在市政污水处理厂,溶解氧分析仪、污泥浓度分析仪、pH/ORP(氧化还原电位)分析仪、硝氮分析仪、氨氮分析仪为代表的在线水质分析仪器在过去数十年间也已经获得了大量的成功应用,为污水厂的稳定运行、节能降耗和达标排放提供了可靠的支持。由于用于水处理过程控制,仪器安装的数量较大,这类分析仪器通常以安装维护方便、单价较低的水质传感器形式出现。
水质分析仪的误差原因及处理方法
水质检测仪需要使用多种测量方法来完成实验。由于被测数值形式不能用有限位数表示,在线水质分析仪,加之认知能力的缺乏和科技水平的限制,被测数值与其真实值并不完全一致,这种矛盾在数值中的表达是错误的。任何测量结果都有误差,误差存在于所有测量过程中。所谓真价值,是指在一定时间、一***置或状态下,江西水质分析仪,一定数量的效果所反映的客观价值或实际价值。
水质检测仪误差原因分析
根据错误的性质和原因,错误可分为系统性错误、随机性错误和疏忽性错误。
(1) 系统误差,又称可测误差、常误差或偏差误差,是指在测量过程中,由于某些恒定因素的作用,使测量值的整体平均值与真值之间的差异。在一定的测量条件下,系统误差会重复出现,即重复测量时误差的大小和方向几乎相同。因此,增加测量次数并不能减少系统误差。
(2) 随机误差又称偶然误差或不可测误差,是测量过程中各种随机因素共同作用的结果。
随机误差是由环境温度的波动、电源电压的小波动、仪器的噪声、分析员的判断能力和操作技术的微小差异和不一致等诸多不可控或不可控因素引起的。因此,随机误差可以看作是由大量随机因素引起的误差的叠加。
(3) 粗差也称为粗差。这些误差对测量结果有明显的扭曲作用,是由于测量过程中器具不洁、***添加错误、样品误用、操作过程中样品质量损失、水质检测仪器检测异常、读数、记录和计算错误等不当误差造成的。过失错误没有一定的规则。
水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,水质分析仪厂家,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成“回路”一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。
内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。
溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。
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