總錳重金屬水質(zhì)在線分析儀儀器特點:
★ *的設(shè)計,使本產(chǎn)品較之同類產(chǎn)品具有更低故障率、更低維護量、更低的試劑消耗量以及更高的性價比。
★光學(xué)組件:選擇國內(nèi)在線監(jiān)測儀器罕用的雙光束,檢測時不受環(huán)境各種因素影響。自動修正系統(tǒng)誤差,提高儀器測量精度、穩(wěn)定性及重復(fù)性。
★ 選擇閥組件:采用美國、日本或德國*組件。主流流體組件,死體積更小,操作更簡單。
★ 計量組件:通過可視光電系統(tǒng)實現(xiàn)試劑精確計量,克服了蠕動泵泵管由于磨損引起的定量誤差;同時實現(xiàn)了微量試劑的精確定量,每劑量僅為1--5毫升,大大減少了試劑使用量。
★ 進樣組件:蠕動泵負壓吸入,在試劑與泵管之間總是存在一個空氣緩沖區(qū),避免了泵管的腐蝕。
★ 試劑管:采用進口改型聚四氟乙烯透明軟管,管徑大于1.5mm,減少了水樣顆粒堵塞幾率。
★信號處理:儀器采用*高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片,使核心板的可擴展性大大增強,可適應(yīng)多種使用環(huán)境,并使儀器的操作更簡便,更人性化。
★溫度控制:選用進口測溫元件組成精準的控溫系統(tǒng),并采用溫度補償技術(shù),克服了溫漂影響,確保樣品反應(yīng)條件更符合要求。
★軟件優(yōu)勢:
1、儀器整個軟件系統(tǒng)框架及外部設(shè)施使得人機交互更簡便,功能應(yīng)用更完善;
2、針對特殊現(xiàn)場的不同水質(zhì)對儀器測量過程中導(dǎo)致的污染可時時進行設(shè)定,大幅降低了由此問題產(chǎn)生的儀器故障率,并使測量數(shù)據(jù)更加準確;
3、儀器有自動標定模式,自動標定后儀器回到自動模式,并按照用戶設(shè)定參數(shù)運行,無需工作人員全程監(jiān)控,大大減少了維護時間,提高了維護效率;
4、儀器測量水樣分為在線模式(即自動模式)和離線模式(即手動模式),離線模式下測量使用標定管,無需將水樣管從取樣口或取樣杯中取出,使維護更方便;
5、儀器可儲存200000條數(shù)據(jù),且數(shù)據(jù)可以一鍵導(dǎo)出;
6、儀器在線模式(即自動模式)和離線模式(即手動模式)數(shù)據(jù)獨立存儲,離線模式數(shù)據(jù)不上傳至數(shù)據(jù)采集儀,避免了儀器維護時對上傳數(shù)據(jù)的影響。
總錳重金屬水質(zhì)在線分析儀技術(shù)參數(shù):
★ 其 他:異常報警和斷電不會丟失數(shù)據(jù)。觸摸屏顯示及指令輸入。異常復(fù)位和斷電后來電,儀器自動排出殘留反應(yīng)物,自動恢復(fù)工作狀態(tài)。
錳相關(guān)背景
概述
錳在地殼中的平均豐度為950ppm,是微量元素中豐度大的。自然界中沒有元素態(tài)的錳。以錳為主要元素的礦物近百種,而以錳為次要元素的礦物則更多,其中賦存態(tài)為二氧化錳的礦物多于賦存態(tài)為碳酸錳和硅酸錳的礦物?;鸪蓭r中平均含錳為1000ppm,石油中含錳很少,只有0.6ppm,煤中平均含錳50ppm,褐煤中含錳20~90ppm。錳是人體必需的營養(yǎng)元素。人每公斤體重平均含錳為0.2毫克。正常人每日從食物和水中攝取錳 3~10毫克。錳在工業(yè)上主要用于制造錳鐵和錳合金。錳鐵和二氧化錳用于制造電焊條。二氧化錳又用于制造干電池的去極劑。此外,在生產(chǎn)玻璃著色劑、染料、油漆、顏料、火柴、肥皂、人造橡膠、塑料、農(nóng)yao等工業(yè)中也用錳及其化合物作原料。生產(chǎn)上述產(chǎn)品的工廠以及錳的采礦場和冶煉廠,是錳的主要污染源。
錳的污染
水中的二價錳對人、畜和水生生物的毒性很小。例如對于水生生物的異腳目,錳的毒性濃度為15毫克/升,對鯉魚為600毫克/升。錳對絲魚的致死濃度為40毫克/升,對溞類為50毫克/升。但低濃度的錳會影響水的色、臭、味性狀。錳濃度為0.15毫克/升時,水出現(xiàn)渾濁;錳濃度為0.5毫克/升時,水有金屬味;氯化錳濃度為1.0毫克/升和硫酸錳濃度為4毫克/升時,水便有感覺出味強度為 1級的異味。二氧化錳可使水染成紅色,吸著在工業(yè)品上,會產(chǎn)生難看的斑點。因此許多種工業(yè)用水對錳含量提出了相當嚴格的要求。例如美國規(guī)定紡織品染色、纖維造紙、照相業(yè)用水中錳的大容許濃度為0.01毫克/升;透明膠和粘膠制品生產(chǎn)用水為0.02毫克/升;高級紙張生產(chǎn)用水為0.05毫克/升;啤酒釀造、木質(zhì)紙漿、牛皮紙、漂白紙和主要紡織工業(yè)用水為0.10毫克/升;若干種食品工業(yè)用水為0.2毫克/升。地面水中錳的含量不高,為0.02~130微克/升,平均為8微克/升。主要由地下水補給的河流的水和湖泊底部的湖水,由于缺氧而還原性增強,二氧化錳還原為易溶解的二價錳。在二價錳重新被空氣氧化而生成水合氧化錳沉淀以前,水體中錳含量可達到100微克/升,甚至更高。水合氧化錳難溶于水,有很強的吸附能力,可以吸附許多痕量金屬或有機物。水合氧化錳的溶解度隨水的pH值的降低而升高,例如酸性礦水中錳含量可高達每升幾十毫克。海洋中溶解的錳在0.03~21微克/升之間,平均為0.2微克/升。錳的化學(xué)形態(tài)主要為Mn2+、MnCl+離子。錳在水底沉積物中的濃度因沉積物類型而異,例如海洋粘土含錳平均為6700ppm,而碳酸鹽類的水底沉積物中為1000ppm。
錳的測定原理
以氧化劑氧化低價錳為紫紅色的高錳酸鹽,在固定波長下進行分光光度測定,通過吸光度測得錳的含量。