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气动机构断路器重大故障及隐患分析

2016-04-20艾比布勒陈臻

中国高新技术企业 2016年11期
关键词:故障原因

艾比布勒 陈臻

摘要:文章针对乌鲁木齐电业局缺陷率最高的气动机构断路器,对其在运行及检修维护过程中出现的重大故障(机构卡涩导致不能合闸)及隐患(传动连杆轴销磨损)进行了分析,并提出了相应的处理对策和建议。

关键词:气动机构断路器;机构卡涩;本体异常声响;故障原因 文献标识码:A

中图分类号:TM561 文章编号:1009-2374(2016)11-0051-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.11.026

1 概述

在全世界范围内,我国的稻米产量一直居于首位。作为人们的主食,稻米的质量安全对于人们的身体健康有着直接性的关系,因此,在整个粮食市场中,高质量且价格合适的稻米深受人们的欢迎。我国虽然盛产稻米,但是在对稻米的研究加工利用等方面与其他国家相比还存在着一定的差距,在为人们提供质优价廉的稻米方面还需要进行更多的研究。在工业中,镉是一种比较常见的重金属,由于其不易降解、半衰期比较长,因此能够对人们的身体健康产生极大的影响。我国虽然对粮食中镉的含量有着明确的规定,要求其不能够超过0.2mg/kg,但是在粮食市场中仍然会经常出现大米镉超标的问题,因此,对稻米中所含的镉进行检测具有十分重要的现实意义。

2 稻米中镉的检测方法

2.1 传统检测方法

2.1.1 原子吸收光谱法(AAS)。该种方法是检测稻米中所含镉的一种常用方法,其不仅具有良好的分析度与灵敏度,而且检测的结果也比较准确,能够对不同种金属元素进行测定。而原子吸收光谱法又包括石墨炉原子吸收法与火焰原子吸收法等,通常情况下,在对这两种方法进行选择时,可以根据待测元素的种类以及其浓度的差异来进行合理的选择。

2.1.2 石墨炉原子吸收法(GFAAS)。在对农产品中所含的痕量镉进行检测的过程中,该种方法比较常用。通过样品的完全蒸发(石墨管高温),电热原子化后吸收228.8nm共振线,其吸收的值与镉的含量在一定的浓度范围内,呈现的是正比例的关系。在使用该方法来对镉进行检测时,其原子在吸收区内会有比较长的停留时间,因而样品原子化的效率也比较高,不仅具有较强的灵敏度,而且选择性也比较好。但是,在利用该种方法的过程中,由于石墨的价格比较昂贵,会受到较多因素的干扰,不仅成本较高,而且对于人力、物力的需求量也比较大。

2.1.3 火焰原子吸收法(FAAS)。将即将进行检测的元素样品溶液喷射成雾状进入火焰,经过一段时间,样品气化成基态原子,再通过对空心阴极灯的利用,将其作为光源,使其能够对具有一定特征的光线进行辐射,最后与检测元素的特征相结合来分析具有特定频率辐射线的吸收值。此种方法精确度较高、稳定性良好,而且具有较强的可操作性,但是也存在着一定的不足之处,例如,其雾化的效率比较低,加上待检测的原子会受到火焰气体的影响而出现稀释的现象,因此,使其不能应用在对含量为μg/kg数量级的镉的检测过程中。某研究人员在对稻米中的镉进行检测时,首先利用高压溶样弹,经过硝酸-过氧化氢溶解之后,在对样品进行检测时采用FAAS法,回收率在96%~103%,RSD为3.9%。利用该种方式来检测稻米中的镉,不仅容易操作、准确度高,而且更加安全。

2.1.4 原子荧光法(HGAFS)。由于镉能够与硼氢化钾产生化学反应,产生镉的挥发性物质,因而,可以利用这一点来对稻米中的镉进行检测。首先将经过湿法消解或者干灰化之后的样品加入硼氢化钾,之后将生成的镉的挥发性物质通过氩气带入到石英子容器中,然后用空心阴极灯对其进行照射,从而产生原子荧光。

2.2 快速检测方法

传统的检测方法能够高度准确地测定出稻米中的镉含量,但必须要借助先进仪器设备的帮助,同时也要耗费大量的时间及人力物力,受到各方面条件的限制较多,因此其只能在实验室环境下进行,难以被应用于现场的即时检测。由此,一些对镉含量的快速检测方法应运而生,其主要有免疫学分析法、试纸法等,虽然这些便捷方法在灵敏度以及准确性上远不及传统的检测分析方法,但是在只要求做定性分析而无需精确定量时它们具有明显方便、简单、快速且经济易携的优势,在现场检测和大量样品的定性分析中被广泛使用。

2.2.1 免疫学检测方法。免疫学检测方法是在灵敏的检测系统基础上引入抗原抗体反应而将两者结合起来的一种分析方法。由于镉离子分子量相对较小,在与细胞接触时难以形成抗原表位,抗原性不足,可以使其与其他物质络合而增大其抗原性,如利用镉离子与鳌合剂络合的特性可将其改造成具有免疫原性的活性物质,使其最终能够被应用于生物活体免疫试验。免疫学检测方法的一般操作步骤为,首先设计并生成半抗原分子,随后将半抗原分子与载体蛋白相连接,再将合成的抗原注入小鼠体内,一段时间后从其腹液内提取抗体,最终实现镉离子的免疫检测方法,在所有环节中镉离子的完全抗原制备是最为关键的问题。袁晓科等选用螯合剂Isothiocyanobenzyl-EDTA(IEDTA)分别桥接载体蛋白KLH和BSA,通过此方法来制备的完全抗原能够有效地与镉离子发生络合反应,经抗原检测通过后将其免疫BaIb/C小鼠,制备含抗体的血清,再利用紫外分光光度法、三硝基苯磺酸法(TNBS)测定抗体效价。两项实验的结果表明,抗原与载体蛋白紫外吸收光谱的峰值差异明显,且其游离氨基酸含量约在35%的水平左右,抗原蛋白含量也均在70%以上,实验结果表明,除游离氨基酸偏高尚需改进外,该抗原免疫特性较为良好,可以被应用于单克隆抗体的制备以及ELISA检测技术研究。

2.2.2 试纸法。利用试纸法能够将稻米中镉的含量是否与国家相关标准相符合快速地检测出来,而且其携带起来比较方便,也十分简单易行,对于现场的检测与筛查工作是十分适用的。该方法检测镉的含量对于合适的显色剂与载体进行寻找非常重要。例如,在某次研究中,用0.1%镉试剂的氢氧化钾乙醇溶液浸泡过的中速定量滤纸,能够将稻米中存在的镉快速地检测出来,并且其对于保存的温度方面没有太多的要求。如果检测结果显示镉的浓度在0~10mg/L时,则说明试纸显色镉浓度线性关系良好。在对稻米中的镉进行检测过程中,利用试纸法,首先需要将选定的样品进行研磨,再在其中加入一定的高氯酸和硝酸,对其进行加热,然后利用试纸对其进行检测。该过程消耗的时间比较少,而且仪器操作简单,十分实用。

3 镉污染稻米的处理技术

3.1 精细加工技术

受到镉污染的稻米能够对人们的身体健康产生极大的影响,但是,如果对被污染的稻米进行丢弃,不仅浪费资源,还会造成二次污染的发生。因此,需要对镉污染稻米进行一定的处理,使稻米中镉的含量降低,而在此过程中,可以选择对镉污染的稻米进行精细加工,这就需要对镉在稻米中分布不均匀的特点进行充分利用。相关研究表明,稻米中所占重量十分微小的糊粉层所含镉的量高达40%,而胚乳虽然是稻米中所占重量最大的,其镉的含量也仅有45%。因此可以充分利用镉在稻米中分布不均的特点,采取科学合理的措施,将稻米的糊粉层去除,从而能够使稻米中镉的含量得以极大

降低。

3.2 组分分离

相关研究表明,稻米中的镉主要是与蛋白质相结合,淀粉中镉的含量十分低。鉴于此,可以通过对稻米中的蛋白质与淀粉进行分离,并对镉含量超标的稻米进行一定的加工处理,从而使镉污染稻米的危害降到最低程度。在对稻米中的蛋白质与淀粉进行分离的过程中,可以利用酶法、碱法与表面活性剂法来进行,提取稻米中的淀粉,但是通过实验结果比较,三种方法中,利用碱法对淀粉进行提取,得到的淀粉镉含量最低,与国家的相关标准相符合。

由此可见,为了使受到镉污染稻米的危害程度降到最低,对稻米进行精细加工与组分分离是十分有效的两种方式,但是这两种方法也存在一定的不足。在稻米中的镉含量比较高的情况下,通过稻米的精细加工,虽然能够将镉去除一部分,但是在剩余的稻米中,其镉的含量也很有可能超出国家的指标,仍然能够对人们的身体健康构成威胁。相关研究表明,对于受到镉等重金属污染的整片稻田而言,利用简单的脱壳或者是精细加工法等处理方式并不能有效地降低稻米中镉的含量。现阶段,由于镉与螯合剂络合特性以及结构的相关研究的深度不够,对于稻米中镉的检测技术仍然不够完善,也没有找到将镉进行去除的有效方法。因此,在对镉污染稻米进行处理的过程中,其关键就是对镉的络合特性及结构进行相关的研究与探讨。

4 结语

综上所述,随着我国科学技术的不断进步,对于稻米中镉的检测方法也越来越多,但是每种方法都有自己的优势与不足之处,而且不同的检测方法所使用的条件也不尽相同,所以应该对稻米的特点以及检测的精度与时间等有关要求相结合来对检测的方法进行科学合理的选择。利用试纸法等快速检测法在对稻米中的镉进行检测的过程中,还需要与传统的检测方法相结合,从而更加有效地检测出稻米中镉的含量。随着我国对于食品安全的重视力度不断加强,检测领域中,一项重要的工作就是探索出一种高效、快速、简便、准确性高且比较经济的检测方法,同样,这对于食品安全控制力度的加强也有着十分重要的现实意义。

参考文献

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追踪调查[J].卫生研究,2009,(3).

[2] 胡敏,王菊芳,李志勇,梁世中.农产品中镉分析方

法的研究进展[J].食品工业科技,2007,(3).

[3] 韩冷,王遂.痕量镉快速检测方法的研究[J].哈尔滨

商业大学学报(自然科学版),2009,(6).

作者简介:蒋军雄(1974-),男,湖南东安人,东安县质量监督检验及计量检定所质量检验工程师,研究方向:食品检验。

(责任编辑:蒋建华)

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