[實用新型]一種水質汞在線自動監測系統有效
| 申請號: | 201821897021.8 | 申請日: | 2018-11-16 |
| 公開(公告)號: | CN209247624U | 公開(公告)日: | 2019-08-13 |
| 發明(設計)人: | 韓占恒 | 申請(專利權)人: | 北京雪迪龍科技股份有限公司 |
| 主分類號: | G01N21/31 | 分類號: | G01N21/31;G01N35/00 |
| 代理公司: | 北京律和信知識產權代理事務所(普通合伙) 11446 | 代理人: | 武玉琴;王月春 |
| 地址: | 102206 北京市昌*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 在線自動監測系統 反應單元 水質 進樣單元 反應瓶 富集管 檢測 零價汞 三通閥 富集 氣泵 水樣 控制進樣單元 在線自動監測 本實用新型 單元連接 監測過程 檢測反應 依次連接 還原劑 消解液 價態 轉換 保證 | ||
本實用新型涉及一種水質汞在線自動監測系統。該水質汞在線自動監測系統包括控制單元和依次連接的進樣單元、反應單元、檢測單元,控制單元用于控制進樣單元、反應單元和檢測單元工作,進樣單元用于向反應單元輸入水樣、消解液和還原劑,反應單元用于將水樣中不同價態的汞轉換為零價汞并富集,包括反應瓶、富集管和氣泵,反應瓶通過三通閥分別與進樣單元和富集管連接,富集管連接氣泵,氣泵通過三通閥分別與反應瓶和檢測單元連接,檢測單元用于檢測反應單元富集的零價汞。該水質汞在線自動監測系統由控制單元控制,保證監測過程自動、連續,實現了水質汞在線自動監測要求。
技術領域
本實用新型總地涉及水質監測技術領域,具體涉及一種水質汞在線自動監測系統。
背景技術
現有汞檢測技術通常有兩種:原子吸收法和原子熒光法。原子吸收法的主要原理為基于元素汞在室溫下,不加熱的條件下,就可揮發成汞蒸氣,并對波長253.7nm的紫外線具有強烈的吸收作用,在一定的范圍內,汞的濃度和吸收值成正比,符合比爾定律。原子熒光法是在原子吸收法的基礎上發展起來的,是一種發射光譜法。汞燈發射光束經過由水樣所含汞元素轉化的汞蒸汽云時,汞原子吸收特定共振波的能量,使其由基態激發到高能態,而當被激發的原子回到基態時,將發出熒光,通過測定熒光強度的大小,即可測出水樣中汞的含量。
應用于水質汞檢測目前較成熟的方法為實驗室方法,在線自動監測設備基本沒有。實驗室國標方法為原子熒光法,其詳細方法可參照HJ694-2014《水質汞、砷、硒、鉍和銻的測定原子熒光法》。
現有技術和方法不能滿足現場自動在線監測需求,不能滿足未來水質汞在線監測的環保要求。
實用新型內容
本實用新型的目的在于解決水質中汞濃度的自動監測問題。
本實用新型提供了一種水質汞在線自動監測系統,包括控制單元和依次連接的進樣單元、反應單元、檢測單元,所述控制單元用于控制所述進樣單元、所述反應單元和所述檢測單元工作,所述進樣單元用于向所述反應單元輸入水樣、消解液和還原劑,所述反應單元用于將所述水樣中不同價態的汞轉換為零價汞并富集,其包括反應瓶、富集管和氣泵,所述反應瓶通過三通閥分別與所述進樣單元和所述富集管連接,所述富集管連接所述氣泵,所述氣泵通過三通閥分別與所述反應瓶和所述檢測單元連接,所述檢測單元用于檢測所述反應單元富集的零價汞。
優選地,根據上述的系統,所述進樣單元包括水樣管路、消解液管路、還原劑管路和液體輸送泵,所述水樣管路、所述消解液管路和所述還原劑管路分別與所述液體輸送泵連接,所述液體輸送泵連接所述反應單元的反應瓶。
更優選地,根據上述的系統,所述液體輸送泵為計量蠕動泵或進樣計量泵。
或更優選地,根據上述的系統,所述水樣管路和所述消解液管路通過三通閥連接所述液體輸送泵。
優選地,根據上述的系統,所述反應單元還包括排液閥,所述排液閥連接所述反應瓶。
或優選地,根據上述的系統,還包括分析單元,用于對所述檢測單元獲得的檢測數據進行分析以獲得所述水樣中的汞濃度。
采用上述系統進行監測的方法,包括:
進樣:通過所述進樣單元定量抽取一定體積的水樣;
消解:連通所述進樣單元和所述反應單元的反應瓶,使來自所述進樣單元的水樣和消解液進入所述反應瓶,將水樣中不同價態的汞消解成二價汞;
還原:連通所述進樣單元和所述反應單元的反應瓶,使來自所述進樣單元的還原劑進入所述反應瓶,將所述二價汞還原成零價汞;
富集:連通所述反應單元的反應瓶、富集管和氣泵形成閉環,使所述富集管富集所述零價汞;
釋放:連通所述反應單元的富集管和所述檢測單元,加熱所述富集管,使富集的零價汞釋放出來進入所述檢測單元;
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