一种小型化光学式水质氨氮检测装置及测试方法制造方法及图纸

技术编号:8681142 阅读:278 留言:0更新日期:2013-05-09 01:13
本发明专利技术公开了一种小型化光学式水质氨氮检测装置及测试方法,涉及水质检测技术,其中:气液分离单元包括一碗状水槽、一槽盖、一蠕动泵、一四通阀、及连接导管;蠕动泵的一端口经第一连接导管连接水槽,另一端口经第二连接导管连接四通阀一端口;光学检测单元包括一气室、至少一光源、至少一光探测器、至少一氨气敏感元件;光源位于气室内侧壁,光探测器位于气室另一内侧壁,与光源正对;氨气敏感元件位于光源和光探测器中间,上端固接于气室内顶壁,在光源的光路上,使光源光垂直透过氨气敏感元件后被光探测器接收;信号处理芯片输出端电连接于后续设备。本发明专利技术装置结构简单,体积小,测试范围宽,氨气敏感元件可重复使用,适合现场快速检测。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及水质检测
,是一种小型化光学式水质氨氮检测装置,能够对待测水样中的氨氮含量进行现场快速准确测定。
技术介绍
水中氨氮主要以游离氨和铵盐两种形式存在,其主要来源为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物、某些工业废水,如制革业废水、焦化废水和合成氨化肥厂废水、农田排水、养殖水中过剩饲料和鱼、虾大量排泄物的累积及过度施肥等。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。水中氨氮的危害性大。游离氨是引起水生生物毒害的主要因素,其毒性比铵盐大几十倍,并随水体碱性的增强而增大。氨氮毒性与水体PH值及水温有密切关系,一般情况,温度和PH值愈高,毒性愈强。关于游离氨的毒性作用一般认为非游离氨渗入生物体内,降低血液的载氧能力,使生物呼吸机能下降,其主要侵袭机体粘膜,其次是神经系统。除此之夕卜,氨氮作为水体营养盐污染物,在水体中含量较高时会导致水质恶化,生态系统失衡,弓丨发富营养化危害。导致藻类和微生物的大量繁殖,水中的溶解氧过度消耗,复氧速率明显小于耗氧效率,最终导致鱼类大量的死亡,甚至出现湖泊的干涸灭亡。由于氨氮的上述危害,对工业废水、生活污水、地下水、水库水厂江河湖泊等水体中进行氨氮含量的现场快速准确检测十分重要。根据水中氨氮含量的即时数据以采取相应的措施,确保江河湖泊以及企业废水排放的氨氮含量在安全指标以内。目前,水质氨氮测定的方法主要有纳氏试剂比色法,水杨酸-次氯酸盐比色法、氨气敏电极法、中和滴定法,气相分子吸收光谱法,氨气回收测定法。其中前两种方法已成为《国家环境保护标准》水质中氨氮测定的标准方法。可是,这些现有氨氮检测方法仍然存在缺陷。例如,纳氏试剂比色法、水杨酸-次氯酸盐比色和中和滴定法使用试剂较多,操作繁琐,水样需预处理,测试时间长,不适合现场快速检测等不足之处,而且前两种比色法还需使用大型分光光度计;氨敏电极法虽然不需水样预处理,但电极结构复杂,稳定性差,易受干扰,需要频繁校准;气相分子吸收光谱法需要使用价格昂贵的光谱仪,而且需要较长的光路以保证较高灵敏度,因此不易于检测仪器的小型化和便携式,从而使得这方种法不适合现场检测;氨气回收测定法利用纯水吸收水样碱化释放的氨气,然后添加酸碱指示剂测定纯水吸收氨气后的吸光度,这种方法也存在操作繁琐,设备复杂等缺点。除了上述常规的检测方法外,近年来还出现了用于水质氨氮检测的试剂条和试剂盒,这些简易方法虽然检测速度快,但准确性差,不适合定量测定。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种小型化光学式水质氨氮检测装置,结构简单、操作简便、体积小、重量轻、便于携带、灵敏高、量程宽,可取代现有同类大型设备,实现对不同水环境的氨氮含量的现场快速准确测定。为实现上述目的,本专利技术的技术解决方案是:—种小型化光学式水质氨氮检测装置,其包括一气液分离单元,一光学检测单元,一信号处理芯片;其中:气液分离单元包括一碗状水槽、一槽盖、一蠕动泵、一四通阀、及连接导管;蠕动泵的一端口经第一连接导管连接水槽,另一端口经第二连接导管连接四通阀一端口 ;光学检测单元包括一碗状气室、至少一光源、至少一光探测器、至少一氨气敏感元件;光源位于气室内侧壁,光探测器位于气室另一内侧壁,与光源正对;氨气敏感元件位于光源和光探测器中间,上端固接于气室内顶壁,在光源的光路上,使光源光垂直透过氨气敏感元件后被光探测器接收;水槽在下、气室在上,水槽开口与气室开口密封对接,中间水平固设槽盖,槽盖上设有多个微小通孔,使水槽和气室内的气体可以相互扩散;四通阀的另三个端口一个连接气室,一个连接导液管,一个悬空备用;导液管另一端与待测水样或添加液容器相通连,用于把待测水样或添加液注入、排出水槽;光探测器输出与外部的信号处理芯片输入端电连接,信号处理芯片输出端电连接于后续设备。所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其所述气室由金属、黑色塑料的不透光材料制成;水槽、槽盖和四通阀由有机玻璃、聚四氟乙烯耐碱材料制成,其中,槽盖使用不透光材料。所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其所述氨气敏感元件,包括不透光夹具、透光且遇氨气发生颜色变化的敏感膜片,不透光夹具的两夹臂中心各开有一个通孔,两通孔相对,氨气敏感膜片平整地置于两夹臂中间凹槽内,并完全遮住两夹臂上的通孔;不透光夹具两夹臂上开的通孔,分别正对光源、光探测器,使光源光经相对的通孔穿过氨气敏感膜片后,照射在光探测器接收端。所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其所述氨气敏感膜片,为多孔结构,用多孔玻璃、多孔滤纸或多孔聚合物其中之一制作,孔内有可与氨气在常温常压下反应变色的化学物质:聚苯胺、百里酚蓝、溴百里酚蓝其中之一。所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其所述添加液,为浓度不低于I摩尔/升的NaOH或KOH水溶液。所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其所述水槽底壁上开有一通孔,通孔与第一连接导管的一端密封连接,第一连接导管的另一端与蠕动泵一端口密封连接,蠕动泵另一端口经第二连接导管与四通阀一端口密封连接。所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其所述气室内顶壁上开有一通孔,通孔经第三连接导管与四通阀一端口密封连接,使气室内的空气通过四通阀和蠕动泵被往复泵入水槽或气室内;气室内侧壁上设有凹槽,以固定光源、光探测器,光源和光探测器穿过气室壁的电连接处用胶密封;气室内顶壁上设有固定座,氨气敏感元件的不透光夹具上端位于固定座中固接,氨气敏感兀件垂直向下,位于光源的光路上。所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其所述蠕动泵,为双向蠕动泵。所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其所述导液管,为硅橡胶或聚四氟乙烯材料制作,用于注入和排出待测水样或添加液;调节四通阀并开启蠕动泵后,正向转动时,待测水样或添加液能被注入水槽,反转时,蠕动泵使待测水样或添加液排出水槽。所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其所述光源,其发射波长位于氨气敏感元件变色后产生的吸收光谱范围内;光探测器,为对光源发出的光敏感的光电二极管或光电池,该探测器的输出电信号与照射在光探测器上的光强度呈线性关系。所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其在同一气室内,设置一光学检测通道和一光学参比通道,光学检测通道由一光源、一光探测器和一氨气敏感元件组成,光学参比通道由一光源、一光探测器、和一参比元件组成,参比元件与氨气敏感元件结构相同,区别仅在于参比元件的多孔膜片孔内没有添充可与氨气反应变色的化学物质而敏感元件的多孔膜片孔内添充有可与氨气反应变色的化学物质。对光学参比通道的光探测器输出信号和光学检测通道的光探测器输出信号进行差分测量。所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其在同一气室内,设置多个光源、多个光探测器、多个氨气敏感元件,每一光源、一光探测器、一氨气敏感元件构成一个光学检测通道,由此构成多个光学检测通道,每个检测通道的氨气敏感元件中的敏感膜片厚度不同,由此扩展检测装置对水质氨氮的测量范围,实现多精度、多量程检测。所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其所属蠕动泵和四通阀在采用手动取液代替自动取液的情况下可以被一微型气泵取代。微型气泵进气口经第一连接导管与气室内顶壁通孔密封连接,微型气泵出气口与经第三连接导管与水槽底壁通孔密封连接。气室内的空气通过微型气泵被往复泵入水槽内。手动取液使用注射器完成。注液本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种小型化光学式水质氨氮检测装置,其特征在于,包括一气液分离单元,一光学检测单元,一信号处理芯片;其中:气液分离单元包括一碗状水槽、一槽盖、一蠕动泵、一四通阀、及连接导管;蠕动泵的一端口经第一连接导管连接水槽,另一端口经第二连接导管连接四通阀一端口;光学检测单元包括一气室、至少一光源、至少一光探测器、至少一氨气敏感元件;光源位于气室内侧壁,光探测器位于气室另一内侧壁,与光源正对;氨气敏感元件位于光源和光探测器中间,上端固接于气室内顶壁,在光源的光路上,使光源光垂直透过氨气敏感元件后被光探测器接收;水槽在下、气室在上,水槽开口与气室开口密封对接,中间水平固设槽盖,槽盖上设有多个微小通孔,使水槽和气室内的气体可以相互扩散;四通阀的另三个端口一个连接气室,一个连接导液管,一个悬空备用;导液管另一端与待测水样或添加液容器相通连,用于把待测水样或添加液注入、排出水槽;光探测器输出与外部的信号处理芯片输入端电连接,信号处理芯片输出端电连接于后续设备。

【技术特征摘要】
1.一种小型化光学式水质氨氮检测装置,其特征在于,包括一气液分离单元,一光学检测单元,一信号处理芯片;其中: 气液分离单元包括一碗状水槽、一槽盖、一蠕动泵、一四通阀、及连接导管;蠕动泵的一端口经第一连接导管连接水槽,另一端口经第二连接导管连接四通阀一端口 ; 光学检测单元包括一气室、至少一光源、至少一光探测器、至少一氨气敏感元件;光源位于气室内侧壁,光探测器位于气室另一内侧壁,与光源正对;氨气敏感元件位于光源和光探测器中间,上端固接于气室内顶壁,在光源的光路上,使光源光垂直透过氨气敏感元件后被光探测器接收; 水槽在下、气室在上,水槽开口与气室开口密封对接,中间水平固设槽盖,槽盖上设有多个微小通孔,使水槽和气室内的气体可以相互扩散; 四通阀的另三个端口一个连接气室,一个连接导液管,一个悬空备用;导液管另一端与待测水样或添加液容器相通连,用于把待测水样或添加液注入、排出水槽; 光探测器输出与外部的信号处理芯片输入端电连接,信号处理芯片输出端电连接于后续设备。2.按权利要求1所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其特征在于,所述气室由金属或黑色塑料不透光材料制成;水槽、槽盖和四通阀由有机玻璃或聚四氟乙烯耐碱材料制成;其中,槽盖使用不透光材料。3.按权利要求1所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其特征在于,所述氨气敏感元件,包括不透光夹具或透光且遇 氨气发生颜色变化的敏感膜片,不透光夹具的两夹臂中心各开有一个通孔,两通孔相对,氨气敏感膜片平整地置于两夹臂中间凹槽内,并完全遮住两夹臂上的通孔; 不透光夹具两夹臂上开的通孔,分别正对光源、光探测器,使光源光经相对的通孔穿过氨气敏感膜片后,照射在光探测器接收端。4.按权利要求1或3所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其特征在于,所述氨气敏感膜片,为多孔结构,用多孔玻璃、多孔滤纸或多孔聚合物制作,孔内有可与氨气在常温常压下反应变色的化学物质:聚苯胺、百里酚蓝或溴百里酚蓝。5.按权利要求1所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其特征在于,所述添加液,为浓度不低于I摩尔/升的NaOH或KOH水溶液。6.按权利要求1所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其特征在于,所述水槽底壁上开有一通孔,通孔与第一连接导管的一端密封连接,第一连接导管的另一端与蠕动泵一端口密封连接,蠕动泵另一端口经第二连接导管与四通阀一端口密封连接。7.按权利要求1或3所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其特征在于,所述气室内顶壁上开有一通孔,通孔经第三连接导管与四通阀一端口密封连接,使气室内的空气通过四通阀和蠕动泵被往复泵入水槽内;气室内侧壁上设有凹槽,以固定光源、光探测器,光源和光探测器穿过气室壁的电连接处用胶密封;气室内顶壁上设有固定座,氨气敏感元件的不透光夹具上端位于固定座中固接,氨气敏感元件垂直向下,位于光源的光路上。8.按权利要求1所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其特征在于,所述蠕动泵为双向蠕动泵。9.按权利要求1所述的小型化光学式水质氨氮检测装置,其特征在于,所述导液管,为硅橡胶或聚四氟乙烯材料制作,用于注入和排出待测水样或添加液;调节四通阀并开启蠕动泵后;正向...

【专利技术属性】
技术研发人员:祁志美要彦清夏善红
申请(专利权)人:中国科学院电子学研究所
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1