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生命科學(xué)溶解氧電極使用壽命

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-10-29

溶解氧傳感器的分類溶解氧傳感器的原理可以分為熒光法和極譜法兩種。

溶解氧傳感器的基本技術(shù)參數(shù):量程0~20mg/L分辨率0.01mg/L精度±1.5%F.S工作溫度0~50℃工作壓力<0.2MPa供電DC5V功耗小于0.2W響應(yīng)時(shí)間是一個(gè)重要的性能參數(shù)。

響應(yīng)時(shí)間的長(zhǎng)短決定傳感器能否及時(shí)地反映出溶液中溶解氧濃度的變化情況。

極譜法溶解氧測(cè)量原理:極譜法傳感器包括一個(gè)銀質(zhì)的陽(yáng)極和在底部呈環(huán)形的金質(zhì)的陰極,一個(gè)薄的半透過(guò)性膜,在傳感器上展開,可以將電極和外部隔離的同時(shí)允許氣體進(jìn)入。在操作時(shí)傳感器的底部會(huì)充滿含少量的表面活性劑電解液以提高濕潤(rùn)效果。當(dāng)極譜法傳感器的電極上施加了極化電壓,氧氣會(huì)穿透膜在陰極上發(fā)生反應(yīng)并產(chǎn)生了電流。流過(guò)電極的電流和氧成正比,在溫度不變的情況下電流和氧濃度之間呈線性關(guān)系。

極譜法溶解氧傳感器:極譜型溶解氧傳感器根據(jù)Clark原理設(shè)計(jì)復(fù)膜電極,Clark電極是一種被氣體滲透膜覆蓋的電流型電極,早在上個(gè)世紀(jì)60年代由L.R.Clark設(shè)計(jì)完成。Clark電極利用膜的滲透性允許氧分子透過(guò),不允許其它電解質(zhì)透過(guò)的原理,排除被測(cè)水體中各種離子電解反應(yīng)的干擾,從而提高了溶解氧傳感器的靈敏度。 溶氧含量過(guò)高對(duì)動(dòng)植物會(huì)有害。生命科學(xué)溶解氧電極使用壽命

水體中溶氧的消耗大概有三個(gè)方面:

一是魚類的呼吸耗氧;

二是“水呼吸”耗氧,即是指水體的懸浮物質(zhì)、浮游生物,溶解的無(wú)機(jī)物、有機(jī)物氧化時(shí)所消耗的氧氣;

三是底泥的耗氧。其中魚類的呼吸耗氧占5%~20%,只是少部分;底泥耗氧約占10%;“水呼吸”耗氧約占70%在魚類生長(zhǎng)適宜的溫度范圍內(nèi),魚類呼吸耗用的氧是隨溫度升高而增大的,在水溫較高的時(shí)候,魚類的呼吸成為消耗水中溶解氧的重要原因之一。如在15°C時(shí),每千克體重的鯉魚每小時(shí)需要呼吸58~75毫克的氧氣;當(dāng)水溫在30°C時(shí),便增加到200毫克。魚類為了維持正常的生命活動(dòng),必須不斷地呼吸,消耗氧氣。其消耗氧氣的速度與魚類的種類年齡、體重、體長(zhǎng)、性別及食物質(zhì)量等狀況有關(guān);與水中溶解氣體、含鹽量、酸堿度、溫度等有關(guān)。對(duì)于淡水魚類溶氧的致死限度,是隨魚類種類的不同以及水體中許多理化因素的不同而不同的。同一種魚類在不同的生長(zhǎng)階段也會(huì)有不同的缺氧耐力。鯉科魚類對(duì)溶氧量的致死限度為0.7~1毫克/升,適合的溶氧量為5.5毫克/升左右,但一般在4毫克/升以上時(shí)就可保持正常生長(zhǎng)。氧氣對(duì)羅非魚的致死限度為0.5毫克/升。作為魚類飼料的浮游生物、底棲生物在含氧量為3毫克/升時(shí)都能正常地繁殖。 常州海水養(yǎng)殖溶解氧電極日常維護(hù)儀表的日常維護(hù)主要包括定期對(duì)電極進(jìn)行清洗、校驗(yàn)、再生。

在養(yǎng)殖生產(chǎn)實(shí)踐中,長(zhǎng)期以來(lái)由于普遍缺乏對(duì)水體溶氧進(jìn)行及時(shí)有效監(jiān)測(cè),以及對(duì)水體低氧的潛在危害認(rèn)識(shí)不足,很多養(yǎng)殖者往往顧及增氧成本,把養(yǎng)殖動(dòng)物有無(wú)浮頭現(xiàn)象作為水體溶氧是否充足的判斷標(biāo)準(zhǔn),看到魚蝦浮頭以后才采取增氧措施,這實(shí)際上是把增氧當(dāng)作一種“救命”措施而非科學(xué)的管理方法,常常導(dǎo)致不必要的損失或降低潛在的收益。本文將就池塘養(yǎng)殖中溶氧的作用、影響因素、變化規(guī)律以及養(yǎng)殖條件下的管理措施等進(jìn)行較為系統(tǒng)的闡述,為提高池塘養(yǎng)殖的水質(zhì)管理水平提供參考。

提供養(yǎng)殖動(dòng)物生命活動(dòng)所必需的氧氣從能量學(xué)和生物化學(xué)的觀點(diǎn)來(lái)看,動(dòng)物攝食是為了將儲(chǔ)存在食物中的能量轉(zhuǎn)化為其自身生命活動(dòng)所必需的、能夠直接利用的能量,而呼吸攝入的氧氣正是從分子水平上通過(guò)生化反應(yīng)為Z終實(shí)現(xiàn)這種轉(zhuǎn)化提供了保證。一旦缺少氧氣,這些生化反應(yīng)過(guò)程將被終止,生命即宣告結(jié)束。實(shí)踐中人們對(duì)增氧能夠解決養(yǎng)殖動(dòng)物浮頭問(wèn)題和預(yù)防泛塘都有比較清楚的認(rèn)識(shí),但正因如此,很多養(yǎng)殖者把增氧看成一種“救命”措施,而沒(méi)有充分意識(shí)到在此之前低氧早已對(duì)養(yǎng)殖動(dòng)物和水體環(huán)境所造成了危害。

溶解氧基礎(chǔ)知識(shí)詳解:原理、應(yīng)用、選型

眾所周知,氧氣是空氣的重要組分部分,氧氣的含量關(guān)系到我們呼吸的質(zhì)量。當(dāng)氧氣通過(guò)周圍的空氣、空氣流動(dòng)和光合作用溶解于水中,空氣中的分子態(tài)氧溶解在水中稱為溶解氧。通過(guò)呼吸和分解作用,溶解氧會(huì)在水中消耗,主要依靠空氣和光合作用進(jìn)行補(bǔ)充。

此外,水中的氧含量可充分顯示水自凈的程度。

1.水產(chǎn)養(yǎng)殖:保證水產(chǎn)生物的呼吸需求,含氧量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)以及自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)增氧等功能。

2.自然水域水質(zhì)監(jiān)測(cè):檢測(cè)水域受污染程度、自凈能力,防止水體富營(yíng)養(yǎng)化等生物污染。

3.污水處理,控制指標(biāo):厭氧池、好氧池、曝氣池搭配其他指標(biāo)用來(lái)控制水處理效果。

4.控制工業(yè)給水管道金屬材質(zhì)腐蝕:一般用ppb(μg/L)級(jí)別量程的傳感器,控制管道里面做到零氧氣,防止生銹,常用于電廠、鍋爐設(shè)備。 溶解氧DO(英文Dissolved Oxygen的簡(jiǎn)寫)表示的是溶解于水中分子態(tài)氧的數(shù)量,單位是mg/L。

溶解氧(DissolvedOxygen)是指溶解于水中分子狀態(tài)的氧,即水中的O2,用DO表示。

溶解氧是水生生物生存不可缺少的條件。

溶解氧的一個(gè)來(lái)源是水中溶解氧未飽和時(shí),大氣中的氧氣向水體滲入;另一個(gè)來(lái)源是水中植物通過(guò)光合作用釋放出的氧。溶解氧隨著溫度、氣壓、鹽分的變化而變化,一般說(shuō)來(lái),溫度越高,溶解的鹽分越大,水中的溶解氧越低;氣壓越高,水中的溶解氧越高。溶解氧跟空氣里氧的分壓、大氣壓、水溫和水質(zhì)有密切的關(guān)系,在20℃、100kPa下,純水里大約溶解氧9mg/L。有些有機(jī)化合物在喜氧菌作用下發(fā)生生物降解,要消耗水里的溶解氧。如果有機(jī)物以碳來(lái)計(jì)算,根據(jù)C+O2=CO2可知,每12g碳要消耗32g氧氣。當(dāng)水中的溶解氧值降到5mg/L時(shí),一些魚類的呼吸就發(fā)生困難。 溶氧電極可在對(duì)溪水和湖水支持生物存活的能力進(jìn)行評(píng)估時(shí),要進(jìn)行生化需氧量測(cè)試。濟(jì)寧霍尼韋爾Honeywell溶解氧電極

根據(jù)檢測(cè)方式或取水樣后在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)可采用臺(tái)式溶解氧測(cè)定儀。生命科學(xué)溶解氧電極使用壽命

溶解氧與活性污泥濃度的關(guān)系:

溶解氧和活性污泥濃度的關(guān)系還是比較密切的,通??吹降氖歉呋钚晕勰酀舛葘?duì)溶解氧的需求明顯高于低活性污泥濃度對(duì)溶解氧的需求。所以,要達(dá)到去除污染物,并達(dá)到排放濃度的情況下,要盡量降低活性污泥的濃度,這對(duì)降低曝氣量、減少電力消耗是非常有利的。同時(shí),在低活性污泥濃度情況下,需注意不要過(guò)度曝氣,以免出現(xiàn)溶解氧過(guò)高,對(duì)活性污泥出現(xiàn)過(guò)度氧化現(xiàn)象,這樣對(duì)二沉池的出水不利。通??梢钥吹蕉脸爻鏊袏A雜較多的未沉降顆粒流出,這就是被氧化的活性污泥解體后分解在出水中的緣故。同樣高活性污泥濃度對(duì)溶解氧的需求是很高的,不能不加控制的將活性污泥濃度一直升高,這樣會(huì)出現(xiàn)供氧跟不上而出現(xiàn)缺氧現(xiàn)象,自然,活性污泥的處理效果也就受到抑制了。 生命科學(xué)溶解氧電極使用壽命