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第第页影响溶解氧测量的环境因素—蛙视光学溶解氧传感器么影响您的溶解氧测量?水生环境中的溶解氧对大多数物种至关紧要,系统了解水中的溶解氧水平对水生环境管理人员,养殖及讨论人员等同样紧要。在我们测量溶解氧的时候,必须考虑到温度、盐度、气压、流量这4个变量。温度。因此,确保仪器上的温度传感器正确测量特别紧要,由于温度以两种方式影响DO测量。下表是在标准大气压下纯水中的饱和溶解度下溶解氧含量。可以看到在均为饱和状态下,不同温度下溶解氧的含量是不同的。温度—氧气溶解度关系温度(℃)溶解氧(mg/L)014.6512.81011.31510.2209.2258.61000光学溶解氧传感器,一般的荧光探针料子的温度变更符合Arrhenius(阿列纽斯)方程。可以看到它是遵从指数方程式,当然不同的指示探针和不同的包埋会影响它的实在参数,但总体趋势不变。例:第一步:在20C下测量样品具有80%的溶解氧饱和度,0ppt盐度第二步:将0.80(即溶解氧饱和度百分比)乘以9.09(0盐度和20C时氧溶解度表的值)=7.27mg/L。结果:7.27是mg/L值,对应于20C下盐度为零的样品的80%溶解氧饱和度读数。的盐度(或溶解固体含量)的函数,但溶解氧浓度随盐度变更而更改。随着水的盐度加添,其溶解氧的本领降低。例如,在25C下盐度为0ppt的饱和氧淡水含有8.26mg/L的氧气,而在相同压力和温度下的氧饱和海水(~36ppt)仅含有6.72mg/L的溶解氧。因此,盐度(以及温度)必须考虑仪器的溶解氧计算。该计算基于饱和度读数百分比,温度读数以及使用水和废水检查标准方法中的公式测量或输入的盐度值。盐度指南—按水类型划分的平均盐度水型平均盐度淡水0.5百分点*咸淡水0.5至30ppt海水33至37ppt盐水30至50ppt盐水50ppt*盐度是依据应用盐度标度从电导率和温度读数确定的无单位测量值,该量表可在水和废水检查的标准方法中找到。通过实际盐度标度确定的盐度值被命名为“ppt”,由于这些值特别接近以前使用的方法确定的盐度,其中报告了给定质量水中溶解盐的质量(千分之一)。今日,ppt通常被PSU(应用盐度单位)取代,作为描述由应用盐度表计算的盐度的单位;但是,这些值是等效的,由于它们由相同的方法确定。在对不同盐度的水进行采样时,例如在咸淡水(如河口或沿海湿地)中,建议您校准使用溶氧传感器时,假如您必须手动输入盐度值,请使用将要测量的水的值。假如您有电导率传感器和溶解氧传感器,请确保正确校准电导率,以弥补正确的盐度值。气压。气压影响空气或水样品中的氧气压力。例如,空气中氧气的百分比始终为21%,但氧气的实际压力随气压的变更而变更。在海平面上,氧气的压力为160毫米汞柱(0.21x760毫米汞柱)。在完_全充气的样品中,传感器测量的饱和度百分比为100%(160/160x100%)。假如样品的温度为25C,传感器将依据氧溶解度表将溶解氧浓度计算为8.26mg/L。当样品在高度上移动并保持空气饱和时,气压会降低,样品中的氧气压力也会降低。在海拔343米处,氧气压力为153mmHg(0.21x730mmHg),在完_全充气的样品中,探头读取的相对于海平面的饱和度百分比为95.6%(153/160x100%)。假如样品的温度为25C,仪器将依据氧溶解度表计算出7.92mg/L或8.26的96%的溶解氧浓度。蛙视传感建议,定期对您的溶解氧传感器进行适当的校准,或者至少快速检查溶氧%值是否读数在海拔/气压下应读数的+/—2%或+/—1%以内。流量倚靠性问题。电化学传感器,如Clark(LelandClark)极谱法传感器,在测量过程中消耗氧气,因此需要样品移动,否则读数将被人为地降低。然而,光学传感器使用非消耗性方法进行溶解氧测量,从而无需流量倚靠性或搅拌要求的传感方法。下图说明白光学传感器的这一优势。第一种是在空气饱和的水样品中使用稳态极谱传感器测量的数据图,其中机械搅拌棒供给了充足的样品移动。当搅拌机关闭时,读数开始下降,导致人为地降低溶解氧测量值。第二种是在同一空气饱和的水样品中使用光学传感器测量的数据图,其中样品移动仍由搅拌棒供给。当关闭搅拌机构进行光学测量时,读数依旧保持恒定和精准,证明光学传感器不倚靠于流量。这是光学传感器的一个巨大的优势,特别是对于低流量应用,或样品移动困难时。针对不同应用,蛙视开发了基于荧光猝灭原
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