ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-05-06 21:07:31 ยอดชม:263
บทความนี้จะอธิบายตัวบ่งชี้การวัดทั่วไปของเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์อย่างเป็นระบบ รวมถึง COD, BOD, แอมโมเนียไนโตรเจน, ฟอสฟอรัสทั้งหมด, ไนโตรเจนทั้งหมด, ออกซิเจนละลายน้ำ, ค่า pH, โครมาติกซิตี, ฟีนอลระเหย, คลอไรด์, น้ำมันในน้ำ, โครเมียมเฮกซาวาเลนต์, คาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด, ดัชนีเปอร์แมงกาเนต, สภาพการนำไฟฟ้า, ของแข็งแขวนลอย ฯลฯ จาก มุมมองของการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม จะวิเคราะห์ความสำคัญด้านคุณภาพน้ำและจุดตรวจจับของตัวบ่งชี้แต่ละตัว โดยให้ข้อมูลอ้างอิงระดับมืออาชีพสำหรับบุคลากรด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย ความปลอดภัยของน้ำดื่ม และการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอุตสาหกรรม ตัวบ่งชี้ที่วัดได้ทั่วไปครอบคลุมสี่ประเภทหลัก: มลพิษอินทรีย์ เกลือของสารอาหาร ตัวบ่งชี้ทางพิษวิทยา และคุณสมบัติทางกายภาพ การทำความเข้าใจความหมายทางวิศวกรรมของตัวบ่งชี้การวัดแต่ละตัวอย่างแม่นยำถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการประเมินสถานะคุณภาพน้ำทางวิทยาศาสตร์และการตัดสินประสิทธิภาพของกระบวนการบำบัด

ความต้องการออกซิเจนทางเคมีหมายถึงปริมาณออกซิเจนที่เทียบเท่าซึ่งแปลงจากปริมาณของสารออกซิแดนท์ที่ใช้เมื่อบำบัดตัวอย่างน้ำที่มีสารออกซิแดนท์อย่างแรง (โพแทสเซียมไดโครเมตหรือโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต) ในหน่วยเป็น มก./ลิตร COD สะท้อนถึงปริมาณรวมของสารรีดิวซ์ในตัวอย่างน้ำที่สามารถออกซิไดซ์ทางเคมีได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอินทรียวัตถุ ยิ่ง COD สูงเท่าไร มลภาวะอินทรีย์ของแหล่งน้ำก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น เวลาในการระบุ COD นั้นสั้น (2-3 ชั่วโมง) ทำให้เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ใช้กันมากที่สุดในการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
BOD หมายถึงปริมาณออกซิเจนละลายทั้งหมดที่ใช้เมื่ออินทรียวัตถุในน้ำถูกออกซิไดซ์และสลายตัวภายใต้การกระทำทางชีวเคมีแบบแอโรบิกของจุลินทรีย์ ทำให้เป็นอนินทรีย์หรือก๊าซ BOD ที่วัดภายใต้สภาวะมาตรฐาน (20°C, 5 วัน) จะถูกบันทึกเป็น BOD₅ ในหน่วยของ มก./ลิตร BOD เป็นตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของอินทรียวัตถุ และเป็นตัวแปรหลักในการประเมินความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของน้ำเสีย เมื่ออัตราส่วน BOD₅/ COD มากกว่า 0.3 แสดงว่าน้ำเสียมีความเหมาะสมสำหรับการบำบัดทางชีวภาพ เมื่อต่ำกว่า 0.2 จำเป็นต้องมีการปรับสภาพก่อนเพื่อปรับปรุงความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ
TOC หมายถึงปริมาณคาร์บอนทั้งหมดที่มีอยู่ในอินทรียวัตถุในน้ำ โดยแสดงเป็น มก./ลิตร ต่างจาก COD และ BOD ตรงที่ TOC จะวัดปริมาณองค์ประกอบคาร์บอนในอินทรียวัตถุโดยตรง โดยไม่ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมออกซิแดนท์หรือจุลินทรีย์ และสามารถสะท้อนระดับมลพิษอินทรีย์ในแหล่งน้ำได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การวัดค่า TOC ทำได้รวดเร็ว (ภายในไม่กี่นาที) แต่ราคาเครื่องมือก็สูง และส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการบำบัดน้ำดื่มขั้นสูงและการตรวจติดตามน้ำบริสุทธิ์พิเศษ
ดัชนีเปอร์แมงกาเนตคือค่าเทียบเท่าออกซิเจนที่แปลงจากปริมาณของสารออกซิแดนท์ที่ใช้เมื่อบำบัดตัวอย่างน้ำด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO₄) เป็นสารออกซิแดนท์ในตัวกลางที่เป็นกรดหรือด่างในหน่วยเป็น มก./ลิตร ตัวบ่งชี้นี้ใช้เพื่อทำความเข้าใจระดับมลพิษอินทรีย์ในน้ำดื่มและน้ำผิวดินเป็นหลัก (เช่น แม่น้ำและทะเลสาบ) และมักจะเหมาะสำหรับแหล่งน้ำสะอาดที่มี COD ต่ำ (< 10 mg/L).
แอมโมเนียไนโตรเจนหมายถึงไนโตรเจนที่มีอยู่ในน้ำในรูปของแอมโมเนียอิสระ (NH₃, แอมโมเนียที่ไม่ใช่ไอออนิก) และแอมโมเนียมไอออน (NH₄⁺) ในหน่วยของ mg/L อินทรียวัตถุที่มีไนโตรเจนในอินทรียวัตถุและอุจจาระของสัตว์จะไม่เสถียรและสลายตัวเป็นแอมโมเนียได้ง่าย ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าแหล่งน้ำอาจได้รับมลภาวะอินทรีย์ที่สดใหม่ ในการบำบัดน้ำเสีย แอมโมเนียไนโตรเจนเป็นตัวบ่งชี้ควบคุมกระบวนการไนตริฟิเคชัน แอมโมเนียไนโตรเจนที่ปล่อยออกมาสูงบ่งชี้ว่ามีกิจกรรมของแบคทีเรียไนตริไฟอิงไม่เพียงพอหรือมีออกซิเจนละลายน้ำไม่เพียงพอ แอมโมเนียที่ไม่มีไอออนิกมีความเป็นพิษอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และขีดจำกัดของแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำดื่มก็เข้มงวด
ไนโตรเจนทั้งหมดหมายถึงปริมาณรวมของไนโตรเจนอนินทรีย์และไนโตรเจนอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ ในน้ำในหน่วย mg/L ประกอบด้วยไนเตรตไนโตรเจน (NO₃⁻-N) ไนไตรต์ไนโตรเจน (NO₂⁻-N) แอมโมเนียไนโตรเจน (NH₃-N) และไนโตรเจนอินทรีย์ เช่น โปรตีน กรดอะมิโน และเอมีนอินทรีย์ เทนเนสซีเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดยูโทรฟิเคชั่นในแหล่งน้ำ และมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ และน่านน้ำชายฝั่ง
ผลลัพธ์ที่วัดหลังจากการย่อยตัวอย่างน้ำและแปลงฟอสฟอรัสรูปแบบต่างๆ ให้เป็นออร์โธฟอสเฟต ในหน่วย mg/L ฟอสฟอรัสในน้ำมีอยู่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงธาตุฟอสฟอรัส ออร์โธฟอสเฟต ฟอสเฟตควบแน่น ไพโรฟอสเฟต เมตาฟอสเฟต และฟอสเฟตที่จับกับสารอินทรีย์ ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารจำกัดการเจริญเติบโตของพืช การป้อนฟอสฟอรัสมากเกินไปในการรับแหล่งน้ำเป็นสาเหตุหลักของการบานของไซยาโนแบคทีเรีย ในการบำบัดน้ำเสีย TP จะต้องได้รับการควบคุมภายในมาตรฐานการปล่อยผ่านการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพหรือการกำจัดฟอสฟอรัสทางเคมี (เกลืออลูมิเนียม/การตกตะกอนของเกลือเหล็ก) (มาตรฐาน Class I A ต้องใช้ TP ≤ 0.5 มก./ลิตร)

ออกซิเจนที่ละลายน้ำหมายถึงโมเลกุลออกซิเจนที่ละลายในน้ำ โดยปกติจะบันทึกเป็น DO ในหน่วย mg/L DO เป็นพารามิเตอร์สำคัญในการประเมินความสามารถในการทำให้แหล่งน้ำบริสุทธิ์ได้เองและสุขภาพของระบบนิเวศทางน้ำ น้ำผิวดินที่สะอาด DO โดยปกติคือ 6-9 มก./ลิตร; เมื่อ DO ต่ำกว่า 3 มก./ลิตร ปลาส่วนใหญ่จะมีชีวิตรอดได้ยาก เมื่อ DO ต่ำกว่า 1 มก./ลิตร จะเข้าสู่สภาวะไร้ออกซิเจน และตัวน้ำอาจเปลี่ยนเป็นสีดำและมีกลิ่นเหม็น ในการบำบัดน้ำเสีย โดยทั่วไปถังเติมอากาศ DO จะถูกควบคุมที่ 2-4 มก./ลิตร
pH แสดงถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย ซึ่งก็คืออัตราส่วนของจำนวนไฮโดรเจนไอออนทั้งหมดต่อจำนวนสารทั้งหมด ช่วง pH คือ 0-14, 7 คือเป็นกลาง, น้อยกว่า 7 เป็นกรด และมากกว่า 7 คืออัลคาไลน์ pH ส่งผลโดยตรงต่ออัตราปฏิกิริยาเคมี กิจกรรมของจุลินทรีย์ และการกัดกร่อนของโลหะ ระบบบำบัดทางชีวภาพส่วนใหญ่ต้องการ 6.5-8.5 ที่มีอิทธิพล pH เป็นตัวบ่งชี้พื้นฐานในการทดสอบคุณภาพน้ำที่มีความถี่การตรวจจับในสถานที่สูง
ฟีนอลระเหยหมายถึงสารฟีนอลที่เป็นพิษซึ่งมีจุดเดือดต่ำกว่า 230°C ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยฟีนอล ครีซอล ฯลฯ ในหน่วยของ mg/L แหล่งกำเนิดมลพิษหลักคือน้ำเสียอุตสาหกรรมจากการล้างด้วยแก๊ส โค้ก แอมโมเนียสังเคราะห์ การผลิตกระดาษ การอนุรักษ์ไม้ และอุตสาหกรรมเคมี ฟีนอลระเหยมีความเป็นพิษทางชีวภาพอย่างมีนัยสำคัญ ค่าขีดจำกัดของฟีนอลระเหยในมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้ำผิวดินของจีนอยู่ที่เพียง 0.002-0.005 มก./ลิตร (ตามโซนการทำงานของน้ำที่แตกต่างกัน)
Hexavalent chromium เป็นพิษเมื่อกลืนกินและเป็นพิษร้ายแรงเมื่อสูดดม การสัมผัสทางผิวหนังอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ การได้รับสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดความบกพร่องทางพันธุกรรมได้ การสูดดมอาจทำให้เกิดมะเร็งและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ส่วนใหญ่มาจากน้ำเสียจากอุตสาหกรรมการชุบด้วยไฟฟ้า การฟอกสี สีย้อม และอุตสาหกรรมโลหะ โครเมียมทั้งหมดประกอบด้วยโครเมียมไตรวาเลนต์และโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ แต่โครเมียมเฮกซะวาเลนต์มีพิษมากกว่าโครเมียมไตรวาเลนต์มากและต้องได้รับการตรวจสอบและควบคุมแยกกัน
ในด้านเคมีอนินทรีย์ คลอไรด์หมายถึงสารประกอบเกลือที่เกิดจากการรวมกันของไอออนคลอไรด์ที่มีประจุลบ (Cl⁻) และแคตไอออนที่มีประจุบวก แหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณคลอไรด์ต่ำ คลอไรด์ที่สูงมากเกินไปมาจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้ำทะเลที่แทรกซึม ปริมาณคลอไรด์ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อรสชาติของน้ำดื่ม ทำให้เกิดการกัดกร่อนกับท่อและอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ และอาจทำให้พืชผลเสียหายได้
ตัวบ่งชี้น้ำมันในน้ำประกอบด้วยปิโตรเลียม น้ำมันจากสัตว์และพืช และสารอินทรีย์อื่นๆ เมื่อมลพิษจากปิโตรเลียมในน้ำเกินความสามารถในการชำระล้างตัวเองของแหล่งน้ำ จะก่อตัวเป็นฟิล์มน้ำมันบนผิวน้ำ ปิดกั้นออกซิเจนไม่ให้เข้าสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้ออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลง และแหล่งน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำและมีกลิ่นเหม็น การตรวจติดตามน้ำมันในน้ำมีบทบาทสำคัญในปิโตรเคมี การแปรรูปทางกล น้ำเสียจากการจัดเลี้ยง และการบำบัดน้ำเสียจากเรือ
ของแข็งแขวนลอยหมายถึงสารที่เป็นของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ รวมถึงสารอนินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ำ สารอินทรีย์ ตะกอนดิน ดินเหนียว จุลินทรีย์ ฯลฯ ในหน่วยของ mg/L SS ส่งผลต่อความโปร่งใสของน้ำ SS ที่มีความเข้มข้นสูงจะขัดขวางการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำและนำพาสารมลพิษที่ถูกดูดซับเพื่ออพยพ ในการบำบัดน้ำเสีย SS เป็นตัวบ่งชี้การควบคุมที่สำคัญสำหรับผลการดำเนินงานของถังบำบัดขั้นต้นและถังตกตะกอนทุติยภูมิ
ความเป็นสีสะท้อนถึงความลึกของสีของตัวน้ำ ซึ่งมักได้มาจากสีย้อม เม็ดสี ฮิวมัสธรรมชาติ หรือไอออนของเหล็กและแมงกานีส ความเป็นสีที่มากเกินไปส่งผลต่อลักษณะของน้ำและการส่งผ่านแสง ความนำไฟฟ้าคือการวัดความสามารถของสารในการส่งกระแสไฟฟ้า ในของเหลว ใช้เพื่อสะท้อนปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด (TDS) ในหน่วย µS/cm น้ำบริสุทธิ์มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำมาก (< 1 µS/cm), while high-salt wastewater can reach thousands to tens of thousands µS/cm.

| ตัวบ่งชี้หมวดหมู่ | ชื่อตัวบ่งชี้ | หน่วยทั่วไป | ตัวบ่งชี้หลักความสำคัญ |
|---|---|---|---|
| สารอินทรีย์ที่ครอบคลุม | COD | mg/L | ปริมาณสารอินทรีย์ที่สามารถออกซิไดซ์ทางเคมีทั้งหมด |
| สารอินทรีย์ที่ครอบคลุม | BOD₅ | mg/L | ปริมาณอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ |
| สารอินทรีย์ที่ครอบคลุม | TOC | mg/L | คาร์บอนอินทรีย์รวม |
| สารอินทรีย์ที่ครอบคลุม | ดัชนีเปอร์แมงกาเนต | mg/L | ระดับมลภาวะอินทรีย์ในแหล่งน้ำสะอาด |
| เกลือสารอาหาร | แอมโมเนีย ไนโตรเจน | mg/L | มลพิษอินทรีย์ที่สดใหม่และผลกระทบจากไนตริฟิเคชัน |
| เกลือของสารอาหาร | ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) | mg/L | ศักยภาพยูโทรฟิเคชันของแหล่งน้ำ |
| เกลือสารอาหาร | ฟอสฟอรัสรวม (TP) | mg/L | จำกัดสารอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของสาหร่าย |
| ตัวบ่งชี้ทางกายภาพและเคมี | ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) | mg/L | ความสามารถในการทำให้น้ำบริสุทธิ์ด้วยตนเองและสุขภาพของระบบนิเวศ |
| ตัวบ่งชี้ทางกายภาพและเคมี | pH | ไร้มิติ | ความเป็นกรดและด่าง |
| ตัวชี้วัดทางกายภาพและเคมี | ความนำไฟฟ้า | µS/cm | ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด |
| ตัวบ่งชี้ทางกายภาพ | สารแขวนลอย (SS) | mg/L | อนุภาคแขวนลอยทั้งหมด |
| ตัวบ่งชี้ทางกายภาพ | Chromaticity | องศา | ความลึกของสีของลำตัวน้ำ |
| สารพิษ | ฟีนอลระเหย | mg/L | มลพิษฟีนอลที่เป็นพิษ |
| สารพิษ | โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ | mg/L | มลพิษจากโลหะหนักที่เป็นพิษสูง |
| สารพิษ | คลอไรด์ | mg/L | ความเค็มและการกัดกร่อน |
| สารพิษ | น้ำมันในน้ำ | mg/L | มลพิษน้ำมัน |

Q1.อะไรคือความแตกต่างระหว่าง COD และ BOD? ตัวบ่งชี้ใดสำคัญกว่ากัน?
COD วัดค่าเทียบเท่าออกซิเจนที่ใช้โดยปฏิกิริยาออกซิเดชันทางเคมี โดยทราบผลลัพธ์ภายใน 2-3 ชั่วโมง BOD วัดออกซิเจนละลายที่ใช้โดยปฏิกิริยาออกซิเดชันของจุลินทรีย์ โดยต้องใช้เวลา 5 วัน ทั้งสองมีความสำคัญ: COD ใช้สำหรับการควบคุมกระบวนการอย่างรวดเร็ว และ BOD ใช้เพื่อประเมินความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ เมื่อ BOD₅/ COD > 0.3 แนะนำให้ทำการบำบัดทางชีวภาพ
Q2.ความสัมพันธ์ระหว่างไนโตรเจนทั้งหมด (TN) และแอมโมเนียไนโตรเจนคืออะไร?
แอมโมเนียไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของไนโตรเจนทั้งหมด ไนโตรเจนทั้งหมด = แอมโมเนียไนโตรเจน + ไนเตรตไนโตรเจน + ไนไตรท์ไนโตรเจน + ไนโตรเจนอินทรีย์ การวัดเฉพาะแอมโมเนียไนโตรเจนไม่สามารถประเมินระดับมลพิษของไนโตรเจนได้ครบถ้วน โดยจะต้องใช้ร่วมกับ TN และไนเตรตไนโตรเจนเพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
Q3.ดัชนีเปอร์แมงกาเนตเหมือนกับ COD หรือไม่
ไม่ใช่ ดัชนีเปอร์แมงกาเนตใช้โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตเป็นสารออกซิแดนท์และเหมาะสำหรับแหล่งน้ำสะอาดที่มี COD< 10 mg/L (surface water, drinking water). COD for industrial sewage uses the potassium dichromate method (COD Cr), which has more thorough oxidation, and the measured value is usually higher than the permanganate index.
Q4.เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์สามารถตรวจวัดพร้อมกันได้กี่ตัว?
สามารถวัดพารามิเตอร์ได้ 4-15 ตัวพร้อมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ซีรีส์ NiuBoL สามารถรองรับการระบุตัวบ่งชี้ได้อย่างรวดเร็วถึง 12 ตัว เช่น COD, แอมโมเนียไนโตรเจน, ฟอสฟอรัสทั้งหมด, ไนโตรเจนทั้งหมด, ความขุ่น, โครมาติกซิตี และโลหะหนัก
Q5.จะทำอย่างไรถ้าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ต่ำเกินไป?
DO ต่ำสามารถปรับปรุงได้โดยการเพิ่มการเติมอากาศ ลดอุณหภูมิของน้ำ ลดภาระอินทรีย์ หรือเพิ่มสารเพิ่มออกซิเจนทางเคมี ในแหล่งน้ำธรรมชาติ DO ที่ต่ำมักมาพร้อมกับมลพิษอินทรีย์หรือมลพิษทางความร้อน
Q6.สิ่งที่ควรสังเกตในการกำหนดโครเมียมเฮกซะวาเลนต์
การระบุโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ต้องได้รับการวิเคราะห์โดยเร็วที่สุดหลังจากการสุ่มตัวอย่าง เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนจากรีดิวซ์สาร วิธีไดฟีนิลคาร์บาไซด์สเปกโตรโฟโตเมตริกที่ใช้กันทั่วไปควรเสร็จสิ้นภายใน 30 นาทีหลังการพัฒนาสี ตัวอย่างไม่ควรทำให้เป็นกรดเพื่อการเก็บรักษา (เฮกซะวาเลนต์โครเมียมอาจลดลงได้ภายใต้สภาวะที่เป็นกรด)
Q7.ความสัมพันธ์ระหว่างสารแขวนลอย (SS) และความขุ่นคืออะไร
เกี่ยวข้องกันแต่แตกต่างกัน SS คือความเข้มข้นของมวล (มก./ลิตร) วัดโดยวิธีกราวิเมตริก ความขุ่นเป็นคุณสมบัติการกระเจิงของแสง (NTU) โดยทั่วไป ยิ่งความขุ่นสูง ค่า SS ก็จะยิ่งสูงขึ้น แต่ความสัมพันธ์จะแตกต่างกันไปตามขนาด รูปร่าง และสีของอนุภาค
Q8.รอบการสอบเทียบของเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ NiuBoL คืออะไร
ขอแนะนำให้ปรับเทียบเดือนละครั้งหรือทุกครั้งที่เปลี่ยนชุดรีเอเจนต์ ตัวระบุหลัก (COD, แอมโมเนียไนโตรเจน, ฟอสฟอรัสทั้งหมด) ควรได้รับการตรวจสอบด้วยสารละลายมาตรฐาน และอิเล็กโทรด pH และอิเล็กโทรดออกซิเจนละลายน้ำควรได้รับการสอบเทียบเป็นระยะด้วยสารละลายบัฟเฟอร์

ตัวบ่งชี้การวัดของเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ครอบคลุมพารามิเตอร์คุณภาพน้ำหลัก เช่น มลภาวะอินทรีย์ (COD, BOD, TOC, ดัชนีเปอร์แมงกาเนต), เกลือของสารอาหาร (แอมโมเนียไนโตรเจน, ไนโตรเจนทั้งหมด, ฟอสฟอรัสทั้งหมด), คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (ออกซิเจนละลายน้ำ, pH, ความนำไฟฟ้า), ตัวชี้วัดทางกายภาพ (ของแข็งแขวนลอย, ความเป็นสี) และสารพิษ (ระเหยได้ ฟีนอล, โครเมียมเฮกซาวาเลนต์, คลอไรด์, น้ำมันในน้ำ) การทำความเข้าใจคำจำกัดความ หน่วย และความสำคัญทางวิศวกรรมของแต่ละตัวบ่งชี้อย่างแม่นยำจะช่วยประเมินสถานะคุณภาพน้ำทางวิทยาศาสตร์ วินิจฉัยปัญหากระบวนการบำบัดน้ำเสีย และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ NiuBoL มอบเครื่องมือตรวจจับที่รวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย และการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอุตสาหกรรม ขอแนะนำให้ผู้ใช้เลือกชุดตัวบ่งชี้อย่างสมเหตุสมผลตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และใช้ขั้นตอนการสอบเทียบและบำรุงรักษาอย่างเคร่งครัด
NBL-WQ-BOD-4A ออนไลน์ BOD Sensor.pdf
NBL-WQ-BOD-4S ออนไลน์ BOD Sensor.pdf
ก่อนหน้า:มาตรฐานและวิธีการทดสอบ COD: หลักการ การจำแนกประเภท และคู่มือการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ COD แบบออนไลน์
ถัดไป:แนวคิดหลักของการนำไฟฟ้า หลักการวัด และบทบาทสำคัญของการตรวจติดตามคุณภาพน้ำอุตสาหกรรม
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศรวมและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินเพื่อการชลประทาน| NBL-S-THR
เซ็นเซอร์ pHดิน RS485เครื่องมือทดสอบ pH ของดินสําหรับเกษตรกรรม | NBL-S-PH
เอาต์พุตเซ็นเซอร์ความเร็วลม Modbus / RS485 /แอนะล็อก/0-5V/4-20mA
เครื่องตรวจจับฝนอัตโนมัติ RS485 / ภายนอก
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)