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Hangzhou Daji Optoelectric Instruments Co., Ltd.
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Hangzhou Daji Optoelectric Instruments Co., Ltd.

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Empresa de Analisadores de Urânio Total

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Visão geral

O analisador de urânio em traços é controlado por uma máquina de um único chip para coordenar o trabalho de toda a máquina, um dos quais é a saída de excitação de luz para acionar o pulso, a alta tensão adequada é produzida pelo componente de alimentação de luz excitada, para que o tubo de pulso emita luz de pulso ultravioleta, a amostra é excitada após o foco e a filtragem do caminho óptico, o sinal de fluorescência de urânio na amostra é excitado depois de ser filtrado pelo filtro de fluorescência e, em seguida, recebido pelo tubo fotomultiplicador para a conversão fotoelétrica.

Detalhes do produto

Nome do produto:Analisador de urânio

Modelo do produto: WGJ-III

Exibidor: Hangzhou Daji Optoelectric Instruments Co., Ltd.

Analisador de urânioApresentação detalhada

O WGJ-III usa sistemas operacionais e circuitos integrados fabricados pela empresa, geralmente com poucas falhas. Para facilitar o uso do instrumento pelo cliente, nossa empresa adota a forma de fornecimento de entrega e instalação de aceitação em casa e dá um período de garantia de dois anos, o instrumento tem tela táctil LCD, impressora, interface serial RS232, pode colocar os dados de teste diretamente no computador, é um bom substituto para o instrumento do mesmo tipo.


Analisador de urânioPrincípio de funcionamento:

O instrumento é controlado por uma máquina de um único chip para coordenar o trabalho de toda a máquina, um dos quais é a saída de excitação de luz para acionar o pulso, a alta tensão adequada é produzida pelo componente de energia de excitação de luz, para que o tubo de pulso emita luz ultravioleta de pulso, a amostra é excitada após o foco e a filtragem do caminho óptico, a quantidade de urânio na amostra é excitada, o sinal fluorescente de urânio gerado é filtrado pelo filtro de fluorescência e, em seguida, recebido pelo tubo fotomultiplicador para a conversão fotoelétrica.

A alta pressão necessária para o tubo PMT é gerada por um módulo de alta pressão e controlada por um único chip. O sinal fluorescente de urânio de saída é pré-amplificado para o circuito de amostragem fluorescente e o sistema operacional controla o atraso do sinal, amostragem fluorescente, conversão A/T, tela táctil LCD, impressora imprime cada valor de teste e resultado final do teste, saída de alimentação de comutador de baixa tensão ± Vcc e VDD para uso no circuito correspondente


Analisador de urânioParâmetros técnicos
1, fonte de incentivo: importação de fontes de luz ultravioleta
Resultados do teste: o sistema Linux calcula automaticamente, a tela LCD táctil (LCD sem teclado) e a impressora exibem e imprimem os resultados do teste no mesmo painel na frente
Salvação de resultados: pode imprimir os resultados do teste através da impressora térmica incorporada diretamente na frente do instrumento (observação direta conveniente), o instrumento vem com armazenamento de dados e funções de gerenciamento, pode definir o tempo para fornecer consulta de dados e exclusão, pode salvar dados para a plataforma de nuvem ou disco U
Objeto de medição: medição direta de amostras líquidas (amostras sólidas transformadas em soluções aquáticas sem separação, enriquecimento, diluição adequada pode medir rapidamente)
Limite inferior de detecção: ≤0.01ng/ml (definido por três vezes o desvio padrão)
Medição de urânio: 0 a 100ng / ml, para amostras de alta concentração deve ser diluído adequadamente
Precisão da medição: ≤1%
Coeficiente de correlação linear: r≥0,9998 (provação disponível)
Precisão: ≤8%
Armazenamento linear: desligado para armazenar curvas padrão, parâmetros de medição, dados de resultados de medição
Gestão de dados: suporte ≥ 500.000 dados de armazenamento de resultados de medição, consultável e exportável;
Operabilidade: o software conclui automaticamente o ajuste de frequência e orienta gradualmente o processo operacional com dicas humanas
Estabilidade: medição após 1h de pré-aquecimento, 2ng / ml de urânio padrão medição 8h desvio padrão relativo ≤ ± 7%
Ambiente de trabalho: temperatura entre 10 ° C e 40 ° C, umidade inferior a 85% (30 ° C)
Volume: 491 x 364 x 208 mm
Peso líquido: 10 kg
Fonte de alimentação: AC220V ± 10%, 50HZ

Analisador de urânioConforme aos critérios:

GB 14883.7-2016 - Determinação de substâncias radioativas naturais como térdio e urânio em alimentos

HJ 840-2017 Métodos de Análise de Traços de Urânio em Amostras Ambientais

Fluorescença EJ/T 823-2016Analisador de urânio

EJ/T 550-2000 Determinação de fluorescência a laser de urânio em amostras de solo, rochas e outros

GB 5749-2022 Normas de saneamento da água potável

GB 23727-2020 Proteção Radiológica e Proteção Ambiental Radiológica

HJ 61-2021 Especificação Técnica de Monitoramento Ambiental Radiológico

HJ 1009-2019 Especificações técnicas de operação de estações de monitoramento automático de ar ambiente radiante


Desenho da curva de trabalho

Usando a amostra em branco do reagente, de acordo com o teor de urânio e paládio da amostra a ser testada, prepare uma série de soluções padrão contendo diferentes quantidades de urânio e paládio, de acordo com as etapas de operação da amostra para determinar o valor de absorção de urânio e paládio. Com o valor de absorção de luz A como coordenadas longitudinais, o teor de urânio e paládio como coordenadas transversais, as curvas de trabalho de urânio e paládio são mapeadas, respectivamente.

4.7 Resultados do cálculo

4.7.1 Amostras de água e ar

Calcule a concentração de urânio e térdio em amostras de água ou ar de acordo com a fórmula (6):

……………………(6)

C – concentração de urânio, paládio em amostras de água ou ar, μg/L ou μg/m3;

m - Quantidade de urânio ou de térdio na amostra medida pela curva de trabalho, μg;

V - Analisar o volume de amostragem de água (L) ou o volume de amostragem de ar em condições padrão; m3

4.7.2 Amostras biológicas e de solo

Calcular o teor de urânio e térdio em amostras biológicas ou de solo de acordo com a fórmula (7):


……………………(7)


Fórmula: A - teor de urânio, paládio em amostras biológicas ou de solo, μg/kg;

m - Quantidade de urânio ou de térdio medido na amostra, determinada pela curva de trabalho, μg;

W - Peso cinzento da amostra analisada, g;

M - coeficiente de conversão, para amostras biológicas, M é cinza, g/kg; Para amostras de solo, M=1000g/kg;

4.8 Determinação da taxa de recuperação

As amostras de água são colocadas em vazio com o reagente, adicionadas a solução padrão de urânio e paládio, operadas de acordo com as etapas de tratamento e determinação da amostra e calculadas a taxa de recuperação química completa Y de acordo com a fórmula (5). As amostras de ar, biologia e solo são iguais a 3.5.4.

4.9 Verificação de métodos

4.9.1 Teste em branco

Sempre que o reagente for trocado, o bi deve ser testado em branco; Ao analisar cada lote de amostras, devem ser levadas pelo menos 2-3 amostras em branco para o experimento em branco; Os testes em branco são realizados regularmente e o número de amostras não pode ser inferior a quatro.

4.9.2 Precisão

Excluído o erro de amostragem e pré-tratamento, a repetibilidade do desvio padrão relativo é inferior a 10% e a reprodutividade do desvio padrão relativo é inferior a 15%.

Passos de análise

3.5.1 Determinação da faixa linear

Tome uma amostra em branco, siga as etapas de análise da amostra, ajuste a sensibilidade do instrumento para a faixa apropriada de acordo com os requisitos de uso do instrumento antes da medição, adicione a solução padrão de urânio fraccionada e determine a intensidade de fluorescência registrada separadamente. A intensidade de fluorescência como coordenadas longitudinais, a enriquecimento de urânio como coordenadas transversais, traçar a intensidade de fluorescência - curva padrão de enriquecimento de urânio, determinar a intensidade de fluorescência - a gama linear de enriquecimento de urânio, exigir dentro da gama linear, r >0.999。 Calcule a relação padrão de intensidade de fluorescência e enriquecimento de urânio B.

As amostras reais são medidas usando o método de adição padrão e devem ser realizadas em intervalos lineares. Esta norma não exige que o intervalo linear seja redefinido em cada medição, mas o intervalo linear deve ser redefinido se indicadores como o ajuste da sensibilidade do instrumento mudarem ou o reforçador de fluorescência for trocado, e os valores de medição da intensidade de fluorescência estiverem no limite do intervalo linear originalmente definido.

3.5.2 Determinação da amostra

3.5.2.1 De acordo com o procedimento de operação do instrumento para iniciar e estabilizar o instrumento, verificar a sensibilidade do instrumento de verificação e outros indicadores para determinar o estado do intervalo linear.

3.5.2.2 Transferir 5,00 mL de solução de amostra a ser testada em um vaso de quartzo, colocar no interior da sala de medição, medir e registrar as leituras N0.

3.5.2.3 Adicionar 0,5 ml de reforçador de fluorescência à amostra (a amostra do solo é determinada com um líquido de reforçador de fluorescência anti-interferência), misturar completamente e observar que a amostra, se for produzida precipitação, será descartada (Nota: a amostra deve ser diluída ou tratada por outro método até que nenhuma precipitação seja produzida para entrar na etapa de medição).

3.5.2.4 Determinar a intensidade de fluorescência registrada N1.

3.5.2.5 Adicionar 50 μL de solução padrão de 0,100 μg/mL de urânio à amostra (adicionar 50 μL de solução padrão de 0,500 μg/mL de urânio quando o teor de urânio é elevado) e misturar adequadamente para determinar a intensidade de fluorescência registrada N2.

3.5.2.6 O N2 de verificação deve estar dentro da faixa linear da curva padrão e, se for fora da faixa linear, bi deve ser redimensionado após diluição da amostra.

3.5.2.7 Verificar a relação entre N2 e N1 e a quantidade padrão de urânio adicionada deve corresponder ao valor padrão da curva B.

3.5.3 Resultados do cálculo


(N1-N0) C1V1K

(N2-N1) V0

3.5.3.1 O teor de urânio da amostra de água é calculado de acordo com a fórmula (1):


C Água = ×1000 (1)


Água C - concentração de urânio em uma amostra de água, μg/L;

N0 – intensidade de fluorescência da amostra antes do reforço de fluorescência;

N1 - intensidade de fluorescência da amostra após a adição de um reforçador de fluorescência;

N2 - intensidade de fluorescência da amostra com urânio padrão;

C1 - concentração de solução padrão de urânio adicionada para a determinação da intensidade de fluorescência N2, μg/mL;

V1 - volume de solução padrão de urânio adicionada para medir a intensidade de fluorescência N2, mL;

V0 - Análise do volume da amostra de água, mL;

K - Múltiplo de diluição da amostra de água.