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在线溶解氧分析仪的测量原理及维护 分析仪工作原理

时间:2025-04-12 20:35:28  来源:  作者:

    在污水处理过程中,通过增加污水中的氧含量使污染物通过活化泥浆被分解出来,达到污水净化的目的,在线测量氧含量有助于确定较佳的净化方法和性价比高的曝气池配置。在生物发酵过程中氧含量的测量数据可对工艺过程进行指导,如判断发酵过程的临界氧浓度、发酵罐的供氧能力以及菌体的活性和菌体的生长量等,并根据发酵时的供氧和需氧变化来指导补料操作。2zn检测VBA

    (一)溶解氧分析仪测量原理2zn检测VBA

    氧在水中的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐。溶解氧分析仪传感部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化钾或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路。当给溶解氧分析仪电极加0.6~0.8V的极化电压时,氧通过膜扩散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流,整个反应过程为:2zn检测VBA

    阳极Ag+Cl→AgCl+2e-2zn检测VBA

    阴极O2+2H2O+4e→4OH-2zn检测VBA

    根据法拉第定律:流过溶解氧分析仪电极的电流和氧分压成正比,在温度不变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。2zn检测VBA

    (二)溶解氧含量的表示方法2zn检测VBA

    溶解氧含量有3种不同的表示方法:氧分压(mmHg);百分饱和度(%);氧浓度(mg/L或10-6),这3种方法本质上没什么不同。2zn检测VBA

    (1)分压表示法:氧分压表示法是基础和最本质的表示法。根据Henry定律2zn检测VBA

    可得,P=(Po2+PH2O)×0.209,其中,P为总压;Po2为氧分压(mmHg);PH2O为水蒸气分压;0.209为空气中氧的含量。2zn检测VBA

    (2)百分饱和度表示法:由于曝气发酵十分复杂,氧分压不能计算得到,在此2zn检测VBA

    情况下用百分饱和度的表示法是合适的。例如将标定时溶解氧定为100%,零2zn检测VBA

    氧时为0%,则反应过程中的溶解氧含量即为标定时的百分数。2zn检测VBA

    (3)氧浓度表示法:根据Henry定律可知氧浓度与其分压成正比,即:C=Po22zn检测VBA

    ×a,其中C为氧浓度(mg/L);Po2为氧分压(mmHg);a为溶解度系数(mg/mmHg·L)。2zn检测VBA

    溶解度系数a不仅与温度有关,还与溶液的成分有关。对于温度恒定的水溶液,a为常数,则可测量氧的浓度。氧浓度表示法在发酵工业中不常用,但在污水处理、生活饮用水等过程中都用氧浓度来表示。2zn检测VBA

    (三)影响溶解氧测量的因素2zn检测VBA

    氧的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐,另外氧通过溶液扩散比通过膜扩散快,如流速太慢会产生干扰。2zn检测VBA

    1.温度的影响2zn检测VBA

    由于温度变化,膜的扩散系数和氧的溶解度都将发生变化,直接影响到溶氧电极电流输出,常采用热敏电阻来消除温度的影响。温度上升,扩散系数增加,溶解度反而减小。温度对溶解度系数a的影响可以根据Henry定律来估算,温度对膜扩散系数β可以通过阿仑尼乌斯定律来估算。2zn检测VBA

    (1)氧的溶解度系数:由于溶解度系数a不仅受温度的影响,而且受溶液的成2zn检测VBA

    分的影响。在相同氧分压下,不同组分的实际氧浓度也可能不同。根据亨利定律可知氧浓度与其分压成正比,对于稀溶液,温度变化溶解度系数a的变化约为2%/℃。2zn检测VBA

    (2)膜的扩散系数:根据阿仑尼乌斯定律,溶解度系数β与温度T的关系为:2zn检测VBA

    C=KPo2·exp(-β/T),其中假定K、Po2为常数,则可以计算出β在25℃时为2.3%/℃。2zn检测VBA

    当溶解度系数a计算出来后,可通过仪表指示和化验分析值对比计算出膜的扩散系数(这里略去计算过程),膜的扩散系数在25℃时为1.5%/℃。2zn检测VBA

    2.大气压的影响2zn检测VBA

    根据Henry定律,气体的溶解度与其分压成正比。氧分压与该地区的海拔高度有关,高原地区和平原地区的差可达20%,使用前必须根据当地大气压进行补偿。有些仪表内部配有气压表,在标定时可自动进行校正;有些仪表未配置气压表,在标定时要根据当地气象站提供的数据进行设置,如果数据有误,将导致较大的测量误差。2zn检测VBA

    3.溶液中含盐量2zn检测VBA

    盐水中的溶解氧明显低于自来水中的溶解氧,为了准确测量,必须考虑含盐量对溶解氧的影响。在温度不变的情况下,盐含量每增加100mg/L,溶解氧降低约1%。2zn检测VBA

    如果仪表在标定时使用的溶液的含盐量低,而实际测量的溶液的含盐量高,也会导致误差。在实际使用中必须对测量介质的含盐量进行分析,以便准确测量及正确补偿。2zn检测VBA

    4.样品的流速2zn检测VBA

    氧通过膜扩散比通过样品进行扩散要慢,必须保证电极膜与溶液完全接触。对于流通式检测方式,溶液中的氧会向流通池内扩散,使靠近膜的溶液中的氧损失,产生扩散干扰,影响测量。为了测量准确,应增加流过膜的溶液的流量来补偿扩散失去的氧,样品的最小流速为0.3m/s。2zn检测VBA

    (四)注意的问题2zn检测VBA

    对溶解氧分析仪来说,只要选型、设置、维护得当,一般均能满足工艺的测量要求。溶解氧分析仪的使用不好的主要问题出在:使用维护不正确;电极内部泄露造成温度补偿不正常;电极输入阻抗降低等。2zn检测VBA

    1.日常维护2zn检测VBA

    仪表的日常维护主要包括定期对电极进行清洗、校验、再生。2zn检测VBA

    (1)1~2周应清洗一次电极,如果膜片上有污染物,会引起测量误差。清洗时2zn检测VBA

    应小心,注意不要损坏膜片。将电极放入清水中涮洗,如污物不能洗去,用软布或棉布小心擦洗。2zn检测VBA

    (2)2~3月应重新校验一次零点和量程。2zn检测VBA

    (3)电极的再生大约1年左右进行一次。当测量范围调整不过来,就需要对溶2zn检测VBA

    解氧电极再生。电极再生包括更换内部电解液、更换膜片、清洗银电极。如果观察银电极有氧化现象,可用细砂纸抛光。2zn检测VBA

    (4)在使用中如发现电极泄露,就必须更换电解液。2zn检测VBA

    2.仪表标定2zn检测VBA

    仪表的标定方法一般可采用标准液标定或现场取样标定。2zn检测VBA

    (1)标准溶液标定法:标准溶液标定一般采用两点标定,即零点标定和量程标2zn检测VBA

    定。零点标定溶液可采用2%的Na2SO3溶液。量程标定溶液可根据仪表测量量程选择4M的KCl溶液(2mg/L);50%的甲醇溶液(21.9mg/L)。2zn检测VBA

    (2)现场取样标定法(Winkler法):在实际使用中,多采用Winkler方法对溶解2zn检测VBA

    氧分析仪进行现场标定。使用该方法时存在两种情况:取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数仍为M1,这时只须调整仪表读数等于A即可;取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数改变为M2,这时就不能将调整仪表读数等于A,而应将仪表读数调整为A/M1×M2。2zn检测VBA

    3.使用中应注意的问题2zn检测VBA

    使用中应注意以下问题:由于溶解氧电极信号阻抗较高(约20MΩ),溶解氧电极与转换器之间距离最大为50m;溶解氧电极不用时也应处于工作状态,可接在溶解氧转换器上。久置或重新再生(更换电解液或膜)的电极,在使用前应置于无氧环境极化1~2h;由于温度变化对电极膜的扩散和氧溶解度有较大影响,标定时需较长时间(约10min),以使温补电阻达到平衡;氧分压与该地区的海拔高度有关,仪表在使用前必须根据当地大气压进行补偿;测量溶液的含盐量高时,仪表标定时应使用含盐量相当的溶液;对于流通式测量方式,要求流过电极的最小流速为0.3m/s。2zn检测VBA

2zn检测VBA

碳硫分析仪日常维护内容

  碳硫分析仪一般是指对钢铁材料中的碳硫元素进行定量分析的仪器总称。2zn检测VBA

  碳硫分析仪的分类:2zn检测VBA

  1、红外吸收法碳硫分析仪:高频红外碳硫分析仪,电弧红外碳硫分析仪,管式红外碳硫分析仪2zn检测VBA

  2、气体容量法/碘量法碳硫分析仪:高速碳硫分析仪,气体容量法碳硫分析仪2zn检测VBA

  3、非水滴定法碳硫分析仪2zn检测VBA

  4、电导法碳硫分析仪2zn检测VBA

  5、还有ICP法、直读光谱法、X光荧光法、质谱法、色谱法、活化分析法等类碳硫分析仪2zn检测VBA

  碳硫分析仪日常维护:2zn检测VBA

  1、电弧炉每天必须清理灰尘,清理部位为炉体内和除尘器内,发现除尘纸破损应立即更换,不可用餐巾纸或者其它纸代替。2zn检测VBA

  2、无论何时分析箱中的量气筒和滴定管上的二根电极不能碰在一起,否则仪器程序不能正常运行。2zn检测VBA

  3、无论何时滴定管上面的橡胶塞一定要开一个槽口,否则滴定液加不上去。电极也不能相碰。2zn检测VBA

  4、传感器要加硅油保护,否则容易腐蚀。2zn检测VBA

  5、避免强震动或者潮湿,下班时一点要关闭氧气总阀和仪器电源2zn检测VBA

标签: 碳硫分析仪
碳硫分析仪碳硫分析仪日常维护内容_碳硫分析仪

挂壁式氧化锆氧量分析仪的原理介绍

    氧传感器的关键部件是氧化锆,在氧化锆元件的内外两侧涂上多孔性铂电极制成氧浓度差电池2zn检测VBA

    它位于传感器的顶端。为了使电池保持额定的工作温度,在传感器中设置了加热器。2zn检测VBA

    用氧分析仪内的温度控制器控制氧化锆温度恒定。2zn检测VBA

    氧化锆氧量分析仪的构成是由氧传感器(又称氧探头、氧检测器)、氧分析仪(又称变送器、变送单元、转换器、分析仪)以及它们之间的连接电缆等组成。2zn检测VBA

    主要原理2zn检测VBA

    氧化锆探头是利用氧化锆浓差电势来测定氧含量的传感器,其核心的氧化锆管安置在一微型电炉内,位于整个探头的顶端。2zn检测VBA

    氧化锆管是由氧化锆材料掺以一定量的氧化钇或氧化钙经高温烧结后形成的稳定的氧化锆陶瓷烧结体。2zn检测VBA

    由于它的立方晶格中含有氧离子空穴,因此在高温下它是良好的氧离子导体。2zn检测VBA

    因其这一特性,在一定高温下,当锆管两边的氧含量不同时,它便是一个典型的氧浓差电池,在此电池中,空气是参比气,它与烟气分别位于内外电极。2zn检测VBA

    在实际的氧探头中,空气流经外电极,烟气流经内电极,当烟气氧含量P小于空气氧含量P0(20.6%O2)时,空气中的氧分子从外电极上夺取4个电子形成2个氧离子,发生如下电极反应:2zn检测VBA

    O(P0)+4e-→2O-22zn检测VBA

    氧离子在氧化锆管中迅速迁移到烟气边,在内电极上发生相反的电极反应:2zn检测VBA

    2O-2→O(P0)+4e-2zn检测VBA

    由于氧浓差导致氧离子从空气边迁移到烟气边,因而产生的电势又导致氧离子从烟气边反向迁移到空气边;2zn检测VBA

    当这两种迁移达到平衡后,便在两电极间产生一个与氧浓差有关的电势信号E,该电势信号符合"能斯特"方程:2zn检测VBA

    E=(RT/4F)Ln(P0/P)(1)2zn检测VBA

    式中R、F分别是气体常数和法拉第常数,T是锆管绝对温度(K),P0是空气氧含量(20.6%O2),P是烟气含量。2zn检测VBA

    由(1)式可见,在一定的高温条件下(一般)600℃),一定的烟气氧含量便会有一对应的电势输出,在理想状态下,其电势值在高温区域内对应氧含量。2zn检测VBA

    在理想状态下,当被测烟气与参比气浓度一样时,其输出电势E值为0mV,但在实际应用中,锆管实际条件和现场情况均不是理想状态。故事实上的锆管是偏离此值的。2zn检测VBA

    实际上,一定氧含量锆管输出的电势为理论值和本底电势的和,我们称为无浓差条件下锆管输出的电势值为本底电势或称为零位电势,此值的大小又在不同温度下呈不同的值,并且随锆管使用期延长而变化。2zn检测VBA

    因此,如不对此情况处理,会严重影响整套测氧仪的准确和探头寿命。2zn检测VBA

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氧化锆氧量分析仪挂壁式氧化锆氧量分析仪的原理介绍_氧化锆氧量分析仪

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