Введение в метод и принцип инфракрасного анализатора содержания масла

https://www.lhwateranasis.com/infrared-oil-content-analyzer-lh-s600-product/
Инфракрасный нефтемер — это прибор, специально используемый для измерения содержания нефти в воде. Он использует принцип инфракрасной спектроскопии для количественного анализа нефти в воде. Он обладает преимуществами быстрого, точного и удобного использования и широко используется в мониторинге качества воды, защите окружающей среды и других областях.
Масло представляет собой смесь различных веществ. По полярности компонентов его можно разделить на две категории: нефтяные и животные и растительные масла. Полярные животные и растительные масла могут адсорбироваться такими веществами, как силикат магния или силикагель.
Нефтяные вещества в основном состоят из углеводородных соединений, таких как алканы, циклоалканы, ароматические углеводороды и алкены. Содержание углеводородов составляет от 96% до 99% от общего количества. Помимо углеводородов, нефтепродукты содержат также небольшое количество кислорода, азота и серы. Углеводородные производные других элементов.
Животные и растительные масла включают животные масла и растительные масла. Животные масла – это масла, полученные от животных. Их обычно можно разделить на масла наземных животных и масла морских животных. Растительные масла – это масла, полученные из плодов, семян и зародышей растений. Основными компонентами растительных масел являются линейные высшие жирные кислоты и триглицериды.
Источники нефтяного загрязнения
1. Нефтяные загрязнители в окружающую среду в основном поступают из промышленных и бытовых сточных вод.
2. Ключевыми отраслями промышленности, которые выбрасывают загрязняющие вещества из нефти, являются в основном такие отрасли, как добыча, переработка, транспортировка сырой нефти и использование различных видов очищенной нефти.
3. Животные и растительные масла в основном поступают из бытовых сточных вод и сточных вод предприятий общественного питания. Кроме того, такие промышленные отрасли, как производство мыла, красок, чернил, резины, дубления, текстиля, косметики и медицины, также выделяют некоторое количество животных и растительных масел.
Экологическая опасность нефти ① Вред свойствам воды; ② Вред почвенно-экологической среде; ③ Ущерб рыболовству; ④ Вред водным растениям; ⑤ Вред водным животным; ⑥ Вред человеческому организму
1. Принцип инфракрасного счетчика масла
Инфракрасный детектор масла - это своего рода прибор, широко используемый в системах экологического мониторинга, нефтехимической промышленности, гидрологии и водном хозяйстве, водопроводных компаниях, очистных сооружениях, тепловых электростанциях, сталелитейных компаниях, университетских научных исследованиях и преподавании, мониторинге окружающей среды в сельском хозяйстве, мониторинге окружающей среды на железных дорогах. , автомобилестроение, морские приборы для экологического мониторинга, мониторинг дорожного движения, экологические научные исследования и другие испытательные лаборатории и лаборатории.
В частности, инфракрасный счетчик нефти облучает пробу воды источником инфракрасного света. Молекулы масла в пробе воды поглощают часть инфракрасного света. Содержание масла можно рассчитать путем измерения поглощенного света. Поскольку разные вещества поглощают свет разной длины и интенсивности, различные типы нефти можно измерить, выбрав специальные фильтры и детекторы.
Его принцип работы основан на стандарте HJ637-2018. Сначала тетрахлорэтилен используется для экстрагирования масляных веществ в воде и измеряется общий экстракт. Затем экстракт адсорбируют силикатом магния. После удаления полярных веществ, таких как животные и растительные масла, измеряют содержание масла. добрый. Общая вытяжка и нефтесодержание определяются волновыми числами 2930см-1 (валентное колебание связи СН в группе СН2), 2960см-1 (валентное колебание связи СН в группе СН3) и 3030см-1 (ароматические углеводороды). Рассчитывали поглощение при А2930, А2960 и А3030 на полосе валентного колебания связи CH. Содержание животных и растительных масел рассчитывают как разницу между общим экстрактом и содержанием нефти. Среди них три группы: 2930 см-1 (СН3), 2960 см-1 (СН2) и 3030 см-1 (ароматические углеводороды) являются основными компонентами нефтяных минеральных масел. «Любое соединение» в своем составе можно «собрать» из этих трех групп. Следовательно, можно видеть, что для определения содержания нефти требуется только количество трех вышеуказанных групп.
Ежедневное применение инфракрасных детекторов масла включает, помимо прочего, следующие ситуации: он может измерять содержание нефти, такой как минеральное масло, различные моторные масла, механические масла, смазочные масла, синтетические масла и различные присадки, которые они содержат или добавляют; В то же время относительное содержание углеводородов, таких как алканы, циклоалканы и ароматические углеводороды, также может быть измерено, чтобы понять содержание нефти в воде. Кроме того, инфракрасные детекторы нефти также можно использовать для измерения содержания углеводородов в органических веществах, таких как органические вещества, образующиеся при крекинге нефтяных углеводородов, различных видах топлива и промежуточных продуктах в процессе производства органических веществ.
2. Меры предосторожности при использовании инфракрасного детектора масла
1. Подготовка пробы: перед использованием инфракрасного детектора масла необходимо предварительно обработать пробу воды. Пробы воды обычно необходимо фильтровать, экстрагировать и выполнять другие действия для удаления примесей и мешающих веществ. При этом необходимо обеспечить репрезентативность проб воды и избежать ошибок измерений, вызванных неравномерностью отбора проб.
2. Реагенты и стандартные материалы. Для использования инфракрасного детектора нефти необходимо подготовить соответствующие реагенты и стандартные материалы, такие как органические растворители, чистые образцы нефти и т. д. Необходимо обращать внимание на чистоту и срок годности реагентов. , а также регулярно заменяйте и калибруйте их.
3. Калибровка прибора. Перед использованием инфракрасного масломера необходимо провести калибровку для обеспечения точности измерений. Для калибровки можно использовать стандартные материалы, а калибровочный коэффициент прибора можно рассчитать на основе спектра поглощения и известного содержания стандартных материалов.
4. Эксплуатационные характеристики: при использовании инфракрасного масломера необходимо соблюдать эксплуатационные характеристики, чтобы избежать неправильной работы, которая может повлиять на результаты измерений. Например, образец необходимо сохранять стабильным во время процесса измерения, чтобы избежать вибрации и помех; необходимо следить за чистотой и аккуратностью установки при замене фильтров и детекторов; и необходимо выбрать соответствующие алгоритмы и методы расчетов при обработке данных.
5. Техническое обслуживание и уход: регулярно проводите техническое обслуживание инфракрасного детектора масла, чтобы поддерживать оборудование в хорошем состоянии. Например, регулярно очищайте фильтры и детекторы, проверяйте исправность источников света и цепей, а также проводите регулярную калибровку и техническое обслуживание приборов.
6. Обработка нештатных ситуаций. Если во время использования вы столкнулись с ненормальными ситуациями, такими как ненормальные результаты измерений, сбой оборудования и т. д., вам необходимо немедленно прекратить его использование и провести устранение неполадок. Вы можете обратиться к руководству по оборудованию или обратиться к профессиональным специалистам для обработки.
7. Запись и архивирование. Во время использования результаты измерений и условия работы оборудования необходимо записывать и архивировать для последующего анализа и запроса. В то же время необходимо уделять внимание защите частной жизни и информационной безопасности.
8. Обучение и образование. Персонал, использующий инфракрасные детекторы масла, должен пройти обучение и обучение, чтобы понять принципы, методы работы, меры предосторожности и т. д. оборудования. Обучение может повысить уровень навыков пользователей и обеспечить правильное использование оборудования и точность данных.
9. Условия окружающей среды. Инфракрасные детекторы масла предъявляют определенные требования к условиям окружающей среды, таким как температура, влажность, электромагнитные помехи и т. д. Во время использования необходимо следить за тем, чтобы условия окружающей среды соответствовали требованиям. Если есть какие-то отклонения, нужно внести коррективы и устранить их.
10. Лабораторная безопасность: обратите внимание на лабораторную безопасность во время использования, например, избегайте попадания реагентов на кожу, поддерживайте вентиляцию и т. д. В то же время следует уделять внимание утилизации отходов и лабораторной уборке, чтобы обеспечить чистоту и безопасность лабораторных материалов. лабораторная среда.
В настоящее время новый инфракрасный счетчик масла LH-S600, разработанный Lianhua, оснащен 10-дюймовым сенсорным экраном высокой четкости и встроенным планшетным компьютером. Им можно управлять непосредственно на планшетном компьютере без необходимости использования внешнего компьютера, и он имеет низкий уровень отказов. Он может интеллектуально отображать графики, поддерживать именование образцов, фильтровать и просматривать результаты испытаний, а также расширять интерфейс HDMI до большого экрана для поддержки загрузки данных.


Время публикации: 12 апреля 2024 г.