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。电极法测钼离子,在冶炼废水,确保处理达标。河流电极法水质监测站厂商

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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。广西水产养殖电极法水质监测站哪家好电极测钯离子,在贵金属回收废水,提高回收率。

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电极测硼酸根,在光伏产业废水,助工艺优化:光伏产业在硅片切割、电池片镀膜等生产环节中,会使用含硼化合物(如硼酸、硼砂)作为切割液、镀膜助剂,导致废水中含有硼酸根离子。硼酸根离子含量过高不仅会增加废水处理难度,还可能对水体生态造成影响,如抑制水生生物的生长发育。更重要的是,废水中硼酸根的含量能间接反映生产工艺的运行状况 —— 若某一环节硼酸根排放量突然升高,可能意味着该环节存在原料浪费、工艺参数异常(如切割液浓度过高、镀膜工艺不稳定)等问题,增加生产成本。采用电极法监测光伏产业废水中的硼酸根,通过硼酸根选择性电极,能在复杂的废水基质(含有硅粉、切割液残留物等)中检测硼酸根浓度,不受其他离子干扰,检测结果稳定可靠。监测站将实时监测数据反馈给生产部门,工作人员根据硼酸根浓度变化分析生产工艺是否正常。例如,若硅片切割环节废水硼酸根浓度升高,可调整切割液配比,降低硼酸用量;若镀膜环节硼酸根超标,可优化镀膜工艺参数,减少硼酸根排放。通过监测硼酸根离子,既能为废水处理提供数据支持,又能助力光伏产业优化生产工艺,降低原料消耗,实现节能降耗与环保达标双赢。

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。制冰厂用水,监测站测总硬度,防设备结垢影响效率。

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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。温泉区,监测站测 pH 值,保温泉使用安全。河流电极法水质监测站厂商

电极测镉离子,在电池厂废水,防重金属污染扩散。河流电极法水质监测站厂商

屋顶雨水收集系统,监测站测 pH 值,评估回用可行性:屋顶雨水收集系统是实现雨水资源化利用的重要方式,收集的雨水可用于灌溉、洗车、冲厕等非饮用水用途。但屋顶雨水在降落和收集过程中,会受到大气污染物(如二氧化硫、氮氧化物)、屋顶材料污染物(如沥青、涂料中的有害物质)的影响,导致雨水 pH 值发生变化。若雨水 pH 值过低(呈酸性),会腐蚀收集管道和储存设备,缩短设备使用寿命;用于灌溉时,还会酸化土壤,破坏土壤结构,影响农作物生长;若 pH 值过高(呈碱性),则可能含有过量碱性物质,同样不适用于回用。因此,监测屋顶雨水收集系统中雨水的 pH 值,是评估雨水回用可行性的关键环节。监测站配备高精度 pH 电极,能实时采集收集系统中的雨水样本,快速测定 pH 值(正常雨水 pH 值约为 5.6,若受污染可能偏离此范围)。河流电极法水质监测站厂商

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