产品特点
系统结构简单、测量范围宽、测量速度快、运行成本极低、无二次污染。能够对自来水、江河湖泊水、工业污水以及水处理前高浓度废水等进行直接测量。可广泛应用于水环境自动监测站、污水处理厂、自来水厂、排污监控点、地区水界点、水质分析室以及各级环境监管机构对水环境的监测。
主要技术参数
测量范围: 4-500000mg/L
检 出 限: 3.5mg/L
精 度: <2%F.S
稳 定 度: <8%F.S
准 确 度: <5%F.S
相关系数: 0.9996
最短测量周期: 7min
外形尺寸mm: 550×1500×480
重 量: 100Kg
电 源: 50Hz 220V
功 率: 250W
仪器原理
流动注射分析技术(flow injection analysis,简称FIA)简介
基本装置流动注射分析是基于把一定体积的液体样本通过阀切入到一个运动着的由适当液体组成的连续载流中,被注入的样本形成了一个带,并被载带到一个检测器中,样本流过检测器的流通池时,其吸光度、电极电位或其它物理特性连续地发生变化,并被记录。
图1 FIA基本装置
典型的FIA仪是由以下几部分组成:载流驱动系统P,注样器V,反应器R,流通式检测器D,信号读出装置、记录仪 、计算机等。(见图1)
FIA的定义:“在热力学非平衡条件下,在液流中重现地处理试样或试剂区带的定量流动分析技术”FIA与其他分析技术的区别在于三个共存的要素(或基石)即:
(1)试样的注入;
(2)高度重现的时间控制;
(3)受控制的分散;而最后一项则是FIA之核心;
图2 FIA体系中注入截流中的试样区的分散过程
当把一个试样以塞状注入到连续流动的载流(试剂)中的一瞬间,试样的浓度沿着管道分布的轮廓呈长方形。载流推动试样带向前流动。流体处于层流状态,因此,管道中心流层的线速为流体平均流速的二倍。越靠近管壁的流层线流速越低,因而,在流动中形成了抛物线形的截面。随着流过管道距离的延长此抛物面更加发育。由于此对流过程与分子扩散过程同时存在,试样与载流之间逐渐相互渗透,出现了试样带的分散。待测物沿着管道的浓度轮廓逐渐发展为峰形,峰的宽度随着流过的距离的延长而增大,峰高则越低。(见图2)
在FIA中试样与载流(试剂)的混合总是不会完全的,然而,对一个固定的实验装置来说,只要流速不变,在一定的留存时间的分散状态都是高度重现的。这就是用FIA可以得到重现良好的分析结果的根据。
FIA的主要特点可以概括为 :
广泛的适应性、高效率 、低消耗 、高精度、设备简单
FIA在近代分析化学发展中的地位:
FIA的出现是现代科学技术发展过程中对化学信息的质量与数量要求不断提高的结果。FIA正是从实验室操作中的最基础部分入手来提高整个化学分析过程的效率及改善提供信息的能力。FIA只有同特定的检测技术结合才能形成一个完整的分析体系,但也正因此它才有极广泛的适应性。而一旦实现了这种结合就会使一些传统的检测方法(其中包括如原子吸收光谱分析那样本来就效率不低的方法)在分析性能方面有显著的提高,甚至飞跃。
FIA在现代分析化学及其正在发生的第三次变革中的重要地位不仅是由于它可以用较简单的实验设备在广泛的领域中实现分析的自动化与高效率,它还能够通过单次测定提供有关试样不同稀释或试样与试剂不同混合比例的多维信息。
COD仪使用FIA技术的优越性
l 利用其峰宽信息,可直接测量很高浓度。
l 利用其高灵敏度,可测很低的浓度。
l 微径毛细管流动装置可方便、安全地产生高温高压,使测定速度大大加快,实现真正意义上的在线监测。
l 由于是微量分析技术可大大节约运行成本,又因是相对比较分析,其试剂可以反复使用,大大减少了运行费用。
l 因FIA易于实现自动化,使其结构简单,故障率很低。
仪器分析原理
图3仪器原理图
如图3所示,载流液(含重铬酸钾的稀硫酸)由恒流泵输送至直径为0.8mm的反应管 道中,当注入阀将水样切入反应管道中后,试样带被载流液推进并在推进过程中渐渐扩散,样品和试剂呈现梯度混合,梯度混合区带在高温高压条件下,快速消解后,(CaHbOc + Cr+6 +H+Cr+3 + CO2 + H2O)流过流通池,由光电比色计测量并记录液流中的Cr6+ 对380nm波长光吸收后透过光强度的变化值,获得有相应峰高和峰宽的响应曲线,用峰高或峰宽,经比较计算求得水样中COD的含量。该仪器的最主要特征是,整个反应和测量过程是在一根毛细管中流动进行的 。
用户测试界面介绍
本测试仪采用工业触摸屏技术,有最终用户、监管机构、维护工程师等三级用户管理模式。最终用户既能查看当前测量结果,又能查寻历史测量数据。监管机构既能通过触摸屏也能通过上位机通讯对仪器反应条件、测量周期、报警值、通道名称、通道单位等参数进行设定,。维护工程师能通过触摸屏对仪器的各部分进行手动操作、查看样本各种测量数据、修改仪器各种模式等。