オンライン 溶存酸素センサー 原則に従って3つの形式に分けることができます, すなわち: プライマリバッテリータイプ, 二極タイプ, および蛍光法. 今日はポーラログラフ方式と蛍光方式を紹介します。, 次の側面からそれらを比較できます.

1.溶存酸素センサーの動作原理:
(1).ポーラログラフ溶存酸素センサーの動作原理:
異なる金属で作られた 2 つの電極が電解液に浸されています。. 溶存酸素センサーの電極に0.6~0.8Vの分極電圧を印加した場合, 酸素は膜を通って電解液に拡散し、金電極と銀電極で測定回路を形成します。. カソードは電子を放出し、アノードは電子を受け取ります, 電流を作り出す. 結果の電流 (または電圧) 電極システムに入る溶存酸素の濃度に比例します.
(2). 蛍光溶存酸素センサーの動作原理:
蛍光溶存酸素センサーは蛍光消光の原理に基づいています。. 青色光は蛍光材料を照射して蛍光材料を興奮させ、赤信号を発します. 酸素分子はエネルギーを奪う可能性があるためです (クエンチング効果), 励起された赤信号の時間と強度は、酸素分子の濃度に反比例します. 励起赤色ライトと参照光の位相差を測定し、それを内部キャリブレーション値と比較することにより, 酸素分子の濃度を計算できる.
- 溶存酸素オンラインセンサー電極構成:
ポーラログラフの電極構成 : 銀陽極; 貴金属陰極, 半透過性膜で覆われています; 電解質;
蛍光体の電極構成 : センサー, 光学要素, 電子要素, プローブ.
- 溶存酸素オンラインセンサーの適用範囲の比較:
ポーラログラフの応用範囲: 広いアプリケーション範囲, PPBトレースレベルとPPMレベルを測定できます;
蛍光の適用範囲 :
光学式溶存酸素センサーは非線形計算方式を採用しているため、 (蛍光消光時間間隔と溶解した酸素濃度は、非線形の関係を持っています), 単一点検証とプロセスのキャリブレーションのみを実行できます; 測定を使用することをお勧めします範囲は0.05-20mg/Lです.
- 溶存酸素オンラインセンサーの使用条件の対比:
ポーラログラフ式:
測定媒体には最小流量要件があります;
蛍光タイプ:
測定媒体に最小流量要件はありません.
- 3つの溶存酸素オンラインセンサーの干渉因子の比較:
ポーラログラフの干渉要因 :
PH, 中程度の導電率, 油, 硫化物, 鉄, 鉄, 培地中の炭酸塩と藻類; 電解質が汚染されている場合, バッテリーの電位が低下してドリフトが減少します。, 結果として測定エラーが発生します;
蛍光灯の干渉因子:
強力な抗干渉能力, 高濃度の二酸化塩素に加えて, 他の干渉物質の影響を受けるのは簡単ではありません, しかし、プローブは直射日光を避ける必要があります; 蛍光キャップが傷つけられているか、部分的に汚染されています。.
- 溶存酸素オンラインセンサーの維持量比較:
ポーラログラフセンサーのメンテナンス量: 良好な電極には電解液の補充などのメンテナンスが必要です, ダイヤフラムを交換する, 電極の掃除, 等. 約半年の間;
蛍光センサーのメンテナンス量: メンテナンス量が少ない, 校正する必要はありません, 電解質と透過性膜を交換します, 2〜3年ごとに蛍光キャップを交換します.
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