Метод измерения содержания серы флуоресцентным методом (например, ультрафиолетовым методом флуоресценции) основан на флуоресценции, возбуждаемой сульфидами на определенных длинах волн при ультрафиолетовом освещении, и количественный анализ содержания серы осуществляется путем измерения интенсивности флуоресценции. Основные этапы заключаются в следующем:
I. Принцип определения
Сульфиды (например, сероводород, сульфиды, органические сульфиды и т.д.) при ультрафиолетовом излучении на определенной длине волны (обычно 254 нм) поглощают энергию, которая переходит в возбужденное состояние, а затем, возвращаясь в базовое состояние, высвобождает флуоресценцию на другой длине волны (обычно 300 - 400 нм). Интенсивность флуоресценции пропорциональна содержанию серы в образце, и содержание серы может быть рассчитано путем измерения интенсивности флуоресценции и сравнения стандартных кривых.
II. Этапы измерения
Подготовка и калибровка приборов
Проверьте состояние прибора: подтвердите нормальную работу ультрафиолетового источника света, фотоэлектрического детектора, газового потока и других компонентов, очистите систему оптического пути и склад образцов, чтобы избежать помех пыли или пятен.
Калибровочный прибор: калибровка производится с использованием стандартных образцов с известным содержанием серы (например, стандартных веществ серии GBW). Стандартный образец вводится в прибор, чтобы установить кривую калибровки интенсивности флуоресценции и содержания серы (коэффициент корреляции должен быть ≥ 0999). Если отклонение результатов калибровки превышает 5%, необходимо повторно проверить стандартный образец или параметры.
Обработка проб
Образец жидкости:
Нефть, бензин и т.п. могут быть напрямую взяты пробы;
Жидкость, содержащая твердые примеси, должна фильтроваться с помощью 0,45 мкм фильтра, чтобы обеспечить равномерное отсутствие осаждения;
Твердые образцы (например, уголь, руда) должны быть измельчены до порошкообразной формы (зернистость 0,1 мм) и прессованы прессом в образец равномерной толщины (давление 10 - 20 МПа, поддерживается в течение 30 секунд).
Образец газа: вводится в прибор через систему отбора проб газа, контролируется стабилизация потока газа.
Пробы и измерения
Окисление при высокотемпературном крекинге: образец подается в печь для высокотемпературного крекинга (обычно 700 - 1050°C), в результате чего сульфид количественно преобразуется в диоксид серы (SO2C).
Дегидратация: Реакционный газ удаляет влагу через мембранную сушилку, чтобы избежать помех флуоресцентному обнаружению.
Возбуждение ультрафиолетовым светом: SOneneneed поступает в реакционную камеру, излучает флуоресценцию после облучения ультрафиолетовым светом, а фотоэлектрические детекторы (например, фотоумножители) принимают сигналы и преобразуют их в электрические сигналы.
Обработка данных: прибор преобразует интенсивность флуоресцентного сигнала в содержание серы в соответствии с кривой калибровки, и результаты отображаются в мг / кг или%.
Вывод и запись результатов
После завершения измерений прибор автоматически генерирует отчет об испытании, содержащий номер образца, время измерения, значение содержания серы и стандартное отклонение.
Для неквалифицированных образцов или аномальных результатов необходимы повторные измерения или консультации технической поддержки.
III. Ключевые вопросы, требующие внимания
Экологический контроль:
Прибор должен быть размещен в среде с постоянной температурой (20±5°C), сухой (влажностью < 70%), вдали от источника электромагнитных помех.
При тестировании избегайте колебаний температуры, влажности и воздушного потока, чтобы обеспечить стабильность результатов.
Безопасность:
При работе прибора категорически запрещается открывать крышку люка, чтобы предотвратить утечку рентгеновских лучей (рентгеновская флуоресценция) или ультрафиолетового света; Оператор должен носить индивидуальный дозиметр.
При работе печи для высокотемпературного крекинга необходимо носить защитные перчатки, чтобы избежать ожогов.
Техническое обслуживание приборов:
Регулярная очистка бункеров для отбора проб, систем оптических дорог и входных отверстий для отбора проб в целях предотвращения остаточного загрязнения.
Проверьте и замените изношенные элементы (например, ультрафиолетовые лампы, фильтры, мембранные сушилки), чтобы обеспечить долгосрочную стабильную работу прибора.
Запись журнала обслуживания, включая время использования, неисправность и содержание обслуживания, легко отслеживается.
IV. Области применения
Флуоресцентные приборы для определения содержания серы широко используются в следующих сценариях:
Нефтехимия: Определение содержания серы в бензине, дизельном топливе, керосине, смазочных материалах и других нефтепродуктов для обеспечения соответствия экологическим стандартам.
Мониторинг природного газа: обнаружение содержания микросульфидов в природном газе и других газах и контроль промышленных выбросов.
Экологический мониторинг: анализ загрязнителей серы в промышленных выхлопных газах и сточных водах для содействия охране окружающей среды.
Материаловедение: Оценка содержания серы в сплавах, рудах и других материалах, оптимизация производственных процессов.