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浊度仪测出来是负数

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寇忠昌;王全胜;冀红敏;;鹤煤集团矿井水综合利用技术[A];煤矿环境保护与循环经济论文集[C];2005年
刘文利;;唐山市煤矿矿井水资源化利用分析[A];中国环境保护优秀论文集(2005)(下册)[C];2005年
倪明亮;郑朝勇;张超;周文彬;;超磁分离技术在矿井水处理中的应用[A];2010’煤炭工业节能减排与发展循环经济论文集[C];2010年
崔鑫李盟蒙;新型矿井水除盐系统投用[N];中国能源报;2019年
记者史涌涛;同忻矿变“矿井水”为“矿泉水”[N];大同日报;2019年
本报记者王世雅;矿井水的前世今生[N];中国煤炭报;2018年
李继峰冯立;打造矿井水综合利用的皖北样板[N];企业家日报;2018年
(浊度仪测出来是负数)

技术实现思路
针对现有技术中所存在的问题,本技术的目的在于提供一种散射法在线测量液体浊度的光路结构,该技术方案能够解决杂质在透镜表面附着积累影像仪器测量精度的情况。为达到上述技术目的,本技术的技术方案如下:一种散射法在线测量液体浊度的光路结构,包括清洗单元、蓝宝石透镜、光电信号发射单元和光电信号接收单元;所述蓝宝石透镜设置于所述光电信号发射单元的发射光线路径上;所述蓝宝石透镜还设置于所述光电信号接收单元的接收光线路径上;所述清洗单元的清洗机构作用于所述蓝宝石透镜与测量液体的接触面。进一步地,上述的散射法在线测量液体浊度的光路结构,所述光电信号发射单元和光电信号接收单元之间角度固定。进一步地,上述的散射法在线测量液体浊度的光路结构,所述光电信号发射单元与所述光电信号接收单元之间的角度为60度。进一步地,上述的散射法在线测量液体浊度的光路结构,还包括固定座,所述固定座上设置有内腔,所述光电信号发射单元和光电信号接收单元安装在所述内腔内,所述蓝宝石透镜嵌入所述内腔的开口处且所述蓝宝石透镜表面突出于所述内腔开口边缘。本技术具有以下有益效果:本技术利用清洁机构消除透镜表面附着杂质的干扰,使测量结果准确,并通过蓝宝石透镜与清洁机构的配合,解决划痕干扰测量结果的效果。附图说明图1为本技术一个实施例的散射法在线测量液体浊度的光路结构的结构示意图。上述附图中,1、清洗单元;2、光电信号发射单元;3、蓝宝石透镜;4、光电信号接收单元;5、待测液体;6、固定座。具体实施方式下面结合附图和实施例对本技术进行详细的描述。如图1所示,本技术提供了一种散射法在线测量液体浊度的光路结构,包括清洗单元1、蓝宝石透镜3、光电信号发射单元2和光电信号接收单元4;所述蓝宝石透镜3设置于所述光电信号发射单元2的发射光线路径上;所述蓝宝石透镜3还设置于所述光电信号接收单元4的接收光线路径上;所述清洗单元1的清洗机构作用于所述蓝宝石透镜3与测量液体的接触面。所述光电信号发射单元2和光电信号接收单元4之间角度固定,优选为60度。本技术利用清洁机构消除透镜表面附着杂质的干扰,使测量结果准确,并通过蓝宝石透镜3与清洁机构的配合,解决划痕干扰测量结果的效果。同时,将光电信号发射单元2和光电信号接收单元4之间角度固定为60度,有助于解决因蓝宝石透镜3材质折射率影响待测液体5反射的问题,保证待测液体5的90°折射效果。具体而言,本实施例的光路结构还包括固定座6,所述固定座6上设置有内腔,所述光电信号发射单元2和光电信号接收单元4安装在所述内腔内,所述蓝宝石透镜3嵌入所述内腔的开口处且所述蓝宝石透镜3表面与所述内腔开口边缘平齐。图1所示固定座6上有两个固定角度穿透的斜孔(即上述内腔),两个蓝宝石透镜3分别穿过斜孔固定,蓝宝石透镜3一个端面垂直于孔的轴线,另一端面与固定座6平行并微突出,以便蓝宝石透镜3外表面与清洗单元1的清洁机构贴合紧密,取得更好的清洁效果。光电信号发射单元2和光电信号接收单元4分别固定在固定座6上,发射光线和接收光线分别与对应的孔的轴线平行。光电信号发射单元2发出光线,通过蓝宝石透镜3折射后进入待测液体5,在待测液体5中散射后通过蓝宝石透镜3折射后进入光电信号接收单元4,光电信号接收单元4把光信号转换成电信号,通过计算得出待测液体5的浊度。本技术给出了一个清洗单元1的实例,驱动电机穿过固定座6上的孔和密封圈,带动清洗刷平行于固定座6外表面对透镜外表面进行旋转清洗。清洗单元1定时清洗蓝宝石透镜3外表面,消除蓝宝石透镜3外表面附着杂质的干扰,使测量结果准确。而蓝宝石透镜3具有优良的透光性、耐腐蚀性和耐磨性,能够在多次清洁后保障测量准确率不受影响。清洗单元1和蓝宝石透镜3的配合,能够实现在利用清洗单元1实现对滤镜清洁去除附着杂质同时避免清洗单元1刮伤透镜影响测定结果的目的。显然,本领域的技术人员可以对本技术进行各种改动和变型而不脱离本技术的精神和范围。这样,倘若对本技术的这些修改和变型属于本技术权利要求及其同等技术的范围之内,则本技术也意图包含这些改动和变型在内。本文档来自技高网...
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我国有将近1亿人生活在高氟水地区,目前在我国氟受害者多达几千万人,除个别地区是由于自然因素外,大量的高氟工业废水的排放是主要因素之一。我国的《生活饮用水卫生标准》对水的氟化物进行了以下的规定:氟化物含量为1.0mg/L。
氟化物超标,对于人体是有害的。
如果长期摄入氟过量,会导致氟骨症,儿童还会导致氟斑牙。原理在于过量的氟会影响骨骼的正常代谢,导致关节,脊柱和四肢畸形。儿童还会引起牙釉质矿化不全,牙齿松脆易折,牙齿无光泽,表面不平,出现色泽不一的斑点等等。
长期摄入氟超标的生活应用水,会导致婴儿牙齿和骨骼发育不良,从而导致畸形。因此,如果发现饮用水出现问题,要及时向有关部门反映,停止该饮用水的使用,使用其他合格的饮用水。
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采油技术不断发展,先后经历了一次、二次、三次采油。一次采油靠天然能量为动力,二次采油以人工注水方式来保持地层压力,三次采油是通过改变注入水的特性来提高采油率。目前主要是进行二次、三次采油。从地下采出的含水原油成“采出液”,经电脱水,分离出来的水称为“油田采出水”,也称:“油田污水”。在油田生产中,大部分油田采出水经处理后回注地层,有少量外排。
目前我国大部分油田己进入石油开采的中期和后期阶段,采出液中含水量为70-80%,有的油田甚至高达90%,换句话说,从地下采出的每吨油水气混合物中,原油不到10%,90%以上都是水。采出水是以石油污染为主的有机污染废水,其特点是矿化度高、石油、合化学助剂等,成份复杂。油田中后期的采出水量会越来越大,加上聚合物驱油、三元复合驱油等技术的深入应用,采出水的成份会越来越复杂,处理难度也会越来越大。
(浊度仪测出来是负数)

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操作环境:10~40℃,90%相对湿度,在25℃时无冷凝现象
该仪器符合环保系统快速消解分光光度法COD测定标准的要求,同时支持

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