[实用新型]一种废水NH3-N浓度快速测定装置有效
申请号: | 201020660783.3 | 申请日: | 2010-12-15 |
公开(公告)号: | CN202002839U | 公开(公告)日: | 2011-10-05 |
发明(设计)人: | 王凯军;吕欣泽;赵志刚;刘刚 | 申请(专利权)人: | 武汉钢铁(集团)公司 |
主分类号: | G01N1/40 | 分类号: | G01N1/40 |
代理公司: | 北京市德权律师事务所 11302 | 代理人: | 周发军 |
地址: | 430080 *** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 废水 nh sub 浓度 快速 测定 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于一种测定装置,适用于各种废水NH3-N浓度的测定。
背景技术
NH3-N的生化氧化处理是焦化废水处理的核心,NH3-N浓度的高低影响着微生物的安全,也直接影响出水COD浓度的高低。在焦化废水处理的过程中,NH3-N在水体中的浓度时一个非常重要的技术参数,是指导操作的一个重要数据。
目前对NH3-N的测定一般采用馏出加纳氏比色法来完成,该方法完成一次测定大约耗时2个小时,不能实现对生物池内NH3-N浓度的全天侯监测。国内有一些废水处理站安装NH3-N在线检测仪,但这些仪器维护费用高,难度大,难长时间使用。
发明内容
本实用新型的目的是解决上述问题而提供了一种废水NH3-N浓度快速测定装置,该装置能够快速测定废水NH3-N浓度,并且结构简单、价格低廉。
本实用新型所采用的技术方案是:
一种废水NH3-N浓度快速测定装置,包括夹套蒸发器、挥发气体收集管、气体冷却冷凝器,所述夹套蒸发器由液体蒸发腔和蒸汽加热腔组成,所述液体蒸发腔套接在蒸汽加热腔内,蒸汽加热腔和液体蒸发腔为钢管结构,所述液体蒸发腔与液体导入管相连,所述挥发气体收集管与夹套蒸发器相连,所述气体冷却冷凝器与挥发气体收集管相连。
进一步地,所述挥发气体收集管通过气体冷却冷凝管与气体冷却冷凝器相连。
近一步地,所述液体蒸发腔内有填料层,填料为不锈钢鲍尔环。
更近一步地,所述液体导入管和夹套蒸发器之间安装有分布器。
本实用新型具有以下优点:
本装置结构简单,制作和维护费用低,可以实现全天候对生物池内废水NH3-N浓度的监测,利用该装置可以快速的测定出废水NH3-N浓度,数值准确,保证了后期相关成产的操作。
附图说明
下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
图1为本实用新型结构示意图。
具体实施方式
参照图1,本装置包括夹套蒸发器1、挥发气体收集管2、气体冷却冷凝器3,夹套蒸发器由液体蒸发腔4和蒸汽加热腔5组成,液体蒸发腔4套接在蒸汽加热腔5内,蒸汽加热腔5和液体蒸发腔4为钢管结构,本实施例中液体蒸发腔4是Φ89的钢管,蒸汽加热腔5是Φ159的钢管,液体蒸发腔4内有填料层6,填料为不锈钢鲍尔环。液体蒸发腔4与液体导入管7相连,液体导入管7下部安装有分布器9,挥发气体收集管2与夹套蒸发器相连,气体冷却冷凝器3通过气体冷却冷凝管8与挥发气体收集管2相连。
当液体蒸发腔4外壁的温度达到约102℃时,夹套蒸发器开始工作,被测定的液体从液体导入管7倒入,在液体导入管7下部布器的作用下,均匀的让被测液体进入液体蒸发腔4,液体与液体蒸发腔4内炽热的填料接触,由于填料的作用,液体在液体蒸发腔4接触面积增大,在较短时间内被蒸发,在碱液和氧化镁的作用下,水体中的固定铵盐转化成挥发氨。挥发氨随着水蒸气的升腾进入挥发气体收集管2,再通过气体冷却冷凝管8进入气体冷却冷凝器3,由于气体冷却冷凝器3的作用,挥发氨被冷凝成氨水。被冷凝的氨水装入到冷凝液接受瓶中,在用普通滴定的方法测量出氨水中NH3-N浓度,即废水NH3-N浓度。
最后所应说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
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