如果水中溶解氧的含量比較高,利于水中污染物的降解,加快水體凈化速度。而如果水中溶解氧含量比較低,則水中污染物降解速度比較慢。溶解氧既是衡量水質的主要指標,也是實現水體凈化的主要因素。 電極極譜法測定 相比于碘量法測定,電極極譜法測定更加先進。 主要機理是在兩極之間加上恒定電壓,促進電子從陰極流向陽極,從而形成一定的量的擴散電流。 通過測量擴散電流就能獲知水中溶解氧的含量,因為一定溫度下,水樣中的擴散電流和水中溶解氧濃度成正比,通過定量分析,利用儀器就能讀出水樣中溶解氧的具體數值。 傳統碘量法需要的試劑多、操作復雜、需要工作人員有一定的技術水平;覆膜電極法和熒光電極法測定溶解氧快速簡單,但覆膜法電極在氣泡較多的工作環境中無法正常工作,而熒光法可以用于氣泡較多的工作環境。曝氣池中由于曝氣存在大量的氣泡,十分容易影響覆膜電極的性能,因此使用熒光電極測量曝氣池中溶解氧是最優選擇。 碘量法測定 碘量法測定是目前水中溶解氧測定的主要方法之一。 主要是在水樣中加入硫酸錳和堿性碘化鉀,形成氫氧化錳。氫氧化錳的化學特性非常不穩定,能夠和水中的溶解氧快速反應,形成硫酸錳。 靜置15~20分鐘之后,加入濃硫酸,促使棕色的沉淀和溶液中加入的碘化鉀充分反應,從而逐步析出碘。水中溶解氧越多,則析出的碘也就越多,溶液的顏色也越深。通過高精度移液管取出一定量反應完成之后的水樣,然后用淀粉作為指示劑,通過標準溶液進行滴定,就可以獲知水中溶解氧的具體含量。 1. 溶解氧是影響光:氧氣在水中主要來源于水生光合轉換函數,其次是溶氧的空氣。天氣突變往往會導致溫度、光照、空氣壓力的突變。樓上的朋友,更好的相對恒定的溫度,水溫的溫度突變的主要原因不是在水中溶解氧的變化。但是光會嚴重影響水生光合轉換過程,導致生產下降的氧氣。 2.溶解氧是影響壓力:壓力降低,減少氧氣的水溶解度,導致水中缺氧。條件下的氣壓很低,經常可見沖洗水底部的污染物,這被稱為“通用池塘”現象(“通用池塘”現象也說明了壓力從一邊到水)的影響,潘池塘的底部抑制的結果,因為缺氧好氧細菌有機會獲得氧氣從水中溶解氧急劇消耗。環境壓力低溶解氧養殖動物的能力也產生了負面影響,導致失血耗氧量,所以動物需要更多的呼吸增加氧氣的攝入量。 3.水溫:氧氣分壓、含鹽量是常數,溶解氧飽和度內容與溫度的增加和減少。 4. 鹽:水溫度、氧氣分壓是恒定的,水的礦化度越高,飽和溶液中的溶解氧含量越小。 5. 氧氣分壓:在鹽水,水中溶解氧飽和度隨著液體表面氧氣分壓的增加。
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