[發明專利]基于流動注射分析的大氣中鐵濃度的在線測量裝置及方法有效
| 申請號: | 201811281989.2 | 申請日: | 2018-10-30 |
| 公開(公告)號: | CN110618096B | 公開(公告)日: | 2020-11-03 |
| 發明(設計)人: | 陸克定;劉禹含;董華斌;李姝樂;邱婉怡 | 申請(專利權)人: | 北京大學 |
| 主分類號: | G01N21/31 | 分類號: | G01N21/31;G01N21/01 |
| 代理公司: | 北京萬象新悅知識產權代理有限公司 11360 | 代理人: | 黃鳳茹 |
| 地址: | 100871*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 基于 流動 注射 分析 大氣 濃度 在線 測量 裝置 方法 | ||
1.一種在線檢測大氣中可溶性鐵離子的濕化學測量裝置,該裝置包括采樣單元、氣/液傳輸單元、檢測單元;采樣單元至少包括螺旋管冷凝器、氣液混合腔、捕捉器、采樣泵、質量流量計、蠕動泵、抽水泵、樣品收集器、吸收溶液、冷凝水、1/4英寸四氟管、1/16英寸四氟管;氣/液傳輸單元至少包括電磁驅動微量泵、三通閥、螺旋管混合腔、染色溶液、還原溶液、沖洗液、1/16英寸四氟管;檢測單元至少包括長光程流通池、LED光源、光譜儀、光纖、USB連接線和計算機;
采樣單元中:
1A.螺旋管冷凝器的氣體出口與質量流量計的氣體進口相連接;所述質量流量計的氣體出口與采樣泵的進氣口相連接;螺旋管冷凝器的出液口與第二蠕動泵的進液口相連;第二蠕動泵的出液口與樣品收集器相連接;
1B.氣液混合腔的液體進液口與第一蠕動泵的出液口相連接;所述第一蠕動泵的進液口與吸收溶液相連接;氣體通過氣液混合腔進入采樣單元;吸收溶液通過第一蠕動泵進入氣液混合腔;氣液混合腔中的氣體和液體經過螺旋管冷凝器進入捕捉器碰撞凝結成為液體;
1C.冷凝水與抽水泵的進液口相連;
氣/液傳輸單元中:
2A.通過第一三通閥的三端分別連接樣品收集器的出液口、電磁驅動微量泵的1號泵進液口和電磁驅動微量泵的5號泵進液口;
2B.電磁驅動微量泵的1號泵出液口與第三螺旋管混合腔的第一進液口相連;電磁驅動微量泵的2號泵進液口與染色溶液相連;電磁驅動微量泵的3號泵進液口與沖洗液相連;電磁驅動微量泵的4號泵進液口與染色溶液相連;電磁驅動微量泵的5號泵出液口與第六螺旋管混合腔的第一進液口相連;電磁驅動微量泵的6號泵進液口與還原溶液相連;
2C.通過第三三通閥的三端分別連接電磁驅動微量泵的2號泵出液口、第三螺旋管混合腔的第二進液口和第一螺旋管混合腔的第一進液口;
2D.通過第四三通閥的三端分別連接電磁驅動微量泵的3號泵出液口、第一螺旋管混合腔的第二進液口、第二螺旋管混合腔的第一進液口;
2E.通過第二三通閥的三端分別連接電磁驅動微量泵的4號泵出液口、第二螺旋管混合腔的第二進液口、第五螺旋管混合腔的第一進液口;
2F.通過第七三通閥的三端分別連接第八三通閥的第二端、第三螺旋管混合腔的出液口和第一螺旋管混合腔的出液口;
2G.第五三通閥的第一端與電磁驅動微量泵的6號泵出液口相連,第五三通閥的第三端與第六螺旋管混合腔的第二進液口相連;
2H.通過第六三通閥的三端分別連接第八三通閥的第三端、第四螺旋管混合腔的出液口、第五螺旋管混合腔的出液口;
2I.第二螺旋管混合腔的出液口與第四螺旋管混合腔的第一進液口相連;
2J.第六螺旋管混合腔的出液口與第五螺旋管混合腔的第二進液口相連;
2K.第八三通閥的第一端與電磁驅動微量泵的7號泵進液口相連;
2L.電磁驅動微量泵的7號泵出液口與檢測單元中的長光程流通池的進液口相連;
檢測單元中:
長光程流通池的出液口液體直接排廢液;
LED光源與長光程流通池的光源入口相連;長光程流通池的光源出口與光譜儀的光源入口相連;光譜儀與計算機相連。
2.如權利要求1所述在線檢測大氣中可溶性鐵離子的濕化學測量裝置,其特征是,所述濕化學測量裝置中,氣路連接均采用1/4英寸四氟管;氣液傳輸單元中液路連接均采用1/16英寸四氟管。
3.如權利要求1所述在線檢測大氣中可溶性鐵離子的濕化學測量裝置,其特征是,LED光源與長光程流通池的光源入口通過光纖相連;長光程流通池的光源出口與光譜儀的光源入口通過光纖相連;光譜儀與計算機通過USB連接線相連。
4.如權利要求1所述在線檢測大氣中可溶性鐵離子的濕化學測量裝置,其特征是,吸收溶液和沖洗液均為去離子水;和/或,染色溶液為菲洛嗪溶液;和/或還原溶液為鹽酸羥胺溶液。
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