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上海銀澤儀器設備有限公司

散射式濁度儀

時間:2014-2-24閱讀:1063
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常見的濁度儀均為光電式,主要有透射光武、散射光式、表面散射光式和積分球(散射+透射)式等。采用波長860mm的激光光源的透射光式濁度儀,入射光不會被水體所吸收,能避免色度干擾;濁度用透射光與入射光比值的負對數表示,因透射光相對于入射光的變化量較小,低濁度的場合一般不適用。積分球(散射+透射)式濁度儀,同時測定散射光和透射光,濁度用散射光與透射光(或散射光+透射光)的比值表示,具有較高的靈敏度,但儀器復雜,價格偏貴。目前,低濁度值的測量一般采用散射光武濁度儀。

    實驗和應用的結果表明,采用新型的紅色單色電子光源和配備*的發光強度穩定電路后,散射式濁度儀具有低濁度范圍靈敏度高,0~100NTU線性好,不需要經常調整零點和用標準液標定,光源壽命長,耗電量少,抗色度*力強等特點;適用于水廠提高濾池效果和監測出水水質。

 

濁度,即水的混濁程度,由水中含有微量不溶性懸浮物質,膠體物質所致,ISO標準所用的測量單位為FTU(濁度單位),FTU與NTU(濁度測定單位)一致。濁度儀就是根據這個原理來測量水的濁度。

   濁度計是測定水濁度的裝置。有散射光式、透射光式和透射散射光式等,通稱光學式濁度劑。其原理為,當光線照射到液面上,入射光強、透射光強、散射光強相互之間比值和水樣濁度之間存在一定的相關關系,通過測定透射光強,散射光強和入射光強或透射光強和散射光強的比值來測定水樣的濁度。光學式濁度計有用與實驗室的,也有用于現場進行自動連續測定的

    濁度儀工作原理用一定的入射光強透過同一厚度不同濁度的水樣時,將得到不同的透射光強,其消光值和濁度成正比,儀器通過計量透射光強,并經過電路處理,即得到水樣的濁度值。 

濁度儀的主要特點 

1.水樣杯具有防霧性能:故能在梅雨季節也能對水樣進行濁度測定 

2.交直流兩用,便于攜帶

用途濁度計可供水廠、電廠、工礦企業、實驗室及野外實地對水樣渾濁度的測試。該儀器常用于飲用水廠辦理QS認證時所需的*檢驗設備

 

隨著社會經濟的發展,對給水水質的要求越來越高。將過濾水的濁度控制在0.1NTU以下,是目前國外采取的預防病原體爆發流行的主要手段。
  近年來,歐美國家的水廠開始普及微粒子計數器,用于檢驗水處理過程的絮凝效果、過濾器的性能和優化反沖洗過程等。但為水廠的過濾器配備高價的微粒子計數器,在我國可能還不現實,提高濁度的檢測水平仍具有很大的實際意義。            

常見的濁度儀均為光電式,主要有透射光武、散射光式、表面散射光式和積分球(散射+透射)式等。采用波長860mm的激光光源的透射光式濁度儀,入射光不會被水體所吸收,能避免色度干擾;濁度用透射光與入射光比值的負對數表示,因透射光相對于入射光的變化量較小,低濁度的場合一般不適用。積分球(散射+透射)式濁度儀,同時測定散射光和透射光,濁度用散射光與透射光(或散射光+透射光)的比值表示,具有較高的靈敏度,但儀器復雜,價格偏貴。目前,低濁度值的測量一般采用散射光武濁度儀。
1、比濁度測量原理
    液體中的油滴及固體顆粒對光都有散射作用,測量散射光的強度就能測出濁度——單位體積液體中油滴顆粒數。

 根據雷萊公式,散射光強度在一定條件下與濁度成正比,即

I=Cη

式中,I為散射光強度;C為常數;η為濁度。

 

圖1為散射式濁度儀工作原理圖。測量散射光時,光源強度的波動對測量誤差有較大的影響,因此這里設置了兩個光接受器。吸收光接收器用來補償光源強度變化。光源發出的紅外光在水中碰到油滴等小顆粒后被散射到接收器上,得到的散射光強經過接收器的光電轉換,變成電信號輸出。信號大小正比與濁度值,與污水中的微量油滴的體積分數(濃度)有關。

由于污水對投射光的吸收是很小的,特別是濁度值比較小的時候,接收器吸收的光強與光源的光強相差無幾,吸收光接收器反映光強的變化。將散射、吸收接收器輸出之差進行信號處理,可以消除由于光源老化、污水染色帶來的影響。

 

 

2散射式濁度儀的改進
2.1 光源
  只有保證入射光的強度不變,才能使散射光的強度與水中濁度物質的數量線性相關。

 當污水帶可溶性的有顏色的物質時,會過濾光波而改變光強。波長為860nm±30nm的紅光不會受它影響,所以濁度儀一般采用這種波長的光源。
  XZ系列濁度儀采用了*的電子發光組件作為光源,僅發出恒定波長的單色紅光,譜帶寬度較窄,發光強度穩定,入射光不被水中色度物質吸收,可以避免色度對測量的影響。發光組件電耗極少,長期使用不過熱,儀器可以連續使用,不需要經常調整零點和重新用標準液標定。而且,光源的價格低廉,工作壽命達到十幾萬小時以上,一般不須更換。同時,XZ系列濁度儀配備有*的閉環恒光源控制電路,在使用過程中監測發光強度,當發光強度過高時,通過積分放大式電路自動減小光源的輸入電流,降低發光強度,反之亦然,從而保證入射光的強度恒定不變。
2.2 水樣槽
  以往濁度儀的水樣槽常常被做成圓桶形,可以自由旋轉,靠對齊槽邊的記號定位。實踐表明,稍微轉動水槽也可能引起讀數變動,因為相對改變了檢測的θ角。對此,XZ系列濁度儀采用長方形玻璃水樣槽,槽體材質均勻,重復裝樣讀數基本不變。

2.3 其他

 水樣中的氣泡會對光的傳播有影響,要求在使用中消除氣泡,探頭要遠離器壁。

 在低流速的情況下固體顆粒會附著在接收器窗口上改變透光率,應定期清

洗探頭。

 


3、器的應用
  近年來,對給水濁度嚴格要求的結果,促進對過濾器工作過程的研究不斷深入,圖3為快濾池反沖洗后出水濁度隨時間變化的例子。

圖中曲線顯示,如果濁度標準定在2NTU以上,經過反沖洗后即可進入有效過濾工作期;但如果降低濁度標準值,則必須經過一個成熟期,出水濁度才能達到要求,為此不得不放棄一部分初始過濾出水。成熟期從開始到時間點t1為止,曲線開始很快上升,期間出現兩個峰值,第二個峰較高,隨后逐漸下降。*個峰與濾料層中的剩余反沖洗水流出有關,第二個峰反映的是新水進入后,濾料層形成穩定過濾條件的過程。

經過t1時間點后,一段時間內濁度先在一個穩定值附近波動,然后緩慢上升;超過t2時間點后,濁度開始迅速上升,這表明應該對濾池實行新一輪的反沖洗。t1至t2的時間為有效過濾工作期,正確找到臨界時間點,對提高出水的水質和水量非常重要。采用XZ系列濁度儀,以每分鐘一次以上的頻率監測出水濁度,才能繪制出成熟期的濁度變化曲線。為了保證凈水效率,希望盡量減少初期棄水量,而有資料表明,造成隱孢子蟲流行的原因,往往與濾池反沖洗后的棄水量不夠有關。

 

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