臭氧协同紫外检测水体cod的方法及装置制造方法

文档序号:6182079阅读:276来源:国知局
臭氧协同紫外检测水体cod的方法及装置制造方法
【专利摘要】本发明提供了一种臭氧协同紫外检测水体COD(化学需氧量)的方法及装置,其基于耗氧量差值原理,采用臭氧协同紫外高级氧化技术检测水体COD,能够在较短时间内快速、彻底地氧化消解水样中各类有机物,氧化效率高。能够利用自动化技术对整个测量过程实现自动控制,特别适用于环境水质在线监测系统中的化学需氧量在线检测。整个氧化消解过程中,不添加任何化学试剂,不会产生二次污染。测量方法简单易懂,对氯化物影响不敏感,结果准确可靠。只需消耗水能和电能就可以连续进行化学需氧量的测定,成本低。
【专利说明】臭氧协同紫外检测水体COD的方法及装置
【技术领域】
[0001]本发明涉及水质检测【技术领域】,具体是一种臭氧协同紫外检测水体COD的方法及
装置。
【背景技术】
[0002]COD含量(化学需氧量)反映了水体受有机物污染的程度,是综合评价水体污染程度的重要指标之一。湖泊、水库水体富营养化日趋严重,与水体中COD的含量密切相关。水体中COD含量过高,会引起各种水生植物的异常繁殖和生长,太湖、巢湖等地都曾发生过大规模蓝藻爆发事件。因此对于水体中COD含量的检测具有重要实际意义。
[0003]目前对水体COD含量的检测方法,主要采用国家标准重铬酸钾氧化法 (GBl 1914-89)和高锰酸盐指数法(GB11892-89),即在水样中加入已知量的重铬酸钾或高锰酸钾溶液,在酸性或碱性介质下高温回流氧化消解有机水样,再以化学滴定定量,间接计算出COD值。国标法虽然准确度高、重现性好,但是其消解时间长、受氯化物浓度影响大,成本高、二次污染严重。

【发明内容】

[0004]本发明的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种基于耗氧量差值原理,采用臭氧协同紫外高级氧化技术检测水体COD的方法及装置,特别适用于环境水质在线监测系统中的化学需氧量在线检测。
[0005]按照本发明提供的技术方案,所述臭氧协同紫外检测水体COD的方法包括以下步骤:
[0006]a、打开紫外灯和臭氧发生器,将臭氧持续输送到反应管内,用波长小于310nm的紫外光照射反应管内的臭氧,产生游离氧自由基? 0 ;
[0007]b、抽取VmL空白去离子水至反应管进行氧化消解,? 0与水反应生成羟基自由基*011,T分钟后,将消解废液和反应废气排出,实时采集并记录消解T分钟内反应管进口
和出口处第i秒臭氧浓度传感器的浓度值、。^和气体流量值^^、4m,根据式:
【权利要求】
1.臭氧协同紫外检测水体COD的方法,其特征是,包括以下步骤: a、打开紫外灯和臭氧发生器,将臭氧持续输送到反应管内,用波长小于310nm的紫外光照射反应管内的臭氧,产生游离氧自由基.0 ; b、抽取VmL空白去离子水至反应管进行氧化消解,.0与水反应生成羟基自由基.0H,τ分钟后,将消解废液和反应废气排出,实时采集并记录消解τ分钟内反应管进口和出口处第i秒臭氧浓度传感器的浓度值、Ci1和气体流量值Z^11、Lal,根据式:

2.如权利要求1所述的臭氧协同紫外检测水体COD的方法,其特征是,步骤b、c所述气体流量值由气体流量传感器的测量值根据下式修正:
3.臭氧协同紫外检测水体COD的装置,其特征是,包括:臭氧发生器(I)、石英玻璃反应管(15 )、紫外灯管(16 ),所述石英玻璃反应管(15 )的上、下端均有进口和出口,石英玻璃反应管(15)两侧设置紫外灯管(16)照射;石英玻璃反应管(15)上端进口通过注射泵(8)与三通电磁阀(7)的出口端相接,三通电磁阀(7)的两个进口端分别连接空白去离子水(5)和待测水样(6);石英玻璃反应管(15)的上端出口与第一三通(11)的进口端相接,第一三通(11)的两个出口端分别连接压力变送器(9)和第二三通(12)的进口端,第二三通(12)的两个出口端分别连接温度传感器(10)和第二气体流量传感器(13)的进气口,第二气体流量传感器(13)的出气口与第二臭氧浓度传感器(14)的进气口相接,第二臭氧浓度传感器(14)的出气口接至废气回收池(19);石英玻璃反应管15的下端进口通过针孔进气嘴(4)与第一臭氧浓度传感器(3)的出气口相接,第一臭氧浓度传感器(3)的进气口与第一气体流量传感器(2)的出气口相接,第一气体流量传感器(2)的进气口与臭氧发生器(I)相接;石英玻璃反应管(15)的下端出口通过两通电磁阀(17)与废液回收池(18)。
【文档编号】G01N33/18GK103575869SQ201310537388
【公开日】2014年2月12日 申请日期:2013年10月31日 优先权日:2013年10月31日
【发明者】杨慧中, 张龙, 薛佩姣, 胡惠新, 陈刚 申请人:江南大学
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