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  • 202411-26
    利用CTD监测技术研究气候变化

    背景北极研究人员采用新的监测技术,通过测量地表冰层下水柱的温度和盐度,来调查气候变化的影响。使用SonTekCastAway-CTD™仪器进行调查,可以为我们了解洋流变化对北欧气候的影响方式提供新思路。卡特林北极调查是科学家和探险家之间的一次合作,CastAway使研究人员能够在恶劣的条件下快速工作,得益于该设备体积小巧,携带方便,无需计算机辅助即可在野外操作。之前的研究着眼于冰层厚度和海洋酸化,但新的卡特林调查工作研究冰层表面下的淡水流,以帮助了解它们对自下而上...

  • 202411-25
    在线放置铵传感器改善氨基曝气控制

    废水处理设施一直在寻找方法优化其流程和节省运营支出。近年来,氨基曝气控制(ABAC)已成为曝气控制技术的新发展方向。使用ABAC后,设施的鼓风机使用量大幅减少,与溶氧量的控制相比,节能约10-20%,包括减少碳投放量和碱度需求量等其他好处。氨基曝气控制概念很简单,利用连续的铵(NH3/NH4+)测量来实时控制曝气,以维持铵设定值。提供给曝气池的空气量刚好足以满足NPDES允许限值,同时消除过度曝气的情况。“我相信这个数字。当传感器放置到保持传感器灵敏位置时,它们非常准确!”实...

  • 202411-25
    选择便携式溶解氧测定仪需要考虑的5个因素

    1、溶解氧技术首先要确定哪种溶解氧技术适合您的应用-光学溶解氧还是传统的覆膜溶解氧。光学溶解氧传感器不需要预热时间,因此可以立即使用。此外,传感器无需搅拌或水的流动来进行准确测量。与覆膜传感器相比,光学传感器保持校准时间更长,所需维护更少。我们提供两种覆膜传感器——原电池传感器和极谱传感器。极谱传感器在使用前需要预热10分钟。原电池传感器不需要预热,但使用寿命比极谱传感器短。虽然覆膜传感器需要更频繁的更换膜和电极的清洁维护,但与光学传感器相比,它们确实具有更快的响应时间和更低...

  • 202411-25
    快速掌握进口菌落计数器的使用秘籍

    菌落计数器(ColonyCounter)是一种用于统计微生物培养皿上菌落数量的仪器。它广泛应用于食品卫生、环境监测、医疗科研等领域,用于评估样品中的微生物含量。为了快速掌握进口菌落计数器的使用方法,本文将介绍一些实用的技巧和注意事项,帮助您高效、准确地完成菌落计数工作。一、设备检查与校准设备检查:在每次使用前,务必检查菌落计数器的各个部件,确保其完好无损。特别注意光源、计数探头和显示屏的状态。设备校准:定期对菌落计数器进行校准,确保其计数精度和稳定性。可以使用标准菌落板或校准...

  • 202411-23
    微量紫外可见光分光光度计在使用前要准备什么你知道吗

    微量紫外可见光分光光度计(UV-VisSpectrophotometer)是一种用于测定样品在紫外和可见光波段吸光度的精密仪器。它广泛应用于化学、生物、医药、环境等领域,用于分析样品的浓度、纯度和分子结构等信息。为了确保实验结果的准确性和可靠性,在使用微量紫外可见光分光光度计之前,需要进行一系列准备工作。本文将详细介绍这些准备工作及其重要性。一、设备检查与校准设备检查:在每次使用前,务必检查分光光度计的各个部件,确保其完好无损。特别注意光源、检测器和样品池的状态。设备校准:定...

  • 202411-22
    监测水位是否需要测量温度?

    监测水位是否需要测量温度?简而言之,如果确实不想测量温度,那就不需要测量。然而,同时监测益处多多。水温是简单的水质参数,但可以提供极多的重要信息。一些水位传感器内部集成了热敏电阻,比如H-3123潜水式压力传感器,但是大多数水位传感器需要增加附属热敏电阻才能够收集温度数据。有一些温度传感器也可以收集其他水质参数,比如ProSwapLogger和EXO多参数水质仪;这些仪器有内置水位传感器,这意味着我们选择的仪器是以水温测量为侧重点,而深度或水位测量是附带的。寒冷天气和冷水会影...

  • 202411-22
    追根溯源|理解点源和非点源污染

    追根溯源|理解点源和非点源污染监测水质需要的不仅仅正确的设备。还必须了解影响水体的变量,包括污染物的潜在来源。人们普遍认为,水污染主要有两类-点源和非点源。点源污染是指可以追溯到特定的、离散水体输入的水质问题。有关点源和污染物例子:废水处理排放:营养物质、细菌、沉积物、药物局部泄漏:多环芳烃(PAH)、烷烃、肥料、微塑料、碎片CAFO(集中动物饲养运营):营养素、细菌、沉积物、抗生素工业排放:酸、全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)、药物、塑料、溶剂、重金属非点源污染来自扩散源...

  • 202411-21
    废水有机污染的3种常用测试

    废水有机污染的3种常用测试我们很难想象异常复杂的系统。当你骑自行车时,你很可能不会想到每条链条之间的必要联锁、轮胎上的密封,或创造符合空气动力学的设计所花费的无数研发时间。当你冲马桶的时候,你可能不会想到污水处理厂的微生物健康,它们负责将排出的物质转化为干净的水。让我们花点时间来思考为了优化日常生活中的系统所付出的巨大努力!处理设施依靠生物过程来分解废水中的大量有机物,并不断寻求改进其运行的方法。这些生物过程将废水转化为排放物,然后在处理后安全地返回水循环。为了确保过程的安全...

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