工业溶解氧仪的工作原理水中的含氧量可以充分显示水的自净程度。对于使用活性污泥的生物处理厂,了解曝气池的含氧量非常重要。污水中溶解氧的增加会促进厌氧微生物以外的生物活动,因此可以去除挥发性物质和自然氧化。离子净化污水。测定氧含量的方法主要有三种:自动比色分析和化学分析测量、顺磁测量、电化学测量和荧光法。水中溶解氧的量一般采用电化学法测定。氧气溶于水,其溶解度取决于温度、水面上的总压力、分压和水中溶解的盐分。大气压越高,水溶解氧气的能力就越大,这种关系由亨利定律和道尔顿定律确定,即气体的溶解度与其分压成正比。氧气测量传感器由阴极(通常由金和铂制成)、载流对电极(银)、无电流参比电极(银)组成,电极浸入 KCl、KOH 等电解质中,传感器覆盖有隔膜,薄膜将电极和电解液与被测液体隔开,只有溶解的气体才能穿透薄膜,从而保护传感器,既防止电解液逸出,又防止异物侵入造成污染和中毒。在对电极和阴极之间施加极化电压。如果将测量元件浸入溶解氧的水中,氧气会通过隔膜扩散,出现在阴极上的氧分子(多余的电子)会被还原成氢氧根离子[OH-]。在对电极上析出电化学当量的氯化银(缺电子),对于每个氧分子,阴极发射4个电子,对电极接受电子,形成电流:4Ag+4Cl-=4AgCl+4e-。电流的大小与被测污水的氧分压成正比,信号与传感器上的热电阻测得的温度信号一起送至变送器,并将氧含量和氧分压存储在传感器中被使用。 、温度之间的关系曲线计算出水中的氧含量,然后将其转换为标准信号输出。参比电极的作用是确定阴极潜在的。
溶氧仪(Dissolved oxygen analyzer )是根据电化学原理,即在含氧的被测电解质溶液中的两个不同金属电极上,将产生氧化还原反应,由此生成的扩散电流和溶液中的氧浓度呈一定关系的原理制作的测量水中氧气含量的仪器。也有的仪器采用伏安测定中的极谱法,对溶液中的工作电极施加电压后,其生成的极谱图上的电流与溶液中的被测物质浓度呈一定关系的原理制作。
溶解氧仪是基于电化学原理,即在含氧的电解液中两个不同的金属电极上,会发生氧化还原反应,由此产生的扩散电流与溶液中的氧浓度有一定的关系。 用于测量水中的氧气含量。一些仪器还在伏安法中使用极谱法。对溶液中的工作电极施加电压后,产生的极谱图上的电流与溶液中被测物质的浓度有一定的关系。
溶氧仪的LDO溶氧传感器覆盖有一层荧光材料。当LED光源发出的蓝光照射到传感器表面的荧光材料上时,荧光材料被激发并释放出红光。记录从蓝光发射到红光发射的时间。水中的氧气浓度越高,发出红光所需的时间就越短。红光释放时间和溶解氧浓度之间建立了相关性。便携式溶解氧分析仪通过测量红光释放时间计算溶解氧浓度,并直接显示在屏幕上。