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[其它] 用熒光傳感器測定電廠水循環(huán)系統(tǒng)中氧的研究

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vandyke 發(fā)表于 2009-5-9 21:56:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Frank A. Dunand
Nicolas Ledermann
Serge Hediger
Hach Ultra Analytics SA, Switzerland
 
摘 要
  目前,大多數(shù)溶解氧分析儀使用的是極譜法傳感器。盡管極譜法傳感器的精確性和可靠性被廣泛認(rèn)可,但是它的缺點(diǎn)也經(jīng)常會(huì)給用戶帶來不便:包括日常維護(hù)比較復(fù)雜和頻繁、受水流動(dòng)性影響以及經(jīng)常需要校準(zhǔn)等。一種基于熒光技術(shù)的新型溶解氧傳感器近年來得到了廣泛應(yīng)用。與電化學(xué)傳感器相比,熒光法傳感器的優(yōu)點(diǎn)顯而易見。它不需要經(jīng)常進(jìn)行校準(zhǔn),對水流動(dòng)性的要求也不高,運(yùn)行維護(hù)的工作量也大大降低。本研究采用熒光技術(shù)對ppb級的低濃度氧進(jìn)行了精確測定,考察了實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場條件下對給水全揮發(fā)處理和加氧處理系統(tǒng)中氧的測定效果。


簡 介
  溶解氧被認(rèn)為是在電廠水循環(huán)監(jiān)測中的一個(gè)重要化學(xué)指標(biāo),這一點(diǎn)在許多操作技術(shù)指南,如EPRI,VGB和最近的歐洲技術(shù)指南EN12952-12:2003中都有所提及。鍋爐給水處理的化學(xué)方法包括還原性全揮發(fā)處理(reducing all-volatile treatment, AVT(R))、氧化性全揮發(fā)處理(oxidizing all-volatile treatment, AVT(O))和加氧處理(oxygenated treatment, OT)。這三種方法都需要在處理工藝過程中對溶解氧濃度進(jìn)行嚴(yán)格控制。給水加氧處理方法近年來得到了越來越多的應(yīng)用,它可以有效地控制高溫水造成的流速加速腐蝕(flow accelerated corrosion, FAC),但是一般要求給水中的鐵離子濃度低于0.5ppb。EPRI的基準(zhǔn)表明,使用OT和AVT(O)的系統(tǒng)是目前世界上最可靠和運(yùn)行性能最好的給水處理系統(tǒng)。在有氧的條件下,四氧化三鐵保護(hù)層的孔隙會(huì)被一些低溶解性的三氧化二鐵水合物(FeOOH)或三氧化二鐵(Fe2O3)填充。有時(shí)三氧化二鐵甚至?xí)采w整個(gè)四氧化三鐵保護(hù)層。這樣,系統(tǒng)進(jìn)水中的鐵離子濃度才可能達(dá)到最低的標(biāo)準(zhǔn)。對于給水中的氧濃度,使用合金材料的AVT(R)系統(tǒng)一般要求≤5ppb,使用全鐵(鋼)材料的AVT(R)系統(tǒng)要求1-10 ppb,AVT(O)系統(tǒng)一般要求<10 ppb,而OT系統(tǒng)的合適范圍是30-150ppb。
  對于電廠的給水處理系統(tǒng),首先需要解決的問題是選擇最合適的化學(xué)處理方法并確定合適的溶解氧控制水平。接下來需要解決的問題就是如何監(jiān)測水中的溶解氧濃度并維護(hù)好溶解氧監(jiān)測儀器。在最近的一篇文獻(xiàn)中,E. Maughan描述了目前一些在線監(jiān)測儀器的常見使用問題以及解決這些問題所需要考慮的關(guān)鍵因素。雖然高可靠性、高精確性和低維護(hù)量是在線監(jiān)測系統(tǒng)所需要具備的主要特征,但是流動(dòng)性的影響和儀器校準(zhǔn)也是溶解氧在線分析過程中必須重視和考慮的問題。關(guān)于溶解氧測定的研究表明,目前所使用的電化學(xué)(Electro-chemical, EC)傳感器存在明顯的問題和局限。雖然電化學(xué)傳感器可靠性和精確度較高,但是覆膜式的電化學(xué)電池存在一些顯著的缺點(diǎn)。
  由于電解液在氧化還原反應(yīng)中不斷消耗,并且陽極被反應(yīng)副產(chǎn)物(銀的鹵化物)不斷覆蓋,克拉克標(biāo)準(zhǔn)電池一般需要定期進(jìn)行維護(hù)。對于所有的電化學(xué)電池來說,對化學(xué)藥劑或者苛性的電解液進(jìn)行更換是必須進(jìn)行的維護(hù)工作。通常,電化學(xué)傳感器所接觸的氧濃度越高,所需要的維護(hù)工作量就越大。此外,電化學(xué)傳感器的膜也較為脆弱。溫度和壓力變化都會(huì)影響膜和陰極之間的電解液層厚度,從而影響測定精確度的變化。對于電化學(xué)電池來說,維持一定的流動(dòng)性是精確測定氧濃度的基本要求。為了使電化學(xué)電池內(nèi)受擴(kuò)散控制的電化學(xué)反應(yīng)達(dá)到平衡,需要在膜表面維持一個(gè)最小的流量(一般約為200 ml?min-1)。在這個(gè)流量以下,測定結(jié)果受水流的影響非常大。此外,過高的流速同樣會(huì)對膜和陰極電解液層厚度產(chǎn)生影響,從而影響測定結(jié)果,這與傳感器的構(gòu)造也有一定關(guān)系。
  對于電廠水循環(huán)系統(tǒng)所涉及的氧濃度范圍(0 μg?kg-1到8000 μg?kg-1),電化學(xué)感應(yīng)器對氧濃度均為線性響應(yīng)。盡管在無氧條件下不會(huì)有化學(xué)反應(yīng)和電信號,絕大多數(shù)傳感器還是會(huì)由于電信號漂移而需要定期對零點(diǎn)進(jìn)行校準(zhǔn)。儀器測定的斜率可以通過濃度已知的標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行校準(zhǔn),最準(zhǔn)確和易于獲得的樣品就是空氣。在許多情況下,需要將傳感器取出置于樣品當(dāng)中。斜率校準(zhǔn)可以通過使用一個(gè)法拉第電池電解水產(chǎn)生氧氣來自動(dòng)完成。這個(gè)校準(zhǔn)方法受以下一些外部因素影響:電解過程中的水流流量是否準(zhǔn)確,標(biāo)準(zhǔn)樣品的濃度是否穩(wěn)定,系統(tǒng)內(nèi)是否有除氧劑等。另外一個(gè)常用的校準(zhǔn)方法是將傳感器的探頭上的水排干,直接置于空氣中。這種方法也有一些問題,如果傳感器膜表面殘留有微小水滴,就會(huì)大大影響校準(zhǔn)的精度。
  對于使用電化學(xué)傳感器所面臨的這些問題,采用熒光技術(shù)測定氧濃度是解決問題的出路嗎?答案當(dāng)然是肯定的,許多物質(zhì)都可以通過測定特征指示物顏色的變化來定量測定。用于測定的特征指示物有許多種,文獻(xiàn)中報(bào)道了許多化學(xué)或生物化學(xué)熒光傳感器的應(yīng)用實(shí)例。
  雖然熒光測定方法已經(jīng)有了許多應(yīng)用實(shí)例,但是將這一新技術(shù)應(yīng)用到電廠水循環(huán)系統(tǒng)中測定ppb級別的溶解氧濃度還是一個(gè)新的課題和挑戰(zhàn)。本論文介紹了采用熒光技術(shù)測定電廠中的低濃度溶解氧的研究成果,并且討論了熒光技術(shù)相對于電化學(xué)測定技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。

操作原理
  采用光學(xué)原理測定氧的濃度起源于Kautsky的研究,1939年他發(fā)現(xiàn)氧可以動(dòng)態(tài)地淬滅指示物的熒光強(qiáng)度(降低量子產(chǎn)率)。這一現(xiàn)象和原理在許多應(yīng)用領(lǐng)域都被發(fā)現(xiàn),比如監(jiān)測在廢水中的水生生物、分析血液中的氣體和監(jiān)測細(xì)胞的種群。與傳統(tǒng)的電化學(xué)溶解氧測定方法相比,使用熒光測定方法的優(yōu)點(diǎn)十分顯著,它無須消耗氧氣,不受樣品流動(dòng)速度的影響,沒有電解液因而維護(hù)工作量也很小。
  溶解氧的熒光測定方法是基于一種染料/指示物在藍(lán)色光激發(fā)下產(chǎn)生紅色熒光的過程。測定原理如圖1所示。





圖1 溶解氧熒光測定方法的原理
  
  在氧的存在下,指示物或染料被激發(fā)產(chǎn)生的熒光會(huì)逐漸淬滅和衰減。氧的濃度可以通過測定熒光強(qiáng)度的衰減時(shí)間來確定,如圖2a所示。氧的濃度越高,熒光的衰減時(shí)間就越短。通過對激發(fā)光進(jìn)行調(diào)制,衰減時(shí)間可以被轉(zhuǎn)化為熒光信號相位差。這個(gè)相位差與熒光強(qiáng)度無關(guān),因而也與衰減的具體過程無關(guān)。如圖2b所示。


  
  
                            圖2 a) 在不同氧濃度下的熒光強(qiáng)度衰減時(shí)間  

               
                                          2b) 調(diào)制信號的相位差

  
                                          圖3 Stern-Volmer標(biāo)準(zhǔn)曲線

  根據(jù)這個(gè)原理,對于氧分壓(pO2)的測定就可以轉(zhuǎn)化為對相應(yīng)的相位差(Φ)進(jìn)行測定,并可以建立相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)曲線,如圖3所示。這條曲線可以用Stern-Volmer方程(式1)來描述,
  PO2= (Φ0-Φ) / Ksv [Φ-Φ0 (1- f0)]
其中,Ksv是指示物的衰減常數(shù)(單位mbar-1),這個(gè)常數(shù)表示了在氧作用下熒光的衰減率,同時(shí)表示了傳感器的靈敏度。f0是一個(gè)常數(shù)。Φ0是無氧條件下的相位差,表示了沒有氧淬滅作用下熒光的衰減時(shí)間。因此,標(biāo)準(zhǔn)曲線的特性取決于2個(gè)常數(shù),分別為Φ0和Ksv。在根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線確定氧分壓后,溶解氧的濃度可以通過亨利定律來計(jì)算,亨利常數(shù)可以通過氧的水溶解度(與溫度有關(guān))曲線來確定。


采用ppb級分辨率的光學(xué)傳感器測定溶解氧

系統(tǒng)描述
  測定系統(tǒng)包括4個(gè)主要組成部分。第一部分是一個(gè)專門開發(fā)的特征性敏感熒光感光元件,這個(gè)特征感光元件能夠達(dá)到ppb級的分辨率(圖4)。這個(gè)可更換的感光元件被固定在光纜探頭上,光纜與測定熒光的電子元件相連接。在這套系統(tǒng)的光電組件(用于測定激發(fā)光和熒光的強(qiáng)度)中,還包含了一個(gè)高分辨率的數(shù)字相位計(jì)。最后是一個(gè)流動(dòng)槽,上面有螺旋閥和樣品收集管線相連。螺旋閥的作用是實(shí)現(xiàn)待測樣品和標(biāo)準(zhǔn)樣品的切換,切換時(shí)間和程序可以由用戶來設(shè)定。標(biāo)準(zhǔn)樣品可以用于驗(yàn)證或校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)曲線,因此標(biāo)準(zhǔn)曲線的校準(zhǔn)可以完全自動(dòng)完成并可在不受操作干預(yù)的情況下獨(dú)立進(jìn)行。


1. 活性熒光感應(yīng)元件                  2. 光纜                        3. 傳感器     
4.螺旋閥                          5.樣品出口                    6.樣品進(jìn)口
7.校準(zhǔn)氣體進(jìn)口
  
                       圖4 熒光傳感器(左)與安裝好的溶解氧測定儀(右)
  
  安裝和維護(hù)要求
  與使用其它溶解氧分析儀相類似,使用熒光溶解氧分析儀必須要十分注意避免在將樣品從工藝線取樣點(diǎn)傳送到分析儀的過程中帶入空氣中的氧。在與工藝線進(jìn)行連接后,建議在設(shè)置自動(dòng)校準(zhǔn)前首先進(jìn)行一次手動(dòng)校準(zhǔn)。與電化學(xué)傳感器不同,熒光傳感器不需要進(jìn)行頻繁清洗,同時(shí)也不需要花費(fèi)時(shí)間對傳感器電極進(jìn)行活化,它可以實(shí)現(xiàn)真正的即時(shí)測定。熒光傳感器使用過程中不涉及化學(xué)反應(yīng),不使用電極覆膜,因而維護(hù)的時(shí)間間隔和樣品中溶解氧的濃度無關(guān)。活性的熒光感光元件一般需要18個(gè)月更換一次。因此,儀器維護(hù)工作僅僅是每年對活性感光元件、O形圈進(jìn)行更換,這些簡單的操作可以在2分鐘之內(nèi)輕松地完成。


  校準(zhǔn)步驟
  對氧熒光傳感器進(jìn)行校準(zhǔn)通常需要確定2個(gè)參數(shù):無氧相位差Φ0(dO=0 μg?kg-1)和指示物靈敏度Ksv(單位mbar-1)。感光元件的重現(xiàn)性主要取決于其精密設(shè)計(jì)的制造過程。此外,統(tǒng)計(jì)測試的結(jié)果還表明感光元件的穩(wěn)定性很好,Ksv基本不隨時(shí)間而變化,在出廠時(shí)就可以進(jìn)行校準(zhǔn)和確定。所以,對傳感器進(jìn)行校準(zhǔn)只需要確定無氧相位差Φ0。這可以通過將傳感器的感光元件置于高純氮中實(shí)現(xiàn)。測定軟件會(huì)保證無氧相位差在一個(gè)合理的范圍內(nèi),另外更重要的是,測定軟件要求超過30次的測定結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)偏差小于1 μg?kg-1。通常這個(gè)校準(zhǔn)過程在8分鐘之內(nèi)就可以完成。使用氣相校準(zhǔn)的另外一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是可以使用經(jīng)過認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)氣體樣品。在實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場的大量測定實(shí)踐表明,需要每隔3個(gè)月在0-600 ppb的濃度范圍內(nèi)對熒光傳感器進(jìn)行校準(zhǔn)。一種標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)氣體瓶(1L, 34 bar)可以在3年的使用期內(nèi)每個(gè)月使用一次。
  
  
  與電化學(xué)傳感器進(jìn)行精度比較
  為了證明熒光傳感器的精度和重現(xiàn)性,本研究做了大量實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的測試工作。3臺(tái)熒光傳感器使用上述方法進(jìn)行了校準(zhǔn),另外一臺(tái)電化學(xué)傳感器(Orbisphere)采用空氣法進(jìn)行了校準(zhǔn)。然后用這4臺(tái)傳感器在不同溫度條件下測定不同濃度的溶解氧。圖5表示了4臺(tái)傳感器在18-34℃下對0-600 μg?kg-1的溶解氧濃度的測定結(jié)果。


  
  
                        圖5   三只熒光傳感器G1100與EC傳感器在實(shí)驗(yàn)室中比較


在OT系統(tǒng)中的使用效果
圖6表示了熒光傳感器對某電廠OT系統(tǒng)某個(gè)點(diǎn)溶解氧的監(jiān)測結(jié)果。測定過程持續(xù)了10天,期間每隔0.5小時(shí)取樣一次。可以看到在這個(gè)圖中相鄰的2個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)之間相差較大,這主要是工藝本事溶解氧濃度的波動(dòng)造成的。在第5天時(shí),溶解氧的平均濃度升高到140 μg?kg-1。有人可能會(huì)質(zhì)疑溶解氧儀的測定可靠性和精度。而第5天下午對儀器進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn)后,測定結(jié)果依舊是在140 μg?kg-1。證明溶解氧儀
所測定的結(jié)果和溶解氧變化趨勢是正確的。


     
       圖6   OT工藝中用熒光法傳感器G1100對溶解氧的測量
  
在AVT系統(tǒng)中的使用效果
  為了確定熒光傳感器工作的下限,并對其在低溶解氧條件下的工作性能進(jìn)行評價(jià),本研究采用熒光傳感器對AVT系統(tǒng)中的溶解氧進(jìn)行了測定(結(jié)果如圖7所示)。熒光傳感器的測定結(jié)果(紅色)可以很好地表示溶解氧濃度和溫度的變化趨勢。圖7的結(jié)果還表明,熒光傳感器的監(jiān)測結(jié)果可以反映出工藝在白天滿負(fù)荷運(yùn)行和夜間運(yùn)行時(shí)的溶解氧濃度差異,白天溶解氧約為8 μg?kg-1,夜間為30-40 μg?kg-1。請注意第2天至第4天的時(shí)間是周末,因此溶解氧偏高。類似的結(jié)果在另外一套處理系統(tǒng)中也被發(fā)現(xiàn),在系統(tǒng)停機(jī)期間,溶解氧的濃度經(jīng)常>4000 μg?kg-1。由于熒光傳感器的相應(yīng)時(shí)間小于1分鐘,它可以精確地測定白天和夜間系統(tǒng)中溶解氧的變化,同時(shí)也可以測定出處理系統(tǒng)停機(jī)和啟動(dòng)期間的溶解氧變化。


   
     圖7   AVT工藝中用熒光法傳感器G1100與EC傳感器對溶解氧的測量比較,時(shí)間10天
  
  


結(jié)論
  使用熒光技術(shù)為儀器測定帶來了顯著的進(jìn)步,主要是降低了儀器維護(hù)的頻率和復(fù)雜程度。此外,還應(yīng)當(dāng)注意到熒光測定技術(shù)不受水流動(dòng)性影響,并且在高溶解氧條件下不增加維護(hù)的工作量。對維護(hù)的簡化和對單點(diǎn)校準(zhǔn)的自動(dòng)完成,使得熒光測定系統(tǒng)在無須操作員維護(hù)的條件下就可以實(shí)現(xiàn)精確測定。
  熒光測定技術(shù)已經(jīng)在OT系統(tǒng)中被證明是最好的選擇,并在AVT系統(tǒng)和高濃度溶解氧系統(tǒng)中顯示了很好的精度、可靠性和低維護(hù)特性。
   
  目前由瑞士Hach Ultra公司在全球首先開發(fā)的熒光法溶解氧分析儀已經(jīng)在中國面世并接受預(yù)訂。測量系統(tǒng)包括OrbisphereG1100傳感器, Orbisphere 410 變送器和流通池及相關(guān)的組件。
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