A medição da qualidade da água, incluindo pH, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez, etc., é um processo industrial necessário em diversas aplicações de proteção ambiental e industriais. Ao medir o oxigênio dissolvido na água, geralmente utilizamos um medidor de oxigênio dissolvido. No entanto, muitos clientes se deparam com diversas opções. Qual medidor de oxigênio dissolvido é o melhor? Na verdade, antes de tudo, é preciso entender que escolher um medidor de oxigênio dissolvido exige um conhecimento básico. Antes de decidir, é importante compreender o princípio de funcionamento do medidor de oxigênio dissolvido, suas aplicações, a seleção de parâmetros, etc. Somente com esse conhecimento geral você poderá identificar com mais segurança qual o melhor medidor de oxigênio dissolvido. Primeiramente, vamos ao princípio. Oxigênio dissolvido refere-se à quantidade de oxigênio dissolvido na água, geralmente representada pela sigla OD. A quantidade de oxigênio é expressa em miligramas por litro de água (mg/L ou ppm). Alguns compostos orgânicos sofrem biodegradação pela ação de bactérias aeróbicas, que consomem o oxigênio dissolvido na água, e este não pode ser reposto a tempo. As bactérias anaeróbicas presentes na água se multiplicam rapidamente, e a matéria orgânica torna a água escura e com mau cheiro devido à decomposição. A quantidade de oxigênio dissolvido na água é um índice que mede a capacidade de autodepuração do corpo d'água. Quando o oxigênio dissolvido na água é consumido e retorna rapidamente ao estado inicial, isso indica que o corpo d'água possui forte capacidade de autodepuração ou que a poluição não é grave. Caso contrário, significa que o corpo d'água está seriamente poluído, com capacidade de autodepuração fraca ou até mesmo perdida. A quantidade de oxigênio dissolvido está intimamente relacionada à pressão parcial de oxigênio no ar, à pressão atmosférica, à temperatura e à qualidade da água. De fato, os medidores de oxigênio dissolvido atualmente no mercado podem ser divididos em dois tipos principais, de acordo com o princípio de funcionamento: o método de membrana e o método de fluorescência. O método de filme, também chamado de polarografia ou método de pressão constante, utiliza princípios eletroquímicos. O cátodo de platina, o ânodo de prata e o eletrólito são separados do exterior por uma película semipermeável. Geralmente, o cátodo está em contato quase direto com essa película. O oxigênio difunde-se através da membrana a uma taxa proporcional à sua pressão parcial. Quanto maior a pressão parcial de oxigênio, mais oxigênio atravessará a membrana. Quando o oxigênio dissolvido penetra continuamente na membrana e entra na cavidade, ele é reduzido no cátodo, gerando uma corrente elétrica. Essa corrente é diretamente proporcional à concentração de oxigênio dissolvido. O medidor passa por um processo de amplificação para converter a corrente medida em uma unidade de concentração. Há uma fonte de luz integrada na sonda de fluorescência, que emite luz azul e ilumina a camada fluorescente. A substância fluorescente emite luz vermelha após ser excitada. Como as moléculas de oxigênio podem absorver energia (efeito de extinção), o tempo e a intensidade da luz vermelha emitida são inversamente proporcionais à concentração de moléculas de oxigênio. Medindo-se a diferença de fase entre a luz vermelha emitida e a luz de referência, e comparando-a com o valor de calibração interno, é possível calcular a concentração de moléculas de oxigênio. Não há consumo de oxigênio durante a medição, os dados são estáveis, o desempenho é confiável e não há interferência. Após abordarmos os princípios dos dois principais tipos de medidores de oxigênio dissolvido, vamos falar sobre suas aplicações comuns. 1. Aquicultura: para garantir a demanda respiratória dos produtos aquáticos, monitoramento em tempo real do teor de oxigênio, alarme automático, oxigenação automática e outras funções. 2. Monitoramento da qualidade da água em corpos d'água naturais: para detectar o grau de poluição da área aquática, a capacidade de autodepuração e prevenir a poluição biológica, como a eutrofização. Portanto, a característica mais importante do protocolo HART é a compatibilidade da comunicação digital com o sinal analógico de 4-20mA, e o sinal transmitido é sobreposto ao sinal analógico de 4-20mA com um sinal senoidal modulado. 3. Tratamento de esgoto: indicadores de controle para tanques anaeróbicos, aeróbicos e de aeração são usados para controlar a eficácia do tratamento de água. 4. Controle da corrosão de materiais metálicos em tubulações industriais de abastecimento de água. Geralmente, a medição é feita na faixa de ppb (µg/L). sensor Os medidores de oxigênio dissolvido são usados para controlar tubulações, visando atingir zero oxigênio e prevenir a ferrugem. São frequentemente utilizados em usinas de energia e equipamentos de caldeiras. Quanto à seleção de parâmetros do medidor de oxigênio dissolvido, o ponto mais importante é, obviamente, a faixa de medição. A faixa mais comum é de 0 a 20 mg/L, que atende à maioria das condições de trabalho. O segundo ponto é a precisão. A precisão do método de membrana pode chegar a 1,5%, enquanto a do método de fluorescência pode atingir 3%. Os demais parâmetros, assim como em outros instrumentos, são verificados: basta confirmar a alimentação, contabilizar o sinal de saída e medir a temperatura. Além disso, o método de membrana e o método de fluorescência apresentam algumas desvantagens: o princípio do método de fluorescência é mais avançado, a medição é mais estável e a manutenção é relativamente simples, porém o preço é consideravelmente mais elevado. Já o método de membrana, embora tenha um custo inicial de aquisição relativamente baixo, exige manutenção mais frequente. Portanto, a escolha entre os dois depende da situação específica. Os pontos acima são importantes para a escolha de um medidor de oxigênio dissolvido para a medição da qualidade da água. Se você deseja escolher um fabricante confiável para comprar posteriormente, pode consultar os pontos acima. Se o fabricante compreender o princípio e tiver mais casos de aplicação, também poderá explicar a diferença entre os principais métodos de membrana e os métodos de fluorescência disponíveis no mercado. A explicação é simples. Por exemplo, a Kaidi Sensing é um fabricante relativamente forte e a qualidade do produto também deve ser boa.
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