Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аппаратное и программное обеспечение систем мониторинга воды

Капиллярный электрофорез

Капиллярный электрофорез – это метод анализа сложных смесей, использующий электрокинетические явления – электромиграцию ионов и других заряженных частиц и электроосмос – для разделения и определения компонентов. Эти явления возникают в растворах при помещении их в электрическое поле, преимущественно, высокого напряжения. Если раствор находится в тонком капилляре, например, в кварцевом, то электрическое поле, наложенное вдоль капилляра, вызывает в нем движение заряженных частиц и пассивный поток жидкости, в результате чего проба разделяется на индивидуальные компоненты, так как параметры электромиграции специфичны для каждого сорта заряженных частиц. В то же время, возмущающие факторы, как то: диффузионные, сорбционные, конвекционные, гравитационные и т.п., в капилляре существенно ослаблены, благодаря чему достигаются рекордные эффективности разделений. Система капиллярного электрофореза "Капель" предназначена для количественного и качественного определения состава проб веществ в водных и водно-органических растворах методом капиллярного электрофореза. В состав семейства входят пять модификаций, аттестованных как средства измерения, а именно, Капель-103Р, Капель 103РТ, Капель 104М, Капель 104Т и Капель 105. Система капиллярного электрофореза "Капель" На приборах любой из модификаций могут быть реализованы методики, относящиеся как к варианту капиллярного зонного электрофореза (КЗЭ), позволяющего анализировать только ионные компоненты пробы, так и к режиму мицеллярной электрокинетической хроматографии (МЭКХ), предназначенному для анализа ионных и нейтральных форм веществ. Методы капиллярного электрофореза с успехом применяются для анализа разнообразных веществ и объектов: катионов металлов, неорганических и органических анионов, аминокислот, витаминов, наркотиков, пигментов и красителей, белков, пептидов, анализа фармпрепаратов и пищевых продуктов. А также для контроля качества вод и напитков, технологического контроля производства, входного контроля сырья, в криминалистике, медицине, биохимии, в том числе, для целей расшифровки генетического кода живых организмов и т.д.

 

 

 

 

§1. Аппаратное обеспечение системы отбора и подготовки пробы

Основные функции:

кондиционирование пробы

очистка пробы

поддержание определенной температуры пробы

установка определенного значения рН

задание определенной величины расхода пробы

предварительное разбавление или концентрирование пробы

Оборудование и аппаратура:

1. Дозаторы пробы

- перестатические насосы

- поршневые насосы

Для измерения расхода пробы используются сужающие устройства (диафрагмы), ротаметры или специальные щелевые расходометры.

1 – диск

2 – ролики

3 – гибкий шланг

4 – электрический привод

5 – устройство управления

 

 

Сужающее устройство

1 – труба

2 – диск с отверстием (диафрагма)

ДМ – диф. Монометр

При изменении скорости меняется Dр

2. Датчики

- проточные

- погружные

В зависимости от типа организуют систему мониторинга.

а) 1 – магистральный трубопровод

2 – датчик качества

3 – клапан

4 – клапаны (вентили) для демонтажа датчика

б) Используется, когда в анализируемую среду добавляют какие-либо реактивы в соответствии с методом измерения (автоматическое титрование, фотоколорометрия)

1 – расходомер

2 – холодильник

3 – сосуд, в котором производится измерение

4 – датчик

 

в) 1 – кронштейн для крепления датчика

2 – соединительная коробка (для коммутации датчика)

3 – штанга

4 – чувствительные элементы датчика

 

 

3. Анализаторы

 

4. Средства метрологического обеспечения

Образцовые среды (рабочие эталоны), которые необходимы для периодической поверки средств измерения.

 

5. Вычислительная техника

 

6. Различного рода штуцера, клапана, арматура и т.д.

 

7. Дополнительное оборудование для автономных и автомобильных станций

- система электроснабжения

- система кондиционирования

- система аккумуляторного питания

- аппаратура приема и передачи данных

 

 

§2. Программное обеспечение

1) ОС (Windows NT)

2) Пакеты прикладных программ для статистической обработки данных

3) Специфические программы для установки связи с конкретными измерительными приборами

4) Программы для идентификации загрязняющего компонента, его привязки ко времени и производству

5) Пакеты прикладных программ для создания баз данных, архивирования и организации доступа по запросу

6) Система обеспечения защиты

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рефрактометрия | Примеры систем мониторинга воды
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 549; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.