电极测钴离子,在催化剂厂废水,确保处理合格:催化剂厂在生产含钴催化剂(如用于化工反应的钴基催化剂)时,会产生含有钴离子的废水。钴离子虽在一定浓度范围内是人体必需的微量元素,但过量排放会对水体环境造成危害。钴离子在水体中会被水生生物吸收积累,影响其生长繁殖,如导致鱼类畸形、抑制藻类光合作用;同时,钴离子还可能与水中有机物结合,形成毒性更强的化合物,加剧水体污染。此外,催化剂厂废水还含有其他化学物质,如有机溶剂、重金属离子等,若钴离子未处理合格,会增加废水的整体毒性,对周边生态环境和人体健康构成威胁。采用电极法监测催化剂厂废水中的钴离子,能在复杂的废水基质中准确检测钴离子浓度。监测设备的钴离子选择性电极具有高灵敏度和特异性,能有效排除其他污染物的干扰,通过电极电位变化准确反映钴离子浓度。监测站将实时监测数据与国家催化剂行业废水排放标准对比,若钴离子浓度超标,立即触发预警,提醒工作人员检查废水处理工艺。乳制品厂,监测站测氯离子,保生产用水达标。广东自然水体电极法水质监测站厂商

葡萄酒庄用水,监测站测总硬度,保酿酒品质:葡萄酒庄在葡萄清洗、发酵、酿造等环节都需要大量用水,水的总硬度(主要由钙、镁离子构成)对葡萄酒品质有着直接影响。若用水总硬度过高,钙、镁离子会与葡萄中的有机酸(如酒石酸、苹果酸)反应生成酒石酸盐、苹果酸盐沉淀,这些沉淀不仅会影响葡萄酒的澄清度和外观,还可能改变葡萄酒的口感,使其变得粗糙、苦涩,降低产品品质;同时,高硬度水还会影响发酵过程中酵母的活性,导致发酵不完全,影响葡萄酒的风味和酒精度。若总硬度过低,水体缓冲能力弱,易受外界因素影响导致 pH 值波动,同样会影响发酵工艺和葡萄酒品质。监测站采用 EDTA 络合滴定法或电极法,能实时采集酒庄用水样本,准确测定总硬度值(通常要求葡萄酒酿造用水总硬度低于 150mg/L,以碳酸钙计)。若监测到总硬度超标,工作人员需通过离子交换树脂或反渗透设备降低水中钙、镁离子含量;若总硬度过低,可适当添加碳酸钙等物质调节硬度。通过实时监测总硬度,能确保葡萄酒庄用水符合酿造要求,从源头保障葡萄酒的口感、风味和外观品质,提升产品市场竞争力。广东自然水体电极法水质监测站厂商中药厂提取工序,监测站测 pH 值,保证药效成分。

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。电极法测浊度,在自来水厂,反映水体清洁度。

水上乐园水体,监测站测尿素,保障游玩卫生安全:水上乐园作为人员密集的游乐场所,大量游客在水中活动时,会通过汗液、尿液等将尿素带入水体。尿素含量过高不仅会使水体产生异味,影响游玩体验,更会成为细菌、藻类滋生的温床。例如,尿素在细菌作用下会分解产生氨氮,氨氮进一步转化为亚硝酸盐,亚硝酸盐不仅对人体皮肤、黏膜有刺激作用,还可能与水中其他物质反应生成有害物质,增加游客皮肤病、眼结膜炎等疾病的风险。此外,高尿素水体还会加速藻类生长,导致水体浑浊,影响水质透明度,甚至堵塞水循环系统。因此,监测水上乐园水体中的尿素含量至关重要。监测站配备的尿素检测模块,采用紫外分光光度法或酶法,能实时采集水体样本,准确测定尿素浓度(通常要求水上乐园水体尿素浓度低于 3.5mg/L)。若监测到尿素浓度超标,监测站会立即发出预警,工作人员需及时采取措施,如加大新鲜水补充量、开启高效过滤消毒设备(如臭氧消毒、紫外线消毒)、投加尿素降解剂等,降低水体中尿素含量。通过实时监测尿素浓度,能有效保障水上乐园水体的卫生安全,为游客提供健康、舒适的游玩环境,减少疾病传播风险。电极法测铌离子,在钢铁冶炼废水,控污染物排放。广东自然水体电极法水质监测站厂商
污水处理厂,监测站用电极测 COD,评估有机物去除效果。广东自然水体电极法水质监测站厂商
海水淡化终端,监测站测盐度,保证出水质量:海水淡化是解决淡水资源短缺的重要技术手段,海水经过反渗透、蒸馏等工艺处理后,需在终端监测盐度,确保出水符合饮用水或工业用水标准。海水淡化终端出水盐度过高,会导致水质口感差,若作为饮用水,长期饮用会增加人体肾脏负担,影响健康;作为工业用水,会腐蚀设备、影响产品质量(如纺织、电子工业)。因此,盐度是衡量海水淡化终端出水质量的指标。监测站采用电导法盐度传感器,利用海水盐度与电导率的线性关系,通过测量出水的电导率换算出盐度值(饮用水盐度通常要求低于 500mg/L)。监测设备能实时采集淡化终端的出水样本,快速响应盐度变化,当盐度超过预设标准时,监测站会立即发出警报,并自动反馈信号至海水淡化系统的控制系统。控制系统会及时调整淡化工艺参数,如增加反渗透膜的操作压力、检查反渗透膜是否破损(若膜破损会导致海水渗漏,使出水盐度升高),若膜破损则需及时更换。通过实时监测盐度,确保海水淡化终端出水质量稳定达标,为居民生活用水和工业生产用水提供安全保障,推动海水淡化技术的可靠应用。广东自然水体电极法水质监测站厂商