氧的溶解度取决于温度,压力和水中溶解的盐。此外,氧气通过溶液比通过膜更快地扩散。
1.温度的影响
由于温度变化,薄膜的扩散系数和氧的溶解度会发生变化,这将直接影响溶解氧电极的电流输出。随着扩散系数的增加,溶解度降低。温度对溶解度系数a的影响可以通过亨利定律估算
膜扩散系数可以通过Arrhenius定律估算。
(1)氧的溶解系数:因为溶解度系数a不仅受温度影响,而且受溶液组成的影响。在相同的氧分压下,不同组分的实际氧浓度也可能不同。根据亨利定律及其氧分浓度的分压与溶液的溶解度系数的变化成正比,温度变化约为2%/℃。
(2)膜的扩散系数:根据Arrhenius定律,超声波探测器的溶解度系数与温度T之间的关系为:
C = KPo2.exp(β/ T),Po2是常数,假设K倍涂层厚度计,计算在25℃时β为2.3%/℃。
当计算出的溶解度系数可以通过仪器和膜扩散系数的测试值对比(这里略有计算过程),膜扩散系数在25℃时为1.5%/℃。
2.大气压力的影响
根据亨利定律,气体的溶解度与其分压成正比。部分氧气压力与该区域的海拔高度之间的差异必须根据使用前的当地大气压力进行补偿。有些仪器配有压力表,校准后可自动校准。有些仪器没有配备气压计,应根据当地气象站提供的数据进行设置。如果数据错误,将导致较大的测量误差。
3.溶液中的盐量
盐水中的溶解氧明显低于自来水中的溶解氧。在相同温度下,每增加100mg / L盐含量,溶解氧减少约1%。
如果使用低盐含量的溶液校准仪表,实际测量的含盐量高的溶液也会导致错误。在实际使用中,必须分析测量介质的盐含量以进行精确测量和正确补偿。
4.采样速度
氧气通过膜比通过样品更缓慢地扩散,并且电极膜必须与溶液完全接触。
对于循环测试方法,溶液中的氧气将扩散到循环池中,导致膜附近溶液中的氧气损失产生扩散干扰测量。为了精确测量,应增加流过膜的溶液的流速,以补偿氧样的扩散损失,最小流速为0.3m / s。
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