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美国维赛溶氧仪

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a.区分水和过氧化氢的实验方法是:,发生的反应方程式是:.
b.某同学为了证明过氧化钠加入水中生成了氢氧化钠,在生成的溶液中滴加了几滴无色酚酞试液,观察到的现象是溶液先变红后褪为无色,请你对此现象进行探究.
提出问题:什么导致溶液先变红再褪色?
猜想与假设:
猜想1:甲同学“可能是无色酚酞溶液变质导致溶液褪色”;
猜想2:乙同学“可能是生成的过氧化氢使溶液褪色”.
实验与结论:
①甲同学提出的猜想,立即遭到其他同学的反对,因为;
②为了验证自己的猜想,乙同学设计了以下方案并实验验证:
讨论交流:你还能提出不同的猜想吗?
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工业在线溶氧仪DO的安装包括探头安装以与仪表端导线的连接方式两大部分 将光学溶氧仪与仪表连接之前,严格检查溶氧仪输出导线和仪表导线之间的连接说明与定义。 ?溶氧仪工作电压为直流12V,输出数字信号485,对应量程为0-20mg/L以及饱和度0-200%。 ?压力工作范围:51-112kPa(0.5-1.1atm)。 ?防水设计,使用过程中与水体接触。 ?由于非正常导线连接与安装导致的产品损坏不在质保范围。 对于使用,光学溶解氧探头需要参照说明书将其浸泡在水中并完全浸润,其中饱和环境可通过饱和空气水或者水饱和空气实现。 重庆先进溶氧水质分析仪制造
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应用范围:
适用于淡水水产养殖溶解氧、氨氮、亚硝酸盐氮、硫化物、PH的水质现场快速检测或实验室标准检测的快速检测分析仪。
养殖水质标准为保证鱼虾正常生长,水质应达到如下标准:
1.溶解氧:同人一样,水产动物必须在有氧的条件下生存,缺氧可使其浮头,严重时泛池致死。一般来讲养殖(育苗)水体的溶解氧应保持在5-8mg/L,至少应保持在4
mg/L以上,不低于3mg/L,高密度精养后期不得低于4mg/L。此外,溶解氧过高鱼虾容易得气泡病。
2.PH值在6.5-9.0之间,不高于9.2,海水养殖在7.5-8.5之间,每日差别不得大于0.5。
3.氨氮(NH3-N)含量在0.6mg/L以下。氨氮的毒性与水的PH值有关,PH值高时,氨氮可转化为对鱼虾有很大毒性的分子态氨,抑制鱼虾生长,损害鳃组织,加重鱼病。分子态氨在0.2-0.5mg/L的致死浓度下,会使水产动物急性中毒而死亡。鱼虾在发生氨急性中毒时,会表现为严重不安。由于在此浓度下,水质PH值呈碱性,具有较强的剌激性,使鱼虾体表粘液增多,体表充血,鳃部及鳍条基部出血明显。鱼在水域表面游动,死亡前眼球突出,张口挣扎。
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针对补充外部碳源的二级生化处理脱氮,大部分污水处理厂采用在缺氧池投加的。投加量的控制是节省成本的重要方向。碳源投加可以实现电气柜就地控制、远程点动控制和远程自动控制,具有碳源自动化投加和专家库投加等混合投加,以流量为前馈、水质仪表参数为反馈的控制模型进行控制。
目前,大部分污水处理厂通过污泥龄(SRT)来维持硝化菌的生长和繁殖,但SRT的,势必会曝气池和二沉池的池容扩大,基建费用。此外,工业企业偷排现象普遍存在,由于偷排废水具有成分复杂、含难降解污染物多、毒性大等特点,硝化菌的硝化活性将受到,污泥性状变差,氨氮浓度升高。污水硝化功能崩溃后,需从其他生化处理单元投加新的活性污泥,时间长、工作量大,而通过投加富集的硝化菌可以有效解决上述问题,可以减轻崩溃后的硝化对污水处理正常运行的影响。此外硝化菌富集技术已经成功应用于污水处理崩溃和低温的快速启动的工程以及水产养殖的应用中,硝化菌富集技术逐渐成为水处理方向和水产养殖方向的研究热点,因此对硝化菌富集技术的研究显得十分重要。
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在°出现较小的峰值,只是函数曲线强度变小且更加平滑,说明随着温度的升高,离子周围水分子取向的有序性不再那么明显.为研究溴化锂水溶液的质量分数对离子周围水分子局部结构的影响,选取体系3来与体系4来进行比较.图4体系6位于近界面处及液相处的Li+-O、Li+-H、Br-O、Br-H的径向分布函数.图5体系6分别位于近界面处及液相处的Li+、Br-周围水分子的取向分布函数图6体系3分别位于近界面处及液相处的Li+-O、Li+-H、Br--O、Br--H的径向分布函数.图6表明,与体系4的径向分布函数相比,强度变小;而且随着溴化锂水溶液质量分数的减小,界面处与液相处离子周围水分子的局部结构的区别逐渐变小.表示体系3离子周围水分子的取向角分布函数,发现无论近界面处还是液相处的Li+周围的水分子取向分布函数在°出现极大值;无论近界面处还是液相处的Br-周围的水分子的取向分布函数在°出现极大值,在°出现较小的峰值,与,随着质量分数的减小,离子周围水分子的取向有序性不明显.体系3分别位于近界面处及液相处的Li+、Br-周围水分子的取向分布函数本文采用分子动力学的方法研究了不同温度时。
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溶解氧跟空气里氧的分压、大气压、水温和水质有密切的关系。在20℃、100kPa下,纯水里大约溶解氧9mg/L。有些有机化合物在喜氧菌作用下发生生物降解,要消耗水里的溶解氧。如果有机物以碳来计算,根据C+O2=CO2可知,每12g碳要消耗32g氧气。当水中的溶解氧值降到5mg/L时,一些鱼类的呼吸就发生困难。水里的溶解氧由于空气里氧气的溶入及绿色水生植物的光合作用会不断得到补充。但当水体受到有机物污染,耗氧严重,溶解氧得不到及时补充,水体中的厌氧菌就会很快繁殖,有机物因腐败而使水体变黑、发臭。
溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚至失去自净能力。
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