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紫外监控

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紫外监控相关的论坛

  • 紫外光耐气候试验箱对试样表面温度监控装置的要求

    紫外光耐气候试验箱采用黑板温度计或黑标准温度计监控试样表面可能达到的最高温度,该值也是紫外光耐气候试验箱的主要参数之一。在试验时,试样表面的温度取决于试样周围的空气温度、试样内部的热传导率、试样和空气之间的热传递率以及试样和试样架之间的热传递率等,而与荧光紫外灯的辐射关系不大,这一点应特别注意,这也是与其他人工光源不同的地方,主要是因为荧光紫外灯的辐射中几乎不存在可见光和红外线,因而没有热效应。当前的紫外光耐气候试验箱普遍采用黑板温度计进行监控,该温度计一般安装在一个试样曝露位置上,这样温度计与试样受到同样的试验条件的影响。 黑板温度计或黑标准温度计的基本区别在于黑标准温度计是绝热安装的,而黑板温度计是非绝热安装的,因此,有的标准将黑标准温度计称为绝热黑板温度计,将黑板温度计称为非绝热黑板温度计,通常情况下,黑标准温度计显示的温度比黑板温度计显示的温度要高,但在紫外光耐气候试验箱中,两者相差很小,不超过2度。 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处

  • 紫外耐气候试验箱的“太阳眼”

    紫外耐气候试验箱的“太阳眼”

    室外建筑涂料其中的一个重要性能是耐气候。由于室外曝露实验時间长,因此试验室加快检测被广泛运用在此制造行业。在其中常见的就是[b]紫外耐气候试验箱[/b]。在一定溫度标准下,检测试品被不断曝露在紫外线照和冷疑的更替循环系统中。下列就是紫外耐气候试验箱的辐照度自动控制系统介绍[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105251614040617_626_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  辐照度自动控制系统,俗称“太阳眼”,包含一个程序控制器的控制板,持续监控器四个安裝在检测样版表面控制器测出的紫外光抗压强度。一个四通道反馈控制回路系统软件根据调节紫外线杀菌灯管的功率以操纵所设置的辐照度。该辐照度可被调节成不一样的抗压强度以融入不一样的运用标准。每一控制器监控器二根led灯管的抗压强度。作业者按时对每一控制器开展独立校正。太阳光眼自动控制系统在挺大水平上清除了紫外光抗压强度的差别,因此大幅度降低了检测結果的差别。

  • 大家的实验室是如何对实验室用水进行日常监控的

    这次CNAS评审认证时,评审老师说要三级水日常监控报告,我们就拿出了我们外送的检测报告,老师说这个没必要送外检,完全可以实验室自检,就搞几台简单紫外就可以,pH计等,大家的实验室是如何对实验室用水进行监控的呢?

  • [使用技巧] 紫外灯更换标准

    紫外线杀菌灯属于气体放电灯,它与照明用的荧光灯(管灯)的放电机理没什么区别,所不同的是它的灯管是用石英玻璃或透紫外玻璃制成,而不是用普通玻璃,灯管内壁也不涂荧光粉。它可以辐射出一定强度的253.7nm波长的紫外线。紫外线杀菌灯也是有寿命的,随着使用时间的延长,紫外线的有效辐射会不断的减弱、杀菌效力会不断降低,当辐照强度低于70μW/cm2时就必须更换灯管了。由于紫外线的不可见特点和在消毒时对剂量控制的要求,就必须凭借科学的眼睛 ――计量手段来对它进行监控。对紫外线的计量要使用测量紫外线的专用仪器――紫外辐照度计,测试时紫外灯水平放置,将紫外辐照度计的探测器放在距灯管中心下方垂直距离一米处,同时屏蔽杂散光。为了杀菌消毒的有效性,每个医院都应配备紫外辐照度计,按国家标准定期对紫外灯进行严格的测试,同时,紫外辐照度计也应该按周期送到法定的计量检定机构进行计量检定,以保证消毒的效果。

  • 丙氨酸无紫外吸收基团,如何进行检测?

    最近用D-丙氨酸作为原料做合成,但是丙氨酸几乎无紫外吸收基团,看了几个衍生化方式,都极为复杂,有没有简单的方式检测的?我们有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url],但是其沸点也无明显说明,只能了解大概在212±30℃,且其水溶性极强,不溶于有机相,目前在用的只有一根极性柱,100%聚乙二醇填料的,基本无法使用。能否有更合适的方式检测监控?

  • 影响紫外老化试验箱的四种环境因素

    紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。影响紫外老化试验箱的环境因素包括湿度、气流速度、表面污染和臭氧,下面将一一介绍这些影响因素。 首先影响紫外老化试验箱的因素是湿度,在不同湿度条件下,各种材料、涂料、和塑料等物质的光化学劣化效应相差极大,并且它们对湿度条件的要求互不相同,因此具体的湿度条件由有关规范明确规定。第二个影响紫外老化试验箱的因素是气流速度,靠近样品表面的气流速度大小除影响样品的升温外,甚至还使监控辐射强度的开启式温差电堆出现显著误差。应对气流速度加以监测,并且尽量采用最低速度。此外,当调节紫外老化试验箱内温度时,可通过加热或冷却箱壁的办法来避免采用高速气流。 第三个影响紫外老化试验箱的因素是表面污染,灰尘和其他表面污染物将严重改变受照物体表面的吸收特性。试验时应当保证样品的清洁。第四个影响紫外老化试验箱的因素是臭氧和其他污染气体,箱体在光源的短波紫外辐射下所产生的臭氧,通常可通过校正光谱能量分布的辐射滤光器排出紫外老化试验箱外,由于臭氧及其他污染气体会影响某些材料的劣化过程,除非有关规范另有规定,必须将这些有害气体排出箱外。

  • 岛津LC10 紫外硅光电池板更换

    公司有一台老款岛津紫外液相,由于光路出了问题后一直没用,最近打开来看了下,发现是流通池对应的硅光电池板损坏。现在需要向大牛们请教下:是去厂家更换全套硅光电池组件;还是买对应的非封装硅光电池自己更换。仪器修好后用处为反应液监控

  • 紫外老化试验箱的试验重要性

    紫外老化试验箱是一种非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验设备。广泛应用于涂料油墨油漆、树脂、塑料、印刷包装、粘合剂、汽车摩托车工业、化妆品、金属、电子、电镀、医药等;为航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备。紫外老化试验箱利用荧光紫外光灯模拟太阳光对耐久性材料的破坏性作用。荧光紫外灯在电学原理上与普通的照明用冷光日光灯相似。但能生成更多的紫外光而非可见光或红外光线。紫外老化试验箱对于不同的曝晒应用。有不同类型的具有不同光谱的灯供选择。UVA-340型的灯在主要的短波长紫外光光谱范围能很好地模拟太阳光。UVA-340灯的光谱能量分布(SPD)与从太阳光谱中360nm处分出的光谱图很近似。UV-B型灯也是通常使用的加速人工气候老化试验用灯。它比UV-A型灯对材料的破坏速度更快,但其比360nm更短的波长能量输出对很多材料会造成偏离实际的试验结果。辐照度(光强度)控制对于获得准确而有重现性的结果是很有必要的。大多数紫外老化试验箱都配备了辐照度控制系统。这些精确的辐照度控制系统使用户做试验时能选择辐照度量。通过反馈控制系统,辐照度能被连续和自动地监控并精确地得到控制。控制系统通过调节灯管的功率而自动地对因灯管老化或其他原因造成的照度不足进行补偿。荧光紫外光灯因自身内在的光谱稳定性使辐照度控制简单化。所有的灯源随时间老化都会变弱。但荧光灯与其他类型的灯不同,它的光谱能量分布不会随时间变化。这一特点提高了试验结果的重现性,因而也是一大优势。有试验表明,一盏使用了2h的灯和一盏使用了5600h的灯在配备了辐照度控制的老化试验系统中的输出功率无明显区别,辐照度控制装置能够维持光强度的恒定。此外,它们的光谱能量的分布也无变化,这同氙弧灯有很大区别。使用光老化试验箱的一个主要优势在于它能够模拟较为符合实际的室外潮湿环境对材料的破坏作用。材料置于室外时,据统计每天至少有12h频繁地遭受潮湿作用。因为这种潮湿作用大多表现为凝露的形式,因而在加速人工气候老化试验中采用一个特殊的冷凝原理来模仿室外潮湿。因为材料在室外受潮的时间一般很长,所以典型的循环冷凝系统最少要有4h的试验时间。冷凝过程在加温条件下进行(50℃),就会大大地加快潮湿对材料的破坏速度。长时间的、加热条件下进行的冷凝循环比其他诸如水喷淋、浸渍和其他高湿度环境的方法更能有效地再现潮湿环境破坏材料的现象。通常进行如此试验,只需要见天或几周时间,紫外老化试验箱可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。所造成的损害包括褪色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。专业提供的测试数据在新材料的选择,对现在材料的改进或评估影响产品耐用性的组成变化等方面有极大的帮助。中科科隆紫外老化试验箱可心极好地预测产品将在户外遭遇的变化。

  • 【转帖】UV法COD在线监测仪在监控城市污水处理出水的应用

    在线监测仪在监控城市污水处理出水的应用吴国平(顺德区环境保护监测站摘要:通过对安装在顺德大门污水处理厂出水COD在线监测仪的验收监测工作,总结了UV法在线COD监测仪在实现对城市污水处理出水快速、准确、经济的在线监控时各方面性能的优异表现;结合UV法在线COD监测仪的工作原理及其示值溯源的实现,指出了该系统存在明显的应用局限性。 关键词:UV法COD在线监控仪 城市污水处理厂 水质Application of COD On-line-inspecting System with UV Method in Municipal Wastewater Treatment Plant.Abstract: The COD on-line-inspecting system with UV method has been used to analysis COD from Shunde Damen municipal wastewater treatment plant for some times. We found that the UV method has some advantages such as high speed, high accuracy and low cost. We also point out that this system has some disadvantages because of its working principle and realization of its show value source.Key Words: COD On-line-inspecting System with UV Method Municipal Wastewater Treatment Plant Water Quality通过向社会公开招标采购的方式并经竟标评选,顺德大门污水处理厂在线监测系统采用UV法COD在线监测仪对污水处理厂的处理出水COD进行在线监控。中标单位按照合同要求,于2005年1月完成了项目系统的设备安装及调试运行,系统连续运行稳定并作了相关性能测试,顺德区环境保护监测站按照相关规范要求对项目系统进行了验收监测,目前项目系统通过了佛山市顺德区环境保护局的项目竣工验收。1.UV法测量COD的工作原理仪器的基本测量原理[1]是基于污水中的有机物对紫外线的吸收。工作过程是在流动的样品池中充满要测量的污水,发光光源发出强烈的紫外光通过样品池到达半透反射镜将光束一分为二,一路光(工作光束)直射到光电元件,另一路光(参比光束)照到另一光电元件,工作光束和参比光束的工作波长不同,污水对其光学能量的吸收也不同。根据郎伯-比耳定律: (1)UV法测量COD采用双波长方式,经过推导,将上式化为: (2)公式中:C 被测样品的COD含量K 仪器常数λ0 入射光束能量λx 出射光束能量λR 参比光束能量λw 工作光束能量通过(2式)可知被测污水中COD的含量与λR、λw的比值有关。同时由于利用双光束测量,被测样品色度、浊度、悬浮物发生变化时同时影响λR、λw,但不影响λR、λw的比值,特别是水中的氯离子的存在也可同样进行补偿测量,这却是化学法不能胜任的。2.CODuv值溯源CODCr值的实现从上面的工作原理,我们可以看出,在线测量的CODuv值与CODCr值是有差别的,CODuv值只是反映了污水样品中综合污染物对紫外光产生特征吸收的测量值,这个CODuv值必须溯源成CODCr值,才能评价水样被还原性污染物污染的程度。因此,要实现对污水处理厂出水排放口的还原性污染物的污染状况在线监控,就必须将综合性污染物对紫外特征吸收所产生的信号转换成反映CODCr值信号,真正实现对污水排放口所排污水COD受污状况的在线监控。UV法COD在线监测仪对目标污水样用国标方法在实验室测定的CODCr值作为在线监测仪的标准进行多点校准,仪器存储目标污水样对紫外光产生特征吸收的信号,按公式(1)、(2)进行处理,作为在线测量时的转换系数实现CODuv值溯源CODCr值。

  • 我国紫外光耐气候试验箱与国际市场的差距

    我国紫外光耐气候试验箱,主动化节制系统及现场仪表和要害精细测试仪器,与国际程度总体上仍有10~15年的差距。  差距一:紫外光耐气候试验箱产物牢靠性差  现代紫外光耐气候试验箱的总体特征是高牢靠性、高功能、高合用性,我国企业的大局部产物与国外产物的差距也恰是在这方面。  差距二:数字化、智能化、集成化程度低  紫外光耐气候试验箱技能特点和趋向是数字化、智能化、收集化和集成化,而我国产物普通惯例种类居多,智能型产物方才起步。因为根底较弱,进入数字节制技能时代今后,差距更大。  差距三:高新技能差  国外的智能紫外光耐气候试验箱已采用变频调速、新型电机、低工耗、智能化和现场总线等新技能,而国内才开端起步。  差距四:种类规格不全  国产紫外光耐气候试验箱在测量基准量程上短少1kPa以下微低压、800kPa以上高差压量程、16MPa以上高静压、耐侵蚀等规格的产物,因而有些工程或企业使用的非凡要求不克不及知足。  差距五:主动化水平低  国外仪器紫外光耐气候试验箱由电脑及时监控,而国产紫外光耐气候试验箱在很多方面照旧需求人工操作。  差距六:高档产物少  当前我国高档紫外光耐气候试验箱产物少,甚至是空白。国外已有塞曼布景校正技能的高档紫外光耐气候试验箱,国内至今尚未研制,高端需求首要依靠进口。  紫外光耐气候试验箱市场据有率低,当前中国市场95%以上被国外产物占据。欧美产物在大中型企业范畴据有绝对优势,日本产物在小型企业范畴据有优势,韩国和中国台湾的产物也有必然的市场份额。中国本乡自立品牌企业的市场影响十分小,很难构成规划经济。

  • 【第三届原创参赛】紫外-可见吸光光度法在微流控分析上的应用

    [color=#d40a00]维权声明:本文为3859085原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。[/color][align=center][size=3][font=宋体]紫外[/font][font=Times New Roman]-[/font][/size][size=3][font=宋体]可见吸光光度法[/font][font=宋体]在微流控分析上的应用[/font][/size][/align][size=3][font=宋体]记得有版友发帖担心紫外[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]可见吸光光度法的应用前景,其实有一定的道理,但是也并不是前途一片渺茫的,下面我就说一下自己对紫外[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]可见吸光光度法在微流控分析领域的应用上的一些愚见,希望和大家共同学习一下。[/font][/size][font=宋体][size=3]吸收光度检测法包括直接吸收法和间接消逝波吸收法两种,通常所说的吸收光度检测都[/size][/font][font=宋体][size=3]是指直接吸收法探测。直接吸收光度检测是使光路直接穿过液体,然后检测液体的吸收光谱。我们熟知的紫外一可见分光光度法一般指的就是直接吸收光度检测。紫外一可见分光光度法因具有可测定的物质种类多、结构较简单且仪器价格相对低廉的优点而得到了广泛的应用。[/size][/font][font=宋体][size=3]分光光度法是最早用于全微分析系统的检测方法之一。但由于微流控芯片通道检测区的检测体积小、吸收光程短,导致检测的相对灵敏度低,其在微流控分析上的应用受到很大的限制。但随着微光机电技术的发展,通过合理的微型化结构设计可以增加检测池的吸收光程,使直接吸收光度检测的灵敏度有所提高,从而提高[/size][size=3]微流控吸光光度法检测系统的灵敏度[/size][size=3]。[/size][/font][size=3][font=宋体]近年来研究者广泛采用液芯波导技术([/font][font=Times New Roman]LCW[/font][font=宋体])来提高微流控吸光光度法检测系统的灵敏度。[/font][size=3][font=宋体]Fuwa[/font][/size][/size][size=3][font=宋体]等首先将LCW技术应用于吸收光谱研究中,LCW管可以增加光程,减少光在传播中的损失,进而提高检测的灵敏度。其具体原理如下:[/font][/size][size=3][font=宋体][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/07/201007151120_230788_1651669_3.gif[/img][/font][/size][size=3][font=宋体][/font][/size][font=宋体]我们在毛细管的外壁引入一种折射率低于内芯溶液折射率的外衬材料,这样我们就得到了液芯波导管,此时,光以一定的角度射入内芯时会以全内反射的形式在液芯内传播,如图中的绿线所示。由于多次反射,因而增加了吸收光程,根据朗伯比尔定律,[/font][font=Times New Roman]A=[/font][font=宋体]ε[/font][font=Times New Roman]bc[/font][font=宋体],光程增加进而能够提高检测的灵敏度。同时,由于是全反射,减少了光在传播过程中的损失,进而也提高检测的灵敏度。[/font][font=宋体]如果我们将这种液芯波导原理恰当地有效地应用于微流控分析中,就可以克服分光光度法在微流控分析中吸收光程短的缺点,进而提高微流控分析吸光光度法的检测灵敏度。[/font][font=宋体]其实现在的问题是,微流控分析的应用还没有达到像紫外[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]可见分光光度计那样的普遍而已。相信,在不远的将来,通过大家的共同努力,微流控分析紫外[/font][font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]可见吸光光度法会走进实验室,得到广泛应用的。紫外[font=Times New Roman]-[/font][font=宋体]可见吸光光度法的应用也会更加广泛。[/font][/font][size=3][font=宋体][/font][/size][font=Times New Roman][/font][size=3][font=Times New Roman][/font][/size]

  • 石油类紫外法质控样结果偏低

    在做2019年地表水石油类紫外法盲样考核,标曲做出来Y=0.0448x+0.0033,R2=0.9996,符合标曲要求。但做了两个浓度的质控样(6.18和14.5),6.18做出4.46,14.5做出10.0。都是按照证书直接稀释上机的,不知道哪个环节会导致结果偏低这么多。哪位老师遇到过请教一下,谢谢!!

  • 【原创大赛】紫外分光光度法测定总氮的质量控制

    紫外分光光度法测定总氮的质量控制摘要:本文拟建立紫外可见分光光度法测定污水中总氮的实验室内质量控制体系,通过单值控制图,均值-极差控制图对空白、标准样品、水样平行样进行分析,确保结果处于受控状态。关键词:质量控制;控制图;总氮 Quality control for determination of T-N by UV spectrophotometryAbstract:This article intends to establish the laboratory quality control system for the determination of T-N by UV spectrophotometry. To ensure the results of experiments under control , the monodromy control chart and X-R control chart are applied to analyse the blank、the Standard samples and the parallel samples.Keywords:quality control; control chart; T-N 总氮是反映水体所受污染程度和湖泊、水库水体富营养化程度的重要指标,也是我国水质检测的常规指标之一。其指定检测方法为《碱性过硫酸钾-紫外分光光度法(GB/T11894- 1989)》,该方法最低检出浓度为0. 05mg/L,测定上限为4mg/L。由于污水成分复杂,影响总氮检测的因素较多,因此其检测过程中的质量控制,对于保证测定结果的精密性、准确性具有及其重要的作用,我们常常采用的质控技术有全程序空白实验、明码或密码平行样测定、质控样测定等。质量控制图能及时直观地反映分析工作的稳定性, 及时发现分析工作中的异常现象, 是实验室质量控制工作行之有效的管理措施之一。本文建立了紫外可见分光光度法测定污水中总氮的实验室内质量控制体系,通过单值控制图、均值-移动极差控制图的分析,确保实验结果处于受控状态。 1. 空白样品的质量控制在日常检测中每批测1个空白值(以去离子水代替水样全程序空白,测定吸光度),累计23个空白值,计算平均值X=0.0210,标准偏差S=0.0059,上下控制线X±3S为0.0033-0.0386,上下警告线X±2S为0.0092-0.0327,上下辅助线X±S为0.0151-0.0268,绘制空白质量控制图,结果见图1。http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gifhttp://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif由于碱性过硫酸钾-紫外分光光度法采用的是双波长系数法,而且基线波长的吸光度值对检测结果的影响更大,因此有必要对空白样品的基线波长吸光度值进行控制,计算得平均值X‘=0.0030,标准偏差S‘=0.0023,上下控制线为-0.0040-0.0100,上下警告线为-0.0016-0.0076,上下辅助线为0.0007-0.0053[/fo

  • 【分享】紫外在线连续监测仪的发展与削污减排

    摘要:本文介绍美、日等国立法防污,推动紫外在线连续监测仪发展的历程,对几种类型的紫外在线连续监测仪予以简介,进而通过对我国削污减排大计的技术解读,探讨我国CODuv在线连续监测系统发展的技术关键及其应用前景。关键词:紫外在线连续监测仪 CODuv在线连续监测系统 削污减排[B]一、立法防污,指定监控技术[/B]上世纪六十年代,美国水污染相当严重。为严控水污染,美国于1974年颁布了“清水法”与“安全用水法”。在清水法中,美国EPA公布了129种优先控制水污染物黑名单及作为环境判据的水质基准数据,并明令要求各州政府结合本州实际,据此制定严格的优先控制水污染物排放标准。超标者,课以重罚。 在安全用水法中,指定采用CODuv(用紫外技术测定的COD)作为监控有机污染物的综合指标。同时还颁布了水中总悬浮物TSP的排放标准。上世纪七十年代,日本水污染已相当严重。为严控水污染,日本于1984年出台了总量控制与浓度控制相结合的控制措施,并指定采用UV法作为有机污染综合指标的测量技术。欧洲情况也很类似,欧共体在上世纪七十年代末公布了以有毒有机污染物为主的黑名单与灰名单,并指定采用UV法作为有机污染综合指标的测量技术。我国上世纪九十年代初即在引滦入津工程中引进了欧洲生产的CODuv在线仪来监控有机污染。 立法防污,指定CODuv在线监测仪作为有机污染综合指标的监控技术。为CODuv在线连续监测技术创造了机遇,赢得了市场。 [B]二、CODuv在线监测仪的测量原理及仪器类型[/B]1、测量原理根据比尔定律,水样中有机物的浓度C与吸光度A成比例:C=K1A (1)另一方面,水样中有机物的浓度与化学需氧量CODuv成比例。C=K2CODuv (2)合并二式,可得:CODuv=KA (3)(3)式表明,水样的化学需氧量CODuv与吸光度A成正比,因此,通过 测定吸光度A可算出CODuv值。2、CODuv仪的类型 迄今为止,CODuv在线连续监测仪大体可分为两类,一是双波长测量方式,一是连续扫描方式。1)双波长测量型此类仪器基本上覆盖了市场,由法国、日本、新加坡等国最先研发,图1所示为这类仪器的测量原理示意图。[IMG]http://www.ewaii.com/uploadpic/zwsbc.jpg[/IMG]图1 双波长仪的测量原理示意图光源(氙灯)发出的连续光1投射到盛有水样的流动池2上,经水样吸收后光能减弱,出射光1'投射到半透镜3上,之后分成二路,一路透过3后,经滤光片(254mm)4,照射在检测器5上,转化为电信号;一路由3反射后经滤光片6,照射在检测器7上,转化为电信号,将二路电信号进行调制比较放大后,获得样品吸光度A,进而按(3)式转化为CODUV值。双波长仪的另一种方式是:以光栅代替半透镜3,通过光栅移动,分离出测量长波254nm的紫外光和补偿波长为546nm的可见光。2)连续扫描测量型这种仪器源于美国技术,我国聚光科技也有生产。图2所示为这类型仪器的原理示意图[IMG]http://www.ewaii.com/uploadpic/zwlxs.jpg[/IMG] 图2 连续扫描型仪器测量原理示意图由光源发出的光线1 投射到旋转光栅2上,依次分出200-400nm的紫外光和400-800nm的可见光,聚焦过的光线射到流动池 4上,而后依次投射到高质量的光电倍增管5上,产生光电信号。这种仪器从不同有毒有机物吸收不同的实际出发,将扫描整个紫外波段的吸收和作为测量基础数据,而以扫描整个可见波段的吸收和作为补偿用基础数据。进而通过数学模型对两组基础数据进行处理,获得测量水样的吸光度A值并转化为CODuv。[B]三、削污减排大计在监控方面的技术解读 [/B]“十一五”规划明确指出:“严禁向江河湖海排放超标水污染物,到2010年底,COD排放总量要削减10%”;“各国控污染源必须在2008年底前安装完COD在线监控仪”。技术层面上如何解读国家这项大政策呢?其一,严禁向江河湖海排放超标水污染物,意指必须做到随时都能监控排污状况,随时都能测量出COD实时浓度。这就要求监控仪器必须做到在线连续监测,只有连续监测才能发现排污异常情况,才能严禁偷排或非法排放,才能为环境执法提供有效数据。其二,到2010年底COD排放总量要削减10%,意指在线监控仪本身必须能测定COD排放总量。这就要求监控仪器必须做到:a、能长期稳定运行,数据捕捉率高(一般不低于85%),决不允许仪器经常出毛病或经常维护。b、监控仪能按下式独立测定COD总量 T2CODT=∫ CODi • ui• dt          (4) T1式中,CODT为在时间段T1~T2范围内COD的排放总量; CODi为i时刻的COD瞬时值; Ui为i时刻的流量。(4)式告诉我们:a、仪器自身应按(4)式设计总量测量软件。b、时间段T1—T2可以是任意时间段,也可以是1年。这就要求仪器自身能储存1年的历史数据。c、仪器应留有流量数据接口。d、仪器应设数字接口232或485,以按要求将数据传输至中心站。通过技术解读,可以发现:a、化学法仪器因其为间歇式监测(有的6小时1次,最快为1小时1次)而不能满足连续监测需要,不能满足环境执法的需要。b、进口的UV仪器多为一台在线监控仪,没有考虑总量监测之一根本需要,没有设计总量控制软件,也没有针对我国污水较沾的实际,配套相应的采样单元、清洗单元,而不能完成总量监测任务。 [B]四、CODuv在线连续监测系统[/B]从中国水情实际情况出发,研发满足国家“十一五”规划要求的CODuv在线连续监测系统是完成水污染监控的关键。本文推荐的EW-2100型CODuv在线连续监测系统就是这样一个系统,如图3所示[IMG]http://www.ewaii.com/uploadpic/uvxtkt.gif[/IMG] 图3 CODuv在线连续监测系统框图系统由4个单元组成:采水单元、清洗单元、uv测量单元、控制与数据处理单元。四个单元相互独立,相互依存,通过系统集成,在PC机软件控制下,协同动作,对CODuv实时浓度与总量实施连续监控。 a、采水单元:由双泵、采样管、溢流池及隔栅组成,按监测技术规范要求,,泵取水样送入溢流池采样箱,再由二级泵将新鲜水样送入测量单元供测量用,隔栅用以除去漂浮物和杂物。b、清洗单元 清洗单元由输液泵、电磁阀、管路、盛液桶组成采用5%工业硫酸,对流路系统进行定时高效清洗。对于特别沾的污水,可再加一级清洗,即压缩空气吹扫。c、测量单元 本系统采用双波长测定方式,如图1所示。测量单元受控于“控制与数据处理单元”,考虑到与中心站的对接,其上装有232或484接口;考虑到总量监测,其上留有流量数据接口。d、控制与数据处理单元本系统是一套集成度非常高的完整系统,通过自主研发的软件将几个单元集合起来,构成一体,对各单元、各部件实施集成控制。数据处理部分同时兼顾了实时浓度控制与总量控制数据处理。e、应用现状2005年,国家环保总局颁布了行标HJ/T191—2005,对UV在线连续监测仪规定了相关技术要求。为CODuv在线监控仪的应用奠定了法律基础。适逢国家“十一五”规划的颁布,更为CODuv在线监测技术的发展开辟了更为广阔的市场前景。据不完全统计,迄今为止,已有约1千台CODuv在线仪投放市场,并正在削污减排水污染物监控中发挥重大作用。笔者深信,基于光电法的CODuv在线监控系统必将逐步发挥其技术优势,为水污染物排放监控,为削污减排做出越来越大的贡献,而不能满足国家要求的仪器,必将最终被历史淘汰。

  • 紫外灯与氘灯,你知道多少?

    氨基酸分析仪的检测器只能控制2个波长,厂家基本都是用紫外灯+滤光片凝胶色谱净化系统的紫外检测器不知道是不是用紫外灯,它基本就是一个254nm波长紫外灯与氘灯,一般是如何应用,你知道多少?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif

  • 【原创】医院紫外线灯辐射强度的监测

    紫外线灯杀菌是医院室内空气及物体表面消毒的常用方法,但是在医疗质量检查中发现,在紫外线消毒管理上存在一些认识误区和潜在的隐患,使紫外线灯杀菌效果受到很大的影响。特别是紫外线灯的辐射强度检测方面,需要定期使用紫外线辐照计对紫外线灯进行强度监测;了解和控制这些因素是确保紫外线消毒效果的关键。 必须时应该及时更换辐射强度不足的紫外线灯;一般情况下,紫外线灯杀菌效果与其辐射强度和照射时间直接相关,通常规定的照射是在30W紫外线灯辐射强度不低于70uW/cm2条件下,若紫外线灯辐射强度稍微偏低,适当延长照射时间可以对杀菌效果有一定的弥补。 紫外线灯强度小于70uW/cm2而不予及时更换,认为延长照射时间可以弥补辐射强度不足并无期限进行延长使用,这是一种误解。当监测中已经证明紫外线灯辐射强度低于规定的标准即应该及时更换。 在监测检查中发现,有的紫外线灯管累计使用时间已经找过10000h,但检测辐射强度扔大于70uW/cm2,而有的紫外线灯管使用累计不足300h,检测辐射强度已小于70uW/cm2,这并非紫外线灯管的质量问题。经调查发现,造成这种情况是实际消毒时间和登记不符,其目的是为了应付检查,没消毒却进行了登记,导致记录累计数多;在被感染管理检查中,往往把消毒记录作为衡量消毒质量的考核标准,这样有登记,证明消毒工作久做了,这显然很不够。 紫外线灯杀菌效果受环境因素影响明显,一般在环境温度20-40°C,相对湿度60%,灯管表面比较洁净下消毒效果有保障。在检查中发现,多少医院一年四季紫外线消毒时间恒定不变,显然消毒缺乏科学性,不管环境条件变化,机械地定时消毒,消毒质量不可靠。另外,由于目前悬吊式紫外线灯管固定安装在距地面2m的改的高度,不便于擦拭,多数医院的紫外线灯有积尘,影响消毒质量。 紫外线杀菌中存在的问题主要是人工操作的情况下发生,难以有效的监控质量,应该改进操作技术,使用数字式紫外辐照计,能实现在紫外线消毒中实现自动监控,紫外线灯管每次开启时间及照射累计时间的记录与存储。 同时,医院要建立健全院内感染管理综合制度和消毒管理制度,感染管理科对全院每支紫外线灯管建使用登记卡,实行统一管理,做到监测中不盲目换错一支灯管,不漏过1支辐射强度不达标的灯管,最大限度的保障消毒效果。对使用中辐射强度大于80uW/cm2的灯管可每两月使用紫外辐照计检测一次,辐射强度小于80uW/cm2每月检测一次。将检测的日期、编号、灯管规格、辐射强度、消毒时间累计数,以及使用中出现的问题等详细记录。

  • RoHS对新产品实施监控的日期?

    在有的网站上看到“自2019年7月22日起所有输欧电子电器产品(除医疗和监控设备)均需满足该限制要求;2021年7月22日起,医疗设备(包括体外医疗设备)和监控设备(包括工业监控设备)也将纳入该管控范围” 这样的总结。我的问题是根据指令中过渡期的规定监控和控制设备应该是自2014年7月22之后就要符合规定 那网站上的日期从何而来?

  • 【原创】紫外辐射照度标准(紫外能量计 紫外强度计)

    紫外辐射照度标准(紫外能量计 紫外强度计) 紫外辐射照度计常常称作为UV能量计。随着经济的发展,紫外辐射照度计(UV能量计)在工业上的运用越来越多,紫外辐射照度计的溯源也越发显得重要。 一:国际上对紫外波段的划分不统一。 目前中国对于紫外辐射波段的划分,是分为A1、A2、B、C四种波段。对应于上述四种波段的紫外光源有高压汞灯、黑光型高压汞灯和低压汞灯。 中国紫外辐射照度工作基准主要由光谱辐射计、标准紫外辐射照度计、各种紫外光源等组成,用于贮存和复现紫外辐照度量值。但由于上述标准建于1989年,已不能完全满足现代市场对紫外辐照计的量值溯源要求。随着国外此类仪器的引进逐渐增多,紫外辐照计的校准已出现了多国标准共存的局面,从而给广大的紫外辐射照度计用户造成困扰。 二、各国标准共存的市场 目前,美国、德国、日本这三个国家生产的辐照计的国内市场占有率还是相当大的,相对来说仪器做的也不错,稳定性好,使用寿命长。但是却存在着很大的问题,即便是同一个国家的标准似乎也不能做到完全统一。比如美国的标准,紫外辐照度都溯源到NIST,但却产生了不同的测量结果。最典型的两家辐照计生产商,EIT和International Light,同样测A波段的仪器,用国家标准做检定,EIT的示值误差有30%~70%,而International Light的示值误差却可以控制在10%以内,也就是基本和国家标准一致。 德国和日本的仪器也存在同样的问题,都有和国家标准一致的仪器也有测量结果相距甚远的仪器。如某德国产同一厂家不同型号的两款仪器,测量波段一致,测出的结果却相差甚远。这可能是由于校准光源或者仪器探测器的光谱响应不尽一致造成的。 总之,国际上对于紫外辐照度没有一个统一的标准来约束生产商造成了多国标准共存的局面,这也给紫外辐照度的计量带来困难。 这里有必要说一下中国的紫外辐照度标准在国际比对中的情况。2002年12月,中国计量科学研究院(NIM)参加了由亚太计量规划组织(APMP)举办的国际上首次“UVA探测器的照度响应度国际比对APMP PR-S1”。比对结果表明:在7个参加实验室中,NIM的量值与国际参考值最为接近,窄波段UV365照度响应度和宽波段UVA照度响应度与国际参考值的偏离量分别为-0.57%(k=2)和-0.53%( k=2)。在特定条件下,宽波段紫外辐射度的量值复现不确定度也由原来的10%( k=1)改善为2.0%( k=1)。应该说,中国现有的紫外辐射照度标准是值得信赖的。 三、应对和解决方法 针对这种比较混乱的局面,最好的解决方法莫过于统一标准。就现在工业生产中使用的紫外辐照度计而言,多数用在紫外固化和紫外曝光上,测量UV炉或者UV灯管的辐射照度或者能量,波段处于UVA和UVB,用于测量紫外辐射能量的仪器多一点,俗称UV能量计。 对于使用和校准,我们建议: 1、同一个公司尽可能的使用同一厂家同一型号的仪器,便于量值统一,便于公司内部记录和比较。用同一间公司不同型号照度计进行测量,测量结果可能也有较大差异。 2、工业用UV灯的辐照度不是很稳定而且不均匀,测量时最好多测几次。UV灯一般在开启后需要一段时间,发光情况才趋于稳定。 3、对于很多用于测量固化能量的仪器,很多情况只是在意一个读数,比如根据生产经验,用某仪器测得1000mJ/cm2能量下,固化良好,也许这台仪器和国标相差很大,但是你只要知道这台仪器测到1000mJ/cm2那就是正常,这时要关注的只是仪器的年变化率,或者根据校准证书给出的数据将仪器加上一个修正系数,修正后重新记录一个读数。 4、并不是所有的仪器都可以按照现有的国家标准来校准的,所以当仪器被检出测量误差很大时,确认一下仪器的测量波段是否和国家标准一致,如不一致,要么送回原厂检,要么根据校准证书修正后,参照地使用。 5、由于紫外辐照计制作探测器材料的特殊性,年变化率还是比较大的(特别是国产仪器,国外仪器做的相对较好),再加上使用频繁,很容易产生量值漂移,如对量值产生怀疑最好及时送检。 6. 注意紫外辐照计的使用寿命,特别是对接近使用寿命或者超期使用的紫外辐照计,应参照地使用。 7、对于某些特殊辐照计,测大量程的(比如W或J级别的),特殊波段的(比如UVV波段可见光辐射),暂无检定规程,可送原厂、国家计量院等单位进行校准。 最后简单说一下C波段的仪器,这类仪器主要用于医疗领域,因为短波段的紫外线有杀菌消毒作用,测量的范围相对较小,此类仪器大多国产,与国标一致程度高。

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