Metoda a princip infračerveného analyzátoru obsahu oleje

https://www.lhwateranalysis.com/infrared-oil-content-analyzer-lh-s600-product/
Infračervený měřič oleje je přístroj speciálně používaný k měření obsahu oleje ve vodě. Využívá principu infračervené spektroskopie ke kvantitativní analýze oleje ve vodě. Má výhody rychlé, přesné a pohodlné a je široce používán při monitorování kvality vody, ochraně životního prostředí a dalších oblastech.
Ropa je směs různých látek. Podle polarity jeho složek jej lze rozdělit do dvou kategorií: ropné a živočišné a rostlinné oleje. Polární živočišné a rostlinné oleje mohou být adsorbovány látkami, jako je křemičitan hořečnatý nebo silikagel.
Ropné látky se skládají převážně z uhlovodíkových sloučenin, jako jsou alkany, cykloalkany, aromatické uhlovodíky a alkeny. Obsah uhlovodíků tvoří 96 % až 99 % celku. Ropné látky obsahují kromě uhlovodíků také malé množství kyslíku, dusíku a síry. Uhlovodíkové deriváty jiných prvků.
Živočišné a rostlinné oleje zahrnují živočišné oleje a rostlinné oleje. Živočišné oleje jsou oleje extrahované ze zvířat. Obecně je lze rozdělit na oleje ze suchozemských zvířat a oleje z mořských zvířat. Rostlinné oleje jsou oleje získané z plodů, semen a klíčků rostlin. Hlavními složkami rostlinných olejů jsou lineární vyšší mastné kyseliny a triglyceridy.
Zdroje ropného znečištění
1. Ropné znečišťující látky v životním prostředí pocházejí převážně z průmyslových odpadních vod a domovních odpadních vod.
2. Klíčová průmyslová odvětví, která vypouštějí ropné znečišťující látky, jsou především odvětví, jako je těžba ropy, zpracování, doprava a používání různých rafinovaných olejů.
3. Živočišné a rostlinné oleje pocházejí hlavně z domovních odpadních vod a odpadních vod z potravinářského průmyslu. Kromě toho průmyslová odvětví, jako je mýdlo, barvy, inkoust, guma, koželužství, textilní průmysl, kosmetika a lékařství také vypouštějí některé živočišné a rostlinné oleje.
Nebezpečnost oleje pro životní prostředí ① Poškozuje vlastnosti vody; ② Poškození půdního ekologického prostředí; ③ Škody pro rybolov; ④ Škodí vodním rostlinám; ⑤ Škody pro vodní živočichy; ⑥ Poškození lidského těla
1. Princip infračerveného olejoměru
Infračervený detektor oleje je druh nástroje široce používaného v systémech monitorování životního prostředí, petrochemickém průmyslu, hydrologii a ochraně vod, vodárenských společnostech, čistírnách odpadních vod, tepelných elektrárnách, ocelářských společnostech, univerzitním vědeckém výzkumu a výuce, monitorování zemědělského prostředí, monitorování železničního prostředí , výroba automobilů, námořní zařízení Nástroje pro monitorování životního prostředí, monitorování prostředí dopravy, vědecký výzkum v oblasti životního prostředí a další zkušební místnosti a laboratoře.
Konkrétně infračervený měřič oleje ozařuje vzorek vody na zdroj infračerveného světla. Molekuly oleje ve vzorku vody absorbují část infračerveného světla. Obsah oleje lze vypočítat měřením absorbovaného světla. Protože různé látky absorbují světlo o různých vlnových délkách a intenzitách, lze výběrem specifických filtrů a detektorů měřit různé druhy oleje.
Jeho pracovní princip je založen na standardu HJ637-2018. Nejprve se použije tetrachloretylen k extrakci ropných látek ve vodě a změří se celkový extrakt. Poté se extrakt adsorbuje křemičitanem hořečnatým. Po odstranění polárních látek, jako jsou živočišné a rostlinné oleje, se olej měří. druh. Celkový obsah extraktu a ropy jsou určeny vlnočty 2930 cm-1 (natahovací vibrace vazby CH ve skupině CH2), 2960 cm-1 (natahovací vibrace vazby CH ve skupině CH3) a 3030 cm-1 (aromatické uhlovodíky). Byla vypočtena absorbance při A2930, A2960 a A3030 při natahovací vibraci pásu CH vazby. Obsah živočišných a rostlinných olejů se vypočítá jako rozdíl mezi celkovým obsahem extraktu a obsahem ropy. Mezi nimi tři skupiny, 2930 cm-1 (CH3), 2960 cm-1 (CH2) a 3030 cm-1 (aromatické uhlovodíky), jsou hlavními složkami ropných minerálních olejů. „Jakoukoli sloučeninu“ ve svém složení lze „sestavit“ z těchto tří skupin. Je tedy vidět, že stanovení obsahu ropy vyžaduje pouze množství výše uvedených tří skupin.
Denní aplikace infračervených detektorů oleje zahrnují, ale nejsou omezeny na následující situace: Může měřit obsah ropy, jako je minerální olej, různé motorové oleje, mechanické oleje, mazací oleje, syntetické oleje a různé přísady, které obsahují nebo přidávají; současně lze také měřit relativní obsah uhlovodíků, jako jsou alkany, cykloalkany a aromatické uhlovodíky, abychom pochopili obsah oleje ve vodě. Kromě toho lze infračervené detektory oleje použít také k měření uhlovodíků v organické hmotě, jako je organická hmota produkovaná krakováním ropných uhlovodíků, různých paliv a meziproduktů ve výrobním procesu organické hmoty.
2. Opatření pro použití infračerveného detektoru oleje
1. Příprava vzorku: Před použitím infračerveného detektoru oleje musí být vzorek vody předzpracován. Vzorky vody je obvykle nutné filtrovat, extrahovat a provádět další kroky k odstranění nečistot a rušivých látek. Zároveň je nutné zajistit reprezentativnost vzorků vody a vyvarovat se chyb měření způsobených nerovnoměrným odběrem vzorků.
2. Reagencie a standardní materiály: Pro použití infračerveného detektoru oleje je třeba připravit odpovídající reagencie a standardní materiály, jako jsou organická rozpouštědla, vzorky čistých olejů atd. Je nutné dbát na čistotu a dobu platnosti reagencií a pravidelně je vyměňujte a kalibrujte.
3. Kalibrace přístroje: Před použitím infračerveného měřiče oleje je nutná kalibrace, aby byla zajištěna přesnost měření. Pro kalibraci lze použít standardní materiály a na základě absorpčního spektra a známého obsahu standardních materiálů lze vypočítat kalibrační koeficient přístroje.
4. Provozní specifikace: Při používání infračerveného olejoměru je třeba dodržovat provozní specifikace, abyste předešli nesprávné obsluze, která ovlivňuje výsledky měření. Například vzorek musí být během procesu měření stabilní, aby se zabránilo vibracím a rušení; při výměně filtrů a detektorů je nutné zajistit čistotu a přesnou instalaci; a při zpracování dat je nutné zvolit vhodné algoritmy a metody pro výpočty.
5. Údržba a údržba: Provádějte pravidelnou údržbu infračerveného detektoru oleje, abyste udrželi zařízení v dobrém stavu. Například pravidelně čistěte filtry a detektory, kontrolujte správnou funkci světelných zdrojů a obvodů a provádějte pravidelnou kalibraci a údržbu přístrojů.
6. Zacházení s abnormálními situacemi: Pokud se během používání setkáte s abnormálními situacemi, jako jsou abnormální výsledky měření, porucha zařízení atd., musíte jej okamžitě přestat používat a provést odstraňování problémů. Pro zpracování se můžete obrátit na příručku k zařízení nebo kontaktovat profesionální techniky.
7. Záznam a archivace: Během používání je třeba zaznamenávat výsledky měření a provozní podmínky zařízení a archivovat je pro následnou analýzu a šetření. Zároveň je třeba věnovat pozornost ochraně soukromí a bezpečnosti informací.
8. Školení a vzdělávání: Personál, který používá infračervené detektory oleje, musí projít školením a školením, aby porozuměl principům, provozním metodám, bezpečnostním opatřením atd. zařízení. Školení může zlepšit úroveň dovedností uživatelů a zajistit správné používání zařízení a přesnost dat.
9. Podmínky prostředí: Infračervené detektory oleje mají určité požadavky na podmínky prostředí, jako je teplota, vlhkost, elektromagnetické rušení atd. Během používání musíte zajistit, aby podmínky prostředí splňovaly požadavky. Pokud se vyskytnou nějaké abnormality, musíte provést úpravy a zvládnout je.
10. Bezpečnost laboratoře: Při používání dbejte na bezpečnost laboratoře, např. vyvarujte se kontaktu činidel s pokožkou, udržujte ventilaci atd. Současně je třeba věnovat pozornost likvidaci odpadu a laboratornímu čištění, aby byla zajištěna čistota a bezpečnost laboratorní prostředí.
V současnosti má nový infračervený měřič oleje LH-S600 vyvinutý společností Lianhua 10palcový dotykový displej s vysokým rozlišením a vestavěný tabletový počítač. Lze jej provozovat přímo na tabletovém počítači bez potřeby externího počítače a má nízkou poruchovost. Dokáže inteligentně zobrazovat grafy, podporovat pojmenování vzorků, filtrovat a zobrazovat výsledky testů a rozšířit rozhraní HDMI na velkou obrazovku pro podporu nahrávání dat.


Čas odeslání: 12. dubna 2024