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公司介绍
深圳市昌鸿科技有限公司
深圳市昌鸿科技有限公司是于2002年创办的高科技企业。二十年来,一直致力于COD测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪、总氮测定仪以及各种水质重金属、无机化合物等上百种水质监测仪器产品的研发、生产、销售,产品技术涉及计算机、单片机软硬件、光学、化学分析等技术领域。 公司目前生产的产品主要有:COD测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪、总氮测定仪、浊度仪、余氯测定仪、铜、铁、镍、锌、六价铬、亚硝酸盐、...
最新动态
水质重金属的检测项目涵盖了多种对人体健康和环境具有潜在危害的重金属元素。这些检测
企业动态
深昌鸿与您相约 2024年 第八届广东水展
总氮超标对鱼类和水产养殖业的影响是多方面的,且往往呈现负面影响。首先,总氮超标会
尊敬的新老客户:2024 年春节将至,感谢大家在过去一年里对我司的支持与信任,在
尊敬的客户: 中秋、国庆将至,根据《国务院办公厅关于2023年部分节假日
氨氮测定仪:环保水质检测的新助手今天,我们深昌鸿和你一起探讨一个重要的话题:如何
首先,COD测定可以用于水质监测。水产养殖过程中,水质的好坏直接影响到养殖动物的
应用实例
COD测定仪在实验室水质检测中起到了重要的辅助作用。以下是COD测定仪对实验室水
COD测定仪的价格因品牌、型号、功能和性能等因素而有所不同。在市场上,普通的桌面
COD(化学需氧量)和氨氮是水质监测中常见的两个参数,它们对于评估水体的有机物和
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深昌鸿便携式水质检测仪的卓越优势
在环境保护与水资源管理日益受到重视的今天,水质安全成为了关乎民生福祉与社会可持续发展的重大议题。深昌鸿,作为水质检测领域的佼佼者,凭借其创新科技与匠心独运,推出了便携式水质检测仪,以其独特的优势,正逐步改变着水质监测的传统模式,为水质安全保驾护航。 一、便携高效,随时随地守护水质 深昌鸿便携式水质检测仪最大的亮点在于其极致的便携性。小巧轻便的设计,让检测人员能够轻松携带至任何需要监测的水域,无论是深山溪流、城市供水系统,还是工业排放口,都能实现即时检测。这一特性极大地提高了检测效率,使得水质监测不再受地点限制,真正做到“水在哪里,检测就在哪里”。
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2024-09-06
简单认识溶解氧
溶解氧的概念及其在水中的存在形式。 溶解氧(DO)是指溶解在水中的氧气分子。这些氧气分子以气态的形式存在于水中,是维持水生生物生命活动所必需的重要物质。溶解氧的含量受到水温、气压和水中生物活动等多种因素的影响。 具体来说,水温升高会导致溶解氧的溶解度降低,因为气体的溶解度通常随着温度的升高而减小。气压的变化也会影响溶解氧的含量,但相对于水温来说,气压的影响较小。此外,水中生物的活动,如呼吸作用和光合作用,也会显著影响溶解氧的含量。例如,水生生物的呼吸作用会消耗水中的溶解氧,而光合作用则能释放氧气到水中,增加溶解氧的含量。 综上所述,溶解氧是水中的气态氧分子,对水生生物的生存和繁衍具有重要意义。
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2024-08-20
水质总磷超标的后果与影响
一、对水生生态系统的影响 水体富营养化:总磷超标会导致水体富营养化,这是因为磷是植物生长的必要元素之一,过量的磷会促进藻类等水生生物的大量繁殖。 藻类大量繁殖:富营养化条件下,藻类会迅速繁殖,形成水华。这不仅影响水体的透明度,降低水质,还可能使水体呈现不同的颜色,如绿色、红色等,影响美观。 水体缺氧:藻类在生长过程中会消耗大量的溶解氧,导致水体缺氧。这对其他水生生物如鱼类、贝类等构成生存威胁,可能导致它们因缺氧而死亡。 生态系统失衡:藻类大量繁殖和死亡后的分解过程会进一步消耗氧气,形成恶性循环,导致水生生态系统失衡。这种生态系统的崩溃对渔业和水产养殖等行业造成巨大损失。
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2024-07-24
夏季总氮高的主要原因有哪些?
夏季总氮高的主要原因可以归结为以下几点: 1. 温度升高导致氮的释放增加:在夏季,温度升高会促进土壤中有机质的分解和微生物活动,这些过程会释放出更多的氮,包括氨氮、硝态氮等。 2. 降水增加导致氮素淋失: 夏季通常伴随着较多的降水,特别是强降水事件可能会导致土壤中的氮素被冲刷到水体中,造成氮素淋失。 3. 植物生长迅速增加氮的需求:夏季是植物生长旺盛的季节,植物对氮的需求量增加,因此土壤中的总氮含量可能会降低,但同时也会导致氮素在土壤-植被系统中的循环加快。
2024-07-08
了解氨氮与总氮的区别
氨氮和总氮在水质分析中是两个重要的指标,它们之间存在明显的区别。以下是关于氨氮和总氮的详细区别: 1. 定义与来源: - 氨氮:指水中以游离氨(NH₃)和铵离子(NH₄⁺)形式存在的氮。它主要来自肥料、化肥、洗涤剂、清洁剂等。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,对鱼类及某些水生生物有毒害。 - 总氮(TN):指水中各种形态无机和有机氮的总量,包括亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨及大部分有机含氮化合物中的氮。总氮主要来自生活污水、畜禽养殖废水、农业污水等。总氮常被用来表示水体受营养物质污染的程度。 2. 检测方法: - 氨氮的检测方法包括纳氏试剂分光光度法、水杨酸法、电极法等。这些方法的选择取决于水样中氨氮的含量和存在的干扰物质。 - 总氮的检测方法则包括DPD法、紫外分光光度法等。这些方法通常用于测定水样中总氮的总量。
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2024-06-12
水体中的氮、磷导致污染的主要原因
水体中的氮、磷导致污染的主要原因是它们的过量存在。具体来说,可以分为以下几个方面: 1.水体富营养化:当氮、磷等营养元素的含量超过生物生长需求时,会造成水体富营养化。这是由于在人类活动的影响下,氮磷等营养物质大量进入湖泊、水库、河流等水体,导致水中营养元素过剩,水生植物和藻类大量繁殖。这会导致水体透明度下降、溶解氧降低、水质变化,最终影响水生生态系统的平衡。 2.藻类大量繁殖:富营养化环境中,藻类会大量繁殖,形成“水华”现象。这不仅会阻塞鱼类等水生生物的呼吸,影响其生存,还会消耗大量的溶解氧,导致水质恶化。 3.鱼类及其它生物大量死亡:当藻类残体腐烂分解时,会消耗更多的溶解氧,并产生有毒有害物质。这会使其他水生生物因缺氧或中毒而大量死亡,进一步加剧水体的污染。 4.生物多样性降低:水体被单一种类的藻类控制,会导致生物多样性降低,影响水生生态系统的稳定性和健康。 此外,水体中的氮、磷污染还受到多种因素的影响,如温度、pH值、光照等。这些因素会影响氮、磷的转化和存在形式,进而影响其在水体中的行为和对水质的影响。 总之,水体中的氮、磷污染是一个复杂的环境问题,需要综合考虑多种因素,采取有效的
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2024-06-04
公司名称: 深圳市昌鸿科技有限公司
公司地址: 深圳市南山区桃源街道珠光北路88号明亮科技园1栋311 联系人: 深昌鸿 邮编: 518055 联系电话: 400-801-5717
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