① 一个完整的水质检测系统需要多少设备分别是什么
水质检测常用仪来器设备有气质联用自仪、气相色谱仪、液相色谱仪、分光光度仪、原子吸收仪、酸度计、浊度仪、测汞仪、射线仪、分析天平、电导仪等。如果是申请计量认证资质,必须达到106项的检测水平,具体测定方法请参考《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2006
② 实验室纯水设备品牌有哪些
超纯水设备来优势:
1: 整体化程度高自 , 易于扩展 , 增加膜数量即可增加处理量。
2: 自动化程度高 , 遇故障立即自停 , 具有自动保护功能。
3: 膜组件为复合膜卷制而成 , 表现出更高的溶质分离率和透过速率。
4: 能耗低 , 水利用率高 , 运行成本低。
5: 结构合理 , 占地面积少。
6: 先进的膜保护系统 , 在设备关机 , 淡化水可自动将膜面污染物冲洗干净 , 延长膜寿命。
7 系统无易损部件 , 无须大量维修 , 运行长期有效。
8: 设备设计有膜清洗系统用阻垢系统。
③ 环境分析检测需要用到哪些仪器设备
环境监测实验室应具备的设备仪器,应该包括:
1、实验室通用设备仪器:烘箱、电炉、水浴、蒸馏器;恒温箱、冷藏箱;真空泵、离心机、振荡器、微波洗涤器;普通天平;
2、实验室玻璃仪器:烧杯、量筒、滴定管、移液管、玻璃棒、漏斗、容量瓶、吸滤瓶、滤纸、试管、试管架、表面皿、比色管、离心试管、冷凝管、分液漏斗,干燥器;
3、样品采集处理:采气真空管、储气罐、大气采样器、水体采样器、分级筛、粉碎机;不锈钢套聚四飞乙烯消解器;臭氧消毒仪、紫外消毒灭菌器、高压蒸汽灭菌器;微生物采样器;
4、分析仪器:分析天平、可见紫外分光光度计、红外光谱仪、离子色谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、火焰光度计、光度计;
5、专用分析仪:pH计、水体浊度计、水体溶解氧测定仪、空气负离子测定仪、二氧化硫测定仪、氮氧化物测定仪、一氧化碳及二氧化碳测定仪、水体测汞仪、红外测油仪、臭氧紫外分析仪、PM10/5/2.5 测定仪、噪声测定仪、电磁辐射测量仪、照度计;
6、标准物质:各种标准气体(例如高纯氮气、氧气、二氧化碳、一氧化碳,....)及气瓶;
④ 水环境检测一般用什么设备
1、空气和废气监测仪器:
(1) 污染源烟尘(粉尘)在线监测仪
用于在线监测污染源烟尘、工艺粉尘排放量(浓度或总量),包括测量相关参数:流量、O2、含湿量、温度等,是实现污染源排放总量监测的必备监测仪器。
(2) 烟气SO2、NOx在线监测仪
用于在线监测烟气中SO2、NOx含量,通过流量测量,实现总量监测。
(3) 环境空气地面自动监测系统
该系统用于空气质量周报、日报监测,主要监测项目有:SO2、NOx、CO、O3、PM10等。
(4) 酸雨自动采样器
自动采集降水样品,以便测定降水的pH值。
(5) PM10采样器
用于采集环境空气中空气动力学当量直径10μm以下的颗粒物。
(6) 固定和便携式机动车尾气监测仪
用于测定机动车排放尾气中CH、CO等含量。
2、污染源和环境水质监测仪器:
(1) 污染源在线监测仪器
污染物排放的总量监测要求浓度与流量同步连续监测,在线测流和比例采样是总量监测的基本技术手段,对于重点污染源还需要配备在线监测仪器。
(2) 流量计
用于规范化的明渠污水排放口流量的在线连续监测仪器。
(3) 自动采样器
用于污染源排放口具有流量比例和时间比例两种方式的在线自动采样装置。
(4) 在线监测仪器
用于工业污染源或污水排放口的在线测分析仪器。监测主要项目有:COD、TOC、UV、NH4、NO3-N、氰化物、挥发酚、矿物油、pH等,应具有自动校正和自动冲洗管路功能。
(5) 环境水质自动监测仪器
用于地表水环境质量指标的在线自动监测仪器。水质自动监测项目分为水质常规五参数和其它项目,水质常规五参数包括温度、pH、溶解氧(DO)、电导率和浊度,其它项目包括高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)及氨氮(NH3-N)。
(6) 总有机碳(TOC)测定仪
总有机碳(TOC)是反应水体有机物含量的指标,可用于污染源或地表水的监测。
3、便携式现场应急监测仪器
便携式现场应急监测仪器,用于突发性环境污染事故监测,其主要特点为小型、便于携带及快速监测。
(1) 便携式分光光度计
用于现场监测的便携式分光光度计,测试组件一般包括氰化物、氨氮、酚类、苯胺类、砷、汞及钡等毒性强的项目。
(2) 小型有毒有害气体监测仪
用于现场有毒有害气体监测的小型便携式仪器,主要监测项目有CO、Cl2、H2S、SO2及可燃气监测等。
(3) 简易快速检测管
用于快速定量或半定量检测水中或空气中有害成分的现场用简易装置,主要监测项目有CO、Cl2、H2S、SO2、可燃气、氨氮、酚、六价铬、氟、硫化物及COD等。
4、电磁辐射和放射性监测仪器
(1) 全向宽带场强仪
用于测量某频率范围内的综合电磁场强。
(2) 频谱仪
用于测量不同频率电磁辐射的场强及谱分布。
(3) 工频场强仪
用于测量50HZ工频电磁场强度。
(4) 大面积屏栅电离室α谱仪
测量环境介质中α放射性核素的浓度。
(5) 全身计数器
用于监测职业工作者或公众的全身污染情况。
(6) 环境辐射剂量率仪
用于监测环境贯穿辐射水平。
⑤ 纯化水检测需要哪些仪器.设备
基本都是颜色反复应不需制要太多的仪器设备,硝酸盐、不挥发物、重金属检查:水浴锅;微生物限度检查:洁净操作台、薄膜过滤器(抽滤泵)、恒温培养箱2个。净得瑞纯化水设备系统采用RO及EDI纯化水工艺,产水水质满足客户的生产用水要求,符合GMP、FDA等认证要求。
水浴锅主要用于实验室中蒸馏,干燥,浓缩,及温渍化学药品或生物制品,也可用于恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。
薄膜过滤器,放式两用无菌检查薄膜滤器。该产品具有两种培养方法通用性的特点。设计合理,滤器过滤部分采用玻璃材质,化学性能稳定,密封度强,有效防止外源性污染,确保菌检成功率。
恒温培养箱又称隔水式电热细胞(霉菌)培养箱,供医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用。
⑥ 谁知道卖纯化水检测设备的公司都有哪些,其中哪个信誉最好,产品好,服务好
不知道你是在哪个地方,一般地级以上城市都要专门的化工产品试剂和实验室分析设备卖得
⑦ 水质化验要哪些仪器
水质检测来实验室仪器设备有自哪些
pH计,导电系数,硬度计,浊度仪,有的是需要试验方法,不是单纯仪器可以测定的,像总硬度策测定一般还测定钙、镁离子(EDTA法或者火焰原子吸收法),大肠杆菌菌群测定,原子荧光法测量重金属铬铅等。水质检测常用仪器设备有气质联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、分光光度仪、原子吸收仪、酸度计、浊度仪、测汞仪、射线仪、分析天平、电导仪等。如果是申请计量认证资质,必须达到106项的检测水平,具体测定方法请参考《生活饮用水标准检验方法》.
⑧ 检测水中的有害物质,按级别对水资源分类,需要什么设备
本实用新型涉及电子测量和化学传感领域,尤其涉及一种用于实时检测水环境中有害物质的装置。
背景技术:
水是我们生存必不可缺的资源,随着时代的发展,科技的进步,工业的水平也在逐渐提高,但是随之而来的是工业、农业废水的排放导致水体大范围污染。许多工厂为追求利益,将不符合规定的污水排放入河流,造成水环境中重金属、有机化学物、病原微生物污染严重。受污染的水中有可能会含有汞、镉、多菌灵、硝基苯酚、大肠杆菌、沙门氏菌等有害物质,会导致人体中毒致病。现有技术中对水环境的监测一般偏向于关注水位、流量和水质,鲜有对水环境中的有害物质进行针对性监测。因此,需要开发一种可以定期对水资源进行检测保证水体质量的实验装置。
技术实现要素:
本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术存在的不足提供一种用于实时检测水环境中有害物质的装置,不仅能实现实时快速检测,且成本低廉,实用性强,可有效监测水中有害物质。
本实用新型所采用的技术方案为:一种用于实时检测水环境中有害物质的装置,其特征在于:包括透光且透水的测试盒体,在盒体内设有透析膜,所述透析膜内设有荧光材料,所述测试盒体还配置有紫外光源、摄像机,所述摄像机用于拍摄在紫光光源照射下所述测试盒内的荧光材料颜色强度。
按上述技术方案,还包括处理设备,该处理设备内存储有样本数据,所述处理设备适于对所述摄像机拍摄的数字图像进行颜色lab值处理,以获得待检测水质中有害物质与测试盒内荧光材料作用后的颜色强度值,该值与无有害物质样本标准数据进行比对得出待检测水环境中是否存在有害物质。
按上述技术方案,所述处理设备为手机或电脑。
按上述技术方案,所述紫外光源为340-450nm。
按上述技术方案,所述测试盒的盒体由塑料板或木板或铁皮制成,在盒体上设有透水孔。
按上述技术方案,所述盒体由可以透过300-450nm紫外光的聚苯乙烯或异丁烯酸酯的塑料板制成。
按上述技术方案,所述透析膜为直径500~10000da的纤维素膜。
按上述技术方案,所述荧光材料的材料选择量子点、碳点、有机荧光染料中的任何一种。
按上述技术方案,所述荧光材料的材料为碳点荧光材料。
按上述技术方案,测试盒体与透析膜之间间隔10-20mm保持透析膜充分填充于测试盒内。
本实用新型所取得的有益效果为:
与传统水环境监测装置相比,本实用新型包括透析膜和内置于透析膜内的荧光材料构建的采集部件,不仅能实现有害物质针对性实时快速检测,而且成本低廉,小巧轻便可实现大规模应用。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的结构图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
如图1所示,本实用新型实施例提供了一种用于实时快速检测水环境中有害物质的装置,包括紫外光源、测试盒体1、光纤2、透析膜3、荧光材料4、摄像机。在盒体内固定设有透析膜3,透析膜3内设有荧光材料4,所述透析膜3置于盒体内,当其内充满液体时,其充填于测试盒体1内,荧光材料4由最初的荧光团均匀的分布透析膜的内的液体中,在水环境中的待检测的有害物质可与透析膜3内荧光材料4发生高灵敏度和选择性反应,出现颜色变化响应。在紫外光源的照射下,所述摄像机拍摄在紫光光源照射下所述测试盒内的荧光材料颜色强度。通过识别通过荧光材料颜色强度从而得出水环境中是否存在有害物质。
本实施例中,还包括处理设备,所述处理设备与摄像机相连。该处理设备内存储有样本数据,所述处理设备适于对所述摄像机拍摄的数字图像进行颜色lab值处理,以获得待检测水质中有害物质与测试盒内荧光材料作用后的颜色强度值,该值与无有害物质样本标准数据进行比对得出待检测水环境中是否存在有害物质。本实施例中的处理设备为手机或电脑。
在测试盒体1上分别设有用于与摄像机和紫外光源连接的接口,摄像机用于拍摄在紫光光源照射下所述测试盒内的荧光材料4颜色强度。
所述测试盒的盒体由塑料板或木板或铁皮制成,在盒体上设有透水孔。优选的,本实施例测试盒体1为四周透水且可以透过300-450nm紫外光的聚苯乙烯或异丁烯酸酯的塑料板构成。
本实施例中,所述测试盒1为立体方形内附透析膜3,测试盒体1与透析膜3之间间隔10-20mm保持透析膜充分填充于测试盒1内。其中,透析膜3为直径500-3000da的纤维素膜,本实施例优选透析膜3为1000da的再生纤维素膜。
所述荧光材料4的材料选择量子点、碳点、有机荧光染料中的任何一种。本实施例优选碳点荧光材料。
与传统水环境检测装置相比,本实用新型具有的优点有:
(1)结构简单,本实用新型通过透析膜负载特异性荧光材料放置于测试盒即可针对性地检测水环境中的有害物质,所述有害物质包括汞离子、镉离子、银离子等重金属;多菌灵、敌敌畏、硫菌灵等农药;和硝基苯酚、大肠杆菌、沙门氏菌等有机污染物和细菌等。
(2)制作成本低,塑料测试盒价格低廉,可大规模制备,且透析膜也可从市场购买后简单装入即可。
(3)操作简单,操作过程只需将特异性荧光材料放入透析膜中,并置于测试盒内反应即可,数据采集后与计算机结合就可知道检测结果。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的一种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
技术特征:
1.一种用于实时检测水环境中有害物质的装置,其特征在于:包括透光且透水的测试盒体,在盒体内设有透析膜,所述透析膜内设有荧光材料,所述测试盒体还配置有紫外光源、摄像机,所述摄像机用于拍摄在紫光光源照射下所述测试盒内的荧光材料颜色强度,还包括处理设备,该处理设备内存储有样本数据,所述处理设备适于对所述摄像机拍摄的数字图像进行颜色lab值处理,以获得待检测水质中有害物质与测试盒内荧光材料作用后的颜色强度值,该值与无有害物质样本标准数据进行比对得出待检测水环境中是否存在有害物质。
2.根据权利要求1所述的用于实时检测水环境中有害物质的装置,其特征在于:所述处理设备为手机或电脑。
3.根据权利要求1所述的用于实时检测水环境中有害物质的装置,其特征在于:所述紫外光源为340-450nm。
4.根据权利要求1所述的用于实时检测水环境中有害物质的装置,其特征在于:所述测试盒的盒体由塑料板或木板或铁皮制成,在盒体上设有透水孔。
5.根据权利要求1所述的用于实时检测水环境中有害物质的装置,其特征在于:所述盒体由可以透过300-450nm紫外光的聚苯乙烯或异丁烯酸酯的塑料板制成。
6.根据权利要求1所述的用于实时检测水环境中有害物质的装置,其特征在于:所述透析膜为直径500~10000da的纤维素膜。
7.根据权利要求1所述的用于实时检测水环境中有害物质的装置,其特征在于:所述荧光材料的材料选择量子点、碳点、有机荧光染料中的任何一种。
8.根据权利要求1所述的用于实时检测水环境中有害物质的装置,其特征在于:所述荧光材料的材料为碳点荧光材料。
9.根据权利要求1所述的用于实时检测水环境中有害物质的装置,其特征在于:测试盒体与透析膜之间间隔10-20mm。
技术总结
本实用新型公开了一种用于实时检测水环境中有害物质的装置,其特征在于:包括透光且透水的测试盒体,在盒体内设有透析膜,所述透析膜内设有荧光材料,所述测试盒体还配置有紫外光源、摄像机,所述摄像机用于拍摄在紫光光源照射下所述测试盒内的荧光材料颜色强度。与传统水环境监测装置相比,本实用新型包括透析膜和荧光材料构建的采集部件,不仅能实现有害物质针对性实时快速检测,而且成本低廉,小巧轻便可实现大规模应用。
技术研发人员:付海燕;韦柳娜;陈亨业;佘远斌
受保护的技术使用者:中南民族大学
技术研发日:2020.08.17
技术公布日:2021.07.27