篇一 :水质检测之TDS笔(溶解性总固体)可行性分析报告

水质检测之TDS笔(溶解性总固体)项目可行性分析

一、 项目背景

    水是人类生活环境的重要组成部分,是生活和生产必不可少的重要资源。本世纪下半叶,随着各种自然资源的滥开滥用,环境污染愈演愈烈。生产和生活排出的大量污水,含有诸多有害因素,严重危害人类的健康。

淡水资源的日趋紧张也向人类发出警告,全世界缺水的国家已多达80多个。地球上的淡水总共为400万立方公里,据估计每年被污染的淡水达到400立方公里,已出现美国向加拿大,西德向瑞士购买淡水的新鲜事。凡此种种,不能不引起世人的担忧和关注。西欧和北美等发达国家早就兴起控制水源污染的声浪,制定了一系列严重的法规。大大推动了水质监测传感器的研制和水质监测技术的发展。

水质检测的指标有很多,按其性质不同,可分为物理的,生物的和化学的指标。

水体环境的物理指标颇多,包括水温、渗透压、混浊度(透明度)、色度、悬浮固体、蒸发残渣以及其它感官指标如味觉、嗅觉属性等等。

水质化学指标利用化学反应、生物化学的反应及物理化学的原理测定的水质指标,总称为化学指标。包括碱度、酸度、硬度、总有机碳(TOC)、微粒有机碳(POC)、总耗氧量(TOD)、化学耗氧量(COD)、生物化学耗氧量(BOD)、溶解氧、氯离子含量、电导率,氧化-还原电位(pE)、pH值、生物营养元素、各种化学形态的重金属离子、非金属微量元素、微量有机物、水体的污染物(如有机农药、油类)以及放射性元素等等。

综观这些检测项目的产品,有以下几个特点:

(1) 检测原理多为光学原理,成本较高;

(2) 通常以整机形式销售;

(3) 通常体积较大,售价较高;

(4) 市场用量不大等。

针对以上特点,根据我们现有的技术力量和资源配置,短时间内很难有所作为,由于这些原因,留下可供我们选择的项目并不多。

溶解氧和氨氮我们已经在做,溶解氧有高端的极谱式和低端的原电池式;氨氮的离子选择性电极的检测原理可以推广到碳酸根离子、亚硫酸根离子以及氟、氯离子等。

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篇二 :TDS值是什么?

TDS 值代表了水中溶解物杂质含量, TDS 值越大,说明水中的杂质含量大,反之,杂质含量小。

(一)测量时的水温应维持在摄氏25度左右,切记,温度过高会使TDS值增加,影响正确性。

(二)液晶屏幕所显示的数值即为TDS值,若TDS计显示100度数字,那代表溶于水中的物质含量正离子或负离子总数为100ppm(公差为±5ppm),数字愈高,表示水中的物质愈多。

(三)深圳市地区自来水平均在250ppm左右,RO纯水能减至30ppm以下,当数值超过30ppm时,就必须考虑更换RO滤膜或请技术人员验修。当然TDS计也非万能,它也有其盲点与缺点:

①TDS仅能测出水中的可导电物质,但无法测出细菌、病毒等物质。

②单独依赖TDS水质测试来判断水质是否能生饮,并不是最正确的作法;经高温无法灭绝的细菌或病毒,必须透过更精密的仪器才能测出来。

国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》中对饮用自来水的溶解性总固体(TDS)有限量要求:溶解性总固体≤1000mg/L,TDS值50以下。我当地水质比较差,TDS值800-1100,深圳万泉的净水器,TDS值马上就降下来了,标准43.

测试TDS用到的工具就是TDS笔,就像量体温的温度计一样。常用的笔样子如下如:

TDS值是什么

使用方法如下:

1. 按下ON/OFF,开机上电,液晶显示默认ppm测试。

2. 按下MODE,实现测试功能选择,依次选择:ppm,电导率μs/cm,摄氏温度℃,华氏温度℉。

3. 选定测试项目后,测试将自动进行,数据显示稳定后自动锁定读数。如需手动锁定,可按下CLEAR键。如需重新测试,可按下CLEAR清零,再进入重新测试。

4. 开机工作后,不进行新的操作动作,测试笔将在60s后自动关机。

5. 持续按ON/OFF/HOLD键3s,可进行人工主动关机。

6. 使用完毕,清洁测试头,妥善存放。

更换电池:

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篇三 :TDS

TDS:水中总溶解性固体(total dissolved solids,简称TDS),单位mg/L

TDS就是水中溶解物质的总含量,包括钙镁离子、胶体、悬浮颗粒物、蛋白质、病毒、细菌、微生物及尸体。<BR>我们都知道纯净的水中含有的溶解性固体是很少的,一般只有零到几十毫克/升左右。若水被污染或已经溶进许多可溶性物质后,其总固体的含量也就随着可溶解物质增多而增多;而阿鸥公司提供的TDS测试仪可以将该项指标直接测量出来,而且快捷、方便;用户在使用过程中只要把TDS测试仪的测试电极部分插到被测试的水中,TDS测试仪立即就把水中的可溶解物质的量测定并显示出来:也就是说TDS测试仪上显示的数字是指以离子状态溶解在水中的物质的含量。这是因为水中绝大多数的无机化合物只以离子状态存在,所以可以用测试仪通过测量水体的导电性,来间接测定溶解在水中离子状无机化合物的含量。如果被测的水越纯,则在测量时,TDS测试仪上所显示数值越小,也就说明水中含无机化合物和杂质成分就越少;显然含有其它杂质越多的水,在测试时TDS值就越高。

水质电解器:水质电解器

水质电解器也叫固体沉淀促进仪,是美国食品医药管理局(F.D.A),认定用来对已经被污染的水进行基本判定的简易的水质检测方法,对于需要检验水源纯净时很有实际意义,可使用户清楚、直观地看到自己日常所饮用水的实际情况。

检验方法及程序:

1、准备检验水——取两只容量为100~150毫升的白色玻璃杯,一杯接自来水,另一杯接RO机水,并排放在桌子上。

2、准备检验——将电解器平放于玻璃杯上,插上220伏电源。

3、检验——将电解器上的电源开关按钮按向ON(开)的位置,开始检验。

通常检验的时间为30秒。结束时,先将电源开关按向OFF(关)的位置,最后取出电解器。

安全警告:

接通电源后,双手不得抓在电极上;不得将手指伸入检验水中;不要让儿童玩耍电解器。

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篇四 :20xx-20xx年中国TDS计行业市场分析及投资可行性研究报告

20xx20xx年中国TDS计行业市场分析及投资可行性研究报告

中金企信(北京)国际信息咨询有限公司—国统调查报告网

2013-20xx年中国TDS计行业市场分析及投资可行性

研究报告

报告目录:

第一章 TDS计相关概述

第一节 TDS计原理

第二节 TDS计分类及特点

第三节 TDS计应用

第二章 2008-20xx年世界TDS计行业整体运营状况分析

第一节 2008-20xx年世界TDS计运行环境浅析

第二节 2008-20xx年世界TDS计行业市场运行格局分析

一、世界TDS计市场特征分析

二、世界主要TDS计品牌综述

三、世界TDS计市场发展动态分析

第三节 2008-20xx年世界部分国家TDS计市场运行分析

一、美国

二、加拿大

三、日本

四、欧盟

五、亚太(不包括日本)

六、拉美

七、世界其它地区

第四节 2013-20xx年世界TDS计行业发展趋势分析

第三章 2008-20xx年中国TDS计行业市场发展环境解析

第一节 2008-20xx年中国宏观经济环境分析

一、扩大内需保增长政策解析

二、中国GDP分析

三、中国汇率调整分析

四、中国CPI指数分析

第二节2008-20xx年中国TDS计市场政策环境分析

第三节2008-20xx年中国TDS计市场社会环境分析

第四章 2008-20xx年中国TDS计行业运行态势剖析

第一节 2008-20xx年中国TDS计行业动态分析

第二节2008-20xx年中国TDS计行业现状综述

一、国内TDS计发展阶段

二、中国TDS计行业规模分析

三、TDS计行业发展中存在的问题

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20xx20xx年中国TDS计行业市场分析及投资可行性研究报告

中金企信(北京)国际信息咨询有限公司—国统调查报告网

第三节2008-20xx年中国TDS计新进技术进展

第五章 2008-20xx年中国TDS计业内热点产品运营态势分析

第一节 2008-20xx年中国TDS计市场运行特点分析

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篇五 :TDS水质测试笔的使用

TDS笔介绍

一.TDS的含义:

TDS(Total Dissolved Soids)是溶解于水中固体物质的总量。它的表 示意思是1/1000g(mg/L)或1/1000000(PPM)。

二、本产品的特点:

1.能够锁定检测数据;

2.能够自动关机;

3.测量范围广:能够测量1-9990PPM;

4.准确度高:±2%的误差;

5.产品轻便小巧:15.5×3.1×2.3(cm);

6.特有的温度补偿功能,能够自动自动换算成25摄氏度水温下的TDS值;

7.大屏幕液晶显示防水设计,方便观看经久耐用;

8.超长使用时间不用频繁更换电池,正常可使用二年。

三、产品使用说明:

拿下笔套,打开ON开关;

将笔放入测试溶液中,溶液高度不得超过2cm;

将笔在溶液中搅动,待读数稳定(10-30秒)后,TDS数值将会显示在屏幕上,要锁定数值,请按HOLD键。

使用完毕后擦干笔头上的水,将笔套盖回即可。

使用注意事项:避免将TDS笔浸泡到水里,避免直射光线和高温,避免撞击重压和摔落??

四、产品使用范围:

检测纯净水矿泉水的水质是否合乎饮用标准:纯水50PPM以下:矿泉水100-200PPM之间。

检测自来水是否合格:国家标准50-300PPM。

纯酒精:PPM值大于0,则表示不纯。

洗菜水PPM值偏高,说明有化学污染,应引起注意。

应用常识:

1、纯净水、矿泉水久置后,TDS值较开始时上升过高,共病毒和菌落总数也会相应增高,此时不可生饮,影响健康;

2、纯酒精TDS值为0,大于0则表示不纯;

3、TDS即总固体溶解量。如示值为100,即每升中含100毫克杂质;

4、3楼以上的用户,由顶层蓄水箱供水,易造成二次污染,应常检测TDS值的变化,可催促物业管理部门定期清洗。

5、洗衣机应放多少洗衣粉,用TDS笔检测可将经验数字化。清洗程序后,排水前检测的示值与自来水一样即可视为清洗干净,若示值超过自来水,则应减少洗衣粉的投入量;

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篇六 :TDS新功能试点方案

高负荷并发业务挂起功能应用试点方案

一、        背景

随着智能终端的不断普及,现网并发业务的比例正在逐步提升,而CS+PS并发业务一般承载在R4载频上,占据宝贵的R4载频资源,在高负荷场景下,将影响TD-SCDMA网络语音用户的承载能力。

一般情况下,在CS+PS并发业务时,用户对PS业务速率需求不敏感(不排除少部分用户

重视PS业务)。因此当小区负荷较高时,引入高负荷并发业务解决方案,即通过将PS业

务速率降到零速率来节省码资源,缓解拥塞,又不影响用户感知。

二、        试点方案

1.     高负荷并发业务解决方案:

Ø  接入流程

– 已有PS业务,新接入CS业务时,将已有的PS BE业务都降为零速率。

– 已有CS业务,新接入PS业务时,将PS BE业务速率降为零速率接入。

– 当新建CS业务时,允许释放抢占CS+PS业务中的PS业务。

Ø   DCCC流程

在CS+PS并发业务时,允许下发PS BE零速率业务的4A测量,在频繁上报4A报告

后,允许PS BE零速率业务升速。

2.     高负荷并发业务参数配置:

脚本配置:

1.打开小区级并发PS零速率算法开关

MOD TCELLFRC: CELLID=xxxx, CELLALGOSWITCH=FRC_CS_AND_ZERO_BITRATE_ALGO_SWITCH-1&FRC_CS_AND_ZERO_BITRATE_UP_ALGO_SWITCH-1, CSANDZEROPSR4CODETHD=40, CSANDZEROPSRPTCNTTHD=10;

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篇七 :TDS和电导率及含盐量的关系(可速查)

电导率与含盐量的关系

1、水的导电能力的强弱程度,就称为电导度S(或称电导)。电导度反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标。水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导度越小。超纯水几乎不能导电。电导的大小等于电阻值的倒数。即S=1/R,S=(1/ρ)·(F/L)。1/ρ就称为电导率,其国际制单位为西·米-1(S·m-1)

电导率与盐含量成线性关系,这跟离子的电荷数和盐的离子常数有关。

2、一般对于同一种水源,以温度25℃为基准,其电导率与含盐量大致成正比关系,其比例为:1μS/cm=0.55~0.75mg/l含盐量,在其它温度下,则需加以校正,即温度每变化1℃,其含盐量大约变化1.5-2%。温度高于25℃时用负值,

温度低于25℃时用正值。

确切的说水中含盐量的大小是影响水的电导率的一个重要因素,但是各种离子的种类不同,它们的导电能力也不同。所以电导率或电阻率和含盐量之间不能进行直接的数学换算。只有在离子组分大体相同时,才能根据实验测定绘制出电导率(或电阻率)和含盐量之间关系的换算图,在运行现场使用。或者当知道是

某一类型的水时,可以根据已知相似类型水的换算图来粗略估算。

3、汇通源泉公司RO产品技术手册中在计算脱盐率时提及:

准确的脱盐率要通过对产水和进水进行化学分析,测定相应的TDS含量才能计算出来,但是这样会比较麻烦,一般采用电导率转换为TDS来计算脱盐率。

转换公式如下:

TDS=K * EC25

其中TDS单位是ppm

EC25是经温度校正到25度的电导率,单位为 微西/厘米 ,EC25所有盐

类均当成氯化钠且不考虑CO2的影响

附 电导率与含盐量的换算关系表格

溶液 电导率EC25 K

产水 0--300 0.50

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篇八 :TDS-HSDPA主要技术

一、功率方面

1、HS-SCCH值为-2或-5db,功控。相对于pccpch功率。

2、如果HS-PDSCH独占时隙则:

HS-PDSCH的时隙总发射功率 = 该时隙的总发射功率

如果HS-PDSCH与HS-SCCH甚至DPCH在时隙内码分 :

HS-PDSCH的时隙总发射功率 =该时隙的总发射功率- 时隙内所有非HS-PDSCH码道的最大

发射功率

3、HS-SICH功控:有一个rnc级HS-SICH的期望接受功率配置

4、“存在HSPDSCH个时隙上的HSPDSCH+HSSCCH总功率(dBm)”这个参数也有个约束条件,即要求配置的功率值(dBm)不能超过小区时隙最大发射功率,否则配置失败。

二、传递的主要信息

1、Scch中的信息:ue标示,传输块大小和调制方式,功控信息(TPC和ss),接收pdsch时隙

的位置。进程信息。

2、Sich中的信息:CQI(传输块大小和调制方式),ACK/NACK,功控信息。

3、DPCH: TPC和ss信息。Rlc层信息

4、由于SCCH和SICH都是随用户的调度而时分复用的,当用户得不到调度的时候,许多信令消息无法传递,因此引入了DPCH信道,用于承载高层信令及辅助同步功控信息

DPCH信道也是多个用户复用,复用率可以为1/4。(即如果系统中有8个用户,为它们分配2条DPCH信道,得不到调度的用户每隔4个TTI固定会使用一次DPCH来传送信令)

下行伴随DPCH无承载数据,主要传递快速控制信息,比如TPC、SS。

上行伴随Dpch承载Rlc层的确认包、控制包和应用层的数据包(上行应用层数据的发送),如果上行伴随DPCH出现问题,则会造成应用层或Rlc层无法下发数据,导致Node B无数据可发,从而影响系统吞吐量。(指的是没有接收数据的时候,没办法使用hs-sich反馈当前信道质量,而下次调度的时候,又需要用到CQI值,所以手机通过伴随DPCH信道反馈CQI值)。

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