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水质分析行业中的几种水质分析解读

水质分析行业中的几种水质分析解读

我一直都在 发表于2016-01-14
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水工业网 近年来伴随着工业自动化程度的不断提高人力资源成本的不断攀升国家十二五规划对饮用水安全重点流域水污染防治等一系列因素都将在不同程度上推动中国水质分析仪表以较快速度发展未来几年对于中国的水质分析仪器产业而言随着国家食品药品安全以及环保政策的落实推动全民不断提高的环保意识以及不断攀升的备件耗材服务需求水质分析仪表依旧会有较快增长

回顾中国水处理行业的发展历史从上世纪五六十年代就有一批国有军工科研院所背景的企业开始从事水处理工程以及水质分析仪表的生产制造直到1995年整个中国水处理行业市场容量仅仅只有5000万人民币左右从1995年至今伴随着中国经济的飞速发展2013年中国整个水处理行业规模快速发展至约600亿元人民币

溶氧(DO)是溶解氧(DissolvedOxygen)的简称溶解于水中的分子态氧天然水中的溶解氧含量取决于水体与大气中氧的平衡溶解氧是水生生物生存和水质的重要指标水中溶解氧的饱和含量和空气中氧的分压大气压力水温水中含盐量等有密切关系清洁地面水中溶解氧一般接近饱和20℃清洁水中饱和溶解氧含量约为9mg/L水体受有机无机还原性物质污染会使溶解氧降低当水中溶解氧低于2mg/L时水体即产生恶臭目前测定DO的方法有多种如化学Winkler法电化学法光学法等

滴定碘量法应用历史最为悠久该法由文科勒(Winkler)教授于1888年首次提出其基本操作过程为向一定量的样品中加入硫酸锰和碱性碘化钾然后生成氢氧化锰MnOH2由于Mn2+不稳定在加入硫酸酸化时Mn2+和水中的氧发生反应生成Mn4+然后Mn4+和KI发生反应将碘离子氧化成游离碘游离碘的量与水样中的溶解氧的量成比接着再采用硫代硫酸钠对溶液进行滴定选择淀粉作为滴定终点指示剂最后根据硫代硫酸钠的消耗量来计算水中的溶解氧含量

碘量法的所有反应步骤如下

MnSO4+2NaOH=MnOH2↓+Na2SO4

2MnOH2+O2=2H2MnO3↓

2H2MnO3+2H2SO4=2MnSO42↓+3H2O

2KI+MnSO42=MnSO42+K2SO4+I2

2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+4NaI

该滴定法用于测量水中的溶解氧尽管在100多年的实际应用过程中该方法经过不断修正但是由于受限于取样过程试剂配制滴定操作周围环境以及分析样品存在的诸如亚铁离子亚硝酸盐有机物不稳定性易氧化物等多种干扰物质的影响碘量滴定法在测量溶解氧时存在一定局限性该方法不适宜进行ppb级的低氧测量滴定法测量水中溶解氧的方法适用于市政污水工业废水养殖天然水源等溶解氧含量水平较高的水处理应用场合

那么大家对于滴定碘量法是否有了更加深入的了解了呢?随着技术不断地革新更为先进的溶氧测量技术已经被投放使用在水质分析中小编将在下面为您继续介绍现代水质分析三大处理方法

随着水质分析技术的不断发展与更新电化学溶氧测量技术已成为目前应用最为广泛的溶氧测量技术此项技术是由Dr.LelandClark于1956年最先发明电化学分为原电池法和极谱法其中极谱法应用最广电化学(极谱法)溶氧分析仪基于传感器的结构又可以分为扩散型和平衡型两种相对而言扩散型的电化学溶氧传感器应用更为普及

电化学(极谱法)溶氧传感器结构如下图所示

图1极谱法测定原理图

该传感器由阴极阳极电解液以及半透膜等主要部件构成在直流极化电压作用下溶解在水中的氧气穿过半透膜到达阴极发生还原反应

O2+2H2O+4e-=4OH-

同时阳极发生氧化反应:4Ag+4Cl-=4AgCl+4e-

原电池法溶解氧测定原理同样是电化学方法但是它少了极化电压而是自发进行的反应传感器由阴阳极电解液以及半透膜构成当溶解在水中的氧分子穿过氧半透膜达到阴极发生还原反应

O2+2H2O+4e-=4OH-

而阳极发生氧化反应2Zn=2Zn2++42e-

图2原电池法测定原理图

当反应达到平衡稳定的条件下该电化学反应形成的电流和氧气的分压(浓度)呈一定关系I=npO2/d |

I:传感器电流[nA]

n:电子迁移的数量n=4

F:法拉第常数F=96485C/mol

A:阴极表面积大小[cm2]

D:氧分子在膜上的扩散系数[cm2/s]

S:膜的氧溶解度[mol/cm3*bar]

pO2:氧气分压[bar]

d:膜厚度[cm]

因此根据上述电化学过程产生的电流强度就可以计算出水中的溶解氧分压然后再根据亨利定律就可得出水中的溶解氧浓度

和其他溶解氧测量技术相比较极谱法溶氧测量技术具备应用量程广精度高(特别在ppb痕量级溶氧测量应用场合)技术成熟等特点目前在水处理工业各种溶氧测量场合应用最为普及和广泛而原电池法少了极化预热的过程使用则要方便些

光学法测量溶解氧基于荧光淬灭的原理传感器中的蓝色LED光源发出一束蓝色光照射在荧光物质上该涂层的荧光物质随即被这束蓝光激发此激发态并不稳定遇到氧以后会迅速释放出红色的光线并回复至原始状态此红光和先前LED发射的蓝光存在一个时间滞后光电检测器可以监测到蓝光和红光之间的这个相位滞后即测量荧光物质从被蓝光激发到发射红光后恢复原态的时间根据这个来计算水中溶解氧的含量该相位滞后与发光体附近的溶解氧浓度成反比当氧气与荧光物质接触后则其产生的红色光的强度会降低同时其产生红光的时间也会缩短水样中溶解的氧气的浓度越高则传感器产生的红光的强度就会越低

图3荧光法测定原理图

*荧光淬灭法测量溶氧技术具有测量便捷稳定性高维护量低等优点除较高浓度的二氧化氯外光学法测溶解氧不易受到其它干扰物质的影响

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我一直都在发表于2016-01-14