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溶解氧的測(cè)定方法|步驟(測(cè)定水體溶解氧的方法)
目前我國(guó)水中溶解氧測(cè)定的標(biāo)準(zhǔn)有兩種,其一是《水質(zhì)溶解氧的測(cè)量碘量法》,其二是《水質(zhì)溶解氧的測(cè)定電化學(xué)探頭法》。
產(chǎn)品類(lèi)別: 溶解氧的測(cè)定方法|步驟(測(cè)定水體溶解氧的方法)
產(chǎn)品名稱(chēng): 溶解氧的測(cè)定方法|步驟(測(cè)定水體溶解氧的方法)
更新時(shí)間: 2022-11-01 07:06:55
產(chǎn)品型號(hào): 目前我國(guó)水中溶解氧測(cè)定的標(biāo)準(zhǔn)有兩種,其一是《水質(zhì)溶解氧的測(cè)量碘量法》,其二是《水質(zhì)溶解氧的測(cè)定電化學(xué)探頭法》。

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溶解氧的測(cè)定方法|步驟(測(cè)定水體溶解氧的方法)


  溶解氧的概念可以理解為水中游離氧的含量,用DO表示,單位mg/L。溶解氧在實(shí)際的污水、廢水處理操作中具有舉足輕重的作用,這一指標(biāo)的惡化或者波動(dòng)過(guò)大,往往會(huì)導(dǎo)致活性污泥系統(tǒng)的穩(wěn)定性大幅波動(dòng),自然對(duì)處理效率的影響也非常明顯。

  一、溶解氧的定義

  應(yīng)該說(shuō),理論上來(lái)講,當(dāng)曝氣池各點(diǎn)監(jiān)測(cè)到的DO值略大于0(如0.01mg/L)時(shí),可以理解為充氧正好滿(mǎn)足活性污泥中微生物對(duì)溶解氧的要求。但是事實(shí)上,我們還是沒(méi)有簡(jiǎn)單的將溶解氧控制在大于0的水平,而是應(yīng)用教科書(shū)中的做法,把DO控制在1——3mg/L的范圍內(nèi)。究其原因還是因?yàn)?,整個(gè)曝氣池而言,溶解氧的分布和各曝氣池區(qū)域內(nèi)的溶解氧需求是不一樣的。為了保守的穩(wěn)定活性污泥在分解有機(jī)物或自身代謝過(guò)程中對(duì)溶解氧的需求,才將DO控制在1——3mg/L。

  但是,實(shí)際操作和書(shū)面上固定僵化的DO理論值往往是不同的,不能只是依照書(shū)面上理論值,還要充分結(jié)合實(shí)際情況!

  從實(shí)際情況看,發(fā)現(xiàn)在實(shí)際運(yùn)行中,很多情況下將溶解氧控制在1——3mg/L是沒(méi)有必要的,特別是控制超過(guò)3mg/L更是毫無(wú)意義,唯一的結(jié)果只是導(dǎo)致電能的浪費(fèi)和出水中含有細(xì)小懸浮顆粒。所以,在根據(jù)書(shū)面理論同時(shí)要結(jié)合實(shí)際情況合理控制溶解氧。

  二、溶解氧(DO)控制的過(guò)高,有什么危害?

  以常用的活性污泥系統(tǒng)為例,每天供給曝氣池的COD的總量與曝氣池中活性污泥的總量之比即為食微比(其中供給的COD可以看作是提供給微生物的食物),食微比計(jì)算公式如下:

  F/M=Q*COD/(MLVSS*Va)

  式中:

  F:Food代表食物,進(jìn)入系統(tǒng)的食物量(BOD)

  M:Microorganism代表活性物質(zhì)量(污泥量)

  Q:水量,

  COD:進(jìn)出水COD的差值

  MLVSS:活性污泥濃度

  Va:曝氣池容積

  通常食微比的合適范圍為0.1-0.25kgBOD5/kgMLSS.d之間,食微比過(guò)高說(shuō)明微生物食物過(guò)剩,曝氣池處于高負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),食微比過(guò)低則曝氣池處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。

  食微比過(guò)高與過(guò)低會(huì)出現(xiàn)什么結(jié)果呢?

  當(dāng)曝氣池處于合適的食微比范圍運(yùn)行時(shí),活性污泥絮體結(jié)構(gòu)良好,沉降性能優(yōu)良,出水清澈透明。

  當(dāng)曝氣池處于高食微比運(yùn)行狀態(tài)時(shí),甚至超負(fù)荷運(yùn)行時(shí),由于食物過(guò)剩,活性污泥沉降性能變差,出水渾濁,廢水中的BOD難以被完全降解。

  當(dāng)曝氣池處于低食微比運(yùn)行狀態(tài)時(shí),由于食物不足,活性污泥容易出現(xiàn)老化現(xiàn)象。

  長(zhǎng)期低食微比運(yùn)行,可能導(dǎo)致污泥發(fā)生解絮,甚至誘發(fā)活性污泥絲狀菌膨脹。當(dāng)活性污泥出現(xiàn)老化現(xiàn)象并引發(fā)污泥發(fā)生解絮時(shí),活性污泥絮體結(jié)構(gòu)會(huì)變得較為松散,出水中會(huì)攜帶很多細(xì)小的污泥碎片,導(dǎo)致出水的清澈度下降,水質(zhì)惡化。

  了解完食微比以后,我們來(lái)看溶解氧對(duì)于處理效果的影響。高溶解氧會(huì)加快微生物的代謝作用。

  當(dāng)曝氣池處于高食微比運(yùn)行狀態(tài)時(shí),維持相對(duì)較高的溶解氧是有利的,可加快廢水中有機(jī)物的降解速率。

  當(dāng)曝氣池處于低食微比運(yùn)行狀態(tài)時(shí),如果仍然維持較高的溶解氧,由于食物不足,會(huì)促使活性污泥內(nèi)源代謝的加快發(fā)生,最終導(dǎo)致活性污泥解絮現(xiàn)象的發(fā)生,即通常所說(shuō)的過(guò)曝氣現(xiàn)象。

  所以,在好氧系統(tǒng)的運(yùn)行中,溶解氧濃度的控制應(yīng)與食微比的控制密切相關(guān),高食微比可控制較高的溶解氧濃度,促使有機(jī)污染物的有效降解。而相反,當(dāng)食微比不足時(shí),則應(yīng)控制相對(duì)較低的溶解氧濃度,降低內(nèi)源代謝的速率,以避免污泥老化及污泥解絮現(xiàn)象的發(fā)生,同時(shí)也可以降低電耗和節(jié)約運(yùn)行成本。

  三、溶解氧的控制依據(jù)及優(yōu)化

  主要依據(jù):原水水質(zhì)(有機(jī)物、氮、磷)、活性污泥的濃度、污泥沉降比、pH、溫度、食微比(F/M)等進(jìn)行控制。

  當(dāng)然,書(shū)面上給的理論值:一般好氧條件下溶解氧濃度為≥2.0 mg/L,厭氧條件下溶解氧濃度為≤0.2 mg/L,缺氧條件下溶解氧濃度為0.2-0.5 mg/L。具體還是要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)把握。

  1.原水水質(zhì)

  一般原水中有機(jī)物含量越多,微生物分解代謝的耗氧量越多,以及硝化反應(yīng)等對(duì)溶解氧的需求,所以控制溶解氧時(shí)要注意進(jìn)水水量的變化和進(jìn)水中有機(jī)物的含量。

  2.活性污泥濃度

  在達(dá)到去除污染物、并到達(dá)排放濃度的情況下要盡量的降低活性污泥的濃度,這對(duì)于降低曝氣量、減少電力消耗非常有利。同時(shí),在低活性污泥濃度情況下,更要注意不要過(guò)度曝氣,否則會(huì)出現(xiàn)污泥膨脹,使得出水混濁;當(dāng)然,高的活性污泥濃度需要較高的溶解氧,否則會(huì)出現(xiàn)缺氧現(xiàn)象,使得污水處理效果受到抑制。

  3.污泥沉降比

  過(guò)度的曝氣會(huì)使細(xì)小的起泡附著在活性污泥的菌膠團(tuán)上,導(dǎo)致活性污泥上浮到液面,使得污泥沉降性能變差。在實(shí)際操作中應(yīng)該注意這個(gè)問(wèn)題,特別是發(fā)生污泥絲狀膨脹時(shí)候,更容易導(dǎo)致曝氣的細(xì)小氣泡附著在菌膠團(tuán)上,繼而導(dǎo)致液面出現(xiàn)大量浮渣。

  4.pH

  通過(guò)對(duì)活性污泥濃度及微生物等的影響,間接的影響到溶解氧量。所以在污水處理控制時(shí),除了要充分了解調(diào)節(jié)池功能外,還要與排放單位建立聯(lián)系,了解污水水質(zhì)情況,以便投加合適的試劑中和異常的pH。

  5.溫度

  不同溫度下,污水中的溶解氧濃度不同,會(huì)對(duì)活性污泥濃度及微生物等產(chǎn)生影響。低溫、高溫都會(huì)影響水中溶解氧和微生物活性,使得污水處理效率低下。對(duì)于北方的低溫,通常是建立地下或半地下室或室內(nèi)處理;對(duì)于高溫天氣,則是通過(guò)調(diào)節(jié)池來(lái)調(diào)節(jié)池內(nèi)溫度進(jìn)而提高處理效率。

  6.食微比(F/M)

  食微比越高,越低,需氧量相對(duì)就越高,這可以知道我們?cè)谒幚磉^(guò)程中通過(guò)食微比值來(lái)達(dá)到節(jié)能的目的,即在保證處理效果的前提下,盡量提高食微比,以避免不必要的曝氣消耗。

  四、水中溶解氧主要檢測(cè)方法

  目前我國(guó)水中溶解氧測(cè)定的標(biāo)準(zhǔn)有兩種,其一是《水質(zhì)溶解氧的測(cè)量碘量法》,其二是《水質(zhì)溶解氧的測(cè)定電化學(xué)探頭法》。

  1.碘量法測(cè)定

  碘量法測(cè)定是目前水中溶解氧測(cè)定的主要方法之一。

  主要是在水樣中加入硫酸錳和堿性碘化鉀,形成氫氧化錳。氫氧化錳的化學(xué)特性非常不穩(wěn)定,能夠和水中的溶解氧快速反應(yīng),形成硫酸錳。

  靜置15——20分鐘之后,加入濃硫酸,促使棕色的沉淀和溶液中加入的碘化鉀充分反應(yīng),從而逐步析出碘。水中溶解氧越多,則析出的碘也就越多,溶液的顏色也越深。通過(guò)高精度移液管取出一定量反應(yīng)完成之后的水樣,然后用淀粉作為指示劑,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行滴定,就可以獲知水中溶解氧的具體含量。

  2.電極極譜法測(cè)定

  相比于碘量法測(cè)定,電極極譜法測(cè)定更加先進(jìn)。

  主要機(jī)理是在兩極之間加上恒定電壓,促進(jìn)電子從陰極流向陽(yáng)極,從而形成一定的量的擴(kuò)散電流。

  通過(guò)測(cè)量擴(kuò)散電流就能獲知水中溶解氧的含量,因?yàn)橐欢囟认拢畼又械臄U(kuò)散電流和水中溶解氧濃度成正比,通過(guò)定量分析,利用儀器就能讀出水樣中溶解氧的具體數(shù)值。

  3.熒光法測(cè)定

  熒光法測(cè)定的主要機(jī)理是利用熒光物質(zhì)的猝滅作用,降低熒光物質(zhì)中的熒光強(qiáng)度和縮短熒光維持的壽命,從而獲知水中溶解氧的含量。

  水中溶解氧的含量越多,熒光的壽命也就越短。將調(diào)制好的藍(lán)光,照射到熒光物質(zhì)上,可發(fā)出相應(yīng)的紅光。水中溶解氧可帶走熒光能量,因此,紅光持續(xù)的時(shí)間和強(qiáng)度和溶解氧的濃度成反比,通過(guò)測(cè)量紅光和參比光之間的相位差,就能獲知水中的溶解氧的含量。

  4.溶解氧儀法:溶氧儀由溶解氧傳感器和顯示儀表兩個(gè)部分組成。溶解氧分析儀傳感部分是由金電極(陰極)和銀電極(陽(yáng)極)及氯化鉀或氫氧化鉀電解液組成,氧通過(guò)膜擴(kuò)散進(jìn)人電解液與金電極和銀電極構(gòu)成測(cè)量回路。

  工采網(wǎng)小編為大家介紹幾款溶解氧傳感器,KDS-25B是一款獨(dú)特的原電池式傳感器,是專(zhuān)門(mén)為水質(zhì)控制而開(kāi)發(fā)的。這款溶解氧傳感器最顯著的特點(diǎn)就是,使用壽命長(zhǎng),不受CO2影響。溶解氧傳感器KDS-25B使用特殊酸性電解液,陰極采用惰性金屬金,陽(yáng)極采用金屬鉛,氧氣以擴(kuò)散的方式通過(guò)氟樹(shù)脂膜參與氧化還原反應(yīng),構(gòu)成一種氧鉛蓄電池,然后由內(nèi)部電阻將氧化還原反應(yīng)產(chǎn)生的電流轉(zhuǎn)化成電壓輸出。產(chǎn)生的電流與溶解氧的濃度成正比,嚴(yán)格地來(lái)說(shuō)是與氧分壓成正比(溶解氧含量越高,透過(guò)氟樹(shù)脂膜參與反應(yīng)的氧分子越多)。

  Aqualabo OPTOD溶解氧傳感器PF-CAP-C-00160:OPTOD溶解氧傳感器使用熒光學(xué)測(cè)量技術(shù),無(wú)需校正即可獲取準(zhǔn)確而可靠的測(cè)量數(shù)據(jù)。無(wú)需耗材與維護(hù),OPTOP傳感器立刻就有投資回報(bào)。需要做的就是每2年替換一次DO disk。因?yàn)樗幌难鯕猓琌PTOD傳感器可以用在所有媒介中;即使只有非常弱的水流量。

  美國(guó)Global Water WQ-FDO光學(xué)溶解氧傳感器測(cè)量正基于一種減毒的熒光信號(hào)測(cè)量在一個(gè)定義的時(shí)間框架。熒光染料是刺激的傳感器膜由一個(gè)短波長(zhǎng)光源。通過(guò)重新陷入被動(dòng)狀態(tài),發(fā)出長(zhǎng)波光線(xiàn),這是記錄為測(cè)量信號(hào)。如果氧接觸染料通過(guò)擴(kuò)散膜背散射光的周期縮短accord-ing樣品的氧濃度。光學(xué)測(cè)量或多或少是一個(gè)高度精密的時(shí)間測(cè)量。為了處理這些時(shí)間盡可能精確測(cè)量,傳感器光學(xué)校準(zhǔn)光速。WQ-FDO被專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)來(lái)滿(mǎn)足環(huán)境的要求要求moni-toring和科學(xué)研究領(lǐng)域,提供長(zhǎng)期的、準(zhǔn)確和可靠的溶解氧mea-surement。傳感器已經(jīng)極低的電力re-quirements和4-20毫安輸出使其適合納入遠(yuǎn)程環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)施。





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