E+H分析儀COD和硝酸鹽光度法測量CAS51D系列技術資料
技術資料
Viomax CAS51D 光度法測量傳感器 用于 COD 測量或硝酸鹽測量
應用
• 水處理廠監控
• 地表水監控 硝酸鹽測量
• 天然水的硝酸鹽測量
• 污水處理廠排水口的硝酸鹽含量監控
• 活性污泥池的硝酸鹽含量監控
• 反硝化過程的監控與優化
COD (SAC) 測量
• 污水處理廠進水口的有機物負荷檢測
• 污水處理廠排水口的有機物負荷檢測
• 進水口監控
• 飲用水的有機污染物負荷檢測
優勢
• 經濟型、生態化的測量過程:
- 無需取樣或試樣預處理系統
- 無需化學試劑
- 現場維護簡便、快捷
• 傳感器內置測量值:
- 信號傳輸過程中不易受干擾
- 極短的響應時間
• 負載峰值信號識別:
- 及時
- 實時
- 不間斷
•已進行出廠標定,即裝即用
• 采用標準通信方式 (Memosens 數字通信 ),即插即用
• 壓縮空氣清洗系統可極大地延長維護周期
• 多達 5 點用戶實驗室標定或現場標定可選,可靠性高
• 硝酸鹽測量或 COD (SAC) 測量
• 硝酸鹽測量:NO3 或 NO3-N
• SAC (COD) 測量:
COD254nm 或 TOC254nm,光譜吸收系數 (1/m)
功能與系統設計
測量原理
高穩定性脈沖通過頻閃光源 ( 部件 5) 發射光線,光線穿透測量池 ( 部件 3 和部件 4)。 通過分光鏡(部件2)的光線分別發射至兩個接收器(部件1和6)。每個接收器的前端均放置有一個濾 鏡。測量接收器 ( 部件 1) 前的濾鏡僅允許測量波長范圍內的光線通過,而參比接收器 ( 部件 6) 前 的濾鏡僅允許參比波長范圍內的光線通過。
硝酸鹽測量
硝酸鹽離子吸收波長約為 190 ... 230 nm 的紫外光 (UV)。在此波長范圍內,硝酸根離子具有與硝酸鹽 離子相同的吸光度。 在測量池中,硝酸鹽和硝酸根離子的紫外光 (UV) 吸光度與硝酸鹽和硝酸根的濃度成比例關系。在 參比通道中,波長為 254 nm 的紫外光 (UV) 吸光度恒定不變。 通過算術方法消除干擾因素 ( 例如:濁度、污垢或有機碳氫化合物 ) 對測量的影響。 參比通道和測量通道中的信號比用于計算測量結果。通過傳感器內置標定曲線將兩個通道中的信 號比轉換成硝酸鹽濃度。
硝酸鹽測量的干擾因素
測量范圍受下列干擾因素的影響:
• 干燥物質
• 污泥形成時間
• 色度
• 化學需氧量 (COD)
• 溫度
趨勢:
• 干燥物質含量增高,大測量值則減小,等同于測量范圍減小。
• 干燥物質含量恒定,但色度變化對測量范圍 / 測量值的影響很小。
• COD > 100 mg/l 時,若硝酸鹽濃度低于 1 mg/l,會影響測量值。
SAC 測量
許多有機物都吸收波長為254 nm的電磁波信號。SAC傳感器測量波長為254 nm光線吸光度,而波長 為 550 nm 的光線用作測量參比光。 進行SAC (光譜吸收系數)測量時,KHP (鄰苯二甲酸氫鉀 C8H5KO4)用作有機參比物。傳感器基于KHP 進行出廠標定。
COD254nm 和 TOC254nm 換算公式如下: c (TOC) = 0.4705 * c (KHP) c (COD) = 1.176 * c (KHP) 與 SAC ( 基于 KHP) 的換算方法如下: 1 (1/m) = 1.487 mg/l COD254nm = 0.595 mg/l TOC254nm 許多物質都具有不同于 KHP 的吸光特性。因此,建議進行現場標定。
SAC 測量的干擾因素
測量范圍受下列干擾因素的影響:
• 化學需氧量 (COD)
• 色度
趨勢:
• COD 在 550 nm 波長下的吸收會影響測量結果。此時,必須進行參比測量或標定。
• 色度在綠色光譜范圍內的吸收會減小測量值。
• COD 在測量或參比波長下的光譜特性不同于 KHP 時會影響測量結果。
傳感器監控
傳感器連續監控光學信號,并進行信號的合理性檢查。 出現差異時,向變送器發出故障報警信號 。
出現下列狀況時, Liquiline M 變送器的傳感器檢測系統發出故障信息:
• *或極低的不合理測量值
• 錯誤測量值的干擾控制
測量系統
完整的測量系統包括:
• Viomax CAS51D 硝酸鹽測量傳感器
• Liquiline 變送器
• Flexdip CYA112 安裝支架和 Flexdip CYH112 安裝支座
• 流通式安裝支架 (Flowfit CYA251 或訂貨號為 71110000 安裝支架 )
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