System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种痕量铁在线监测系统技术方案_技高网

一种痕量铁在线监测系统技术方案

技术编号:42600204 阅读:24 留言:0更新日期:2024-09-03 18:11
本发明专利技术公开了一种痕量铁在线监测系统,水样输入管道的出口与消解仪的入口相连通,盐酸输入管道的出口与消解仪的入口相连通,消解仪的出口与第一反应管的入口相连通,抗坏血酸输入管道的出口与第一反应管的入口相连通,氨水输入管道的出口与消解仪的出口通过管道并管后与混合管的入口相连通,抗坏血酸输入管道的出口及混合管的出口与第二反应管的入口相连通,第二反应管的出口与第三反应管的入口相连通,TPTZ输入管道的出口与第三反应管的入口相连通,缓冲溶液输入管道的出口与第三反应管的入口相连通,第三反应管的出口与吸光度测定仪的入口相连通,所述混合管上设置有载流入口,该测量系统具有操作简单及污染小的特点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于在线监测,涉及一种痕量铁在线监测系统


技术介绍

1、近年来,电力产业发展迅速,大容量、高参数的机组越来越多,对水循环系统水汽品质要求越来越高。为确保安全,水汽中痕量离子的检测受到了高度重视对检测方法和分析方法提出了更高的要求。在电厂水汽中,痕量铁离子含量是评价机组品质的主要指标之一。水汽中全铁含量是火电机组水汽中的首要腐蚀监测项目,表征水汽中重要腐蚀产物含量水平迁移及其在受热面和流通截面的沉积程度,是机组运行中监测腐蚀与防护水平的直接参数,关系和影响着机组的技术经济性能。

2、现有技术的缺陷和不足:

3、在电厂水汽循环系统中,铁的存在形态主要是以胶体态的铁氧化物,这一部分胶体态铁占总铁含量的90%以上,也有少量溶解状态的氧化铁和颗粒状的氧化铁。电厂采用分光光度法来测定电厂水汽中痕量铁含量,需要先对水样进行消解处理,再将难溶解的铁氧化物转换为离子态铁。目前电厂一般采用手工加酸煮沸的方式进行消解,存在操作繁琐、空气污染大,危害人员健康。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种痕量铁在线监测系统,该测量系统具有操作简单及污染小的特点。

2、为达到上述目的,本专利技术公开了一种痕量铁在线监测系统,包括水样输入管道、盐酸输入管道、抗坏血酸输入管道、氨水输入管道、消解仪、第一反应管、tptz输入管道、缓冲溶液输入管道、第二反应管及第三反应管;

3、水样输入管道的出口与消解仪的入口相连通,盐酸输入管道的出口与消解仪的入口相连通,消解仪的出口与第一反应管的入口相连通,抗坏血酸输入管道的出口与第一反应管的入口相连通,氨水输入管道的出口与消解仪的出口通过管道并管后与混合管的入口相连通,抗坏血酸输入管道的出口及混合管的出口与第二反应管的入口相连通,第二反应管的出口与第三反应管的入口相连通,tptz输入管道的出口与第三反应管的入口相连通,缓冲溶液输入管道的出口与第三反应管的入口相连通,第三反应管的出口与吸光度测定仪的入口相连通,所述混合管上设置有载流入口。

4、还包括第一蠕动泵组,水样输入管道的出口经第一蠕动泵组中的第一蠕动泵与消解仪的入口相连通,盐酸输入管道的出口经第一蠕动泵组中的第二蠕动泵与消解仪的入口相连通。

5、还包括第二蠕动泵组,抗坏血酸输入管道的出口经第一蠕动泵组中的第三蠕动泵与第一反应管的入口相连通,氨水输入管道的出口与第一蠕动泵组中第四蠕动泵的入口相连通,第一蠕动泵组中第四蠕动泵的出口与消解仪的出口通过管道并管后经第二蠕动泵组中的第一蠕动泵与混合管的入口相连通。

6、抗坏血酸输入管道的出口与第二蠕动泵组中第二蠕动泵的入口相连通,第二蠕动泵组中第二蠕动泵的出口及混合管的出口与第二反应管的入口相连通。

7、tptz输入管道的出口经第二蠕动泵组中第三蠕动泵与第三反应管的入口相连通。

8、缓冲溶液输入管道的出口经第二蠕动泵组中的第四蠕动泵与第三反应管的入口相连通。

9、吸光度测定仪的输出端与记录仪相连接。

10、吸光度测定仪上设置有废水出口。

11、本专利技术具有以下有益效果:

12、本专利技术所述的痕量铁在线监测系统在具体操作时,采用消解仪进行加热消解,再在第一反应管及第二反应管中发生还原反应,以生成二价铁离子,随后进入到第三反应管中反应生成蓝紫色络合物,最后进入到吸光度测定仪中进行吸光度测量,避免手动加酸煮沸的方式进行消解,结构简单,操作方便,避免空气污染,同时避免对操作人员健康带来影响,实用性极强。

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【技术保护点】

1.一种痕量铁在线监测系统,其特征在于,包括水样输入管道(C)、盐酸输入管道(Y)、抗坏血酸输入管道(R)、氨水输入管道(N)、消解仪(H)、第一反应管(R1)、TPTZ输入管道(T)、缓冲溶液输入管道(Re)、第二反应管(R2)及第三反应管(R3);

2.根据权利要求1所述的痕量铁在线监测系统,其特征在于,还包括第一蠕动泵组(P1),水样输入管道(C)的出口经第一蠕动泵组(P1)中的第一蠕动泵与消解仪(H)的入口相连通,盐酸输入管道(Y)的出口经第一蠕动泵组(P1)中的第二蠕动泵与消解仪(H)的入口相连通。

3.根据权利要求2所述的痕量铁在线监测系统,其特征在于,还包括第二蠕动泵组(P2),抗坏血酸输入管道(R)的出口经第一蠕动泵组(P1)中的第三蠕动泵与第一反应管(R1)的入口相连通,氨水输入管道(N)的出口与第一蠕动泵组(P1)中第四蠕动泵的入口相连通,第一蠕动泵组(P1)中第四蠕动泵的出口与消解仪(H)的出口通过管道并管后经第二蠕动泵组(P2)中的第一蠕动泵与混合管的入口相连通。

4.根据权利要求3所述的痕量铁在线监测系统,其特征在于,抗坏血酸输入管道(R)的出口与第二蠕动泵组(P2)中第二蠕动泵的入口相连通,第二蠕动泵组(P2)中第二蠕动泵的出口及混合管的出口与第二反应管(R2)的入口相连通。

5.根据权利要求3所述的痕量铁在线监测系统,其特征在于,TPTZ输入管道(T)的出口经第二蠕动泵组(P2)中第三蠕动泵与第三反应管(R3)的入口相连通。

6.根据权利要求3所述的痕量铁在线监测系统,其特征在于,缓冲溶液输入管道(Re)的出口经第二蠕动泵组(P2)中的第四蠕动泵与第三反应管(R3)的入口相连通。

7.根据权利要求3所述的痕量铁在线监测系统,其特征在于,吸光度测定仪的输出端与记录仪(REC)相连接。

8.根据权利要求3所述的痕量铁在线监测系统,其特征在于,吸光度测定仪上设置有废水出口(W)。

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【技术特征摘要】

1.一种痕量铁在线监测系统,其特征在于,包括水样输入管道(c)、盐酸输入管道(y)、抗坏血酸输入管道(r)、氨水输入管道(n)、消解仪(h)、第一反应管(r1)、tptz输入管道(t)、缓冲溶液输入管道(re)、第二反应管(r2)及第三反应管(r3);

2.根据权利要求1所述的痕量铁在线监测系统,其特征在于,还包括第一蠕动泵组(p1),水样输入管道(c)的出口经第一蠕动泵组(p1)中的第一蠕动泵与消解仪(h)的入口相连通,盐酸输入管道(y)的出口经第一蠕动泵组(p1)中的第二蠕动泵与消解仪(h)的入口相连通。

3.根据权利要求2所述的痕量铁在线监测系统,其特征在于,还包括第二蠕动泵组(p2),抗坏血酸输入管道(r)的出口经第一蠕动泵组(p1)中的第三蠕动泵与第一反应管(r1)的入口相连通,氨水输入管道(n)的出口与第一蠕动泵组(p1)中第四蠕动泵的入口相连通,第一蠕动泵组(p1)中第四蠕动泵的出口与消解仪(h)的出口通过管...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄月婷宋友亚黄思源何阳张浩杨学敏徐敏田利戴鑫孙甜
申请(专利权)人:华能湖南岳阳发电有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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