Méthode de mesure de l'oxygène dissous par fluorescence et introduction du principe

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Le compteur d'oxygène dissous à fluorescence est un instrument utilisé pour mesurer la concentration d'oxygène dissous dans l'eau. L'oxygène dissous est l'un des paramètres importants dans les masses d'eau. Elle a un impact important sur la survie et la reproduction des organismes aquatiques. C'est également l'un des indicateurs importants pour mesurer la qualité de l'eau. Le compteur d'oxygène dissous à fluorescence détermine la concentration d'oxygène dissous dans l'eau en mesurant l'intensité du signal de fluorescence. Il a une sensibilité et une précision élevées et est largement utilisé dans la surveillance environnementale, l'évaluation de la qualité de l'eau, l'aquaculture et d'autres domaines. Cet article présentera en détail le principe de fonctionnement, la composition structurelle, l'utilisation et l'application du compteur d'oxygène dissous à fluorescence dans différents domaines.
1. Principe de fonctionnement
Le principe de fonctionnement du compteur d'oxygène dissous à fluorescence est basé sur l'interaction entre les molécules d'oxygène et les substances fluorescentes. L'idée principale est d'exciter les substances fluorescentes afin que l'intensité du signal fluorescent qu'elles émettent soit proportionnelle à la concentration en oxygène dissous dans l'eau. Ce qui suit est une description détaillée du principe de fonctionnement du compteur d'oxygène dissous à fluorescence :
1. Substances fluorescentes : Les substances fluorescentes sensibles à l'oxygène, telles que les colorants fluorescents sensibles à l'oxygène, sont généralement utilisées dans les compteurs d'oxygène dissous à fluorescence. Ces substances fluorescentes ont une intensité de fluorescence élevée en l'absence d'oxygène, mais lorsque l'oxygène est présent, l'oxygène réagit chimiquement avec les substances fluorescentes, provoquant un affaiblissement de l'intensité de la fluorescence.
2. Source de lumière d'excitation : les compteurs d'oxygène dissous à fluorescence sont généralement équipés d'une source de lumière d'excitation pour exciter les substances fluorescentes. Cette source de lumière d'excitation est généralement une LED (diode électroluminescente) ou un laser d'une longueur d'onde spécifique. La longueur d'onde de la source de lumière d'excitation est généralement sélectionnée dans la plage de longueurs d'onde d'absorption de la substance fluorescente.
3. Détecteur de fluorescence : Sous l'action de la source lumineuse d'excitation, la substance fluorescente émettra un signal de fluorescence dont l'intensité est inversement proportionnelle à la concentration en oxygène dissous dans l'eau. Les compteurs fluorométriques d'oxygène dissous sont équipés d'un détecteur de fluorescence pour mesurer l'intensité de ce signal fluorescent.
4. Calcul de la concentration en oxygène : l'intensité du signal de fluorescence est traitée par le circuit à l'intérieur de l'instrument, puis convertie en une valeur de concentration en oxygène dissous. Cette valeur est généralement exprimée en milligrammes par litre (mg/L).
2. Composition structurelle
La composition structurelle d'un compteur d'oxygène dissous à fluorescence comprend généralement les éléments principaux suivants :
1. Tête du capteur : La tête du capteur est la partie en contact avec l’échantillon d’eau. Il comprend généralement une fibre optique fluorescente transparente ou un diaphragme fluorescent. Ces composants sont utilisés pour accueillir des substances fluorescentes. La tête du capteur nécessite une conception spéciale pour garantir que la substance fluorescente est en plein contact avec l'échantillon d'eau et n'est pas perturbée par la lumière externe.
2. Source de lumière d’excitation : La source de lumière d’excitation est généralement située sur la partie supérieure de l’instrument. Il transmet la lumière d'excitation à la tête du capteur via une fibre optique ou une fibre optique pour exciter les substances fluorescentes.
3. Détecteur de fluorescence : Le détecteur de fluorescence est situé dans la partie inférieure de l'instrument et permet de mesurer l'intensité du signal de fluorescence émis par la tête du capteur. Les détecteurs de fluorescence comprennent généralement une photodiode ou un tube photomultiplicateur, qui convertit les signaux optiques en signaux électriques.
4. Unité de traitement du signal : l'instrument est équipé d'une unité de traitement du signal, qui est utilisée pour convertir l'intensité du signal de fluorescence en une valeur de concentration en oxygène dissous et l'afficher sur l'écran de l'instrument ou l'envoyer à un ordinateur. ou un appareil d'enregistrement de données.
5. Unité de contrôle : L'unité de contrôle est utilisée pour définir les paramètres de fonctionnement de l'instrument, tels que l'intensité de la source de lumière d'excitation, le gain du détecteur de fluorescence, etc. Ces paramètres peuvent être ajustés selon les besoins pour garantir une oxygène dissous précise. mesures de concentrations.
6. Affichage et interface utilisateur : Les compteurs d'oxygène dissous à fluorescence sont généralement équipés d'un affichage et d'une interface d'utilisation conviviaux pour afficher les résultats de mesure, définir les paramètres et faire fonctionner l'instrument.
3. Comment utiliser
La mesure de la concentration d'oxygène dissous à l'aide d'un compteur d'oxygène dissous à fluorescence implique généralement les étapes suivantes :
1. Préparation de l'instrument : Tout d'abord, assurez-vous que l'instrument est en état de fonctionnement normal. Vérifiez que la source de lumière d'excitation et le détecteur de fluorescence fonctionnent correctement, l'heure et la date auxquelles l'instrument a été calibré et si la substance fluorescente doit être remplacée ou recouverte.
2. Prélèvement d'échantillons : prélevez l'échantillon d'eau à tester et assurez-vous que l'échantillon est propre et exempt d'impuretés et de bulles. Si nécessaire, un filtre peut être utilisé pour éliminer les matières en suspension et les particules.
3. Installation du capteur : immergez complètement la tête du capteur dans l'échantillon d'eau pour assurer un contact complet entre la substance fluorescente et l'échantillon d'eau. Évitez tout contact entre la tête du capteur et la paroi ou le fond du récipient pour éviter les erreurs.
4. Démarrer la mesure : sélectionnez Démarrer la mesure sur l'interface de contrôle de l'instrument. L'instrument excitera automatiquement la substance fluorescente et mesurera l'intensité du signal fluorescent.
5. Enregistrement des données : une fois la mesure terminée, l'instrument affichera les résultats de mesure de la concentration en oxygène dissous. Les résultats peuvent être enregistrés dans la mémoire intégrée de l'instrument, ou les données peuvent être exportées vers un appareil externe pour le stockage et l'analyse.
6. Nettoyage et entretien : Après la mesure, nettoyez la tête du capteur à temps pour éviter les résidus ou la contamination de substances fluorescentes. Calibrez régulièrement l'instrument pour vérifier ses performances et sa stabilité afin de garantir des résultats de mesure précis.
4. Champs de candidature
Les compteurs d'oxygène dissous à fluorescence sont largement utilisés dans de nombreux domaines. Voici quelques principaux domaines d’application :
1. Surveillance environnementale : les compteurs d'oxygène dissous à fluorescence sont utilisés pour surveiller la concentration d'oxygène dissous dans les plans d'eau naturels, les rivières, les lacs, les océans et autres eaux afin d'évaluer la qualité de l'eau des plans d'eau et la santé des écosystèmes.
2. Aquaculture : Dans l’élevage de poissons et de crevettes, la concentration en oxygène dissous est l’un des paramètres clés. Les compteurs d'oxygène dissous à fluorescence peuvent être utilisés pour surveiller la concentration d'oxygène dissous dans les étangs de reproduction ou les plans d'eau afin d'assurer la survie et la croissance des animaux d'élevage. .
3. Traitement de l'eau : un compteur d'oxygène dissous à fluorescence peut être utilisé pour surveiller la concentration d'oxygène dissous pendant le traitement des eaux usées afin de garantir que les eaux usées répondent aux normes de rejet.
4. Recherche marine : dans la recherche scientifique marine, les compteurs d'oxygène dissous à fluorescence sont utilisés pour mesurer la concentration d'oxygène dissous dans l'eau de mer à différentes profondeurs et emplacements afin d'étudier les écosystèmes marins et les cycles de l'oxygène marin.
5. Recherche en laboratoire : les compteurs d'oxygène dissous par fluorescence sont également couramment utilisés dans la recherche scientifique biologique, écologique et environnementale en laboratoire pour explorer la dynamique de dissolution de l'oxygène et les réactions biologiques dans différentes conditions.
6. Réputation de la marque : le choix de fabricants de compteurs d'oxygène dissous à fluorescence bien connus et réputés, tels que YSI, Hach, Lianhua Technology, Thermo Fisher Scientific, etc., peut améliorer la fiabilité de l'instrument et la qualité du service après-vente.
Le compteur d'oxygène dissous à fluorescence est un instrument de haute précision et de haute sensibilité utilisé pour mesurer la concentration d'oxygène dissous dans l'eau. Son principe de fonctionnement est basé sur l'interaction de substances fluorescentes et d'oxygène et a un large éventail d'applications, notamment la surveillance environnementale, l'aquaculture, le traitement de l'eau, la recherche marine et la recherche en laboratoire. Pour cette raison, les compteurs d'oxygène dissous à fluorescence jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre écologique des masses d'eau et dans la protection des ressources en eau.
L'instrument fluorescent portable à oxygène dissous LH-DO2M (V11) de Lianhua utilise des électrodes en acier inoxydable entièrement scellées, avec un indice d'étanchéité IP68. Il est facile à utiliser et constitue un assistant puissant dans la détection des eaux usées, des eaux usées et des eaux de laboratoire. La plage de mesure de l'oxygène dissous est de 0 à 20 mg/L. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'électrolyte ni d'étalonnage fréquent, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance.


Heure de publication : 12 avril 2024