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ATHB300_多參數水質分析方案
1. 方案說明
基于分子吸收光譜分析(或分光光度法)的現代水質監測技術主要有在線水質監測和原位水質監測兩類。
1)在線水質監測具有采樣環節,通過吸收光譜分析對水樣中的某種物種的成分及其含量進行定量分析,也可以對水質某些物理特征(如色度、濁度等)進行定量或定性分析。其中對待檢水樣一般要進過在線前處理,如在線顯色、富集、萃取、催化等。
2) 原位水質監測,直接把基于光譜儀的分析儀器固定在監測區域的河流或湖海中,這樣流水可以自動進入分析儀器的流通池,然后通過吸收光譜分析實現對水樣的原位監測。
2. 儀器的設計要求
朗伯比爾定律是光譜水質監測儀器的理論基礎和設計基準,在儀器設計時,需要考慮標準工作曲線、解決偏離朗伯比爾定律的技術與方法以及測量波長的選擇。
ATHB300_多參數水質分析方案
2.1 標準工作曲線
在實際水質分析中,一般應用標準工作曲線上吸光度值為0.2-0.8范圍內的直線部分,均會獲得比較精確的測量結果。同時,標準工作曲線的斜率越大,則被測物含量檢測的靈敏度越高
,測量誤差越小。
2.2 產生偏離朗伯比爾定律的主要因素與解決方法
1)非單色光與雜散光引起的偏離,可在寬光譜范圍內進行監測。
2)樣品化學前處理反應引起的偏離,一定要嚴格控制化學前處理反應條件,如溫度控制、攪拌控制、清洗控制等。
2.3 測量波長的選擇
根據被測水質參數樣品檢測的吸收光譜,選擇zui大的特征吸收波長作為測定波長,可提水質檢測的靈敏度和準確度。在可見光范圍內適宜測量,而在紫外或近紫外波段水樣中的其他組分干擾(如有機物)和濁度干擾較大,會影響測量的準確度。
3.檢測范圍
該實驗平臺可以檢測重金屬、氨氮、硝酸鹽氨、總氮、氯離子、磷酸鹽、總磷、TOC、COD等重要水質參數以及針對光譜儀水質檢測存在的問題分析。
4. 測控系統的總體結構
測控系統主要分為四個部分:流路系統,光學系統,在線樣品化學前處理系統,控制系統。其中,光學系統以微型光譜儀為核心,主要由光源,聚焦準直、多功能檢測室、微型光譜儀組成。光源發出的光經過準直后射入微型多功能樣品檢測室,透過樣品室的光經過透鏡的聚焦匯聚于光纖探頭,由石英光纖耦合進入微型光譜儀,系統框圖如圖1所示。該光學系統能實現190-1000nm的連續光譜檢測,檢測精度。
ATHB300-1 | ATHB300-2 | ATHB300-3 | ATHB300-4 | |
輸出接口 | RS485/Modbus | |||
準確度 | 3% | 2% | 0.8% | 0.5% |
光源 | 脈沖氙燈 | 氘鹵組合燈 | ||
光傳輸 | 超低損耗大口徑光纖 | |||
光學鏡片 | 紫外石英玻璃,高性能優化鍍膜 | |||
通光孔徑 | 5 mm | |||
光譜儀 | ATP2000P | ATP5001 | ATP2000P | ATP5001 |
光譜范圍(nm) | 190-1000 | |||
信噪比 | 600:1 | 3000:1 | 600:1 | 3000:1 |
動態范圍 | 1300:1 | 15000:1 | 1300:1 | 15000:1 |
靈敏度 | 1300 V/(lx·s) | 6.5μV/e- | 1300 V/(lx·s) | 6.5μV/e- |
探測器特點 | 非制冷 | 制冷 | 非制冷 | 制冷 |
工作溫度(℃) | -20-45 | -20-45 | -20-45 | -20-45 |
分辨率(nm) | <0.5 | |||
系統指標 | ||||
供電電源(V) | 12VDC±5% | 12VDC±5% | 12VDC±5% | 12VDC±5% |
電流(mA) | 330 | 600 | 800 | 1200 |
1)在燈源上
a .我們可以選擇ATG1020氘鹵組合燈或者ATG1030脈沖氙燈,該光源體積小,壽命長(超過2000小時),穩定定高(<5‰/小時),為了滿足實驗測量中不同樣品的需要,可對輸出光強進行調節。
b.ATG1030脈沖氙燈,波長為200-900nm,氙燈具有功耗低,體積小,光效大,壽命長(連續閃爍109次),閃爍穩定性>99.99%等優點。
2)對于光纖光譜儀,我們提供了以上四種作為參考,由于ATHB300-3和ATHB300-4在傳感器CCD上增加了制冷技術,可使CCD工作在更低的環境溫度下,降低了系統的暗噪聲,提高信噪比,增加靈敏度,會讓測量結果更精確,更穩定。當然,對于每種系列的光譜儀可以根據您具體的實際需求來定制制冷或非制冷。所有的光譜儀均可接收SMA905接口光纖輸入或者自由空間輸入的待測光,根據設定的積分時間進行測量,將測量結果通過USB2.0(高速)或者UART輸出。