快速測(cè)試儀
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氨氮測(cè)試儀
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臭氧測(cè)試儀
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余氯測(cè)試儀
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鉛離子快速測(cè)試儀
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溶解氧測(cè)試儀
MDS-DO30
溶解氫測(cè)試儀 / 溶
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COD快速檢測(cè)測(cè)試包
汞快速檢測(cè)測(cè)試包
揮發(fā)酚快速檢測(cè)測(cè)試包
甲醛快速檢測(cè)測(cè)試包
臭氧快速檢測(cè)測(cè)試包
鎂快速檢測(cè)測(cè)試包
硫化物快速檢測(cè)測(cè)試包
氰化物快速檢測(cè)測(cè)試包
氟化物快速檢測(cè)測(cè)試包
三價(jià)鐵快速檢測(cè)測(cè)試包
二價(jià)鐵快速檢測(cè)測(cè)試包
鐵快速檢測(cè)測(cè)試包
VOCS在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
MDS1700-N
CEMS1000煙氣
MDS-CEMS1000型
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MDS-?CEMS1200型
CEMS1800/C
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TOC總有機(jī)碳分析儀
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超純水機(jī)
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氣相色譜儀
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全自動(dòng)折光儀
MDS-R500
空氣發(fā)生器
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手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器
Y09-3016
湖泊河道浮標(biāo)水質(zhì)監(jiān)測(cè)
MDS-FBDS2201
海洋浮標(biāo)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站
MDS-FBHY2301
立桿式水質(zhì)監(jiān)測(cè)岸邊站
MDS-L1
水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)微型站
MDS-S1000
水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)微型站
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總鋅水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
2024年12月17日
總鋅水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀是一種專門用于在線監(jiān)測(cè)水質(zhì)中總鋅含量的設(shè)備。以下是對(duì)總鋅水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀及其在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的詳細(xì)介紹:一、概述總鋅水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀通過特定的分析方法和技術(shù),能夠?qū)崟r(shí)、連續(xù)地監(jiān)測(cè)水質(zhì)中的總鋅含量。它通常被廣泛應(yīng)用于企業(yè)污水、生活污水、地表水、飲用水、海水以及工業(yè)廢水等監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,為水質(zhì)管
生物法去除水中硫酸鹽的研究進(jìn)展
2024年12月16日
生物法去除水中硫酸鹽的研究已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展,以下是對(duì)該領(lǐng)域研究進(jìn)展的詳細(xì)歸納:一、生物法去除硫酸鹽的基本原理生物法去除水中硫酸鹽主要依賴于特定的微生物,如硫還原菌(SRB)等,這些微生物在厭氧條件下能夠?qū)⒘蛩猁}(SO?2?)還原為硫化物(S2?)或硫酸氫鹽,然后再通過沉淀或其他方法將硫化物去除。
電感耦合等離子體發(fā)射光譜法檢測(cè)水中總鋅含量
2024年12月16日
電感耦合等離子體發(fā)射光譜法(Inductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy,簡(jiǎn)稱ICP)是一種廣泛應(yīng)用于元素含量檢測(cè)的光譜分析技術(shù),其檢測(cè)水中總鋅含量的相關(guān)信息如下:一、檢測(cè)原理電感耦合等離子體發(fā)射光譜法通過將水樣吸入電感耦合等離子炬后,被測(cè)物在高溫
水中硫酸鹽的來源及分布特征
2024年12月14日
水中硫酸鹽的來源及分布特征如下:一、水中硫酸鹽的來源硫酸鹽是由硫酸根離子(SO?2?)與其他金屬離子組成的化合物,都是電解質(zhì),且大多數(shù)溶于水。水中的硫酸鹽來源廣泛,主要包括以下幾個(gè)方面:來源:地層礦物質(zhì)的溶解:硫酸鹽常存在于飲用水中,主要來源于地層礦物質(zhì)的硫酸鹽,多以硫酸鈣、硫酸鎂的形態(tài)存在。石膏及
總鋅在線監(jiān)測(cè)儀守護(hù)水質(zhì)安全的隱形衛(wèi)士
2024年12月14日
總鋅在線監(jiān)測(cè)儀在水質(zhì)監(jiān)控中扮演著至關(guān)重要的角色,它就像一位隱形的衛(wèi)士,默默守護(hù)著我們的水質(zhì)安全。以下是對(duì)總鋅在線監(jiān)測(cè)儀及其在水質(zhì)安全中作用的詳細(xì)闡述:一、總鋅在線監(jiān)測(cè)儀的概述總鋅在線監(jiān)測(cè)儀是一種專門用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)水體中鋅離子濃度的先進(jìn)設(shè)備。它利用現(xiàn)代傳感技術(shù)和數(shù)據(jù)分析方法,能夠準(zhǔn)確、快速地檢測(cè)出水體中
如何進(jìn)行硫酸鹽檢查
2024年12月13日
硫酸鹽檢查通常指的是對(duì)樣品中硫酸鹽離子(SO42?)的含量進(jìn)行定量或定性的分析。以下是一些常用的硫酸鹽檢查方法:一、基于化學(xué)反應(yīng)的方法硝酸銀滴定法原理:利用硫化鈉溶液與硝酸銀溶液反應(yīng)生成白色沉淀的原理進(jìn)行測(cè)定。操作:將一定量的硝酸銀溶液加入到待測(cè)樣品中,然后用滴定管向其中加入標(biāo)準(zhǔn)硫化鈉溶液,直到出現(xiàn)
應(yīng)對(duì)河流氨氮污染:政策法規(guī)的推動(dòng)與成效評(píng)估
2024年12月13日
應(yīng)對(duì)河流氨氮污染,政策法規(guī)的推動(dòng)與成效評(píng)估是一個(gè)復(fù)雜但十分重要的過程。以下是對(duì)這一過程的詳細(xì)分析:政策法規(guī)的推動(dòng)減排政策:在“十二五”期間,氨氮總量減排成為水污染總量減排的焦點(diǎn)。政策要求結(jié)合氨氮污染排放的特點(diǎn),在工業(yè)、生活、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域全面推進(jìn)氨氮減排,并突出各領(lǐng)域的減排,提高環(huán)境經(jīng)濟(jì)效益。減排工作需
飲用水除硫酸鹽技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀及后續(xù)發(fā)展趨勢(shì)
2024年12月12日
飲用水除硫酸鹽技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀及后續(xù)發(fā)展趨勢(shì)可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行闡述:一、應(yīng)用現(xiàn)狀主要技術(shù)膜處理法:包括電滲析、反滲透和納濾等方法。這些技術(shù)均可以去除水中的硫酸鹽,但去除率存在差異,且存在建設(shè)及運(yùn)行費(fèi)用高、濃水產(chǎn)率高且難以處置等問題。其中,反滲透的去除率通?!?7%,納濾的去除率在80%95%之間,而
從源頭到下游,河流氨氮含量的時(shí)空分布特征
2024年12月12日
從源頭到下游,河流氨氮含量的時(shí)空分布特征受到多種因素的影響,包括人類活動(dòng)、季節(jié)變化、水體自凈能力等。以下是對(duì)這一特征的詳細(xì)分析:一、空間分布特征源頭到下游的變化:一般來說,從河流源頭到下游,隨著人類活動(dòng)的增加,氨氮含量可能會(huì)逐漸升高。源頭地區(qū)通常位于偏遠(yuǎn)山區(qū),人類活動(dòng)較少,因此氨氮含量相對(duì)較低。隨著
臭氧作用下的水質(zhì)蛻變之旅
2024年12月11日
臭氧作用下的水質(zhì)蛻變之旅是一個(gè)涉及多個(gè)環(huán)節(jié)和復(fù)雜化學(xué)反應(yīng)的過程。以下是對(duì)這一過程的詳細(xì)闡述:一、臭氧的基本特性臭氧(O?)是自然界中一種強(qiáng)氧化劑,具有消毒、殺菌、除臭、脫色等能力。其化學(xué)性質(zhì)使得它在水處理領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用潛力。二、臭氧在水處理中的作用機(jī)制消毒殺菌:臭氧能夠迅速破壞微生物的細(xì)胞結(jié)構(gòu),
河流氨氮治理:新技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)踐案例解析
2024年12月11日
河流氨氮治理是一個(gè)重要的環(huán)保議題,氨氮主要來源于化肥、焦化、石化、制藥、食品等行業(yè)廢水,對(duì)水體環(huán)境構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。針對(duì)這一問題,已經(jīng)開發(fā)和應(yīng)用了一系列新技術(shù),以下是一些新技術(shù)的介紹以及實(shí)踐案例的解析:新技術(shù)應(yīng)用生物處理法:生物硝化與反硝化技術(shù):利用微生物的代謝活動(dòng)將氨氮轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)。硝化過程在好氧
臭氧在水質(zhì)處理中的關(guān)鍵角色與卓越功效
2024年12月10日
臭氧在水質(zhì)處理中扮演著十分重要的角色,其關(guān)鍵作用和功效體現(xiàn)在多個(gè)方面,以下是對(duì)其詳細(xì)闡述:關(guān)鍵角色臭氧作為一種強(qiáng)氧化劑,在水質(zhì)處理中發(fā)揮著多重作用。它能夠?qū)⑺械奈廴疚锖臀⑸飶氐籽趸纸?,從而顯著改善水質(zhì)。此外,臭氧處理過程無二次污染,對(duì)環(huán)境友好,且能耗相對(duì)較低,這些特點(diǎn)使得臭氧在水質(zhì)處理中具有廣
河流氨氮超標(biāo):生態(tài)平衡面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)策略
2024年12月10日
河流氨氮超標(biāo):生態(tài)平衡面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)策略一、氨氮超標(biāo)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)河流氨氮超標(biāo)對(duì)生態(tài)平衡構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn),主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:水體富營養(yǎng)化:氨氮是植物生長(zhǎng)的重要營養(yǎng)元素之一,當(dāng)河流中的氨氮含量超標(biāo)時(shí),會(huì)促進(jìn)藻類和其他水生植物的生長(zhǎng),導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化。富營養(yǎng)化不僅破壞水體的生態(tài)平衡,還會(huì)影響水質(zhì)和
探究電導(dǎo)率在工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)中的監(jiān)控價(jià)值
2024年12月09日
電導(dǎo)率在工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)中的監(jiān)控價(jià)值主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一、評(píng)估水質(zhì)狀況電導(dǎo)率作為衡量水中離子含量的重要指標(biāo),能夠直接反映水質(zhì)的好壞。在工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)中,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),水中會(huì)逐漸積累各種雜質(zhì)和離子,這些雜質(zhì)和離子的含量可以通過電導(dǎo)率反映出來。當(dāng)電導(dǎo)率值過高時(shí),可能意味著水中含有過多的雜質(zhì)或離
河流氨氮污染現(xiàn)狀剖析與根源探尋
2024年12月09日
河流氨氮污染現(xiàn)狀剖析與根源探尋一、河流氨氮污染現(xiàn)狀河流氨氮污染是一個(gè)全球性的環(huán)境問題,對(duì)人類健康、工業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及生態(tài)系統(tǒng)都構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。近年來,我國在水環(huán)境治理方面取得了顯著成效,但河流氨氮污染問題依然嚴(yán)峻。以太湖流域?yàn)槔?,新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,太湖湖體平均水質(zhì)為Ⅳ類,處于輕度富營養(yǎng)狀態(tài),總氮濃
電導(dǎo)率:水質(zhì)監(jiān)測(cè)中的關(guān)鍵指標(biāo)解讀
2024年12月07日
電導(dǎo)率是水質(zhì)監(jiān)測(cè)中的關(guān)鍵指標(biāo),它反映了水的導(dǎo)電性能,與水中溶解性鹽類和其他能導(dǎo)電物質(zhì)的含量密切相關(guān)。以下是對(duì)電導(dǎo)率作為水質(zhì)監(jiān)測(cè)中關(guān)鍵指標(biāo)的詳細(xì)解讀:電導(dǎo)率的基本概念定義:電導(dǎo)率是指單位長(zhǎng)度、單位截面積的導(dǎo)體兩端間的電阻的倒數(shù),或是表示溶液導(dǎo)電能力的物理量。影響因素:水的電導(dǎo)率受多種因素影響,包括水中
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