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Regelmäßige Prüfung von tragbaren Multiparameter-Wasserqualitätstestern
Datum:2025-09-09Lesen Sie:0
Der tragbare mehrparametrische Wasserqualitätstester ist ein Instrument zur schnellen Prüfung der Wasserqualität vor Ort, das Messergebnisse für mehrere Wasserqualitätsindikatoren liefert, ohne dass komplexe Laborausrüstung erforderlich ist. Regelmäßige Prüfungen umfassen, aber nicht beschränkt auf, die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Wassers, den Gehalt an Schadstoffen und die Sicherheit der Wasserqualität. Im Folgenden finden Sie die üblichen Prüfungen für tragbare Multiparameter-Wasserqualitätstester:
1. pH-Wert
Bedeutung: Der pH-Wert zeigt die Konzentration von Wasserstoffionen im Wasser an und beeinflusst die Löslichkeit von gelösten Gasen im Wasser, die Toxizität von Metallionen und das biologische Wachstum im Wasserkörper.
Bestimmungsprinzip: Messung der Konzentration von Wasserstoffionen in Wasser durch Elektroden und Umrechnung des pH-Wertes.
Anwendungsszenarien: Flüsse, Seen, industrielles Abwasser, Trinkwasser usw.
Auflöster Sauerstoff (DO)
Bedeutung: gelöster Sauerstoff ist die Löslichkeit des Sauerstoffs im Wasser, das das Wachstum und das Überleben von Wasserlebewesen direkt beeinflusst, und ein niedriger Gehalt an gelöstem Sauerstoff kann zu einer Nährstoffreicherung oder Sauerstoffmangel des Wasserkörpers führen und das Wasserökosystem beeinflussen.
Bestimmungsprinzip: Die üblichen Methoden sind die Extremspektrometrie und die Fluoreszenzmethode, um gelösten Sauerstoff durch die Messung der Konzentration von Sauerstoff in Wasser zu erhalten.
Anwendungsszenarien: Reservoir, Flüsse, Anbaugewässer usw.
Elektrische Leitfähigkeit (EC)
Bedeutung: Die Leitfähigkeit ist ein Indikator für die Ionenkonzentration im Wasser und spiegelt den Gesamtgehalt an löslichen Feststoffen (TDS) des Wasserkörpers wider. Eine hohe Leitfähigkeit bedeutet, dass Wasser eine große Menge an gelösten Substanzen enthält, die ein Zeichen für eine Verschmutzung sein können.
Bestimmungsprinzip: Die elektrische Leitfähigkeit des Wassers wird mit einem Leitfähigkeitssensor gemessen, der in direktem Verhältnis zur Ionenkonzentration im Wasser steht.
Anwendungsszenarien: Leitungswasser, Industrieabwasser, Flüsse usw.
Gesamtgelöste Feststoffe (TDS)
Bedeutung: TDS steht für die Gesamtmenge löslicher Feststoffe im Wasser, einschließlich anorganischer Salze, organischer Substanzen usw. Ein hoher TDS beeinflusst den Geschmack des Wassers und kann sich negativ auf die Wasserlebewesen auswirken.
Bestimmungsprinzip: Indirekte Berechnung des Gehalts an gelösten Feststoffen im Wasser durch Messung der Leitfähigkeit und des Verhältnisses zwischen TDS.
Anwendungsszenarien: Trinkwasser, Oberflächenwasser, Abwasser usw.
Turbidität (Turbidity)
Bedeutung: Trübheit bezieht sich auf den Grad der Streuung des Lichts durch suspendierte Substanzen im Wasser. Hohe Trübung kann durch Algen, Bakterien oder andere Schadstoffe verursacht werden, die die Reinigkeit und Effizienz der Wasseraufbereitung beeinträchtigen.
Bestimmungsprinzip: Die Trübung wird durch die Messung der Intensität des gestreuten Lichts in der Wasserprobe bestimmt.
Anwendung: Trinkwasser, Flüsse, Seen usw.
Ammoniak-Stickstoff (NH3-N)
Bedeutung: Ammoniak-Stickstoff ist eine der Hauptformen von Stickstoff im Wasser und eine übermäßig hohe Konzentration von Ammoniak-Stickstoff ist giftig für Wasserorganismen und kann die Ernährung des Wasserkörpers auslösen.
Bestimmungsprinzip: Messung der Ammoniak-Stickstoffkonzentration im Wasser mit der Farbvergleichsmethode oder der Ionenselektionselektrodenmethode.
Anwendungsszenarien: Industrieabwasser, städtisches Abwasser, landwirtschaftliches Wasser usw.
Chemischer Sauerstoffbedarf (COD)
Bedeutung: Der chemische Sauerstoffbedarf zeigt den Gehalt an organischen Schadstoffen im Wasser an und ist ein wichtiger Indikator für den Grad der Verschmutzung des Wassers. Je höher der COD-Wert ist, desto größer ist die organische Verschmutzung im Wasser.
Bestimmungsprinzip: Die COD wird berechnet, indem ein starkes Oxidationsmittel die organischen Stoffe im Wasser unter sauren Bedingungen oxidiert und die Menge des Oxidationsmittelverbrauchs bestimmt.
Anwendungsszenarien: Industrieabwasser, Abwasser, Oberflächenwasser usw.
Chlorid (Cl−)
Bedeutung: Chloride sind eines der häufigsten löslichen Salze im Wasser, die in der Regel durch Verschmutzung mit Salzwasser, Abwasser oder Dünger entstehen. Hohe Konzentrationen von Chlorid können zu einer Abnahme der Wasserqualität führen.
Bestimmungsprinzip: Die Konzentration von Chlorionen in Wasser wird mit der Ionenselektionselektrodenmethode oder der Chromatologie bestimmt.
Anwendungsszenarien: Meerwasser, städtisches Abwasser, landwirtschaftliche Wasserquellen usw.
Phosphate (PO4³−)
Bedeutung: Phosphor ist eine der Hauptursachen für die Nährstoffreicherung des Wassers, eine zu hohe Phosphatkonzentration kann dazu führen, dass sich die Algen im Wasserkörper in großer Menge vermehren und das Phänomen des Wassers erzeugen.
Bestimmungsprinzip: Die Messung der Phosphatkonzentration im Wasser wird häufig durch eine farbige oder chemische Methode durchgeführt.
Anwendungsszenarien: Landwirtschaftliche Abwässerung, Seen, Flüsse usw.
Nitrate (NO3−)
Bedeutung: Nitrate stammen in der Regel aus landwirtschaftlicher Düngung und Abwasserausgang, und überschüssige Nitrate können nicht nur das Wasser verschmutzen, sondern auch das Phänomen der "Blauen Babys" verursachen, die Wasserlebewesen und die menschliche Gesundheit beeinflussen.
Bestimmungsprinzip: Die Farbvergleichsmethode und die Ionenselektionselektrodenmethode sind übliche Messmethoden.
Anwendungsszenarien: landwirtschaftliche Gebiete, städtische Abwasser, Grundwasser usw.
Chlor (Freies Chlor)
Bedeutung: Restchlor ist nicht reagiertes freies Chlor im Wasser, das normalerweise zur Desinfektion von Wasser verwendet wird. Zu niedrige Konzentrationen können eine unzureichende Desinfektion bedeuten und zu hohe Konzentrationen können für den menschlichen Körper schädlich sein.
Bestimmungsprinzip: Messung der Chlorrestkonzentration im Wasser mittels Farbvergleichs- oder Elektrodenmethode.
Anwendungsszenarien: Trinkwasser, Schwimmbad, Abwasseraufbereitungsanlage usw.
Anwendungsszenarien für tragbare mehrparametrische Wasserqualitätstester:
Umweltüberwachung: Regelmäßige Überwachung von Flüssen, Seen, Feuchtgebieten und anderen Wasserkörpern, um den Zustand der Wasserqualität zu kontrollieren.
Trinkwasseröberwachung: Gewährleisten Sie, dass die Wasserqualität von Leitungswasser, Brunnenwasser und Flaschenwasser den nationalen Standards entspricht.
Überwachung des industriellen Abwassers: Überwachung des industriellen Abwassers, um sicherzustellen, dass die Abwasserbehandlung die Standardemissionen erfüllt.
Bewässerungswasser für die Landwirtschaft: Überwachung der gefährlichen Stoffe im Bewässerungswasser für landwirtschaftliche Flächen, um die Umwelt für das Wachstum von Pflanzen zu gewährleisten.
Überwachung der Aquakultur: Überwachung von gelöstem Sauerstoff, Ammoniak, pH-Werten und anderen Indikatoren des Anbauwassers, um ein gesundes Wachstum der Aquakultur zu gewährleisten.
Vorteile:
Tragbarkeit: Kompakt und leicht, geeignet für den Einsatz vor Ort.
Echtzeit-Prüfung: Sie können Testergebnisse schnell liefern und Wasserqualitätsprobleme rechtzeitig erkennen.
Mehrparametermessung: Mehrere Wasserqualitätsindikatoren können gleichzeitig gemessen werden, was Zeit und Kosten spart.
Einfache Bedienung: In der Regel ist es einfach, den Tester für eine einfache Bedienung einzusetzen, um Ergebnisse zu erhalten, die für Nicht-Profis geeignet sind.
Zusammenfassend bietet der tragbare mehrparametrische Wasserqualitätstester ein effizientes und praktisches Werkzeug zur Wasserqualitätsüberwachung, das in allen Bereichen der Wasserqualitätsprüfung weit verbreitet wird.