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

溶解氧基础知识详解:原理、应用、选型

众所周知,氧气是空气的重要组分部分,氧气的含量关系到我们呼吸的质量。当氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中,空气中的分子态氧溶解在水中称为溶解氧。通过呼吸和分解作用,溶解氧会在水中消耗,主要依靠空气和光合作用进行补充。

此外,水中的氧含量可充分显示水自净的程度。

1.水产养殖:保证水产生物的呼吸需求,含氧量实时监测以及自动报警、自动增氧等功能。

2.自然水域水质监测:检测水域受污染程度、自净能力,防止水体富营养化等生物污染。

3.污水处理,控制指标:厌氧池、好氧池、曝气池搭配其他指标用来控制水处理效果。

4.控制工业给水管道金属材质腐蚀:一般用ppb(μg/L)级别量程的传感器,控制管道里面做到零氧气,防止生锈,常用于电厂、锅炉设备。 天然的溪水净化过程要求有恰当的氧含量供给有氧生命形态。水中的氧含量低于5.0mg/L,水生物生存就有困难。崇明区溶解氧电极种类

低氧对动物的危害及其行为反应:

溶氧是水产养殖中很重要且很容易发生问题的水质因子之一,水体的实际溶氧量受到其中生物、物理和化学等因素的共同影响而时刻变化。当水中溶氧不足时,首先直接对养殖动物产生不利影响;其次是通过影响水体环境中其它生物和理化指标而间接影响养殖动物,致使其生长、繁殖甚至生存造成不同程度的危害,轻则体质下降、生长减缓,重则浮头、泛塘,导致大量死亡。

临界溶氧和致死溶氧水中溶氧低于某一水平时,养殖动物的生理代谢和生长开始受到不利影响,但并不会导致死亡,这时的溶氧浓度称为临界溶氧(CriticalDissolvedOxygen)。若溶氧继续降低,到不能满足生理上的需要时,养殖动物会因窒息而死亡,此时的溶氧浓度称为致死溶氧(LethalDissolvedOxygen)。

临界溶氧和致死溶氧依动物种类和规格不同而异,并且受到水温、盐度等其它环境因子的影响,例如,随着水温升高动物的致死溶氧下降。 厦门海水养殖溶解氧电极一般碘量法操作比较复杂受环境影响较多,电化学法也日益完善逐渐成为溶解氧测定的主流。

水中溶解氧减少的因素:

水体中的耗氧作用可分为生物、化学和物理来源的耗氧。①生物耗氧包括动物、植物和微生物的呼吸作用所消耗的溶氧,大多数情况下,水中的浮游生物和底栖生物呼吸耗氧占据池塘耗氧的绝大部分,呼吸耗氧主要发生在阴天和夜间光合作用不强的时候。②化学耗氧包括环境中,有机物的氧化分解和无机物的氧化还原。③物理耗氧主要指水中溶氧向空气中逸散,只占据很小部分,这一过程在水-气界面进行。

任何时候,水中都同时存在着一系列复杂的生物、化学和物理过程,这些相互联系的过程决定着水体增氧与耗氧的动态平衡,使水中溶氧的分布与变化既呈现出复杂多变的态势,又具有相对的规律性。

动物对低氧的行为:

反应当水中溶氧稍低于临界水平时,养殖动物开始表现出摄食下降、生长减慢、饲料系数增加,虾类脱壳频率降低,且经常在浅水区活动;动物经常群集在增氧机附近。长时间持续低氧会降低动物对环境胁迫和对疾病的抵抗力,常常导致应激性疾病的发生。在接近致死溶氧时,养殖动物将停止采食,因呼吸困难而大批游到水面吞取空气,发生严重的“浮头”现象。此时鱼虾运动活力很低,对外界刺激反应迟钝。高密度养殖条件下,如果浮头发生在上半夜或午夜刚过,表明水体严重缺氧,应及时采取补救措施,否则会造成鱼虾大批死亡,甚至泛塘。 溶解氧容易受到空气中的氧气、温度、湿度等因素的影响,现场监测常采用在线检测设备或便携式溶解氧检测。

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。 溶解氧实验的目的是什么?厦门海水养殖溶解氧电极

通过呼吸和分解作用,溶解氧会在水中消耗,主要依靠空气和光合作用进行补充。崇明区溶解氧电极种类

溶解氧(DO)的控制依据及优化主要依据:原水水质(有机物、氮、磷)、活性污泥的浓度、pH、温度、食微比(F/M)等进行控制。当然,书面上给的理论值:一般好氧条件下溶解氧浓度为≥2.0 mg/L,厌氧条件下溶解氧浓度为≤0.2 mg/L,缺氧条件下溶解氧浓度为0.2-0.5 mg/L。具体还是要根据实际情况来把握。

1、原水水质:一般原水中有机物含量越多,微生物分解代谢的耗氧量越多,以及硝化反应等对溶解氧的需求,所以控制溶解氧时要注意进水水量的变化和进水中有机物的含量。

2、活性污泥浓度:在达到去除污染物、并到达排放浓度的情况下要尽量的降低活性污泥的浓度,这对于降低曝气量、减少电力消耗非常有利。

3、pH:通过对活性污泥浓度及微生物等的影响,间接的影响到溶解氧量。所以在污水处理控制时,除了要充分了解调节池功能外,还要与排放单位建立联系,了解污水水质情况,以便投加合适的试剂中和异常的pH。

4、温度:不同温度下,污水中的溶解氧浓度不同,会对活性污泥浓度及微生物等产生影响。低温、高温都会影响水中溶解氧和微生物活性,使得污水处理效率低下。对于北方的低温,通常是建立地下或半地下室或室内处理;对于高温天气,则是通过调节池来调节池内温度进而提高处理效率。 崇明区溶解氧电极种类

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