通常想要确定氧化有机物的水所需要的氧气量指的就是COD,也就是我们大家所说的化学需氧量。而淮北COD水质检测仪的主要工作原理就是通过足够的强氧化剂与测定样品中所有有机会发生反应,然后通过测量强氧化剂消耗的差异,经过特定的公式计算后得出样品的COD参数。目前COD水质检测仪最常用的方法有两种:滴定法和比色法。
COD水质检测仪的测定原理,是水质监测领域中一项至关重要的技术。这一技术不仅广泛应用于环境监测、污水处理、化工、食品、制药等多个领域,而且为水质分析和水环境保护提供了科学依据。本文将深入探讨COD水质检测仪的测定原理,从基本原理到实际应用,为读者全面解析这一技术。
COD,即化学需氧量(Chemical Oxygen Demand),是衡量水体中有机物污染程度的重要指标。它反映了在一定条件下,水体中可被强氧化剂氧化的有机物所消耗的氧量。COD值越高,说明水体中有机物含量越高,污染程度越严重。因此,准确、快速地测定COD值对于水质监测和环境保护具有重要意义。
水质COD参数的检测原理
COD水质检测仪的测定原理主要基于消解分光光度法。这种方法利用强氧化剂(如重铬酸钾)在强酸介质中,以硫酸银作为催化剂,将水样中的有机物氧化成二氧化碳和水。在氧化过程中,强氧化剂的消耗量直接反映了水样中有机物的含量。通过测量氧化剂消耗的差异,并经过特定的公式计算,即可得出水样的COD值。
具体来说,消解分光光度法的步骤如下:首先,将一定量的水样与重铬酸钾溶液、硫酸银溶液以及硫酸汞溶液混合。硫酸汞的作用是消除水样中氯离子的干扰。然后,将混合液加热至一定温度(通常为165℃),使有机物充分氧化。在氧化过程中,重铬酸钾被还原成三价铬离子(Cr3+)。接着,利用分光光度计在特定波长下测定反应产物的吸光度。由于Cr3+在特定波长下具有吸收光的能力,因此可以通过测量吸光度来间接反映重铬酸钾的消耗量。最后,根据吸光度与COD值之间的线性关系,通过计算即可得出水样的COD值。
1.水质COD检测原理
存在于水样中的有机物在硫酸,硫酸银和硫酸汞存在下被重铬酸钾氧化以产生二氧化碳(CO2)和水(H2O)。所用重铬酸钾的量通过空白和样品滴定中消耗的硫酸亚铁铵的体积差异来计算。反应中使用的重铬酸钾的量等于用于氧化废水有机物的氧气(O2)。
2.滴定法测定COD
滴定法测定COD参数
在测定COD 的滴定方法中,过量的重铬酸盐会与还原剂硫酸亚铁铵反应。当硫酸亚铁铵(FAS)缓慢加入时,过量的重铬酸盐转化为三价形式。我可以采用自动电位滴定(pH / mV / ISE)滴定系统。一旦所有过量的重铬酸盐起反应,就达到等当点。这一点意味着您添加的硫酸亚铁铵的量等于过量重铬酸盐的量。颜色指示器也可以指示该终点,但该过程可以通过电位指示器(如电极)自动进行。之后根据我们最初添加的量和剩余量,可以计算出重铬酸盐氧化有机物质的量。
3.比色法测定COD
您也可以通过COD水质检测仪查看样品吸光度的变化来了解重铬酸盐的消耗量。由于三价铬(Cr 3+)和六价铬(Cr 6+)的颜色样品吸收特定波长。通过在光度计或分光光度计中测量样品在600nm波长处的吸光度,可以量化消化后样品中三价铬的量。或者,可以使用420nm六价铬的吸光度来确定消化结束时过量铬的量以确定COD值。
综上所述值得注意的是,消解分光光度法有多种变体,以适应不同水样和检测需求。例如,快速消解分光光度法采用密封管消解和恒温加热的方式,在较短的时间内完成有机物的氧化反应。这种方法不仅提高了检测效率,而且降低了检测成本,非常适合现场快速筛查和户外实时检测。此外,还有一些先进的COD检测仪采用了冷光源陈列技术和自动切换光路的设计,进一步提高了检测的准确性和稳定性。