在线监测仪器原理下操作

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cod在线监测仪器工作原理

cod在线监测仪器工作原理

cod在线监测仪器工作原理
COD(化学需氧量)在线监测仪器是一种用于连续监测水体中化学需氧量的设备。

其工作原理主要包括以下几个步骤:
1.水样处理:首先,从水体中取得样品,并进行必要的预处理。

这可能包括滤过、调整pH值、去除悬浮颗粒等步骤,以确保样品符合监测要求。

2.反应池:将预处理后的样品引入一个反应池中。

在反应池中,样品与氧化剂(通常为高浓度的酸性高锰酸钾溶液)反应,将有机物氧化为二氧化碳和水。

3.检测:在线监测仪器通常使用光学或电化学传感器来检测反应后生成的二氧化碳浓度。

光学传感器可能利用红外吸收法或紫外可见光谱法来测量二氧化碳的吸光度,而电化学传感器则基于二氧化碳的电化学反应进行测量。

4.数据处理和显示:监测仪器会将检测到的信号转换为化学需氧量的浓度值,并将其显示在设备的屏幕上或输出到计算机或数据记录器中。

数据可以以实时曲线或数值形式呈现。

总的来说,COD在线监测仪器通过对水样进行预处理,将有机物氧化为二氧化碳和水,然后使用光学或电化学传感器测量生成的二氧化碳浓度,最终计算出水样中的化学需氧量浓度。

这种监测仪器可以实时监测水体中的COD含量,提供快速、准确的水质监测数据。

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常见COD在线监测仪原理及性能分析

常见COD在线监测仪原理及性能分析

常见COD在线监测仪原理及性能分析COD(Chemical Oxygen Demand)指的是化学需氧量,是衡量废水中有机污染物含量的一种重要指标。

COD在线监测仪是一种用于实时监测废水COD值的仪器设备。

本文将介绍COD在线监测仪的原理及性能分析。

一、COD在线监测仪原理:1.化学方法:COD在线监测仪的原理主要是基于化学方法。

监测仪中通过特定试剂与COD产生化学反应,例如将COD溶液与强氧化剂反应生成CO2和H2O,测量CO2的生成量来反映COD的含量。

2.光学方法:近年来,随着技术的进步,出现了一些新的COD在线监测仪,采用光学方法原理进行测量。

这些仪器通过光学系统将待测样品与特定光源相互作用,利用光谱分析等方法测量样品中COD物质含量。

二、COD在线监测仪性能分析:1.精确度:COD在线监测仪的精确度是衡量其性能的重要指标之一、精确度主要取决于测量仪器的稳定性和准确性。

稳定性要求仪器的测量数值在长时间内保持一致性,准确性要求仪器的测量结果与实际值之间误差较小。

2.灵敏度:COD在线监测仪的灵敏度是指仪器能够检测到COD浓度变化的能力。

较高的灵敏度能够提供更加精确的监测结果,并能够快速反应废水中COD浓度的变化,有利于实时监测和控制。

3.响应时间:响应时间是指监测仪器从接收到输入信号到输出结果稳定的时间。

较短的响应时间能够及时反应废水中COD浓度的变化,有助于对废水处理系统进行实时调控。

4.适应性:COD在线监测仪的适应性是指仪器能否适应不同类型废水的监测要求。

不同废水样品中COD物质的种类和浓度各不相同,仪器需要具备较高的适应性,能够对不同废水样品进行准确监测。

5.维护和操作方便性:COD在线监测仪的性能还应包括维护和操作的方便性。

仪器需要便于进行日常的维护工作,包括校准、清洁、更换试剂等。

同时,操作应简单易懂,使用者能够方便快捷地操作仪器,获取准确的监测结果。

总结:COD在线监测仪的原理主要是基于化学方法和光学方法,其中化学方法主要是通过特定试剂与COD进行化学反应,测量生成物的含量来计算COD的浓度;光学方法主要是通过光谱分析等技术测量样品中COD物质含量。

哈希COD日常操作规程

哈希COD日常操作规程

电仪部内部资料哈希COD在线监测仪操作规程哈希COD在线监测仪操作规程一、设备工作原理设备工作原理:1、检测原理:水样、重铬酸钾、硫酸银溶液(催化剂)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从Cr6+价被还原成Cr3+而改变了颜色,颜色的改变度与样品中被氧化物质的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来。

2.检测过程:(1)测试前仪器自动抽取新鲜的样品清洗进样管道;(2)仪器使用活塞泵进样,活塞泵不与样品、试剂直接接触;(3)试剂(硫酸汞、重铬酸钾、硫酸包括催化剂)也通过活塞泵吸入,(4)通过气泡的方式混合样品和试剂;(5)仪器关闭消解试管的两端的阀门后,加热电阻丝将样品和试剂的混合溶液迅速地加热至175℃;(6)测量系统按照仪器参数的设定值自动控制消解时间;(7)溶液冷却后,由活塞泵排出溶液。

(8)仪器按预设置的校准时间和清洗时间自动地对仪器进行校准和清洗。

(9)根据实际校准系数,微处理器单元计算出经过自动温度补偿后的COD值。

COD设备结构说明图试剂型号:LCW2401、硫酸溶液2.5升(强腐蚀);2、重铬酸钾溶液1升;3、硫酸汞溶液1升(剧毒);4、零点校准溶液0.5升;5、标准溶液0.25升V1:消解试管入口阀V2:空缺水平阀V3:样品阀V4:排放阀V5:重铬酸钾阀V6:消解阀V7:95硫酸阀V8:硫酸汞阀V9:标液阀V10:空气消解阀3.COD设定-SETTING项:(1)digest.time消解时间:30分钟;(2)Mea.intervall测量间隔时间:COD、NH3-N设定,4小时采样周期;(3)cur.range:1#COD:0~5000mg/L、2#COD:0~500mg/L、NH3-N:0~120mg/L;(4)cleaning清洗:三天一次;(5)calibration校准:自动校正周期三天一次;COD设定-SERVICE项:(1)flush冲洗:冲洗所有管路(60秒);(2)cleaning清洗:启动自动清洗,然后进行测量;(3)calibration校准:启动自动校准,然后进行测量(60分钟);(4)CONTROLUNIT控制单元:复位控制器列表,仅处理电子问题;注意:进入SERVICE项产生以下动作(轻易不要进入该项)COD测量仪立即停止测量;仪表回到初始状态,消解管释放压力,排空,冷却;存储最后一次的有效测量值;所有的输出都保持为他们的最后状态值。

COD在线监测仪器原理及操作

COD在线监测仪器原理及操作
16实验室测定标准方法:重铬酸钾法
水 河北省污染治理设施运营培训中心
1.COD标准分析方法仪器设备
17 水质COD在线监测仪
河北省污染治理设施运营培训中心
1、COD标准分析方法仪器设备
仪器分类:
根据氧化方式不同,仪器分为两大类,即:
采用重铬酸钾氧化方式:重铬酸盐法 光度比色法 库仑滴定法
采用非重铬酸钾氧化方式:电化学氧化法 相关系数法
河北省污染治理设施运营培训中心 程序式COD分析流程图
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②流动注射分析式(FIA)(P69)
基本原理:试剂连续进入直径为1mm的聚氟材料毛细 管中,水样定量注入载流液中,在流动过程中完成 混合、加热、反应和测量(光度法)的方法。
仪器工作原理:反应试剂(含重铬酸钾的硫酸6:4) 由陶瓷恒流泵以恒定流速向前推进,通过注样阀将 定量水样切换进流路,在推进过程中水样与载流液 相互混合,在180℃恒温加热反应后溶液进入检测 系统,测定标准系列和水样在380nm波长时的吸 光度,从而计算出水样COD值。
COD在线监测技术规范; 氨氮水质自动分析仪技术要求 ……
2
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主要内容

一、自动监测系统 二、主要监测仪器设备原理及操作
三、水质采样器
四、流量计
(补:分光光度法及应用)

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一、污染源自动监控设施运行管理 二、烟气排放连续监测系统
水 河北省污染治理设施运营培训中心
一、自动监测系统
(1)监测站位选择:应确保所采集样品具有代表性; (2)采样方式选择:进行必要的现场调查,根据要求合理选择; (3)监测项目选择:常规项目参照国家规定,特殊项目根据实际

水污染在线检测仪器原理和操作

水污染在线检测仪器原理和操作

水污染在线检测仪器原理和操作水污染是一种严重的环境问题,能否及时、准确地检测水中的污染物质,对于保护水质、维护生态环境以及保护人们的健康具有重要意义。

水污染在线检测仪器通过实时监测水中的化学物质、微生物等各种指标,能够对水质进行快速、精确的分析和检测。

本文将重点介绍水污染在线检测仪器的原理和操作。

一、原理1.光学原理:光学原理是水污染在线检测仪器常用的检测原理之一、该原理通过测量水中反射、吸收、散射等光学性质的变化,来间接判断水中物质的浓度和污染程度。

例如,采用紫外光、可见光或者红外光照射水样,根据不同物质对光的吸收、发射等特性,通过光谱分析等方法来进行水质分析。

2.电化学原理:电化学原理是另一种常用的检测原理。

该原理是利用电极与水样中化学物质发生反应的电流、电势等特性来进行分析和检测。

例如,通过测量在电极表面上发生的氧化、还原反应的电流,可以得到水中氧化还原电位的大小,从而间接推测水样中一些物质(如重金属离子)的浓度。

3.其他原理:除了光学原理和电化学原理外,还有一些其他的原理用于水质在线检测。

例如,通过测量水中离子浓度的变化来进行分析,或者利用水中微生物产生的电流来检测水质中的微生物污染。

二、操作1.样品采集:在进行水质在线检测之前,首先需要采集水样作为分析对象。

水样的采集要遵循一定的操作规范,以避免外来污染对检测结果的影响。

同时,还需要根据待测物质的特性选择合适的采样容器和方法。

2.仪器校准:水污染在线检测仪器在使用前需要进行校准,以确保检测结果的准确性和可靠性。

校准通常包括内标校准和外标校准两种方法。

内标校准是指在待测物质的浓度已知的情况下,测量仪器对该物质的响应,然后通过比较测量结果和真实浓度来校准仪器。

外标校准是指在待测物质的浓度未知的情况下,采用已知浓度的标准溶液进行校准。

3.数据采集与分析:校准完成后,可以开始进行实际的水质检测。

检测过程中,仪器会自动采集数据,并进行分析和处理。

cod在线监测仪器工作原理

cod在线监测仪器工作原理

cod在线监测仪器工作原理
COD在线监测仪器工作原理
COD在线监测仪器是一种用于测量水中化学需氧量(COD)的仪器。

COD是指水中的有机物质和无机物质在氧化剂作用下所需的氧气量,是反映水质污染程度的重要指标。

COD在线监测仪器可以实时监测水中COD浓度,帮助环保部门和水处理厂进行污染控制和水质监测。

COD在线监测仪器的工作原理基于化学反应。

在COD测量中,样品中的有机物质在酸性条件下与含有强氧化剂的溶液反应,产生二氧化碳和水。

强氧化剂可以是钾二氧化物、过硫酸铵或氯化铁等。

产生的二氧化碳可以通过紫外光吸收法测量,从而计算出COD浓度。

COD在线监测仪器包括样品处理系统、反应系统、光学系统和数据处理系统。

样品处理系统用于将采集到的水样进行处理,去除悬浮物和杂质,以保证COD测量的准确性。

反应系统是COD测量的核心部分,包括COD反应池、强氧化剂添加系统和温度控制系统。

光学系统用于测量产生的二氧化碳的吸收光谱,从而计算出COD 浓度。

数据处理系统将测量结果转化为数字信号,并进行数据处理和存储,以便后续的数据分析和报告生成。

COD在线监测仪器的优点包括实时监测、精度高、操作简便、自动
化程度高等。

它的广泛应用于环保领域、水处理领域和工业生产领域,对于保护环境、提高水质和保障人民健康具有重要的意义。

COD在线监测仪器的工作原理是基于水中有机物质与强氧化剂反应产生二氧化碳的化学反应,通过光学系统测量产生的二氧化碳的吸收光谱,从而计算出COD浓度。

它的应用广泛,为环境保护和水质监测提供了有力的支持。

氨氮在线监测设备原理

氨氮在线监测设备原理

氨氮在线监测设备原理一、氨氮在线监测设备的工作原理氨氮在线监测设备是一种用于连续监测水体中氨氮浓度的仪器设备。

它的工作原理基于氨氮的化学反应和光学测量技术。

水样进入氨氮在线监测设备后,经过预处理工艺去除干扰物质,以保证测量结果的准确性。

然后,将经过预处理的水样与试剂进行混合反应。

这种试剂通常是含有特定指示剂的,当氨氮存在时,试剂会发生颜色变化。

接下来,氨氮在线监测设备利用光学测量技术,通过测量试剂颜色的变化来确定水样中的氨氮浓度。

一般来说,设备会使用特定的光源照射试剂,然后通过光电传感器接收反射回来的光信号。

这些光信号会随着试剂颜色的变化而发生变化,设备会根据这些变化来计算水样中的氨氮浓度。

二、氨氮在线监测设备的应用氨氮在线监测设备广泛应用于水处理、环境监测、农业和养殖业等领域。

具体应用如下:1. 水处理:氨氮是水体中的一种重要污染物,高浓度的氨氮会对水生生物和人体健康造成严重威胁。

氨氮在线监测设备可用于监测废水处理过程中氨氮的去除效果,及时调整处理工艺,保证废水的处理效果。

2. 环境监测:氨氮是农业和工业活动的排放物之一,其浓度的变化对环境质量有直接影响。

氨氮在线监测设备可用于监测地表水、地下水和河流等水体中氨氮的浓度变化,提供数据支持给环境监测部门。

3. 农业:氨氮是农业生产中肥料和动物粪便的主要成分之一,过量的氨氮会导致土壤酸化和水体富营养化。

氨氮在线监测设备可用于监测土壤和农田排水中的氨氮浓度,帮助农民合理施肥,保护土壤和水体环境。

4. 养殖业:氨氮是养殖业中饲料和动物排泄物中的主要成分之一,高浓度的氨氮会对养殖水体造成污染,威胁养殖环境和养殖生物的健康。

氨氮在线监测设备可用于监测养殖水体中的氨氮浓度,及时发现异常情况并采取相应措施,保护养殖业的可持续发展。

氨氮在线监测设备通过化学反应和光学测量技术,实现对水体中氨氮浓度的连续监测。

它在水处理、环境监测、农业和养殖业等领域的应用,为保护水环境和促进可持续发展发挥了重要作用。

污水处理厂在线监测仪表操作手册

污水处理厂在线监测仪表操作手册

污水处理厂在线监测仪表操作手册CODmax化学需氧量分析仪一.工作原理■水样、重铬酸钾、硫酸汞溶液(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从Ⅵ价被还原成Ⅲ价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD 显示出来;■其它无机物如:亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子将使测试结果增大,将其需氧量作为水样COD值的一部分是可以接受的;■抗干扰:主要干扰物为氯化物,加入硫酸汞形成络合物去除;■分析仪能够自动检测出消解完毕的时间。

二.仪表参数■测量范围: 10 ~ 5000 mg/l COD■测量不确定性:精确性:>100mg/l时、<测量值的10%;<100mg/l时<±6mg/l重复性:>100mg/l时、<测量值的5%;<100mg/l时± 5mg/l■消解时间: 3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选■测量间隔时间: 3、4…24 小时或连续■校准:自动校准的时间间隔可人工选择(自动校准的持续时间大约为60分钟)■试剂容量:在连续测量、消解时间为30分钟、校正时间间隔为24小时的情况下,每套试剂可用1个月■输出:2路电流输出:0/4-20mA,最大负载500 Ω■环境温度: +5°C~+ 40° C■电源要求:220 VAC± 10%/50-60Hz■其它: 自动清洗、自动记录数据、带图形显示三. 仪表外观1.底板2.试剂3.安全面板4.废液排放管 5.进样管6.电源线7.屏蔽电缆8. 仪器外壳9.RS232 界面10. 液晶显示屏11. 操作键盘12.仪器门13.试剂瓶(空) 四.安装位置要求■选择尽可能靠近样品源的位置安装分析仪,尽可能地减少分析延迟;■分析仪应安装在距排放口较近的位置;■安装位置的环境温度应控制在5℃~40℃范围内(41℉~104℉);■安装地点应保持干燥,避免阳光直射。

在线监测仪器原理与操作

在线监测仪器原理与操作
水样试剂进行一系列反应 滴入滴定剂用库仑计或比色计 确定滴定终点根据滴定剂的用量 计算出污染物的浓度
参比电极与指示 时电 插极 入同 水样中构 池成 原电 水样中待测物的 原浓 电度 池与 的电动势 斯符 特合能 方程 式测量原电池的电 算动 出势 污计 染物的浓度
水样高 温污染物变成气 态 检测气态物质的量 计算出污染物的浓度
2.2 COD标准分析方法仪器设备
2.2.3相关系数法
2.2.3.1(2.11)UV
UV仪的基本原理(254nm) UV吸光度在测定原理上是一种纯物理法,
是利用大部分有机物在紫外线254nm处对吸收的 特性进行测量的。将水样通过254nm紫外光的照 射,根据UV吸收值和COD的相关关系来推算 COD的数值。 因为:C=K1A CODcr=K2C 所以 :CODcr=KA 说明了从理论上可以通过UV法测定COD值
①监测站位的选择----代表性
②采样方式的选择----代表性
③监测项目的选择----常规项目参考国家规定, 常测项目有:COD、高锰酸盐指数、TOC、氨氮、
总氮、总磷。
2.1自动监测系统
2.1.2自动监测系统的设计思路对监测结果的 影响
(1)自动监测系统的设计:
④分析方法的选择----分析方法可分为国家标准分 析方法、统一分析方法和试用分析方法。选择分 析方法时以国家标准方法为主,其他方法为辅, 首先应考虑方法的可靠性和稳定性,其次在考虑 方法的先进性性和实现的成本。 ⑤监测设备选型---质量好、售后服务好、运行成 本低、采用标准的分析方法 ⑥数据传输方式的选择---长期可靠运行、安装方 便、运行成本、传输速度等
2.1自动监测系统
2.1.1水质在线自动监测系统
(4)自动监测系统的组成

风机在线监测系统工作原理

风机在线监测系统工作原理

风机在线监测系统工作原理
风机在线监测系统主要通过以下步骤来工作:
1. 传感器安装:在风机的关键部位安装传感器,可以包括振动传感器、温度传感器、压力传感器等。

这些传感器可以实时地测量风机的运行状态和各个部位的参数。

2. 数据采集:传感器将采集到的数据发送给数据采集设备。

数据采集设备负责接收和存储传感器数据,并进行预处理,比如去除噪声、滤波等。

3. 数据传输:经过预处理后的数据被传输给监测系统的服务器。

数据传输方式可以通过有线网络或者无线通信实现,取决于具体的监测系统。

4. 数据分析:监测系统的服务器对接收到的数据进行实时分析和处理。

使用各种算法和模型来监测风机的运行状态,识别异常情况和故障风险。

5. 报警和通知:当监测系统检测到风机存在异常情况或者故障风险时,会发出报警信号并通知相关人员。

通知方式可以是短信、邮件、手机应用程序等。

6. 数据可视化:监测系统将分析后的数据以图表、曲线等形式展示给用户。

用户可以通过监控界面实时了解风机的状态,并进行数据分析、趋势预测等操作。

通过风机在线监测系统,用户可以及时监测风机的工作状态,提前发现潜在故障风险,及时采取措施进行修复和维护,提高风机的运行效率和可靠性。

COD在线监测仪器原理及操作

COD在线监测仪器原理及操作
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(1) 重铬酸钾消解-光度比色法
分为两类: 程序式 流动注射分析式
① 程序式: 在微机控制下,将水样与过量重铬酸钾标液和浓硫
酸混合,加入硫酸汞络合溶液中的氯离子,加入硫酸 银作催化剂。混合液在165℃下回流一定时间(30min) (或催化消解,或采用微波快速消解15min),氧化 剂中的六价Cr被还原为三价铬,反应结束后用光度法 测量剩余的六价Cr(600nm)或反应生成的三价 C19r(440nm)的吸光度,通过工作曲线查找、计算得出 COD值。
FIA仪器组成 (P70)
一般由六部分组成:
(1)控制系统: (2)采样系统:由采样泵、采样管、样品储存等组成; (3)进样系统:由输液泵、定量管、电磁阀、管路、接口
等组成,完成对水样和试剂的采集、输送、试剂混 合、废液排除及反应室清洗等功能; (4)反应系统:主要有加热单元和反应室,完成水样的消 解反应。 (5)检测系统:测定标准系列和水样在380nm波长时的 A。 (264)数据采集系统:
重铬酸钾消解-滴定法测定注意问题:
(1) 要保证2小时加热回馏过程中重铬酸钾过量。 判定:如反应液颜色一直保持橙红色,说明重铬酸钾过量; 如变为蓝绿色,说明不过量。 处理:如果判断出回馏过程中重铬酸钾不过量,应加大水 样稀释倍数重新测定,不能接着补加重铬酸钾标准溶液。
(2)及时标定硫酸亚铁铵标准溶液的浓度。室温较高时, 应每天标定。
16实验室测定标准方法:重铬酸钾法
水 河北省污染治理设施运营培训中心
1.COD标准分析方法仪器设备
17 水质COD在线监测仪
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1、COD标准分析方法仪器设备
仪器分类:

COD在线监测仪器原理及操作

COD在线监测仪器原理及操作

COD在线监测仪器原理及操作一、原理:1.样品预处理:将采集到的水样进行预处理,去除杂质和固体颗粒,以免对测定结果产生影响。

2.氧化反应:将处理后的水样与氧化剂(通常使用高浓度的高氯酸或高氯酸钾)混合,加热反应一段时间。

3.CO2测定:将反应后产生的CO2气体通过传感器进行检测,传感器通常采用红外线或紫外线技术进行测定。

4.浓度计算:根据测定出来的CO2含量,通过化学计算方法推算出COD浓度。

二、操作步骤:1.样品采集:根据监测需要,选择合适的样品采集点位,使用采样瓶等容器将水样采集好。

2.样品处理:将采集到的水样进行预处理,如澄清、过滤等步骤,以去除悬浮物和固体颗粒。

3.仪器准备:确认COD在线监测仪器已经完好,并对仪器进行必要的预热、校准等操作。

4.校准仪器:根据仪器的使用说明,进行校准操作,以保证测定结果的准确性。

5.样品分析:将处理好的水样注入仪器中,开启仪器的工作程序,进行COD浓度的在线监测。

6.结果处理:根据仪器测定出的CO2含量,通过化学计算方法推算出COD浓度,并将结果记录下来。

7.数据分析:对监测到的COD浓度数据进行分析,并进行合理的解释和判断,以确定是否符合相关的水质标准。

8.仪器维护:使用完毕后,对仪器进行清洗和保养,确保仪器的正常运行和寿命。

三、注意事项:在操作COD在线监测仪器时,需要注意以下几点:1.仪器的灵敏性:COD在线监测仪器对水样中COD物质的氧化反应灵敏度较高,因此在操作过程中需要小心操作,避免误操作和污染样品。

2.仪器的维护:定期进行仪器的维护和保养,如清洗仪器、更换试剂等,以确保仪器的准确性和稳定性。

3.样品的采集和处理:样品的采集和处理过程中需要注意保持样品的原样性和代表性,以避免对测定结果产生误差。

4.安全措施:操作过程中要注意个人安全,如佩戴防护手套、护目镜等,以避免对身体造成损害。

总结:通过COD在线监测仪器的原理和操作,可以实现对水样中COD浓度的快速、准确的在线监测。

污水处理水质在线监测仪原理及参数

污水处理水质在线监测仪原理及参数

污水处理水质在线监测仪原理及参数污水处理水质在线监测仪基本参数的测量原理如下:温度:利用固体、液体、气体受温度影响而膨胀和收缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气)的压力因温差而变化;热电效应;电阻随温度变化而变化;热放射等的影响。

PH:pH计的工作原理是原电池。

原电池两电极间的电动势遵从能斯定律,与电极的性质和溶液中氢离子的浓度有关。

原电池的电动势与氢离子浓度存在对应关系,氢离子浓度的负对数就是pH值。

溶解氧:当光源发出的蓝光照射到传感器表面的荧光物质时,荧光物质被激发而发出红光。

记录从蓝光到红光的时间段。

水中的氧气浓度越高,释放红光的时间就越短。

在红光释放时间和溶解氧浓度之间建立了相关性。

仪器通过测量红光释放时间计算出溶解氧浓度,然后直接在屏幕上显示溶解氧浓度浊度:光源组件发出的一束入射光照射水中的悬浮颗粒,颗粒向四周发出散射光,检测器检测到与入射光成90°角的散射光。

与测量透射光相比,测量散射光的测量方法提高了辨别率和重复性。

红外传感发射器发出的光波在传输过程中被被测物体汲取、反射和散射,只有一小部分光能照射到接收器。

在设备上,透射光的透射率与被测溶液的浓度成正比,通过测量透射光的透射率计算浊度值悬浮物:悬浮物(污泥)浓度计利用红外传感发射器发出的光波在传输过程中被被测物汲取、反射和散射,只有一小部分光能照射到接收器,从而传输光。

透射率与被测悬浮物的浓度成正比,通过测量透射光的透射率来计算污泥悬浮物的浓度。

电导率:仪表产生高度稳定的正弦波信号并将其添加到电极。

流过电极的电流与被测溶液的电导率成正比。

仪器将来自高阻抗运算放大器的电流转换成电压信号,经程序信号放大后,经过相敏检测和滤波,得到反映电导率的电位信号;微处理器通过切换开关交替采样温度信号和电导率信号。

经过计算和温度补偿,得到25℃时被测溶液的电导率值和当前温度值。

余氯:仪器由信号测量、计算、显示和面板指示构成。

该仪器利用极化电极和参比电极之间具有特定电压幅值的负电压,选择性地选择余氯参加反应,使电极的阴极发生电化学反应,从而形成与电极成正比的浓度。

烟气在线监测设备原理

烟气在线监测设备原理

烟气在线监测设备原理
烟气在线监测设备是一种用于检测工业排放烟气中各种污染物浓度的设备。

其原理基于气体分析技术,主要包括采样、分析和测量三个步骤。

首先,设备通过采样系统将工业排放烟气引入到设备内部。

采样系统一般包括采样探头和对气体进行预处理的吸附管、过滤器等。

采样探头通常放置在排气管道中,能够有效地获取代表性的烟气样品。

其次,采样后的烟气样品进入分析系统进行处理。

分析系统通常由多个传感器组成,可以同时检测多种不同的污染物。

每个传感器针对特定的污染物具有特异性,能够将其与其他气体分离并准确测量。

常见的污染物包括二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、氡气(Rn)等。

最后,经过分析的烟气样品浓度将通过显示器或数据传输接口输出给用户。

用户可以实时监测各种污染物的浓度变化,并根据需要采取相应的措施进行环境保护或工艺优化。

总的来说,烟气在线监测设备通过采样、分析和测量的步骤,可以实时、准确地监测工业排放烟气中各种污染物的浓度,为环境保护和安全生产提供重要依据。

COD在线监测仪器原理及操作

COD在线监测仪器原理及操作

COD在线监测仪器原理及操作COD(化学需氧量)在线监测仪器是一种用于测量水体中有机物质的含量的仪器。

COD是衡量废水中有机物质负荷的一个指标,在环境保护和水处理过程中起着重要的作用。

COD在线监测仪器通过测量废水中的化学需氧量来判断水体污染的程度,并提供准确的数据用于评估和控制污染。

COD在线监测仪器的原理是根据化学需氧量的测定原理来进行的。

化学需氧量是指在一定条件下,有机物被氧化的总需氧量。

COD测定过程中,首先将待测水样中的有机物氧化成二氧化碳和水,然后根据氧化反应中消耗的氧气量来计算COD的值。

1.校准仪器:在使用之前,需要先校准仪器以确保准确度。

通常可通过使用标准溶液来进行校准,校准过程中需要按照仪器说明书中的要求进行操作。

2.准备样品:取一定量的待测水样,通常需要进行预处理以去除悬浮物和其他干扰物质。

可以采用过滤、沉淀或则稀释等方法来处理样品。

3.进行COD测定:将准备好的样品置于仪器中,按照仪器说明书中的要求进行操作。

通常是将样品加入反应器中,与氧气和催化剂反应一定时间,然后测量溶液中的氧气浓度变化来计算COD值。

4.数据分析和记录:仪器会提供COD测定结果,根据测定值可以判断水体的污染程度。

同时,需要将测定结果记录下来以备后续分析或参考。

1.仪器的日常维护:定期对仪器进行维护保养,如清洗和更换试剂等,以保证仪器的正常运行和测定结果的准确性。

2.样品的处理:样品的预处理对测定结果至关重要,需要根据样品的特性选择合适的处理方法。

3.仪器的灵敏度和范围:不同仪器的灵敏度和测量范围不同,需要根据实际需求选择合适的仪器。

总之,COD在线监测仪器是一种重要的水质监测工具,通过测定水体中的化学需氧量帮助评估和控制水体的污染程度。

正确操作和维护仪器可以保证测定结果的准确性,为环境保护和水处理提供科学依据。

总氮在线监测仪器基本原理

总氮在线监测仪器基本原理

总氮在线监测仪器基本原理
总氮在线监测仪器是一种用于实时监测水体中总氮浓度的设备。

其基本原理是通过化学方法将水样中的有机氮和无机氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,然后利用特定的分析技术或传感器测量产生的化学物质浓度,从而间接计算出水体中的总氮浓度。

总氮在线监测仪器的基本工作流程如下:
1.取样:仪器通过自动采样器或者流通系统取得水样,并将其引入到监测仪器中的分析通道。

2.氮转化:在分析通道中,水样中的有机氮和无机氮经过一系列的化学反应和转化,被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。

这一步通常采用氧化、还原和水解等化学方法实现。

3.分析测量:转化后的亚硝酸盐和硝酸盐会产生一定的化学物质,例如氨和硝基化合物。

仪器使用特定的分析技术、传感器或化学试剂,测量这些化学物质的浓度。

4.数据处理与计算:仪器将测得的化学物质浓度转化为总氮浓度的计算结果。

这一步一般借助于预设的转化公式或者算法来实现。

总氮在线监测仪器可以采用多种测量技术。

常见的技术包括光学法、电化学法、红外光谱法等。

光学法通常利用特定的光源和光学组件,测量化学物质的吸光度或荧光强度与浓度的关系;电化学法则是通过电极与化学物质之间的反应来测量其浓
度;红外光谱法则是利用特定的红外光谱和样品中化学键振动
带来的吸收特性,来测量化学物质的浓度。

总之,总氮在线监测仪器通过化学方法将水样中的氮转化为
特定的化学物质,再利用分析技术或传感器测量化学物质浓度,从而实现对水体中总氮浓度的实时监测。

这一技术广泛应用于
环境保护、水处理和水质监测等领域。

在线监测仪器原理与操作

在线监测仪器原理与操作
• 采水单元 • 配水单元 • 分析单元 • 控制单元 • 子站站房及配套设施
❖自动监测系统的基本分析原理 p67
• 自动监测系统的核心是在线监测仪器( 对监测结果影响最大)
• 按分析原理分类: 化学光度法,化学滴定法,电化学法,燃
烧法
❖(1)化学光度法
• 发色: 待测物M+显色剂R=有色化合物MR
• 比色: 光源—复合光—单色器—单色光—比色缸(试样) ——检测器 • 定量:A=abc
a—消光系数,b—光程,c—浓度 方法特点:可靠,灵敏度高,重现性好;耗时较长,试
剂用量大。
❖(2)化学滴定
• 配置、标定标准溶液 • 水样测定: 根据化学反应aA+bB==cC+dD 测定A,选择B为标准液,
• 监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。
分类
p65
地表水质自动在线监测系统
污染源水质自动监测系统
功能 p65
• 系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、 报警功能
• 自动运行功能 • 停电保护功能;故障处理
等功能。
❖水质在线监测系统的基本组成 p65
分类: COD自动在线监测仪根据氧化方式的不同,
可以将水质COD自动在线监测仪器分为两大类, 即采用重铬酸钾氧化方式,和采用非重铬酸钾 氧化方式 。
1、重铬酸钾氧化方式
• 重铬酸钾消解-光度测量法p68 • 重铬酸钾消解-库仑滴定法p71 • 重铬酸钾消解-氧化还原滴定法
• 重铬酸钾消解-光度测量法
羟基氧化-电化学测量法 p74
仪器采用三电极系统(工作电极、参比电极、 辅助电极),参比液是饱和硫酸钠溶液,辅助电 极采用铂金电极。当对工作电极施加一定电压 时,工作电极表面将产生大量的羟基自由基。 羟基自由基具有很高的氧化电位,它迅速氧化水 中的有机物, 羟基自由基被消耗的同时,工作电 极上电流将产生变化。电流的变化与水中有机 物的含量成正比关系,通过计算电流变化便可 测量出水中有机物的含量。

voc在线监测设备原理

voc在线监测设备原理

voc在线监测设备原理
在线监测设备的原理是通过传感器和数据采集系统实时检测和监测目标物理量的变化。

传感器负责将目标物理量转化成可测量的电信号,数据采集系统则负责接收和处理传感器输出的信号,并通过网络传输给监测平台或者显示设备进行显示和分析。

在线监测设备通常包括多种传感器,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器、流量传感器等,根据监测需求而定。

这些传感器将物理量转化为电信号,传感器的选型和安装位置关系到监测设备的准确性和可靠性。

数据采集系统是在线监测设备的核心部分,它负责将传感器输出的信号进行采集、放大、滤波和模数转换等处理,将处理后的数据转化成数字信号。

数据采集系统可以是硬件设备,也可以是软件程序,它能够实时监测并记录目标物理量的变化。

监测平台或显示设备是在线监测设备的输出部分,它负责接收并显示数据采集系统传输过来的数据。

监测平台可以是计算机、服务器、云平台或者移动设备,可以实时监测和远程控制在线监测设备。

显示设备可以是液晶屏、LED屏幕、报警器等,
可以直观显示监测数据和状态。

在线监测设备的原理时刻监测和记录目标物理量的变化,可以实时监测和预警,提供科学依据和数据支持,广泛应用于环境监测、工业生产、安全防护等领域。

通过在线监测设备,可以及时发现和解决问题,提高工作效率和安全性。

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1 自动监测系统
(1)自动监测系统的分类及其优缺点 什么是水质在线自动监测系统(定义)?
1 自动监测系统 v 自动在线监测的功能
系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、 报警功能 自动运行功能 停电保护功能; 来电自动恢复功能 远程故障诊断,便于例行维修和应急故障处理 等功能。
1 自动监测系统 v 自动在线监测的意义(目的) 自动在线监测的意义(目的)
3 氨氮分析仪器设备 滴定法测定原理
这种方法测定氨氮的原理是完全基于实验室 GB7478-87中规定的分析方法,样品在一定的 条件下,经加热蒸馏,释放出的氨冷却后被吸 收于硼酸溶液中,再用盐酸标准溶液滴定,当 电极电位滴定至终点时停止滴定,根据盐酸所 消耗的体积,计算出水中氨氮的含量。
3 氨氮分析仪器设备 v 仪器操作 仪器参数的设定 仪器的校准 仪器的维护 故障处理
3 氨氮分析仪器设备 v 主要技术指标 测量范围:0.2~12.0mg/L,2~ 120mg/L,20~1200mg/L; 准确度:测量值的±2.5%或0.02mg/L (标准溶液); 最低检测限:0.2mg/L; 测定周期:20min。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 主要性能指标 量程 测量误差 重现性误差 最小测量周期
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 流动注射分析(FIA)式
其基本原理是试剂(载流液)连续进入直径为 1mm的聚氟材料毛细管中,水样定量注入载流 液中,在流动过程中完成混合、加热、反应和 测量的方法。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 重铬酸钾氧化方式
重铬酸钾消解-光度测量法 重铬酸钾消解-库仑滴定法 重铬酸钾消解-氧化还原滴定法
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 重铬酸钾消解-光度测量法
v 水样进入仪器的反应室后,加入过量的重铬酸 钾标液,用浓硫酸酸化后,在150℃条件下回 流30min(或催化消解,或采用微波快速消解 15min),反应结束后,用光度法测量剩余的 Cr(Ⅵ)(600nm)或反应生成的Cr(Ⅲ) (440nm)。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 流动注射分析(FIA)式
因为FIA测量COD的分析方法,是相对比较法。 只要测定样品时的测量条件和标定时的测量条 件一致,都可得到准确的测量结果。该分析技 术运用于水样中COD值的测定,分析速度快、 频率高、进样量少、精密度高,并且载流液可 以循环利用,降低了方法的次污染。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备
v 光度法仪器可分为 光度法仪器可分为: v (1)程序式 v (2)流动注射式
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v (1)程序式
v 原理 原理:混合液在165℃条件下经过一定时间的 回流,水中的还原性物质与氧化剂发生反应, 氧化剂中的六价铬被还原成三价铬,混合液颜 色发生变化。通过光电比色把三价铬的增加量 转换为电压变化量。通过测量变化的电压量, 计算得出COD值。
可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达 到及掌握主要流域重点断面水体的水质状况; 预警预报重大或流域性水质污染事故; 解决跨行政区域的水污染事故纠纷; 监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等 目的。
1 自动监测系统 v 自动在线监测的分类
地表水质自动在线监测系统 污染源水质自动监测系统
1 自动监测系统 地表水质自动在线监测系统的组成: 地表水质自动在线监测系统的组成
1 自动监测系统
(2)自动监测系统的设计思路及对监测结果的 影响 自动监测系统的设计包括哪几个方面? 自动监测系统的设计包括哪几个方面? 监测站位、采样方式、监测项目、分析方法、监 测频次、监测设备选型、数据传输方式等
1 自动监测系统 v 系统分析方法的选择
v 应以国家标准方法为主,其他方法为辅;首先 应考虑方法的可靠性和稳定性,其次再考虑方 法的先进性性和实现的成本。分析方法的选择 对监测结果影响最大,不同方法之间存在较大 差异,为了便于对比,应尽量选择国标方法。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 流动注射分析(FIA)式
仪器工作原理是:反应试剂(含重铬酸钾的6: 4硫酸)由陶瓷恒流泵以恒定流速向前推进, 通过注样阀将定量水样切换进流路后,在推进 的过程中水样与载流液相互混合,在180℃、 0.6MPa恒温加热反应后溶液进入检测系统,测 定标准系列和水样在380 nm波长时的透光率, 从而计算出水样的COD值。
1)采水单元; 2)配水单元; 3)分析单元; 4)控制单元; 5)子站站房及配套设施
1 自动监测系统 v 污染源在线自动监控(监测)系统 污染源在线自动监控(监测)
v 由对污染源主要污染物排放实施在线自动监控 (监测)的自动监控监测仪器设备和监控中心 组成污染源自动监控。系统从底层逐级向上可 分为现场机、传输网络和上位机三个层次。上 位机通过传输网络与现场机交换数据、发起和 应答指令。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 仪器特点 测量周期: 3~15 min , 测量范围: 10~1500 mg/L, 准确度:5 %。 输出信号: 4~20 mA,RS232/RS485 该仪器主要特点是臭氧氧化能力强, 减少了试剂的消耗,测量速度快,无 “二次污染”。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 羟基氧化-电化学测量法
3 氨氮分析仪器设备 v 纳氏试剂比色法测定原理
水样经过预处理后,在碱性条件下,水中离子 态铵转换为游离氨,然后加入一定量的纳氏试 剂,游离态氨与纳氏试剂反应生成黄色络合物, 分析仪器在420 nm波长处测定反应液吸光度A, 进而计算氨氮含量。
3 氨氮分析仪器设备
主要性能指标 测量范围 测量误差 重复性误差 零点漂移 量程漂移 直线性 最小测量周期
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备
v 相关系数法
v 相关系数法指利用水样的其他物理、化学性质 与COD含量之间的相关性,通过检测例如吸光 度、TOC等指标,间接测量水样的COD。
3 氨氮分析仪器设备 了解纳氏比色法在线氨氮分析仪工作原 理,水杨酸分光光度法仪器的原理; 掌握滴定法仪器的原理,操作和维护; 掌握氨气敏电极法仪器的工作原理,维 护和保养; 掌握电导法仪器的原理维护和保养。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备
重铬酸盐法 了解重铬酸盐法的原理,掌握光度比色法 各种仪器原理,性能及操作和维护方法; 电化学氧化法 了解基本原理,掌握电化学氧化法COD分析 仪工作流程,性能及操作维护方法; 了解相关系数法。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v COD自动在线监测仪 COD自动在线监测仪 分类: 分类: COD自动在线监测仪根据氧化方式的不同, 可以将水质COD自动在线监测仪器分为两 大类,即采用重铬酸钾氧化方式,和采 用非重铬酸钾氧化方式。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 主要性能指标 测量方法 测量范围 测量周期 重现性 测量误差
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v v v v COD分析仪的操作 COD分析仪的操作 (1)仪器参数的设定 (2)仪器的校准 (3)仪器的维护和故障处理
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 臭氧(混合氧化剂)氧化-电化学测量法
采用臭氧探头先测定溶解臭氧的浓度。然后污 水和溶有臭氧的稀释水同时进入反应室并发生 氧化反应。此后,第二个探头测定反应室内残 余臭氧浓度。污水和稀释水的混合比可以通过 输送泵来控制,从而使臭氧的消耗尽量维持在 恒定的低水平上,而反应器内的残余臭氧则保 持较高浓度。通过污水和稀释水混合比率的标 定,根据消耗臭氧量与COD 的相关性可计算出 水样的COD 值。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 羟基氧化-电化学测量法
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 主要性能指标 测量类型: 测量范围: 准确度: 重现性: 反应时间:
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v v v v 仪器设备的操作 (1)仪器参数的设定 (2)仪器的校准 (3)仪器的维护和故障处理
1 自动监测系统 v 自动监测设备的选择
v 原则:质量好、售后好、运行成本低、分析方 原则 法标准
1 自动监测系统 v 自动监控设备两种构成方式
一台(套)现场机集自动监控(监测)、存储 和通讯传输功能为一体,可直接通过传输网络 与上位机相互作用。 现场有一套或多套监控仪器、仪表,监控仪器、 仪表具有模拟或数字输出接口,连接到独立的 数据采集传输仪,上位机通过数据采集传输仪 实现数据交换和收发指令。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 流动注射分析(FIA)式 流动注射分析测定中,对于超大浓度样 品引起的峰高无法测得时,其测量结果 是通过测量峰宽获得。
2 COD标准分析方法仪器设备 标准分析方法仪器设备 v 重铬酸钾消解-库仑滴定法
v 水样进入仪器的反应室后,加入过量的重铬酸 钾标液,用浓硫酸酸化后,在100℃条件下回 流(或催化消解)一定时间(15~20min), 反应结束后,用库仑滴定法[Fe(Ⅱ)]测定剩 余的Cr(Ⅵ)。
仪器采用三电极系统(工作电极、参比电极、 辅助电极),参比液是饱和硫酸钠溶液,辅助 电极采用铂金电极。当对工作电极施加一定电 压时,工作电极表面将产生大量的羟基自由基。 羟基自由基具有很高的氧化电位,它迅速氧化 水中的有机物, 羟基自由基被消耗的同时,工 作电极上电流将产生变化。电流的变化与水中 有机物的含量成正比关系,通过计算电流变化 便可测量出水中有机物的含量。
第二章 在线监测仪器原理与操作
重点与难点 本章为全部教学的一个重点章
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