溶解氧电极基本参数
  • 品牌
  • EUTECH,ORION,Thermo,ACCUMET,
  • 型号
  • E+H, Rosemount,Hamilton
溶解氧电极企业商机

溶解氧与原水成分的关系溶解氧和原水成分的关系,重点是原水成分中有机物含量和溶解氧的关系。具体表现在原水中有机物含量越多,微生物为代谢分解这些有机物所需消耗的溶解氧就越多,相反就越少了。所以在控制曝气的时候,要注意水量和废水中有机物的含量相匹配。当进水量是平时的1.5倍时,若不调整曝气量的话,会出现曝气池出水溶解氧过低,有时甚至会低于0.5mg/L,不利于活性污泥发挥高效率处理效果。如果进水流量没有增加,但是废水中有机物浓度过高时,同样也会出现对溶解氧需求增大,继而出现曝气池出水溶解氧过低的现象。原水中一些特殊成分的存在,同样也会影响充氧效果。比如水中洗涤剂的存在、使得曝气池液面存在隔绝大气的隔离层,进而影响曝气效果的提升。


根据检测方式或取水样后在实验室检测可采用台式溶解氧测定仪。安徽SWAN溶解氧电极

溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚至失去自净能力。

当今处理污水大多数是好氧-厌氧相结合的污水处理工艺,溶解氧在实际的废水处理操作中具有举足轻重的作用,请关注ACITEK公众号,这一指标的恶化或波动过大,会迅速导致活性污泥系统波动,进而影响处理效率。因此,需要在实际处理工艺中,严格控制溶解氧的含量。 黑臭水体溶解氧电极工作原理温水的氧浓度要低于冷水。

溶解氧应用领域:

市政、工业污水处理:包括调节池、曝气池、好氧厌氧消解池以及出水检测等。

电厂水处理、锅炉循环水。

河流、湖泊、海水、渔场养殖等水环境监测。

在工业生产过程中的各工况中,根据不同的情况,需要用到的仪表也有所不同,希望大家都能选用合适且实用的仪表仪器。

一切好氧生物的生存、生长和繁殖都离不开氧气。空气中氧气的含量高而稳定,约占21%,因此陆地上生物很少有缺氧的威胁;而水体中的溶解氧(即溶氧,Dissolved Oxygen,简称DO)却量少而多变。一般情况下淡水中饱和溶氧量只相当于空气中氧气含量的1/20,海水中更少,因而水中的溶氧量成为水生动物生命现象和生命过程的一个限制性因素,是水产养殖中人们较为关注的水质因子之一。

水体中溶氧的消耗大概有三个方面:

一是鱼类的呼吸耗氧;

二是“水呼吸”耗氧,即是指水体的悬浮物质、浮游生物,溶解的无机物、有机物氧化时所消耗的氧气;

三是底泥的耗氧。其中鱼类的呼吸耗氧占5%~20%,只是少部分;底泥耗氧约占10%;“水呼吸”耗氧约占70%在鱼类生长适宜的温度范围内,鱼类呼吸耗用的氧是随温度升高而增大的,在水温较高的时候,鱼类的呼吸成为消耗水中溶解氧的重要原因之一。如在15°C时,每千克体重的鲤鱼每小时需要呼吸58~75毫克的氧气;当水温在30°C时,便增加到200毫克。鱼类为了维持正常的生命活动,必须不断地呼吸,消耗氧气。其消耗氧气的速度与鱼类的种类年龄、体重、体长、性别及食物质量等状况有关;与水中溶解气体、含盐量、酸碱度、温度等有关。对于淡水鱼类溶氧的致死限度,是随鱼类种类的不同以及水体中许多理化因素的不同而不同的。同一种鱼类在不同的生长阶段也会有不同的缺氧耐力。鲤科鱼类对溶氧量的致死限度为0.7~1毫克/升,适合的溶氧量为5.5毫克/升左右,但一般在4毫克/升以上时就可保持正常生长。氧气对罗非鱼的致死限度为0.5毫克/升。作为鱼类饲料的浮游生物、底栖生物在含氧量为3毫克/升时都能正常地繁殖。 常用的溶解氧测定方法有两种,碘量法及其修正法(GB 7489--87),和电化学探头法(GB11913--89/HJ506-2009)。

溶解氧和活性污泥浓度的关系:

溶解氧和活性污泥浓度的关系还是比较密切的,通常看到的是高活性污泥浓度对溶解氧的需求明显高于低活性污泥浓度对溶解氧的需求。所以,要达到去除污染物、并达到排放浓度的情况下,要尽量降低活性污泥的浓度,这对降低曝气量、减少电力消耗是非常有利的。同时,在低活性污泥浓度情况下,需注意不要过度曝气,以免出现溶解氧过高,对活性污泥出现过度氧化现象,这样对二沉池的出水不利。通常可以看到二沉池出水中夹杂较多的未沉降颗粒流出.这就是被氧化的活性污泥解体后分解在出水中的缘故。同样高活性污泥浓度对溶解氧的需求是很高的,不能不加控制的将活性污泥浓度一直升高,这样会出现供氧跟不上而出现缺氧现象,自然,活性污泥的处理效果也就受到抑制了。 确定溶氧有两种方式,极谱式和原电池式。南京罗斯蒙特rosemount溶解氧电极

溶氧电极的使用,你应该知道的那些事?安徽SWAN溶解氧电极

水中溶解氧的来源有二:

一是大气中的氧与水面接触溶解于水中,这种溶入作用非常缓慢,特别是静止的水面,如果将水面搅动,氧气的溶入速度则会加快。

二是水生植物在光合作用时所释放出的氧气,这是水中溶氧的主要来源。由于光合作用的结果,往往能使近上层水体中的溶氧达到饱和甚至超过饱和的程度。植物的光合作用只能在有光的时候才能进行,因而在同一水面,由于光照时间的不同,水生植物的数量分布不同,其溶氧量的平面分布也不相同;在同一水域的不同深度,由于光照强度的不同和水生植物数量的不同,其溶氧量的垂直分布也不相同。在同一整天内,白天水生植物光合作用所释放的氧气远远超过鱼类和其他水生生物所消耗的氧气。特别在傍晚,是水体中溶氧量的高峰时候,有时甚至有小的气泡吸附在水生植物的枝叶上;在黑夜,由于水生植物不能进行光合作用和产生氧气,而鱼类和水生植物的呼吸还要继续消耗氧气,因而清晨是水体中溶氧量是很低的时刻。这就是溶氧量在一整天之中的昼夜差异。湖泊、水库溶氧的昼夜差异也大致如此,但其幅度远较池塘为小。在一年里,水中溶氧有明显的季节性变化。 安徽SWAN溶解氧电极

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