Infraröd oljehaltsanalysatormetod och principintroduktion

https://www.lhwateranalysis.com/infrared-oil-content-analyzer-lh-s600-product/
Den infraröda oljemätaren är ett instrument som speciellt används för att mäta oljehalten i vatten. Den använder principen för infrarödspektroskopi för att kvantitativt analysera oljan i vattnet. Den har fördelarna med snabb, noggrann och bekväm mätning, och används ofta inom vattenkvalitetsövervakning, miljöskydd och andra områden.
Olja är en blandning av olika ämnen. Beroende på polariteten hos dess komponenter kan den delas in i två kategorier: petroleum och animaliska och vegetabiliska oljor. Polära animaliska och vegetabiliska oljor kan adsorberas av ämnen som magnesiumsilikat eller kiselgel.
Petroleumämnen består huvudsakligen av kolväteföreningar såsom alkaner, cykloalkaner, aromatiska kolväten och alkener. Kolvätehalten står för 96 % till 99 % av den totala mängden. Förutom kolväten innehåller petroleumämnen även små mängder syre, kväve och svavel. Kolvätederivat av andra element.
Animaliska och vegetabiliska oljor omfattar animaliska oljor och vegetabiliska oljor. Animaliska oljor är oljor som utvinns ur djur. De kan generellt delas in i landlevande animaliska oljor och marina animaliska oljor. Vegetabiliska oljor är oljor som utvinns ur frukter, frön och groddar från växter. Huvudkomponenterna i vegetabiliska oljor är linjära högre fettsyror och triglycerider.
Källor till oljeföroreningar
1. Oljeföroreningar i miljön kommer huvudsakligen från industriellt avloppsvatten och hushållsavloppsvatten.
2. Viktiga industrier som släpper ut petroleumföroreningar är huvudsakligen industrier som utvinning, bearbetning, transport av råolja och användning av olika raffinerade oljor.
3. Animaliska och vegetabiliska oljor kommer huvudsakligen från hushållsavlopp och avloppsvatten från restaurangindustrin. Dessutom släpper industrier som tvål, färg, bläck, gummi, garvning, textil, kosmetika och medicin också ut en del animaliska och vegetabiliska oljor.
Miljöfaror med olja ① Skada på vattenegenskaper; ② Skada på markens ekologiska miljö; ③ Skada på fisket; ④ Skada på vattenväxter; ⑤ Skada på vattenlevande djur; ⑥ Skada på människokroppen
1. Princip för infraröd oljemätare
Infraröd oljedetektor är ett instrument som används flitigt inom miljöövervakningssystem, petrokemisk industri, hydrologi och vattenvård, vattenbolag, avloppsreningsverk, värmekraftverk, stålföretag, universitetsvetenskaplig forskning och undervisning, jordbruksmiljöövervakning, järnvägsmiljöövervakning, biltillverkning, marina instrument för miljöövervakning, trafikmiljöövervakning, miljövetenskaplig forskning och andra testrum och laboratorier.
Mer specifikt bestrålar den infraröda oljemätaren ett vattenprov mot en infraröd ljuskälla. Oljemolekylerna i vattenprovet absorberar en del av det infraröda ljuset. Oljehalten kan beräknas genom att mäta det absorberade ljuset. Eftersom olika ämnen absorberar ljus vid olika våglängder och intensiteter kan olika typer av olja mätas genom att välja specifika filter och detektorer.
Dess arbetsprincip är baserad på HJ637-2018-standarden. Först används tetrakloretylen för att extrahera oljesubstanser i vatten, och det totala extraktet mäts. Därefter adsorberas extraktet med magnesiumsilikat. Efter att polära ämnen som animaliska och vegetabiliska oljor har avlägsnats mäts oljan. Det totala extraktet och petroleuminnehållet bestäms av vågtalen 2930 cm-1 (sträckningsvibration av CH-bindning i CH2-gruppen), 2960 cm-1 (sträckningsvibration av CH-bindning i CH3-gruppen) och 3030 cm-1 (aromatiska kolväten). Absorbansen vid A2930, A2960 och A3030 (vid sträckningsvibrationen av CH-bindning) beräknades. Halten av animaliska och vegetabiliska oljor beräknas som skillnaden mellan det totala extraktet och petroleuminnehållet. Bland dem är tre grupper, 2930 cm⁻¹ (CH3), 2960 cm⁻¹ (CH2) och 3030 cm⁻¹ (aromatiska kolväten), huvudkomponenterna i petroleummineraloljor. "Vilken förening" som helst i sin sammansättning kan "sättas ihop" från dessa tre grupper. Därför kan man se att bestämningen av petroleuminnehållet endast kräver mängden av ovanstående tre grupper.
De dagliga tillämpningarna av infraröda oljedetektorer inkluderar men är inte begränsade till följande situationer: De kan mäta innehållet av petroleum, såsom mineralolja, olika motoroljor, mekaniska oljor, smörjoljor, syntetiska oljor och olika tillsatser som de innehåller eller tillsätter; samtidigt kan det relativa innehållet av kolväten såsom alkaner, cykloalkaner och aromatiska kolväten också mätas för att förstå oljehalten i vatten. Dessutom kan infraröda oljedetektorer också användas för att mäta kolväten i organiskt material, såsom organiskt material som produceras genom krackning av petroleumkolväten, olika bränslen och mellanprodukter i produktionsprocessen av organiskt material.
2. Försiktighetsåtgärder vid användning av infraröd oljedetektor
1. Provberedning: Innan den infraröda oljedetektorn används måste vattenprovet förbehandlas. Vattenprover behöver vanligtvis filtreras, extraheras och andra steg vidtas för att avlägsna föroreningar och störande ämnen. Samtidigt är det nödvändigt att säkerställa vattenprovernas representativitet och undvika mätfel orsakade av ojämn provtagning.
2. Reagenser och standardmaterial: För att använda en infraröd oljedetektor måste du förbereda motsvarande reagenser och standardmaterial, såsom organiska lösningsmedel, rena oljeprover etc. Det är nödvändigt att vara uppmärksam på reagensernas renhet och giltighetstid, och byta ut och kalibrera dem regelbundet.
3. Instrumentkalibrering: Innan den infraröda oljemätaren används krävs kalibrering för att säkerställa mätnoggrannheten. Standardmaterial kan användas för kalibrering, och instrumentets kalibreringskoefficient kan beräknas baserat på absorptionsspektrumet och känt innehåll av standardmaterialen.
4. Driftspecifikationer: När du använder den infraröda oljemätaren måste du följa driftsspecifikationerna för att undvika felaktig användning som påverkar mätresultaten. Till exempel måste provet hållas stabilt under mätprocessen för att undvika vibrationer och störningar; det är nödvändigt att säkerställa renlighet och korrekt installation vid byte av filter och detektorer; och det är nödvändigt att välja lämpliga algoritmer och metoder för beräkningar under databehandlingen.
5. Underhåll och underhåll: Utför regelbundet underhåll på den infraröda oljedetektorn för att hålla utrustningen i gott skick. Rengör till exempel filter och detektorer regelbundet, kontrollera att ljuskällor och kretsar fungerar korrekt och utför regelbunden kalibrering och underhåll av instrument.
6. Hantering av onormala situationer: Om du stöter på onormala situationer under användning, såsom onormala mätresultat, utrustningsfel etc., måste du omedelbart sluta använda den och felsöka. Du kan se utrustningens manual eller kontakta professionella tekniker för åtgärd.
7. Registrering och arkivering: Under användning måste mätresultat och utrustningens driftsförhållanden registreras och arkiveras för senare analys och utredning. Samtidigt måste uppmärksamhet ägnas åt att skydda den personliga integriteten och informationssäkerheten.
8. Utbildning och utbildning: Personal som använder infraröda oljedetektorer behöver genomgå utbildning och utbildning för att förstå principerna, driftmetoderna, försiktighetsåtgärderna etc. för utrustningen. Utbildning kan förbättra användarnas kompetensnivåer och säkerställa korrekt användning av utrustningen och noggrannhet i data.
9. Miljöförhållanden: Infraröda oljedetektorer har vissa krav på miljöförhållanden, såsom temperatur, fuktighet, elektromagnetisk störning etc. Under användning måste du säkerställa att miljöförhållandena uppfyller kraven. Om det finns några avvikelser måste du göra justeringar och hantera dem.
10. Laboratoriesäkerhet: Var uppmärksam på laboratoriesäkerheten under användning, såsom att undvika att reagenser kommer i kontakt med huden, upprätthålla ventilation etc. Samtidigt bör uppmärksamhet ägnas åt avfallshantering och rengöring av laboratoriet för att säkerställa laboratoriemiljöns renlighet och säkerhet.
För närvarande har den nya infraröda oljemätaren LH-S600, utvecklad av Lianhua, en 10-tums HD-pekskärm och en inbyggd surfplatta. Den kan manövreras direkt på surfplattan utan behov av en extern dator och har låg felfrekvens. Den kan intelligent visa grafer, stödja namngivning av prover, filtrera och visa testresultat och utöka HDMI-gränssnittet till en stor skärm för att stödja datauppladdning.


Publiceringstid: 12 april 2024