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水质分析仪的工作原理 分析仪工作原理

时间:2020-05-25    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
1.氧化还原电位ORP:

氧化还原电位能帮助我们了解水体中存在什么样的氧化物质或还原物质及其存在量,是水体的综合

指标之一, 水体中的还原电位表示该水体放出或获得电子的趋势,

在氧化还原反应中,还原剂失去电子,氧化剂得到电子,其反应式为:Red=Qx+ne


式中:Red——还原态;

Qx——氧化态;

ne——电子。

该体系的氧化还原电位可用能斯特方程式表示如下:

E=E0+LnX(X=[Qx/Red])

式中:

n——参加反应的电子数;

R——气体常数;

T——温度(K);

F——法拉弟常数。

水体的氧化还原电位测定方法,是用稀有金属(铂)作指示电极,饱和甘汞或银/氯化银电极作参比电极,测定相对于

甘汞或银/氯化银电极的氧化还原电位值,然后

再换算成相对于标准氢电极的氧化还原电位值作为报告结果。


通常与大气接触的水,其氧化还原电位值在0.3~0.5V。缺氧水在0~0.2V,污浊水可至-0.15V。2.温度T:

仪器采用敏感的进口二极管作为温度传感器,加上一定的直流电压,二极管两端电压随温度变化而改变,

在0~100℃范围内线性较好,这一信号经处理后直接显示并进

行溶氧、PH、电导自动温度补偿。


3.PH:水质分析仪PH的测量原理遵循能斯特方程:

E=E0–2.303pH

式中:R——气体常数(8.314焦耳/度·摩尔);

T——溶液的温度(273+t℃);

F——法拉第常数(9.65×104库仑/摩尔);

E0——电极系统的截距电位,在一定条件下可看作一常数;

pH——被测液的pH值;

E——由电极系统产生的电池电动势。

测出E值就能测出被测溶液的pH值。

4.溶解氧:

水质分析仪溶解氧是指溶解于水或液相中的分子态氧,以DO表示,溶解氧大小能反映出水体受到的污染

物特别是有机物污染的程度。本仪器采用极谱型薄膜电极法测定DO。


测量的原理是:当电极的阳极和阴极间外加一个固定极化电压时,水中溶解氧渗过氧膜在阴极上还原,

产生与氧浓度成正比例的扩散电流,测量电流大小就可以推算出溶解氧的量。


5.电导率:

电导率是表示溶液传导电流的能力,通常用于间接推测水中离子成分的总浓度,由于电导是电阻的倒

数,因此,当两个电极(通常为铂黑电极)插入水中,可以测出两电

极间的电阻R,根据欧姆定律,温度一定时,电阻值与电极的间距L(cm)成正比,与电极的截面积A

成反比。即:R=ρ·L/A,由于电极的截面积A和间距L都是固定不变的

,故L/A是一常数,称电导常数(以Q表示),通常Q是固定并已知,测得电导Sx,即可算出电导率Kx。 

激光气体分析仪的优势特点

  激光气体分析仪通过分析激光被气体的选择性吸收来获得气体的浓度。它与传统红外光谱吸收技术的不同之处在于,半导体激光光谱宽度远小于气体吸收谱线的展宽。

  激光气体在线分析仪用来进行连续工业过程和气体排放测量,适合于恶劣工业环境应用,如钢铁各种燃炉、铝业和有色金属、化工、石化、水泥、发电和垃圾焚烧等。

  激光气体分析仪的优势特点:

  1、不受背景气体的影响

  2、不受粉尘与视窗污染的影响

  3、自动修正温度,压力对测量的影响

  4、高分辨率激光扫描频率是传统激光分析仪的几倍、

  5、高光穿透能力,适合于高粉尘阻挡环境应用

  6、无交叉干扰

标签: 激光气体分析仪
激光气体分析仪 激光气体分析仪的优势特点_激光气体分析仪

在线余氯分析仪的工作原理

    在自来水和污水处理厂的出水阶段,广泛采用加氯消毒工艺,以杀灭水中的细菌和病毒。在工业循环冷却水处理中,也采用加氯杀菌除藻工艺,因为冷却水在循环过程中,由于部分水蒸发,水中的营养物质被浓缩了,细菌等微生物就会大量繁殖,易于形成黏泥污垢,过多的黏泥污垢会导致管道堵塞和腐蚀。    加氯消毒一般是指向水中通入氯气杀死细菌等微生物,通常是采用瓶装氯气。    游离氯——氯气在水中生成hclo和clo-,hclo和clo-之和称为“游离氯”。其中游离氯对细菌等微生物有很强的灭杀作用,是游离氯中的有效杀毒成分,所以也将hclo称为“有效游离氯”。    化合氯——在游离氯起杀菌作用之前,由于水中溶有铵离子、有机物的各种杂质,这些杂质会首先与游离氯反应,耗去一部分游离氯。例如,游离氯会迅速与溶液中的铵离子形成单氯胺和二氯胺。在较长一段时间里,游离氯还会与有机化合物(例如蛋白质和氨基酸)起反应,形成各种有机氯化合物。氯胺和有机氯化合物一起叫做化合氯。    总氯——化合氯加上游离氯就是溶液中的总氯量,称为总氯。在这些物质中只有游离氯才是有效的消毒剂,化合氯几乎没有杀毒能力。只有满足上述耗氯需要后,才会有多余的游离氯来杀灭细菌。    加氯量——加氯消毒时加入的氯量称为加氯量,加氯量应包括需氯量和余氯量两部分。需氯量是指用于杀死细菌及氧化有机物和还原性物质所需要的氯量。    余氯量——是指为抑制水中残余细菌再度繁殖而余留在水中的氯量,称为余氯或残余氯。有人把游离氯称为余氯,这是不确切的,杀灭细菌后剩余的游离氯才是余氯。    为了维持杀灭细菌的效果,出水中始终要保持余氯量在0.5~1mg/l,在供水管网末端也要保持0.05~0.1mg/l的余氯。测量出水中剩余游离氯含量的仪器称为余氯分析仪。    在线余氯分析仪主要在下列场合使用:    ①自来水厂出水中余氯含量的在线监测;    ②污水处理厂出水中余氯含量的在线监测;    ③循环冷却水中余氯含量的在线监测;    ④锅炉给水处理中余氯含量的在线监测。    当采用经过消毒处理的自来水作锅炉给水进行脱盐处理时,必须除去自来水中的余氯。因为余氯的存在会破坏离子交换树脂的结构,使其强度变差,容易破碎。特别是在自来水厂附近时,水中的余氯含量较高,更需要除氯。目前常用的除氯方法有活性炭脱氯法和添加化学药剂除氯法。    14.1在线余氯分析仪的测量方法、原理及探头结构形式    在线测量余氯的方法通常采用的是极谱法,也就是电解池法。    在线余氯分析仪的探头有敞开式传感器和隔膜式传感器两种型式。    敞开式传感器——铂后金阴极是测量电极,银或铜阳极是反电极,被测液体在它们之间形成电解质。由于电极与被测介质直接接触,容易受到污染,必须连续不断地活化,这个过程由被测液体携带的小玻璃珠摩擦电极表面来完成。液体的电率必须稳定,以保证液体电阻的变化不影响传感器的测量结果。此外,液体中若存在铁或硫的化合物及其他物质时,也会对测量造成干扰。敞开式传感器可测量游离氯和化合氯两项。其极化时间长达24小时。    隔膜式传感器——金阴极是测量电极,银阳极是反电极,隔膜将传感器密封,里面有永久性的电解质,电解质含有氯化物离子。隔膜式传感器的测量具有选择性,隔膜只允许游离氯氯通过,化合氯不能通过,所以它不能测量化合氯,如果只有化合氯存在,就不能用它,但对于游离氯的测量,它是可以的选择。    由于采用隔膜密封措施,隔膜式传感器还具有以下优点。    ①铁和硫的化合物等干扰组分不能通过隔膜,从而消除了交叉干扰。    ②通过样品池的流量>30l/h(流速>0.3cm/s时,测量值不受被测流量波动影响。    ③测量值不受被测液体电导波动的影响。    ④测量元件被隔膜密封,不会受到污染,因而其维护量小。    ⑤传感器极化时间短,一般只需30~60min。    目前,在线余氯分析仪大多采用隔膜式传感器。    隔膜电极式余氯传感器的结构和工作原理:    隔膜电极式余氯传感器是由金制的测量电极和银制的反电极组成,电极浸入含有氯化物离子的电解质溶液中,电极和电解液由隔膜与被测介质隔离,然而允许气体扩散穿过。隔膜的作用是防止电解液流失及被测液体中的污染物渗透进来引起中毒。

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