水质重金属在线自动监测仪的研发

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水质检测分析的仪器仪表开发生产方案(一)

水质检测分析的仪器仪表开发生产方案(一)

水质检测分析的仪器仪表开发生产方案一、实施背景随着中国经济的快速发展,工业化和城市化进程不断推进,水质污染问题逐渐凸显。

为了保障人民的健康和生态环境的可持续发展,国家对水质检测分析仪器仪表的需求日益增长。

在此背景下,开展水质检测分析仪器仪表的开发生产项目具有极高的现实意义。

二、工作原理本开发生产方案主要基于传感器技术、微处理器技术、光谱分析技术等,通过合理地集成与优化,实现水质检测分析的精确性和实时性。

具体工作原理如下:1.传感器技术:通过物理或化学方法,将水样中的污染物转化为可测量的电信号或光信号。

2.微处理器技术:利用高效的算法和数据处理技术,对传感器采集的数据进行快速处理和存储。

3.光谱分析技术:通过光谱分析,确定水样中的各类物质成分及浓度。

三、实施计划步骤1.技术研发:研发团队需进行技术调研、设计、试验等环节,确保技术的可行性。

2.设备采购:根据生产需要,购买所需的原材料、零部件及生产设备。

3.生产流程设计:制定详细的生产流程和工艺标准,确保产品质量。

4.产品测试与验证:对生产出的产品进行严格的测试和验证,确保其性能达标。

5.产品投放市场:将产品投放市场,并进行必要的市场推广和宣传。

四、适用范围本产品适用于各类水域的水质检测,包括但不限于河流、湖泊、水库、地下水、工业废水等。

同时,也可适用于实验室、科研机构等场所的水质分析。

五、创新要点1.集成多种技术:本产品集成了传感器技术、微处理器技术和光谱分析技术,实现了高效、准确的水质检测。

2.便携易用:产品设计为便携式,方便携带和使用,可随时随地开展水质检测工作。

3.智能化:产品具有智能化特点,能够自动完成数据采集、处理、存储和分析等功能。

4.网络化:产品支持无线网络传输,可以将检测数据实时传输至云端平台,方便远程监控和管理。

六、预期效果1.提高水质检测效率:本产品的智能化和自动化功能可以大大提高水质检测的效率和准确性。

2.增强水质监管能力:产品支持网络化功能,有助于相关部门对水质进行远程监控和管理,提高水质监管能力。

锌水质自动在线监测仪技术要求标准

锌水质自动在线监测仪技术要求标准

锌水质自动在线监测仪技术要求标准锌水质自动在线监测仪技术要求标准1. 引言在当今世界,水质污染已成为一个严重的环境问题。

其中,重金属污染是各国亟待解决的环保难题之一。

锌是一种重金属元素,虽然在一定程度上对人体和环境有益,但过量的锌却会对水质产生不可忽视的危害。

为了更好地保障水质安全,锌水质自动在线监测仪技术的研发与应用势在必行。

本文将探讨锌水质自动在线监测仪技术的要求标准,并提供个人的观点和理解。

2. 锌水质自动在线监测仪技术要求标准2.1 准确性和稳定性锌水质自动在线监测仪的首要要求是准确性和稳定性。

仪器应具备高精度的检测能力,能够准确地测量水体中的锌含量。

仪器应具备稳定的工作性能,能够长期稳定运行,不受环境干扰和噪声影响。

2.2 实时监测和自动化控制锌水质自动在线监测仪应具备实时监测和自动化控制的能力。

通过与监测系统的联动,仪器能够实时地监测水体中的锌浓度,并及时报警和采取相应的措施。

自动化控制功能能够使监测仪器自动调节和控制水体中的锌含量,提供更加智能化和便捷的操作和管理方式。

2.3 快速响应和高效率在应对水质污染事件时,时间与效率是至关重要的。

锌水质自动在线监测仪应具备快速响应和高效率的特点。

仪器的响应时间应尽可能短,能够迅速识别出锌污染事件,并立即采取措施。

仪器的工作效率应高,能够在短时间内完成大量的监测任务,提高整体水质监测的效率。

2.4 可靠性和耐用性锌水质自动在线监测仪需要具备可靠性和耐用性。

仪器应能在不同的环境条件下稳定工作,具备良好的抗干扰能力和容错能力。

仪器的材料和结构应选用耐腐蚀和耐磨损的材质,以确保其长期可靠地工作。

3. 对锌水质自动在线监测仪技术要求标准的个人观点和理解个人认为,锌水质自动在线监测仪技术要求标准的制定应该兼顾实际应用需求和科学性。

在实际应用中,水质监测仪器需要能够准确、稳定地监测水体中的锌浓度,并及时报警和采取措施。

准确性、稳定性、实时监测和自动化控制等要求是必不可少的。

水质在线监测仪器发展现状

水质在线监测仪器发展现状

水质在线监测仪器发展现状水质在线监测仪器作为水质在线自动监测系统的核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术等,采用化学法、电化学法、光谱法等分析方法,能对水质参数进行实时连续在线测量和分析。

水质在线监测仪器主要监测对象有:化学需氧量(COD)、氨氮、总氮、总有机碳(TOC)、总磷、锑、砷、铜、汞、铬、金属离子、pH 值、电导率、浊度、溶解氧等。

1 COD 在线监测仪器发展现状化学需氧量(COD)是指水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L 来表示,反映了水体中受还原性物质污染的程度,这个指标是为了了解水中的污染物将要消耗多少氧。

1.1 COD 在线监测仪器的技术原理目前COD 在线监测仪器的主要技术原理有6 种:1)重铬酸盐法-光度比色法;2)重铬酸盐法-库仑滴定法;3)重铬酸盐法-氧化还原滴定法;4)电化学氧化法-氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法;5)电化学氧化法-臭氧氧化法;6)紫外吸收法(UV 法)。

为便于比较,可将以上6 种技术原理归为三类:重铬酸盐法、电化学氧化法和紫外吸收法(UV 法)。

1.1.1 重铬酸盐法1)重铬酸盐法根据测得数值的方法不同分为光度比色法、库仑滴定法、氧化还原滴定法。

通常在一定的温度下,在强酸溶液中用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,经过高温消解后,Cr6+被水中还原性物质还原为Cr3+ 。

再使用分光光度计、库仑滴定、氧化还原等方法测得数值,利用该数值与试样中氧化还原物质浓度的关系进行定量分析。

2)该类是国家推荐使用的方法,有测量准确、测量范围广、技术成熟等优点。

3)但该类仪器也存在以下问题:①测量时间相对较长,一旦水质突变,有可能无法及时监测;②通常采用加温或者加压的办法提高消解速度,增加了设备的复杂性,易故障;③产生强腐蚀性、含有毒的重金属离子废液,易腐蚀管路,同时会产生二次污染。

1.1.2 电化学氧化法1)电化学氧化法根据所使用的氧化剂不同分为氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法和臭氧氧化法。

水中锑在线式监测仪

水中锑在线式监测仪

系统概述:T8000-Sb水中锑在线式监测仪是由嵌入式系统控制的全自动在线监测仪,可适用于多种水质如河水、地表水和工业废水。

样品过滤后,被泵入反应器里,首先注入掩蔽剂将干扰物质消除,接着调整溶液的pH值使得溶液具有合适的酸碱度,然后添加特性显色剂与水中锑进行显色反应,并测量反应物的吸光度;通过吸光度值和监测仪所存储的校正因数计算出样品中锑的浓度。

技术参数:测量原理:光电比色法;量程:0~0.05\1.0\5.0mg/L;测量类型:自动定时、手动、连续;测量间隔:可任意设定测量时间:约20分钟;测量精度:5%;最低检出限:0.001mg/L;重现性:5%;信号输出:标准4—20mA模拟输出,最大负载400欧姆或0—5V,其它RS485或RS232可选;信号输入:1路分析,1路校正;样品和废液的输送:无压;样品温度:10-30℃;药剂更换:3~4周根据运行温度有所改变;环境温度:0—40℃;防护等级:IP55;电源:供电电源:220VAC;重量:70kg(不包括药剂);尺寸:500 mm x 1680 mm x 320 mm。

系统特点:水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间;化学消解时间可以调整,测定过程及结果满足中国环保行业及水质分析行业的相关标准;全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%;全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能;水中锑在线式监测仪在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式;操作和维护及其简单,无需专业培训;电气部分和流体部分隔离,采用嵌入式控制系统,全自动运行。

水质重金属测定仪工作原理

水质重金属测定仪工作原理

水质重金属测定仪工作原理水质重金属测定仪是一种用于测定水中重金属含量的仪器,其工作原理主要涉及电化学分析和光谱分析两种方法。

本文将详细介绍水质重金属测定仪的工作原理,包括电化学分析和光谱分析的原理、仪器结构和测定过程等内容。

一、电化学分析原理(一)极谱法原理极谱法是水质重金属测定仪中常用的一种电化学分析方法,其原理是利用工作电极与参比电极之间的电势差来测定水中重金属离子的浓度。

该方法适用于测定微量至痕量重金属离子。

1. 工作电极水质重金属测定仪的工作电极一般采用玻碳电极或汞膜电极,其表面常常涂有一层合成膜以增加灵敏度和增加选择性。

2. 参比电极参比电极的作用是提供一个稳定的参比电位,通常采用饱和甘汞电极或银/氯化银电极。

3. 测定过程水样中的重金属离子在适当的电位下,通过工作电极和参比电极之间的电流来测定其浓度,进而得到水样中重金属离子的含量。

(二)安培法原理安培法是另一种常用的电化学分析方法,它利用电流与溶液中物质的化学反应质量关系来测定水样中的重金属含量。

安培法适用于测定重金属离子的量较大时。

1. 电化学反应安培法通常利用溶液中重金属离子的还原反应与电流之间的关系来测定其含量。

通过在特定电位下施加电压,使重金属离子发生还原反应,并测定所产生的电流大小,从而计算出重金属的含量。

2. 仪器结构安培法测定仪一般由工作电极、对电极、参比电极和电化学细胞等部分构成。

工作电极用于引发电化学反应,对电极则用于收集电流信号,参比电极则提供一个稳定的电位作为基准电位。

二、光谱分析原理光谱分析是另一种常用的水质重金属测定仪的工作原理,它可以通过测定水样中重金属离子对特定波长的吸收或发射来测定其含量。

常用的光谱分析方法包括原子吸收光谱法和荧光光谱法。

1. 原子吸收光谱法原子吸收光谱法利用重金属离子对特定波长的光的吸收来测定其含量。

水样中的重金属离子被转化为原子态后,在特定波长的光下会吸收能量,测定被吸收的光能量与重金属浓度的关系,从而得到重金属的含量。

水质重金属激光在线检测仪设计

水质重金属激光在线检测仪设计

JIANGXI AGRICULTURAL UNIVERSITY 本科毕业论文(设计)题目:水质重金属激光在线检测仪设计学院:姓名:学号:专业:年级:指导教师二0 一四年四月摘要随着现代社会的发展,水质重金属污染越来越严重,给生态环境和人类健康造成很大危害,因此,对水质重金属污染物进行快速定量检测意义重大。

而常规的水质重金属检测方法如原子光谱法、紫外-可见分光光度法、质谱法、电化学分析法、基于QCM技术的检测方法、基于纳米材料的检测方法等,这些方法虽然检测灵敏度高,但存在分析复杂、分析周期长等问题,不能进行实时在线和多元素同时测量。

而采用激光诱导击穿光谱(LIBS)技术对水质重金属污染物进行快速定量分析的新方法。

LIBS技术是一种基于原子发射光谱定性和定量的分析技术,具有分析周期短、结构简单、对分析对象破坏小、远距离非接触式分析及可多元素同步分析等特点,能适应各种恶劣环境,可实现实时在线检测,对实时监测环境质量有重大意义,在各大领域已展现了其巨大的应用潜力。

本设计是江西农业大学工学院生物光电实验室的水质重金属激光在线检测仪的要求而设计的,主要是为检测系统提供机械装置,使其适应实验室内实验,并且可以在实验室移动。

本装置主要包括运动部分和工作部分,运动装置部分是用平机螺栓以及T型螺母将工业万向车轮固定与框架结构上。

工作装置部分,是由水泵、橡胶水管、安全阀和调速阀联接而成,保证工作部分水压过大时不会损坏工作部件和水的循环使用。

关键字:LIBS(激光诱导击穿光谱)技术;重金属AbstractWith the development of modern society, the water heavy metal pollution is becoming more and more seriously,which has direct influence on the ecological environment and human health.Therefore, rapid quantitative detection the water metal pollutants in the soil is of great significance.And the common heavy metal detection methods such as Atomic spectroscopy, UV Vis spectrophotometry, mass spectrometry, electrochemical analysis, detection method based on QCM technology, detection method based on Nanometer materials and so on.Those methods have a number of weaknesses such as complicated analysis,a longer analyzing cycle,poor real-time measurement and long cycle analyzing and so on. this paper raised a method which rapid and quantitative analysis of heavy metal pollution in water using laser induced breakdown spectroscopy (LIBS). LIBS is a qualitative and quantitative analytic technology based on atomic emission spectrum which has many advantages such as a shorter analyzing cycle,simple structure,little damage to the analysis objects, non-contact analysis over a long distance and multielement analyzing simultaneously,etc.It’s adaptive to various bad environments, available to real-time online detection which is of considerable significance in Real-time monitoring of the environmental quality as well as in other fields shows its great potential applications. The design is for the design quality of heavy metal online laser detecting instrument Jiangxi Agricultural University Institute of biological photoelectric laboratory requirements, is mainly a mechanical device for detecting system, which can adapt to the laboratory experiments, and can move in the laboratory. The device mainly comprises a moving part and working part, motion device part use flat machine bolt and T type nut to fix industry universal wheel with the frame structure. Working device, is composed of a water pump, rubber hose, safety valve and speed regulating valve together, when the water cycle work pressure is too high.guarantee the Part of the work would not be damagedKey words : LIBS (laser induced breakdown spectroscopy) technique; heavy metal目录中文摘要 (I)英文摘要 (II)绪论 (1)前沿及意义 (1)一、方案设计 (2)1.1 功能分析 (2)1.2 结构形式 (2)1.3 机械结构设计特点 (2)1.4 方案结构设计与分析 (3)二、承载结构部分设计 (4)2.1 框架结构设计与选取 (4)2.2 螺栓的计算与设计 (5)2.3 强力角件的选择 (6)2.4 工业车轮的选择 (7)2.5 型材选择的校核 (8)三、实验部分结构设计 (9)总结 (13)参考文献 (14)致谢 (15)绪论前言及意义水是人类的生命之源,在没有人为污染的情况,水中的重金属的含量取决于水与土壤、岩石的相互作用,其值一般很低,不会对人体健康造成危害。

铜水质自动在线监测仪技术 要求及检测方法

铜水质自动在线监测仪技术 要求及检测方法

铜水质自动在线监测仪技术要求及检测方法
铜是重要的工业原材料和生活用品。

然而,如果存在过多的铜离子在水中,将对人体健康和水生态环境造成不良影响。

因此,铜水质自动在线监测仪成为了必要的设备之一。

下面我们将详细介绍铜水质自动在线监测仪技术要求及检测方法。

技术要求
1.精密:铜水质自动在线监测仪需要有较高的精度,必须精确测量出水中铜离子的浓度,以便对水质进行监测、分析和控制。

2.高可靠性:铜水质自动在线监测仪和传感器必须在各种恶劣环境条件下连续工作,抗干扰性能和稳定性应达到一定的要求。

3.安全性:铜水质自动在线监测仪需要安全、可靠,不损害人体健康和环境。

4.方便性:操作简单、易于安装,使用方便且易于维护。

5.数据处理:能够实现数据采集与处理,能够将监测数据传输到数据中心或云端,可以进行远程监测
检测方法
1.感应式检测法:铜水质自动在线监测仪传感器通过感应作用,将水中的铜离子转换为电信号,再经过微处理器处理得出浓度值。

2.光学检测法:铜水质自动在线监测仪通过测量光的吸收和散射特性,分析水中铜的浓度。

3.电化学检测法:铜水质自动在线监测仪传感器通过电化学反应将水中的铜离子转化成电流信号,这样就可以测量出铜离子的浓度。

总结
铜水质自动在线监测仪是一种能够监测水中铜离子浓度的设备,在工业和生活中使用较多。

它需要具有精密、高可靠性、安全性、方便性和数据处理的功能。

感应式检测法、光学检测法和电化学检测法是常用的监测方法,各有应用的场景。

不断完善铜水质自动在线监测仪技术要求和检测方法,对于保障水资源环境、保障人体健康和改善水质量方面有着重要意义。

银水质自动在线监测仪技术要求及检测方法

银水质自动在线监测仪技术要求及检测方法

银水质自动在线监测仪技术要求及检测方法1. 引言1.1 概述:银是一种广泛应用于工业和日常生活中的重要金属。

然而,过量的银离子释放到水环境中可能会对人体健康和生态环境造成严重影响。

因此,及时准确地监测和控制水体中的银离子浓度是保护环境和人民健康的关键所在。

为了满足对水体中银离子浓度进行实时监测的需求,银水质自动在线监测仪被广泛研发和应用。

该监测仪主要基于传感器技术和数据采集与传输技术,能够快速准确地检测水体中的银离子含量,并实时将数据传输至监测系统中。

本文将介绍银水质自动在线监测仪的技术要求及检测方法。

首先,我们将讨论传感器的要求,包括灵敏度、稳定性等方面。

其次,我们将探讨数据采集与传输要求,以确保监测数据能够被准确获取并及时传送到相关部门或用户手中。

最后,我们还将阐述系统稳定性的重要性,并提出相应的技术要求。

1.2 文章结构:本文共分为五个部分进行探讨。

除了引言部分,我们还将介绍银水质自动在线监测仪的相关技术要求和检测方法。

同时,我们将通过实际应用案例分析,进一步验证这些技术要求和检测方法的有效性和可行性。

最后,我们将总结文章,并展望该技术的未来发展和应用前景。

1.3 目的:本文的目的在于全面介绍银水质自动在线监测仪的技术要求及检测方法,并通过案例研究来验证其实际应用价值。

通过对各个方面进行详细讨论,希望能够促进该领域的研究与发展,为工业生产和环境保护提供科学依据与支持。

2. 银水质自动在线监测仪技术要求:2.1 传感器要求:银水质自动在线监测仪需要使用高精度、高灵敏度的传感器来准确检测水中银离子的浓度。

传感器应具备以下要求:- 范围广:能够检测出不同范围内的银离子浓度,以满足不同应用场景下的需求。

- 灵敏度高:能够对微量银离子作出快速、准确的响应。

- 可靠性强:传感器在长时间使用和恶劣环境下都保持稳定可靠的工作。

- 抗干扰性好:能够有效抑制其他杂质对银离子检测结果的干扰。

2.2 数据采集与传输要求:银水质自动在线监测仪需要具备可靠且高效的数据采集和传输功能,以便实时监测并记录银离子浓度。

水质自动监测系统研究与开发

水质自动监测系统研究与开发

水质自动监测系统研究与开发一、绪论水是人类必不可少的资源,也是生物和环境的基础,但随着社会经济的不断发展,水质污染问题日益严重,成为绕不开的难题。

因此,如何保证水质的安全性和可持续性,成为了各国着重研究的领域之一。

随着科技的不断进步,水质自动监测系统得以发展,可以对水质进行实时监测和分析,对于水质污染的预警、监测、处理具有重要意义。

本文将从系统的设计,技术功能等方面进行探讨。

二、系统设计水质自动监测系统的设计需要考虑到多方面因素,包括硬件设备和软件系统。

硬件设备包括传感器、数据采集器、控制器、通讯模块等。

传感器是整个系统的核心,负责采集水质数据,常见的有PH值传感器、溶解氧传感器、浊度传感器等。

数据采集器是将传感器采集的数据进行处理和转换,按照一定的格式传送给控制器和监控终端,通讯模块负责将数据发送到网络中。

在控制器中,对于数据的处理和分析是非常关键的,以及对于水质设备的控制和操作。

最后,数据可以由监控终端进行处理和分析。

软件系统主要包括数据管理系统和监测系统。

数据管理系统将采集到的数据进行分类、存储、管理、分析和处理。

监测系统主要是对监测结果进行分析比较,定位污染源,并提供可参考的处理方案。

三、技术功能1. 实时监测水质自动监测系统可以实时监测水质情况,协助确定水质污染的程度和范围。

2. 预警和报警水质自动监测系统可以及时发现水质污染异常情况,并进行预警和报警。

预警和报警通常有多种方式,如短信、邮件、电话等。

3. 数据分析水质自动监测系统可以对采集到的数据进行分析和处理,了解水质变化趋势和污染来源,进而制定对策和措施。

4. 数据共享水质自动监测系统可以将数据进行共享,包括政府、企业、媒体等,实现对水质状况的全面掌控。

四、应用示例广西某市水质自动监测系统的应用是一个成功的案例。

该系统集成了传感器、数据采集器、控制器、通讯模块等设备,可以实时监测市内的10余个水质监测站的信息。

同时,该系统还能自动生成污染图表和数值报告,对发现的污染问题进行深入分析,从而为环保部门提供决策支持。

镍水质自动在线监测仪技术 要求及检测方法

镍水质自动在线监测仪技术 要求及检测方法

镍水质自动在线监测仪技术要求及检测方法
一、技术要求:
1.镍水质自动在线监测仪应采用先进的传感器和仪器设备,具有高精度、高可靠性和高灵敏度的特点。

2.监测仪应采用电子数字式显示,具有自动校准和自动报警等功能,能够进行数据的实时记录和存储。

3.监测仪应具有快速响应和稳定性好的特点,能够在不同的水质环境下进行准确的监测。

4.监测仪应具有操作简单、易于维护的特点,能够在长期使用中保持高水平的稳定性和可靠性。

二、检测方法:
1.采样。

采用自动取样系统进行水样采集,根据所测量的水质种类选择合适的取样方式,保证测量结果的准确性。

2.处理。

将采集到的水样进行预处理,包括去除杂质和调整pH值,以提高测量的精度和灵敏度。

3.测量。

将处理后的水样送入监测仪器中进行测量,根据监测仪器的特点选择合适的测定方法,如电化学法、光谱法等,得到准确的水质浓度数据。

4.分析。

根据测量结果进行数据分析,并通过自动报警系统及时发现和解决水质问题,保证水质达到标准要求。

总砷水质自动在线分析仪技术说明

总砷水质自动在线分析仪技术说明

总砷水质自动在线分析仪技术说明
一、设备简介
总砷水质自动在线分析仪是我
司结合当今国内外先进的仪器制造
技术,采用国家标准方法《水质痕
量砷的测定硼氢化钾-硝酸银分光
光度法》为检测原理,结合双光路
检测技术,独立自主研制全新一代
总砷在线分析仪。

二、典型应用
总砷水质自动在线分析仪用于地表水、饮用水、海水、工业废水(如化工、皮革、造纸、有色金属采选、城镇污水厂、医疗机构、煤炭工业、有色金属冶炼、陶瓷工业、稀土工业、重要只要以及化学合成制药等行业废水)。

三、产品特点
➢总砷在线分析仪采用逐出再吸收方法测试,不受色度浊度干扰,监测结果可靠
➢超大触摸屏显示,完善的用户管理权限
➢独特的加样技术,可靠性高
➢总砷在线分析仪结构简单,智能化“一键运行”操作,维护量小
➢智能管理试剂、耗材,智能故障诊断并报警提示
➢小型化集成度高,方便运输及安装
➢强大的软件功能,可根据实际水质状况采用灵活的测量模式,节省用户的运维成本
➢平台化和模块化设计,总砷在线分析仪支持敏捷售后服务模式。

重金属在线监测技术及仪表

重金属在线监测技术及仪表

水中重金属在线监测技术及仪器上海轻工业研究所有限公司研发中心邱海兵摘要:文章介绍了水中重金属在线监测的重要性,重金属在线监测采用的分析技术,并就几种分析技术进行了对比,同时汇总了目前市面上主要的重金属在线监测仪器,最后提出了重金属在线监测存在的问题。

关键词:重金属;在线监测重金属污染具有致癌、致畸、致突变的巨大危害。

在全世界范围内,几乎每个经历过工业化的国家和地区都曾发生过不同程度的重金属污染,而且因为积累效应造成多起因重金属污染的重大危害事件,给生态环境和当地居民生命健康造成了巨大危害。

目前,我国由于工业快速发展,含重金属工业废气、废水和废渣的大量排放,使得我国的重金属污染形势日趋严重,仅2009年以来就发生30多起重金属污染事故,2011年9月上海也发生儿童集体血铅超标事件,对生态环境和人民群众生命健康构成了巨大危害,引起了政府的高度重视。

因此,通过建设重金属在线监测工程,加强对重金属污染防治和减排的监管十分紧迫。

2011年2月国务院批复的第一个“十二五”规划——《重金属污染防治“十二五”规划》,就是在此背景下出台的。

1、重金属在线监测对重金属污染防治的重要作用《重金属污染防治“十二五”规划》将全国14个省区纳入“十二五”重金属重点治理省区,138个区域被列为重点治理区域,4452家企业被纳入重点监管单位。

“规划”还指出,到2015年,重点区域的重点重金属污染排放量要比2007年减少15%,非重点区域的重点重金属污染排放量不超过2007年的水平。

因此,我国的重金属污染防治的任务重、时间紧,将面临巨大的挑战。

为切实加强对涉重金属污染排放企业的监管,督促其建设可靠的重金属污染治理设施,并确保投入稳定运行,重金属在线监测作为自动化、信息化的监管手段必不可少。

通过采用质量可靠的仪器,建设标准规范的工程,建成重金属在线监控体系,对督促企业确保重金属污染治理设施连续稳定运行,落实重金属污染防治目标具有重要作用。

青岛成功开发水质重金属监测仪

青岛成功开发水质重金属监测仪
31 9 . 2 6 8. 2 9 2. 2 . 2 O
滤液 5
3 . 1 5 2 . 80 2 . 27 2 . 19
( ) 理 不 同 。G 0 2茶 叶 中多 酚类 物 质 能 1原 B2 0
与亚 铁 离 子 形 成 紫 蓝 色 络 合 物 , 大 吸 收 波 长 为 最 5 0 n G 0 8 林 酚试剂 氧化 茶多 酚 中一 0 基 4 m, B2 0 福 H 团 , 显蓝 色 , 大 吸收波 长为 7 5n 并 最 6 m。
3 4 5 6
由表 2中可 以看 出 , 多酚 含 量 较 高 的 1 4 茶 ~ 样品, 新标 准 比 旧标 准 测 定 结 果 下 降 了 : . % ~ 2 7 9
3 . % ; 多 酚含 量 较低 的 5 、 品 , 03 茶 6样 新标 准 比 旧
茶叶卷 [ . M] 北京 : 中国标准出版社 ,08: 20 茶多酚的测定[ ] s.
采 用 沸水 , G 2 0 而 B 0 8提取 样 品 时采用 7 ℃ 的 7 % 0 0
甲醇 。
() 3 参考 标 准 物 质不 同。 G 0 2采 用 经验 系 B20
标准品溶液的吸光度。以 吸光度 A为纵 坐标 , 没食 子 酸浓度 C I / ) 横 坐 标进 行 线 性 回归 , 线 ( g mL 为 x 得
通过 试验 , 笔者 认 为 造 成 两种 方 法 测定 结 果 较
大差 异 的原 因可能是 :

茶 多 酚 测 定 值/ %
滤液 2
3 . 1 8 2 . 8 1 2 . 2 8 2 . 17
滤液 3
3 . 14 2 5 8. 2 2 3. 2 2 2.
滤液 4

锌水质自动在线监测仪技术要求及检测方法

锌水质自动在线监测仪技术要求及检测方法

锌水质自动在线监测仪技术要求及检测方法锌是一种重要的金属元素,广泛应用于冶金、化工、电子等领域。

然而,过量的锌元素对环境和人体健康都具有一定的危害性。

因此,对锌水质进行监测和控制显得尤为重要。

本文将介绍锌水质自动在线监测仪的技术要求及检测方法。

一、技术要求1. 精确度要求高:锌水质自动在线监测仪必须具备高精确度的测量能力,能够准确地测量锌的浓度。

这要求监测仪具备较高的分辨率和灵敏度,能够在低浓度范围内进行准确的测量。

2. 实时监测:锌水质自动在线监测仪应能够实时监测水体中锌的含量,并能够及时反馈监测结果。

这样可以及时发现和处理锌超标的情况,保证水质的安全性。

3. 自动化程度高:监测仪应具备自动化程度高的特点,能够自动完成样品的采集、处理和测量等工作。

这样可以减少人工操作的干扰,提高监测的准确性和可靠性。

4. 抗干扰能力强:监测仪应具备较强的抗干扰能力,能够在复杂的环境条件下正常工作。

例如,能够正确处理水体中的其他金属离子对锌测量的干扰,确保监测结果的准确性。

5. 数据传输方便:监测仪应具备方便的数据传输功能,能够将监测结果快速传输给相关部门或人员。

这样可以及时掌握锌水质的监测数据,做出相应的处理和决策。

二、检测方法1. 原子吸收光谱法:原子吸收光谱法是一种常用的锌测量方法。

它利用锌原子对特定波长的光谱线的吸收特性进行测量,从而确定水体中锌的浓度。

这种方法准确度高,适用范围广,但需要专用的仪器设备和较为复杂的操作。

2. 电化学法:电化学法是一种简便易行的锌测量方法。

它利用电极和电流的变化来测量水体中锌的浓度。

这种方法操作简单,响应速度快,适用于现场快速监测,但准确度相对较低。

3. 光谱分析法:光谱分析法是一种非常灵敏的锌测量方法。

它利用锌离子与特定试剂反应后产生的荧光或吸收光谱进行测量。

这种方法对锌的检测限度低,但需要特殊的试剂和仪器设备。

总结起来,锌水质自动在线监测仪的技术要求包括高精确度、实时监测、自动化程度高、抗干扰能力强和数据传输方便等方面。

锌水质自动在线监测仪技术要求及检测方法

锌水质自动在线监测仪技术要求及检测方法

锌水质自动在线监测仪技术要求及检测方法1. 引言在日常生活和工业生产中,水质的监测和控制是非常重要的。

锌是一种常见的水质污染物,过量的锌会对环境和人体健康造成严重影响。

因此,开发一种锌水质自动在线监测仪是非常必要的。

本文将介绍锌水质自动在线监测仪的技术要求,并详细说明其检测方法。

2. 技术要求2.1 测量范围锌水质自动在线监测仪的测量范围应覆盖常见的水体中锌离子的浓度范围,通常为0-10mg/L。

2.2 灵敏度锌水质自动在线监测仪应具有较高的灵敏度,能够准确检测到水体中锌离子的微量浓度。

通常要求灵敏度达到0.1mg/L。

2.3 稳定性锌水质自动在线监测仪应具有良好的稳定性,能够在长时间运行中保持准确的测量结果。

稳定性要求包括仪器的温度稳定性、电子元件的稳定性等。

2.4 可靠性锌水质自动在线监测仪应具有高度的可靠性,能够在复杂的环境条件下正常工作。

对于恶劣的环境条件,如高温、高湿度等,仪器应具有相应的防护措施。

2.5 自动化程度锌水质自动在线监测仪应具备自动化的功能,能够实现自动采样、自动分析和自动报警等功能。

同时,仪器应具备远程监控和数据传输的能力。

2.6 数据处理与分析锌水质自动在线监测仪应具备数据处理和分析的功能,能够对采集到的数据进行实时处理和分析,生成相应的报告和趋势分析图。

3. 检测方法3.1 原理锌水质自动在线监测仪的检测方法主要基于电化学原理。

通过电极与水体中的锌离子发生电化学反应,测量得到电流或电压信号,并根据信号的大小推算出锌离子的浓度。

3.2 电极选择选择合适的电极对于锌水质自动在线监测仪的准确性和稳定性非常重要。

常用的电极有玻璃电极、氧化银电极、银/银氯化物电极等。

根据实际需求选择合适的电极。

3.3 校准在使用锌水质自动在线监测仪之前,需要进行校准操作,以确保测量结果的准确性。

校准的方法包括标准溶液法和对比法等。

选择适当的校准方法,并根据需要进行定期校准。

3.4 数据采集与处理锌水质自动在线监测仪通过传感器采集水体中锌离子的浓度数据,并将数据传输给数据处理单元进行处理。

水中重金属在线监测技术发展概述

水中重金属在线监测技术发展概述
足需 求 , 因此 在实 验室 重金 属分 析 中依 旧较 为常 见 。 该方 法重 金属 在线 测定 仪一 般一 台仪 器 只能 测 定一
积, 一些 流域 区域 重 金 属 等 相关 毒 害 物质 污 染 十分 突 出 , 别是 汞 、 、 、 、 类金 属 污染 日益 凸显 。 特 铬 镉 铅 砷 重金 属 等毒 害物 质污 染 而导致 饮用 水 污染 事故 的频 发, 要求 我们 必 须 加 大对 重金 属 等 毒 害 物质 污 染 的
3 T emoFse ceti Ic , e ig10 0 C ia . h r i r inic n . B in 0 0 7, hn ) h S f j
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第3 6卷第 8期
2 1 年 8月 01
环境科学与管理
ENVI RONM ENTAL CI S ENCE AND ANAGEM ENT M
V0 _ 6 l 3 No 8 .
Au .2 1 g 01
文章 编 号 :6 4—6 3 ( 0 1 0 0 3 0 17 1 9 2 1 )8— 1 0— 3

要 : 来重金属 污染事件层 出不穷, 近年 重金属 污染的监 测 已经成为 国家和人 民关注的重点 问题 。介绍 了水
中重金 属在线监测仪 器的主要 应用技 术 , 并指 出技 术的适 用范围和优 劣点 , 同时对水质重金 属在线监 测仪 的发

重金属在线监测仪器设备原理、参数及注意事项介绍

重金属在线监测仪器设备原理、参数及注意事项介绍

重金属在线监测仪器设备原理、参数及注意事项介绍1.现状近年来,中国一些地方发生多起重金属等毒害物质的水污染事件,严重危害群众健康,引起广泛关注,造成恶劣影响。

由于发展方式粗放,污染长期累积,一些流域区域重金属等相关毒害物质污染十分突出,特别是汞、铬、镉、铅、砷类金属污染日益凸显。

重金属等毒害物质污染而导致饮用水污染事故的频发,要求我们必须加大对重金属等毒害物质污染的治理与监控力度,建立全面的监控预警体系,以消除对生态环境安全与饮用水安全的高度危害。

中国重金属在线监测技术发展起步相对较晚,除六价铬外,其他重金属在线检测产品相对较少,大多数公司主要以代理国外产品为主,仅有少数几个公司具有自主知识产权的在线重金属分析产品。

为改变这一情况,正大环保自主研发了重金属在线监测仪器,具有监测准确、设备小巧、双路光电定量设计、可根据试剂计量要求完成多种计量等特点,同时满足计量系统运行的稳定性,可靠性。

2.设备原理比色法原理的重金属在线监测仪器的设计基于某些重金属可以与特定化学物质发生化学反应生成有色物质,通过分光光度法进行定量分析。

该方法原理简单,不需要特殊设备,一般分光光度计既可满足需求,因此在实验室重金属分析中依旧较为常见。

该方法重金属在线测定仪一般一台仪器只能测定一种离子,无法同时测定多种离子,目前比色法原理的水质重金属监测仪检出限一般为10 Lμg /L。

1 六价铬二苯碳酰二肼分光光度法( GB7467 - 87)2 锰甲醛肟分光光度法( HJ /T344 - 2007)高碘酸钾分光光度法( GB11906 - 89)3 铜2,9二甲基- 1,10 -菲啰啉分光光度法( HJ486 - 2009)二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法( HJ485 - 2009)4 镍丁二铜肟分光光度法( HJ485 - 2009)5 铬高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法或硫酸亚铁铵滴定法( 浓度大于1mg /L 时) ( GB7466 - 87)6 铁邻菲啰啉分光光度法( HJ /T345 - 2007)7 镉双硫腙分光光度法( GB7471 - 87)极谱法( 《水和废水监测分析方法》第四版,国家环保部编)8 砷二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法( GB7485 - 87)极谱法( 《水和废水监测分析方法》第四版,国家环保部编)9 铅双硫腙分光光度法、极谱法( 《水和废水监测分析方法》第四版,国家环保部编)10 锌双硫腙分光光度法、极谱法( 《水和废水监测分析方法》第四版,国家环保部编)部分重金属在线监测仪分析方法一览表3.设备参数ZDA重金属在线自动监测仪实物图重金属在线监测仪:(可监测总镍、总镉、总铜、总铬、总铅、总砷、总锌、六价铬、铜离子、镍离子、锰等)1) 分析方法:比色法;2) 测量范围:0~1.0 mg /2.0 mg/5.0 mg /L(视监测指标不同有差异;测量量程可根据要求扩展或定制);3) 检测限:0.001mg/L;4) 精确度:优于满量程±15%;5) 重现性:±5%;6) 分析周期:最小分析周期为30分钟;7) 测量周期:时间间隔(1~9999min任意设定)和24H整点时间测量模式;8) 校准周期:每次测量时仪器自动校正;9) 维护周期:每月一次(根据使用现场实际情况而定);10) 信号输出:标准RS-232(RS485可选)和4~20mA、0~5V输出;11) 环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~35℃;湿度≤90%(不结露);12) 电源:AC230±10%V,50±10%Hz,15A;13) 尺寸:高1550×宽600×深550mm;14) 其他:仪器异常自动报警;断电数据自动保存;7英寸6万色TFT触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。

重金属在线监测仪产品设计研究

重金属在线监测仪产品设计研究

文献标识码 : A
文章编号 : 1 0 0 6 - - 4 3 1 1 ( 2 0 1 3 ) 1 4 — 0 0 3 5 - 0 2
1 背景
已经 被 国 家列 入 重点 监 测 指 标 , 由于 重 金 属 不 能 被 生 物 降
重金 属 主 要 是 指汞 ( 水银 ) 、 镉、 铅、 六价 铬 以 及 类 金 属 解 , 相 反 却 能在 食 物 链 的生 物 放 大 作 用 下 , 成 千百 倍 地 富 砷 等生物 毒性 显著 的重元素, 其中, 六价铬 、 汞、 砷、 铅和镉 集 , 最 后进入人体 , 同时 , 重金属元素由于某些原 因未经处
关键词 : 电化 学; 在线监测 ; Y - 作 电极
Ke y wo r d s : e l e c t r o c h e mi s t r y ; o n l i n e mo n i t o r i n g ; wo r k e l e c t r o d e
中图分类号 : T B 4 7 2
。 炉 的使用 寿命 , 另一 方面间接增 大 了空气压 缩机 、 燃 料油 表 3 表 3 单台掺 水加 热炉改造前后主要性能参数对比表 泵等辅助设备的运转 负荷 , 给 日常设备管理带来较大难度。
2 . 3掺水水 质 2 0 0 8 年, 热 采管理 区共发生堵 井 9 7井 次 ,其 中因掺水 水质 不合格造 成的堵 井有 3 1 次 ,占到 了
( 中 节 能 六合 天 融 环 保 科 技 有 限 公 司 , 北京 1 0 0 0 8 5) ( C E C E P L & T E n v i r o n m e n t a l T e c h n o l o g y C o . , L t d . , B e i j i n g 1 0 0 0 8 5 , C h i n a )

重金属水质自动在线监测系统技术要求及检测方法

重金属水质自动在线监测系统技术要求及检测方法

重金属水质自动在线监测系统技术要求及检测方法重金属水质自动在线监测系统技术要求及检测方法:1. 技术要求:- 实时监测:系统能够实时监测水质中的重金属含量,并能够进行连续监测。

- 高灵敏度:系统能够以较高的灵敏度检测水质中的微量重金属,以便及时发现潜在的环境污染问题。

- 高准确度:系统能够提供准确的重金属水质监测结果,以便科学分析和判断水质状况。

- 自动化操作:系统具备自动化操作能力,能够自动采集样品、进行分析、输出结果。

- 数据传输和存储:系统能够将监测数据传输到中心服务器或云端进行储存和分析,并能够进行数据共享和远程访问。

- 报警功能:系统能够设定预警线和报警线,当监测数据超过设定值时能够及时发出报警信号。

- 易维护性:系统的结构设计合理,易于维护和维修。

2. 检测方法:- 原子吸收光谱法(AAS):该方法利用重金属的吸收特性,通过测量样品中重金属原子光谱的吸光度来确定其含量。

- 电化学法:该方法利用重金属与电极之间的电化学反应,通过测量电极电位变化来确定重金属含量。

- 光谱分析法:该方法利用重金属在特定波长的光线下的吸收或发射特性,通过光谱仪的测量来确定重金属含量。

- 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES):该方法利用等离子体产生的高温等离子体和样品中重金属原子之间的相互作用,通过测量样品中重金属原子的发射光谱来确定其含量。

- 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS):该方法利用等离子体产生的高温等离子体和样品中重金属原子之间的相互作用,通过测量样品中重金属原子的质谱图谱来确定其含量。

以上是重金属水质自动在线监测系统的技术要求和常用的检测方法,根据具体情况和需求,可以选择适合的技术和方法进行重金属水质的监测。

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水质重金属在线自动监测仪的研发Heavy-line automatic monitor water quality research and development王群、李铁军、张晓波Wang Qun、Li Tiejun、Zhang Xiaobo(锦州华冠环境科技实业公司,锦州121013)(Jinzhou Huaguan environmental Science and Technology Industrial Company,Jinzhou121013)摘要:水质重金属在线自动监测仪采用无汞电极,不仅避免了沾汞电极需定期更换汞膜的缺点,而且减少了环境污染,通过高精度差分脉冲阳极溶出伏安法(DPASV),可以有效的消除溶氧残余电流等背景电流的影响,使检测限降低,灵敏度提高。

关键词:无汞电极、差分脉冲、阳极溶出Abstract:Water-line automatic monitor of heavy metals using mercury electrodes,not only to avoid contact with mercury mercury-film electrode to be regularly replaced the shortcomings,but also reduce environmental pollution, high-precision differential pulse anodic stripping voltammetry(DPASV),can effectively remove dissolved residual current of oxygen and other background currents,the lower limit of detection,the sensitivity increased.Key words:Mercury electrode;Differential pulse;Anodic stripping1引言水环境是人类生存环境的一个重要子系统,人类生产和生活都时刻离不开水。

重金属污染是危害最大的水污染问题之一,重金属具有毒性大、在环境中不易被代谢、易被生物富集并有生物放大效应等特点,严重威胁人类和水生生物的生存。

为了加大对水污染的监控力度,国家环保总局规定重点水质污染源必须配备各类水质在线自动监测仪,水质重金属在线自动监测仪的市场需求巨大。

根据国家环保总局规定的水质重金属检测标准,目前国内水质重金属在线自动监测仪主要采用的阳极溶出伏安法具有仪器简单、检测下限低、灵敏度高等优点。

但是,常规阳极溶出伏安法由于背景电流的影响,检测下限和灵敏度受到限1制。

差分脉冲溶出伏安法能够消除背景电流的影响,使检测限下降、灵敏度大为提高。

目前,国内尚没有厂家生产基于差分脉冲溶出伏安法的水质重金属在线自动监测仪,主要依赖进口,不仅价格昂贵,运行费用高,维修配件也缺乏。

2工作原理阳极溶出伏安法水质重金属在线自动监测仪主要由试剂输送系统、电化学检测系统和自动控制与数据处理系统组成见下图:缓冲液2.1试剂输送系统能够自动完成被测水样、蒸馏水、缓冲液及标准溶液的定量输送和电解池的清洗。

由计量泵、电磁阀及输送管路构成,根据微控制器的控制指令,能够自动完成试剂(被测水样、蒸馏水、缓冲液及标准溶液)的定量输送和电解池的清洗。

2.2电化学检测系统电化学检测系统由电解池和恒电位计构成,电解池是对重金属离子电解富集和阳极溶出的装置,采用三电极系统:工作电极(WE)、辅助电极(CE)和参比电极(RE)。

根据微控制器根据设置的D/A值扫描电压输出到恒电位仪上,控制工作电极的电位,同时记录A/D测得的流过工作电极的电流,实现电化学溶出伏安测量。

电化学溶出伏安测量分为三步:富集、静息和溶出:首先是在一定电位下将被测金属离子通过阴极电解还原沉积在工作电极上:M n++ne→M经过静息一定时间,使被富集的物质在工作电极上分布均匀,以提高分析结果的再现性。

然后,工作电极向正电位方向扫描,使已沉积的金属电解溶出:M→M n++ne电解沉积过程相当于一个浓缩富集过程,被测离子从较大体积的溶液中被沉积到小体积的电极上,使其浓度有很大的提高,因而在溶出过程中能产生较大的电流。

所以溶出伏安法具有较高的灵敏度,最低检测限可达10-12gL-1。

记录溶出过程中的电流-电位曲线称为溶出伏安曲线,曲线中的峰电位与被测离子的性质有关,峰电流ip的大小与电解沉积的金属离子浓度、溶液粘度、金属离子扩散系数、电解富集时间、电极形状和面积、电位扫描速率、搅拌速率及温度有关。

在其它条件一定的前提下,峰电流ip 与溶液中被测离子的浓度cM成正比:i p =K.cM差分脉冲阳极溶出伏安法(DPASV)是在溶出过程中,在缓慢线性变化的直流扫描电压上,叠加小振幅的矩形脉冲电位,如图所示:对于差分脉冲阳极溶出伏安法(DPASV),当直流电压扫描达到离子的氧化电位之后,由于电极反应己经产生,所加的脉冲电压就使电极产生脉冲氧化电流,由于这一电流是离子氧化产生的,属于法拉第电流iF,法拉第电流随时间下降的速度很慢,是以t-1/2关系下降的。

在施加脉冲电压的时候,同时对电极下的双,电容电流是以e-t/RC关系下降的。

电层也有充电作用,因而产生脉冲电容电流iCt为施加脉冲的时间延迟,RC为溶液电阻与双电层电容的乘积即时间常数,电容电流比法拉第电流的下降速度快很多,因此经过一定的时间延迟,电容电流几乎衰减为零,而法拉第电流仍然很大。

这时采样的电流是己经除去了电容电流的法拉第电流,由此信噪比可提高100倍左右,使检测限降低,灵敏度提高。

2.3自动控制与数据处理系统该系统通过微控制器设定好的控制指令,采用多线程步控,控制计量泵、电磁阀及恒电位计,自动实现被测溶液进入电解池、加缓冲溶液、加标准溶液前测量(富集、静息和溶出)、加入标准溶液、加标准溶液后测量(富集、静息和溶出)、测量结束后排出样液、进超纯水清洗电极、管路和电解池等。

根据微控制器设置的D/A值,扫描电压输出到恒电位仪上,同时记录A/D测得的流过工作电极的电流。

由微控制器对上传的数据采用最小二乘法和FIR滤波技术进行数据预处理,画出相应的溶出峰电流曲线,系统对数据曲线进行一次微分,计算加入标准溶液前后的峰电流值,标准加入法可以有效地克服基体效应。

先测得试液体积为Vx的被测离子的峰电流h,再在伏安池中加入浓度为Cs、体积为Vs的被测离子的标准溶液,在同样实验条件下测得峰电流H,则由:H=KCxH=K,(Cx+ΔC)由于加入标准溶液的量很少,不影响试液基本组成,K=K,。

设加入的标准溶液相对原被测溶液的体积很小(Vs<<Vx),则:ΔC=Cs.Vs/Vx从而可计算得出被测溶液的浓度为:Cx=Cs.Vs.h/(H-h))Vx微控制器依据上述公式计算,并将结果显示或通过互联网传输给政府部门。

3关键技术3.1高性能长寿命无汞工作电极的设计与制作重金属离子的阴极电解富集和阳极溶出都是在工作电极上完成的,工作电极的电化学性能及使用寿命至关重要。

3.2阳极溶出伏安测量工艺条件的优化由于电解液酸度及离子强度、电解富集电位及时间、电位扫描及速率、温度控制等,对电化学溶出伏安测量的准确性及精度影响很大,采用正交化试验设计,优化阳极溶出伏安法测量重金属的工艺条件。

3.3恒电位计的设计与制作恒电位计是控制工作电极电位及测量工作电极电流的重要器件,其性能直接决定了电位控制的准确性、稳定性和精度,也必将影响溶出伏安测量的准确性及精度。

尤其是本项目采用差分脉冲阳极溶出伏安测量技术,对恒电位计的性能要求更高。

本项目将参照高性能电化学工作站恒电位控制线路的原理,结合计算机仿真模拟技术进行优化,设计出高性能恒电位计电子线路,并据此制作恒电位计。

3.4自动控制与数据处理程序差分脉冲电位扫描的控制及电流信号采集的同步性的研发,在分析高性能电化学工作站差分脉冲电位扫描测量的原理的基础上,结合计算机仿真模拟技术进行优化,设计出符合测量要求的自动控制与数据处理程序。

4结语本项目研制开发的差分脉冲阳极溶出伏安法水质重金属在线自动监测仪具有极低检测限,测量范围广、准确度及灵敏度高、选择性好、抗干扰能力强、消耗低以及可以分析元素不同价态等优势,能够同时检测As,Hg,Pb,Cu,Bi,Tl,Cd,Zn,Se,Mn,Fe,Ni,Cr,Au,Ag等金属元素,可广泛应用于水质、环保、电镀,冶炼等领域。

由于使用无汞电极和无毒性的试剂,所用试剂非常便宜且试剂消耗非常少,分析废液可以直接排放,对环境无污染。

在水质重金属在线自动监测仪领域具有技术和性能优势,经济效益和社会效益明显。

参考文献:[1].HJ/T92-2002水污染物排放总量监测技术规范[2].HJ/T354-2007水污染源在线监测系统验收技术规范[3].GB18918-2002污水厂排放标准[4].GB/T6578.4电子测量仪器振动试验[5].GB/T17626电磁兼容试验和测量技术[6].吴邦灿现代环境监测技术中国科学出版社,2005水质重金属在线自动监测仪的研发作者:王群, 李铁军, 张晓波作者单位:锦州华冠环境科技实业公司刊名:城市建设理论研究(电子版)英文刊名:ChengShi Jianshe LiLun Yan Jiu年,卷(期):2011(16)1.谭自强重金属在线监测仪器在饮用水源安全预警系统中的作用及选型问题[会议论文]-2006引用本文格式:王群.李铁军.张晓波水质重金属在线自动监测仪的研发[期刊论文]-城市建设理论研究(电子版) 2011(16)。

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