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水质浊度分析仪的主要应用领域(水质浊度分析仪的测量原理)

作者:投稿用户  编辑:霍尔德仪器  更新时间:2026-07-01

浊度即光线通过样品时,水体中的悬浮颗粒物,会阻碍光线直线透射透过水层,部分光线会被吸收或散射的光学特性现象,由悬浮性颗粒物对光线引起的阻碍程度,可用浊度表示。浊度是一种光学特性,是光线与水中的悬浮颗粒相互作用的结果,水质浊度分析仪作为检测浊度的主要仪器的使用也越来越广泛。

水质浊度分析仪的主要应用领域

水质浊度分析仪的测量原理

水质浊度分析仪中光线发射元件发出光线,使之穿过一段样品,如果遇到悬浮颗粒会改变传播方向 形成散射,光线接收元件检测与入射光呈 90°方向上被水中的颗粒物所散射的光。通过对检测到的散射光,通过计算即可得出浊度值。这种散射光测量方法称作散射法。散射的程度和悬浮颗粒的数量成正比。

水质浊度分析仪的主要应用领域

1.饮用水浊度 

浊度是市政饮用水处理厂出厂水及管网水实时监测并每日公布的数据之一。浊度较高的水中往往含致病微生物,这些微生物躲藏在悬浮颗粒物中,导致消毒剂如余氯无法发挥消毒作用,阻碍氧化杀菌。准确的浊度测量可以反映饮用水的消毒效果是否有效,无菌状态能否保持。水体浊度值的变化能反映过滤系统的问题或者输水管网系统的破裂。每个国家有其自己的浊度限值、监测方法和检测频率要求。欧洲要求符合 ISO 标准,美国要求符合 EPA 标准,中国一般采用 EPA 标准。

2.污水浊度 

污水排放前需要消毒处理其中的致病微生物。水中残余的氯会对自然环境造成负面影响,需要保证余氯消耗完毕。在这过程中,监测浊度,可以帮助用户确认污水处理过程是否有效地去除水中的悬浮固体,并确定氯消毒所需要的时间。

3. 环境监测 

自然灾害如地震、洪水等会造成河流、水坝等地表水中的浊度升高,会导致水体中的光照降低、氧含量降低,水生植物的光合作用会受到影响,鱼类等生物的呼吸和繁殖都会受阻。其它一些因素也会导致地表水浊度升高,例如季节性的蓝绿藻生长,人类农业生产、林业、建筑等造成的污染。

4.实验室水样分析 

实验室的日常水质分析水样可能来自于食品工业、环境水体、污水处理厂和自来水厂等。所以在实验室浊度检测应用中,浊度值范围很宽。实验室浊度分析可以验证在线仪表过程分析结果,或作为产品的质量控制。

5.工业水质控制 

循环水中的悬浮固体和浊度偏高会给冷却塔和下游设备造成很多问题。管路中污泥含量增多,微生物膜会快速形成,需要更频繁清洗,避免系统管路堵塞。锅炉水补充水的浊度高,会导致能耗增加、降低蒸汽的质量和纯度,进而降低产品质量和生产效率。通常采用反渗透系统(RO)来为自来水厂、锅炉、食品工业、饮料厂提供高纯净度的水,其滤后水的浊度通常低于0.1NTU。

水质浊度分析仪的测量原理

以上就是水质浊度分析仪的相关咨询介绍,希望对您有所帮助。

本文网址:https://www.huoerd.com/newsyq/1807.html

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