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在線總氮監測儀基于化學顯色反應與光學檢測技術,實現對水體中總氮含量的實時、精準監測,核心邏輯是將水體中不同形態的氮轉化為統一可檢測物質,通過特異性試劑反應生成有色化合物,再借助光學系統量化分析,最終輸出總氮濃度數據,全程自動化完成,滿足連續監測與數據溯源需求。 
樣品預處理是工作流程的首要環節,目的是去除干擾物質、保障反應準確性。儀器通過自動取樣系統采集水體樣本,隨后進入預處理單元,通過過濾裝置去除樣本中的懸浮物、沉淀物等雜質,防止堵塞管路、污染反應單元或影響試劑與氮元素的充分反應。部分儀器還會配備溫度調節模塊,將樣本溫度穩定在適宜反應的范圍,規避溫度波動對反應速率及顯色效果的影響,為后續反應環節奠定基礎。 消解反應是總氮形態轉化的核心步驟,核心是將水體中各類氮元素轉化為硝酸鹽氮。儀器通過定量加藥系統,向預處理后的樣本中加入專用消解試劑,同時啟動加熱模塊,在特定溫度、壓力條件下促使樣本發生消解反應。該過程可破壞樣本中含氮有機物的化學鍵,將氨氮、亞硝酸鹽氮、有機氮等不同形態的氮,統一轉化為穩定性強、可與顯色試劑反應的硝酸鹽氮,確保所有氮元素均能被精準檢測,避免形態差異導致的監測偏差。 顯色反應與光學檢測是量化分析的關鍵環節,依托特異性反應與光吸收原理實現濃度換算。消解完成后,樣本冷卻至適宜溫度,儀器自動加入顯色試劑,顯色試劑與樣本中的硝酸鹽氮發生特異性化學反應,生成具有穩定吸光度的有色化合物。隨后,反應后的樣本被送入光學檢測單元,光源發出特定波長的光線穿透樣本,有色化合物會吸收部分光線,吸光度大小與硝酸鹽氮濃度呈正相關關系,光學檢測器捕捉吸光度信號并轉化為電信號。 數據處理與輸出環節實現電信號向濃度數據的轉化與呈現。儀器內置的信號處理模塊對電信號進行放大、濾波等處理,結合預設的標準曲線,將吸光度數值換算為總氮濃度值。標準曲線通過前期校準設定,基于不同濃度梯度的標準溶液反應數據構建,確保換算精度。最終,儀器自動顯示、存儲總氮濃度數據,同時可通過數據傳輸模塊將結果同步至管控平臺,實現實時監控、數據追溯與異常預警,完成全流程自動化監測工作。
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