(1)概述。臭氧是氧的同素异形体,具有极强的氧化能力,在水中的溶解系数是氧的10倍。在水中产生氧化能力极强的单氧原子(O)和羟基(·OH)等活性粒子。臭氧在水中的氧化还原电位为2. 07eV,仅次于羟基(E0=2.8eV)和氟(E0=2.67eV)。因此,具有极强的杀菌能力和降解有机污染物的能力。 利用高浓度臭氧水与待测污水样品充分混合,使污水样品中的COD被臭氧全部消化降 解,检测污水样品中残余臭氧浓度,与反应前的臭氧水浓度比较,其浓度差与污水样品中的 COD有确定的关系,计入污水样品流量可计算出污水样品中的COD值。 XCOD一K0(A一B) ƒ 式中,K0为相关系数;A为与污水混合消化降解反应前臭氧水浓度;B为与污水混合消化降解反应后的残留臭氧浓度;ƒ为补偿系数。 大量对比分析表明:降解反应后的残留臭氧浓度与铬法COD值有着非常好的相关性, 当COD在5~l0000mg/L范围内变化时,其相关系数为0.99620~0. 99993。由此可见,利 用臭氧法实现污水COD(污水COD监测仪)测量,既能满足监测标准的要求,又避免了二次污染。 (2)仪器结构。利用蠕动泵(或计量泵)将污水样品和高浓度臭氧水同时注人反应池中,经搅拌获得充分混合并进行化学反应,随后注入测量池,由臭氧传感器测量残余臭氧浓度;高浓度臭氧水的浓度由另一支臭氧传感器测量。 高浓度臭氧水发生器可以自行设计成为仪器的组成部分,也可购置成品,但必须符合要求,即:臭氧产生量>1500mg/L.,水温保持在25℃, pH值为3.0时臭氧水的浓度 应在7~1 0mg/L范围内。当被测水体中的COD浓度不同时,进样速度也随之相应调整,见表2-21。 臭氧传感器需要配置适当的检侧电路,以期对微弱信号进行不失真放大和调理,经A/D转换后送入微处理器进行数据采集一处理一图形和数字显示,并对整个分析过程进行控制, 输出4~20mA模拟信号或数字信一号RS-232/RS- 485。 软件设计主要围绕满足仪器的自动操作(蠕动泵起动停止和速度控制、电磁阀、温度控 制、pH值监控)和数据处理(数据采集、生成曲线及报表)功能要求,并与适当的硬件配合实现远程通讯。 (3)主要技术指标。测量范围2 ~10000mg/L;精度5 %;响应时间4~ 8min;输出信号,4~20mA,RS-232/RS-485。
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