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溶解氧仪氧探头校正应注意的点 溶解氧仪技术指标

时间:2020-06-30    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】溶解氧是指分子态的水溶解于水体当中形成的氧,用DO表示。一般情况下水体当中的溶解氧含量主要取决于大气当中的含氧量与水体中含氧量的平衡关系。溶解氧的测定方



    溶解氧是指分子态的水溶解于水体当中形成的氧,用DO表示。一般情况下水体当中的溶解氧含量主要取决于大气当中的含氧量与水体中含氧量的平衡关系。溶解氧的测定方法一般分为三种:化学滴定法、比色法、电化学法。但是因为这些方法各有千秋,但是同时又存在很多的不足之处。为了适应现在的科技使用方法等新近研制出了溶解氧测定仪。

    溶解氧仪是测量溶解在水溶液内的氧气的含量。氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中。可用来测量用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控:如水产养殖、生物反应、环境测试(湖、溪、海洋)、水/废水处理等。

    溶解氧仪氧探头校正时应注意:

    1 用硝酸清洗银极,硝酸不能浸泡到金电极,每3年用硝酸浸泡金电极1次,但须用水冲洗干净。

    2 每次用氨水、硝酸浸泡电极后都要用水充分冲洗干净电极。

    3 安装氧探头塑料密封圈时,注意正确的安装方向,凹面向上。

    4 电极抛光时,不要将电极在干的抛光粉中抛光。

    5 注意保持抛光垫的清洁。

    6 在每次使用抛光垫前和使用后都要把抛光垫仔细冲洗干净。

    7 当抛光垫用旧的时候要及时更换新的,并将抛光垫安放在干净并带有盖子的容器里。

    8 注电解液时,要避免产生气泡,以防影响检测结果。

    9 氧探头在空气中的校正显示值应在80~120%,才表示校正成功,否则应重新校正。






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溶解氧仪的仪器特点

  溶解氧仪是测量溶解在水溶液内的氧气的含量。氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中。可用来测量用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控:如水产养殖、生物反应、环境测试(湖、溪、海洋)、水/废水处理、葡萄酒生产。

  仪器特点

  溶解氧仪是测量溶解在水溶液内的氧气的含量。氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中。

  通过呼吸和分解作用,溶解氧会在水中消耗,主要依靠空气和光合作用进行补充。水中氧的含量主要取决于温度。温水的氧浓度要低于冷水。但溶氧含量过高对动植物会有害。

  溶氧电极可以用来测量现场或实验室内被测样品水溶液内的溶氧含量。由于溶解氧是水的质量的主要指标之一,因此溶氧电极可广泛用于各种场合下的溶氧含量的测量,尤其是养殖水、光合作用和呼吸作用及现场测量。在对溪水和湖水支持生物存活的能力进行评估时,要进行生化需氧量测试(BOD)在消耗氧气的含有有机物的样品水溶液变腐时对其进行测量并确定溶氧浓度和样品水溶液温度之间的关系。

  BDO-200A型中文在线溶氧仪是高智能化在线连续监测仪。可以配极谱式电极,自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量,是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的专用仪器。溶氧电极用一薄膜将铂阴极,银阳极,以及电解质与外界隔开,一般情况下阴极几乎是和这层膜直接接触的。氧以和其分压成正比的比率透过膜扩散,氧分压越大,透过膜的氧就越多。当溶解氧不断地透过膜渗入腔体,在阴极上还原而产生电流,此电流在仪表上显示出来。由于此电流和溶氧浓度直接成正比,因此校正仪表只需将测得的电流转换为浓度单位即可。

  溶氧浓度通常用mg/L(每升水的溶氧量)或ppm(百万分之几)。有些仪表将计算出的氧含量和观察到的浓度进行比较得出饱和度百分比(O2%sat.)

  确定溶氧有两种方式,极谱式和原电池式。极谱式电极需仪表输入一电压对电极进行

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    溶解氧仪是一种常用的检测仪器,可用来测量用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控,被广泛用于多个行业中。今天我们就来具体介绍一下溶解氧仪的测定原理,希望可以帮助用户更好的应用产品。

    常见的溶氧仪多采用隔膜电极作换能器,将溶氧浓度(实际上是氧分压)转换成电信号,再经放大、调整(包括盐度、温度补偿),由模数转换显示。

    溶氧仪实用的膜电极有两种类型:极谱型(Polarography)和原电池型(Galvanic Cell)。极谱型(Polarography):电极中,由黄金(Au)环或铂(Pt)金环作阴极;银-氯化银(或汞-氯化亚汞)作阳极。电解液为氯化钾溶液。阴极外表面覆盖一层透氧薄膜。薄膜可采用聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、硅橡胶等透气材料。阴阳两电极之间外加0.5~1.5伏的极化电压。有的极化电压为0.7伏。当溶解氧透过薄膜到达黄金阴极表面,在电极上发生如下反应。

    阴极被还原:O2+2H2O+4e→4OHˉ

    同时,阳极被氧化:4Clˉ+4Ag-4e→4AgCl

    在正常情况下,上述还原-氧化反应产生的扩散电流i∞之值与溶氧浓度成正比。可用下式表示:

    i∞=nFA(Pm/L)Cs

    式中:i∞-稳定状态的扩散电流

    n-得失电子数

    F-法拉第常数(96500库仑)

    A-阴极表面积(平方厘米)

    Pm-薄膜的渗透系数(厘米2/秒)

    L-薄膜的厚度(厘米)

    Cs-溶解氧浓度(ppm)

    当电极结构和薄膜确定之后,式中A、Pm、L、n等均为常数。令K=nFA(Pm/L),则上

    式中:i∞=KCs。

    因此可见,只要测得扩散电流i∞,即可测得溶解氧浓度。为消除温度、盐度和气压因素影响,各型号产品采用各自技术进行补偿。

    原电池型(Galvanic Cell):当外界氧分子透过薄膜进入电极内相到达阴极的三相界面时,产生下式反应。

    银阴极被还原:O2+2H2O+4e→4OHˉ

    同时,铅阳极被氧化:2Pb+2KOH+4OHˉ-4e→2KHPbO2+2H2O

    即:氧在银阴极上被还原为氢氧根离子,并同时向外电路获得电子;铅阳极被氢氧化钾溶液腐蚀,生成铅酸氢钾,同时向外电路输出电子。接通外电路之后,便有信号电流通过,其值与溶氧浓度成正比。







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