鱼塘溶解氧测试仪的重要性1.监测鱼塘水质鱼塘的水质对于鱼类的生长发育、繁殖、健康以及对病害的防治都有着重要的作用。溶解氧含量是鱼塘水质的重要指标之一。检测鱼塘水中的溶解氧含量,可以了解到鱼塘养殖环境中的氧气含量是否充足,进而掌握鱼塘的水质及鱼类生长情况。2.预防鱼塘溶解氧的不足对于鱼类来说,氧气是生命之源,而且氧气的不足会严重影响鱼的生长、繁殖以及对病害的防治等。使用鱼塘溶解氧测试仪,可以及时了解鱼塘中溶解氧含量的变化趋势,及时添加新鲜氧气或采取其他措施,预防溶解氧含量不足,保证鱼只健康生长。3.提高鱼塘养殖效益鱼塘溶解氧测试仪的使用可以及时检测鱼塘中溶解氧含量,及时采取治理措施,保持水质稳定,增加鱼塘养殖的效益,到达更高的收益。鱼塘荧光法溶氧分析仪。宿迁水质荧光法溶氧分析仪源头厂家
水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化。测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量,荧光法。水中溶氧量一般采用电化学法测量。氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利(Henry)定律和道尔顿(Dalton)定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。宿迁在线荧光法溶氧分析仪厂家电话在线荧光法溶氧分析仪。
⑴标准溶液标定法: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)。⑵现场取样标定法(Winkler 法):在实际使用中,多采用Winkler 方法对溶解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 1 M A ×M2。⑶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,要求流过电极的小流速为0.3m/s。
影响溶解氧测量的因素 ⒉ 大气压的影响根据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。⒊ 溶液中含盐量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%。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。⒋ 样品的流速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,样品的小流速为0.3m/s。海南荧光法溶氧分析仪。
地表水溶解氧水平的重要作用1.评估水质状况:溶解氧是水体中生物活动的重要信号,对于评价水体中的有机污染物降解过程具有重要意义。溶解氧含量较高的水体,说明水中的有机污染物正在被分解,水质较好;反之,溶解氧含量较低的水体,可能存在水质恶化的情况。2.判断水体富营养化程度:水体富营养化是指水体中氮、磷等养分过多,导致水体中的生物数量激增,从而引发一系列环境问题。溶解氧含量与水体富营养化程度密切相关,溶解氧含量较低的水体更容易出现富营养化现象。3.预测水体变化趋势:通过长期监测地表水溶解氧水平,可以预测水体的生态环境变化趋势,为水资源管理和环境保护提供科学依据。天津荧光法溶氧分析仪。山东水质荧光法溶氧分析仪联系方式
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影响溶解氧测量的因素:影响溶解氧测量的因素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。⒈ 温度的影响由于温度变化,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。⑴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%/ ℃。⑵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: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%/ ℃。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%/℃。宿迁水质荧光法溶氧分析仪源头厂家