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水样预处理技术:电极法氨氮监测准确性的关键保障

更新时间:2025-10-29点击次数:27

电极法氨氮监测的核心干扰来自 pH、余氯、悬浮物、重金属等,预处理系统是消除干扰、确保测量准确的关键,不同干扰对应的预处理技术如下:

 

pH 调节预处理:氨氮在水中存在 NH₄⁺与 NH₃的平衡(NH₄⁺ ⇌ NH₃ + H⁺),pH 过低时 NH₃占比低,电极响应弱;pH 过高(>12)易导致电极膜老化。预处理需通过自动加药模块(如添加 10% NaOH 溶液)将水样 pH 稳定在 11.0±0.5,确保 NH₄⁺充分转化为 NH₃,同时避免过度碱化损伤电极。加药模块需具备精准控量(误差≤±2%),防止 pH 波动影响测量。

 

 

余氯去除预处理:市政污水消毒后常含余氯(0.1-1mg/L),余氯会氧化电极敏感膜,导致响应灵敏度下降甚至电极失效。预处理需添加还原性试剂(如硫代硫酸钠溶液,浓度 0.1mol/L),通过反应 Cl₂ + S₂O₃²⁻ + H₂O → SO₄²⁻ + Cl⁻ + H⁺去除余氯,试剂添加量需根据余氯浓度自动调整(可配套余氯在线监测仪联动控制),确保余氯残留<0.05mg/L。

 

 

悬浮物与重金属去除预处理:工业废水(如电镀、化工废水)含悬浮物(泥沙、胶体)和重金属离子(Cu²⁺、Pb²⁺),悬浮物会堵塞电极膜,重金属会与电极膜反应导致选择性下降。预处理需采用 “过滤 + 螯合" 组合工艺:先用 5-10μm 滤网过滤悬浮物,再通过添加 EDTA(乙二胺四乙酸)螯合重金属(EDTA 与重金属形成稳定络合物),确保水样清澈且重金属浓度<0.1mg/L。


电极法氨氮监测的核心干扰来自 pH、余氯、悬浮物、重金属等,预处理系统是消除干扰、确保测量准确的关键,不同干扰对应的预处理技术如下:

 

pH 调节预处理:氨氮在水中存在 NH₄⁺与 NH₃的平衡(NH₄⁺ ⇌ NH₃ + H⁺),pH 过低时 NH₃占比低,电极响应弱;pH 过高(>12)易导致电极膜老化。预处理需通过自动加药模块(如添加 10% NaOH 溶液)将水样 pH 稳定在 11.0±0.5,确保 NH₄⁺充分转化为 NH₃,同时避免过度碱化损伤电极。加药模块需具备精准控量(误差≤±2%),防止 pH 波动影响测量。

 

 

余氯去除预处理:市政污水消毒后常含余氯(0.1-1mg/L),余氯会氧化电极敏感膜,导致响应灵敏度下降甚至电极失效。预处理需添加还原性试剂(如硫代硫酸钠溶液,浓度 0.1mol/L),通过反应 Cl₂ + S₂O₃²⁻ + H₂O → SO₄²⁻ + Cl⁻ + H⁺去除余氯,试剂添加量需根据余氯浓度自动调整(可配套余氯在线监测仪联动控制),确保余氯残留<0.05mg/L。

 

 

悬浮物与重金属去除预处理:工业废水(如电镀、化工废水)含悬浮物(泥沙、胶体)和重金属离子(Cu²⁺、Pb²⁺),悬浮物会堵塞电极膜,重金属会与电极膜反应导致选择性下降。预处理需采用 “过滤 + 螯合" 组合工艺:先用 5-10μm 滤网过滤悬浮物,再通过添加 EDTA(乙二胺四乙酸)螯合重金属(EDTA 与重金属形成稳定络合物),确保水样清澈且重金属浓度<0.1mg/L。

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