[发明专利]一种水体中NO的测定系统及方法有效
申请号: | 201810060839.2 | 申请日: | 2018-01-22 |
公开(公告)号: | CN108732113B | 公开(公告)日: | 2021-03-23 |
发明(设计)人: | 郑正;王宁;张威振;宋奇轩;唐哲仁;黄素珍;徐力 | 申请(专利权)人: | 复旦大学 |
主分类号: | G01N21/31 | 分类号: | G01N21/31;G01N1/28 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 胡辉 |
地址: | 200433 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 水体 no 测定 系统 方法 | ||
本发明公开了一种水体中NO的测定系统及方法。一种水体中NO的测定系统包括水体NO采集系统和NO气体检测系统,所述的水体NO采集系统包括依次连接的通气装置、水样加热装置和NO收集装置,所述的NO气体检测系统包括输氧装置、NO收集装置、反应装置和尾气收集装置。同时公开了一种使用该测定系统测定水体中NO的方法。本发明公布了一种水体中NO的简单测定方法,适用于环境部门对局部大气、水体等进行生态系统中一氧化氮浓度测定,尤其适用针对一些工业废水、废气中一氧化氮含量的监测。该方法简单、经济、有效。
技术领域
本发明涉及一种水体中NO的测定系统及方法。
背景技术
一氧化氮是重要空气污染物成分,而且又是间接温室气体,它可以通过促进气溶胶粒子形成等过程间接地对气候及生态环境产生重要影响。一氧化氮虽然难溶于水,但可形成一氧化氮超饱和液体,在自然水体、或者工业生产硝酸等工艺中均有该气体分布,对水体中NO气体的检测多涉及高端精密设备,但针对一般的工厂、实验室等检测对象仍缺乏普遍适用的检测方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种水体中NO的测定系统及方法。
本发明所采取的技术方案是:
一种水体中NO的测定系统,包括水体NO采集系统和NO气体检测系统;所述的水体NO采集系统包括依次连接的通气装置、水样加热装置和NO收集装置;所述的NO气体检测系统包括输氧装置、NO收集装置、反应装置和尾气收集装置,输氧装置与NO收集装置分别与反应装置相连接,反应装置和尾气收集装置相连接。
水体NO采集系统的通气装置由依次连接的氮气瓶、氮气减压阀、氮气出气管、氮气流量控制器和氮气进气管组成,氮气进气管与水样加热装置相连接。
水体NO采集系统的水样加热装置通过冷凝管与NO收集装置相连接。
NO气体检测系统中的反应装置由相连接的NO2吸收液分液漏斗和显色反应瓶组成。
NO气体检测系统中的输氧装置由依次连接的氧气瓶、氧气减压阀、氧气出气管、氧气流量控制器和氧气进气管组成,氧气进气管与反应装置中的显色反应瓶相连接。
NO气体检测系统中的NO收集装置通过NO进气管与反应装置中的显色反应瓶相连接。
NO气体检测系统中的尾气收集装置为装有NO2吸收液的气体吸收装置,反应装置中的显色反应瓶通过尾气出气管与尾气收集装置相连接。
NO2吸收液为Saltzman法中所用的由冰醋酸、对氨基苯磺酸和N-(1-萘基)乙二胺盐酸组成的吸收液。
一种水体中NO的测定方法,是使用这种测定系统,先在水体NO采集系统中收集待测水样中的NO,再在NO气体检测系统中将收集得到NO氧化成NO2,然后通过Saltzman法测定NO气体检测系统中吸收液的吸光度,从而测定水体中NO的浓度。
测定方法具体包括以下步骤:
1)收集水样中的NO:使用水体NO采集系统,将待测水样在水样加热装置中加热至沸腾,再由通气装置通入氮气,将水样加热装置中的NO气体赶入NO收集装置,收集得到NO气体;
2)显色反应:通过输氧装置和NO收集装置分别将氧气和NO气体输送至装有NO2吸收液的显色反应瓶中,搅拌反应,反应溢出的NO2通过尾气收集装置进行收集,反应结束后收集反应装置和尾气收集装置得到的吸收液;
3)测定:检测步骤2)中所得吸收液的吸光度,计算待测水样中NO的浓度。
本发明的有益效果是:
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