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矿井水质分析仪工作原理:
编辑全自动离子分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁和参比电极等。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成“回路”一边,膜 矿井水化学分析工作站,内部电极液,内部电极为另一边。
内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。
溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。
目前生产氟离子、硝酸根、PH、水硬度(Ca 2 + 、Mg 2 +离子)、K+、Na+多参数(多项)全自动离子分析仪厂家国内较少,非
矿井水源分析系统研发的紧迫性:
全国煤矿重特大水害事故仍频频发生,煤矿水害防治工作的形势仍相当严峻。受地质条件和煤矿开采历史等客观因素的影响,我国煤矿水文地质条件较为复杂,无论是受水威胁的面积、类型,还是水害威胁的严重程度,都是世界**的。地表水、老空水、冲积层水、底板水等各种类型的水害样样俱全。各区域矿井均存在不同类型水害的威胁。近期,我国特大型煤矿透水事故仍频频发生。
王家岭、骆驼山水害发生前若进行水化学快速分析,水害不会发生。
如山东新河矿,出水后即送水样化验 矿井水化学分析工作站,两天后结果出来,但水害发生在送样后不到一天的时间。
2012年4月6日吉林省蛟河市丰兴煤矿掘进工作面透水造成12人死亡。(老空水)
2012年4月10日江苏沛县大屯煤电孔庄煤矿7432材料道透水,4人遇难。(奥灰水、松散层水)
2012年4月13日山西长治襄垣“413”煤矿掘进工作面透水事故11人死亡。(老空水)
2012年4月14日河南平顶山裕隆煤业“414”突水事故5人死亡 矿井水,4人下落不明。(老空水)
2012年4月26日贵州铜仁市新生煤矿透水造成2人死亡,9人被困。 (老空水)
2012年5月2日黑龙江鹤岗峻源二矿透水事故造成9人死亡5人被困。 (老空水)
目前大部分整合矿井还未出煤,未来几年内,随着整合矿井的开工出煤,透水事故可能还会呈急剧增加的趋势。
综上所述:水害防治是有规律可循的,水害事故也是可以避免的。坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”十六字原则体现了预防为主、关口前移的要求。而矿井水害防治化探装备的研发正是“预测预报”的一个重要手段,其重要性毋庸置疑。