[发明专利]一种船舶压载水处理系统用在线有效氯检测仪及检测方法有效
申请号: | 201510367332.8 | 申请日: | 2015-06-29 |
公开(公告)号: | CN104977393B | 公开(公告)日: | 2016-11-30 |
发明(设计)人: | 王辉;刘光洲;刘雪雷;许舒;于林 | 申请(专利权)人: | 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 |
主分类号: | G01N33/18 | 分类号: | G01N33/18 |
代理公司: | 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246 | 代理人: | 龚燮英 |
地址: | 266000 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 船舶 水处理 系统 在线 有效氯 检测 方法 | ||
技术领域
本发明属于海洋工程装备技术领域,具体涉及到一种船舶压载水处理系统用在线有效氯检测仪及检测方法。
背景技术
有效氯又称活性氯或总余氯,是指水中的游离氯、次氯酸、次氯酸根和氯胺的总和。氯制剂的杀菌消毒效力取决于有效氯的浓度,因此有效氯浓度是评判水质好坏的重要参数,也是水质监测经常需要测定的指标之一。在电解海水制氯和船舶压载水处理系统中,需要确保电解后海水的有效氯浓度在设计范围内,因此实时准确的测量水中有效氯浓度至关重要。
现有的电解法船舶压载水处理系统有效氯检测方法主要为比色法,比色法原理是余氯可与不同的显色剂反应生成相关的有色物质。该物质在特定波长下的吸光度与余氯浓度符合朗伯一比尔定律。因此可以根据显色剂的显色程度来定量测定余氯的含量。该方法目前已比较成熟,现在常用的显色剂为N,N-二乙基-1,4苯二胺(DPD)。
除比色法外,有效氯监测方法主要为膜电极法。膜电极法又称为电流法,其主要原理为采用选择性渗透膜覆盖的三电极体系。测量时,在阳极和阴极之间加上恒定的极化电压,选择性渗透膜透过次氯酸分子,次氯酸分子在阴极发生还原反应,形成与次氯酸浓度成正比例关系的微弱电流。通过检测此微弱电流并将其变换成次氯酸浓度,经过补偿即得到水中的余氯含量。该方法适合于自来水、游泳池水及医疗污水等余氯的在线监测与控制,法国威立雅水务公开了一种至少测量水的至少一个性质的装置,即采用了该原理。
除上述方法外,孔祥兵等公开了一种对氧化电位水生成器进行智能化控制的方法,该方法通过实验,得到pH和有效氯与脉冲盐泵频率、电解电压、电解电流、入水流量,ORP和温度之间的数据关系,建立了pH、有效氯和其他因子之间的模糊推理规则,再根据ORP、pH和有效氯与它们各自基准值之间的偏差,通过控制器调节脉冲盐泵频率,电解电压,电流,从而保证出水指标的稳定。
现有的电解法船舶压载水处理系统采用的比色法,该方法虽然已比较成熟,但不适用于比较浑浊或色度较高的样品,船舶压载水有效氯的测量多在港口进行,水质浑浊,因此误差较大。而且比色法需要使用试剂,操作繁琐,使用成本高,不能实现实时测量,不能满足船舶压载水系统的要求。
膜电极法是目前广泛应用的自来水在线余氯检测方法,但该法对水质要求较高,只适用于自来水等清洁水质。船舶压载水环境下,由于压载水成分复杂,微弱电流信号易受干扰,导致测量结果不准确,同时其选择性渗透膜易被污染,电极使用寿命大幅缩短。
孔祥兵等公开的对氧化电位水生成器进行智能化控制的方法,建立了氧化电位水生成器的ORP,pH和有效氯浓度之间模糊的定性关系,但该方法并非用于有效氯浓度的检测,并且需要设备的脉冲盐泵频率、电解电压、电解电流、入水流量等各种参数,所以只适用于氧化电位水生成器。
发明内容
为解决现有技术存在的问题,本发明提供一种船舶压载水处理系统用在线有效氯检测仪及检测方法,该检测仪采用氧化还原电极电位探头,利用测量的氧化还原电位,经过pH和溶解氧校正后,通过信号运算处理系统运算得到海水的有效氯浓度,该方法设备结构简单可靠,可以实时测量有效氯浓度,无需使用试剂,使用寿命长,维护成本低。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:本发明的船舶压载水处理系统用在线有效氯检测仪,包括氧化还原电位探头、温度探头、电位仪、PH探头、信号运算处理系统、溶解氧探头和数字显示装置;
氧化还原电位电极探头与电位仪的输入端相连,氧化还原电位电极探头工作电极为铂电极,对电极为饱和甘汞电极;氧化还原电位电极探头附带的温度探头连接至电位仪,电位仪内置温度补偿装置,电位仪的输出端连接信号运算处理系统的输入端;信号运算处理系统电信号输出端连接到数字显示装置的电信号输入端;溶解氧探头和pH探头分别连接到信号运算处理系统的溶解氧信号和pH信号输入端。
本发明还涉及使用上述检测仪进行船舶压载水处理系统进行在线检测有效氯的方法,包括如下步骤:
1)船舶压载舱压载或排载时,先取少量天然海水样品,对有效氯检测仪进行零点校正,校正步骤如下:
1.1)电位仪采集氧化还原电极探头测量的氧化还原电位,并根据温度探头采集到的温度,对测量的氧化还原电位进行温度校正,输出至信号运算处理系统;
1.2)pH探头采集样品的pH值,输出至信号运算处理系统;
1.3)信号运算处理系统根据检测仪内置的pH和氧化还原电位ORP的关系,校正得到中性条件下天然海水氧化还原电位;
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