COD在線監測儀由三部分組成:采樣系統、反應系統和控制系統。其工作原理是將樣品、重鉻酸鉀消解液、硫酸銀溶液(加入硫酸銀作為催化劑可以更有效地氧化直鏈脂肪化合物)和濃硫酸的混合物加熱至165℃,鉀離子重鉻酸鹽溶于水。將有機物還原成三價鉻,在特定波長下測定三價鉻的含量,然后根據三價鉻離子的多少換算出消耗氧的質量濃度(消耗的重鉻酸根離子的量對應于可氧化有機物)COD 值。減少亞硝酸鹽、硫化物和亞鐵離子等無機物會改善測量結果,它們的耗氧量會加到 COD 值中。加入硫酸汞可消除氯離子的干擾,因為氯離子能與汞離子形成穩定的汞離子。COD在線監測儀主要特點:1、采用電化學氧化法測定水中的COD值。本儀器使用硫酸鈉和葡萄糖溶液,沒有重鉻酸鉀和濃硫酸的危險。有害化學物質,無二次污染。2、測量不受水色和濁度的影響3、新型采樣系統采樣,無需經常維護和清潔4、觸摸屏控制,中文操作界面,操作簡單5、COD、溫度、pH、流量可通過信號輸入同時顯示6、儀器自動校準和測量過程,測試數據自動保存,遠程控制7、每次測量時間短,適合快速在線測量。
在線COD監測儀的穩定運行高度依賴試劑的有效性與供給連續性,試劑失效、污染、供給異常等問題是導致儀器停機的主要誘因之一。尤其在復雜水質監測場景中,試劑的穩定性直接影響檢測流程的順暢性,需構建 “全生命周期管控” 體系,從選型到應急全方位規避試劑相關停機風險,保障監測工作持續開展。
冬季低溫、高濕、結冰等環境特點,易導致在線COD監測儀出現試劑失效、管路堵塞、設備故障等問題,直接影響監測數據的可靠性與設備運行穩定性。需針對冬季氣候特性,建立專項維護體系,聚焦關鍵環節落實科學防護與運維措施,保障儀器在低溫環境下持續高效運行。
化學需氧量(COD)作為衡量水體有機物污染程度的關鍵指標,其實時、精準監測對水質管控至關重要。在線 COD 監測儀依托化學試劑反應與自動化檢測技術,在污水處理、工業廢水排放監管、水環境質量監測等場景中展現出顯著應用優勢,主要體現在實時性、精準性、便捷性、適應性及數據價值五個方面,為水質監測與管理提供高效支撐。
在線COD監測儀通過特定試劑與水樣中有機物的氧化還原反應測定 COD 值,是工業廢水、市政污水等場景 COD 監測的核心設備。但水樣中若存在色度(如染料、有色有機物)或濁度(如懸浮顆粒、膠體),會干擾光信號檢測(如吸光度測量)或消耗試劑,導致 COD 檢測值偏高或偏低。需通過系統性措施消除兩類干擾,保障監測數據的準確性與穩定性。
化學需氧量(COD)作為衡量水體有機物污染程度的重要指標,其監測對于環境保護和水資源管理具有至關重要的意義。在線化學需氧量(COD)監測儀作為環境監管與工業生產的關鍵設備,通過自動化、連續化監測技術解決了傳統實驗室檢測的時效性差、人工誤差高、數據碎片化等問題,成為現代水質管理的核心工具。
由于物聯網、傳感器與自動化技術的突破,在線COD監測儀應運而生,推動水質監測進入實時化、智能化的新階段。
全球COD監測儀市場的蓬勃發展,是環保政策與市場需求雙重驅動的結果。亞洲地區作為全球的COD監測儀消費地區,其市場的快速增長反映了該地區在環保領域的深刻變革。環保政策的不斷完善和公眾環保意識的持續提高,全球COD監測儀市場將迎來更加廣闊的發展前景。
城市供水從水廠到用戶水龍頭的供水環節,這一環節的水質健康直接關系到居民的用水健康。為了確保供水水質的健康穩定,構建從水廠到龍頭的COD(化學需氧量)在線監測網絡顯得尤為重要。
分光光度法作為一種重要的化學分析技術,在COD(化學需氧量)監測中發揮著關鍵作用。新一代COD監測儀通過革新分光光度法,顯著提升了檢測效率。
在線COD(化學需氧量)監測儀是一種用于實時監測水體中化學需氧量的科學儀器,其核心技術涵蓋了從基礎的氧化還原反應到先進的智能傳感技術。