濁度作為水質監測中最重要的測量參數已經有百余年的歷史了。隨著國家自來水相關法規越來越嚴格,測量低濁度水樣的技術必須逐漸完善。2007年頒布自來水標準要求飲用水出廠水要達到0.5NTU以下,很多水廠出廠水的內控濁度為0.2NTU左右。目前,水質濁度在線自動測量儀是使用比較廣泛的監測工具。 水質濁度測量的理論基礎 一、散射光理論 濁度是一種光學特性,是光線與溶液(最常見的是水)中的懸浮顆粒相互作用的結果。懸浮固體,例如泥沙、黏土、藻類、有機物質以及其他的微生物機體,會和吸收通過水樣的光線,而且發生散射。這種光線的散射就產生了濁度。這種散射的測量是一種非常簡單的水質物理參數的測量。散射光越多,濁度越大。 水是由水分子組成的,光線與水分子之間的相互作用,會產生強度非常低的散射光。由于分子的散射作用,即使是最純的水,也不會有濁度為零的情況。不含雜質的水的濁度約為0.010NTU或O.012NTU。 濁度與顆粒物的類型以及形狀沒有直接的關系。濁度是水樣中存在的所有的物質作用的結果。在這種意義上講,濁度測量是一種定性的測量方式。濁度測量在低濁度區間有很好的線性性能,通過使用標準樣品的對比和標準化的分析方法,濁度測量完全可以成為定量分析。 顆粒產生的散射光的方向和強度取決于溶液中顆粒物的大小、形狀、顏色、折射系數以及濃度。傳輸光線的波長以及懸浮介質的顏色也會影響散射光。綜合考慮以上所有的影響因素,最穩定的散射光是與人射光中心線成直角的。 為了將散射光與濁度之間的關系達到線性相關,使散射光與入射光成直角,定義這種測量為濁度測量,濁度單位為NTU。在0-40NTU范圍內散射光與濁度是線性相關的關系0.1NTU以下檢測到的所有的非線性關系,主要是由于儀器和/或樣品池的不規則所產生的雜散光引起的。 從使用的效果看,水質濁度在線自動測量儀運行效果良好,具有實時性、準確率和安全性等優點,若應用于工業污水、食品、釀造、制藥、紡織、印染、電力等水質濁度的監測中,可以及時發現異常情況,降低運行風險,并且還可以指導生產運行,發揮出顯著的作用。
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