水中的悬浮物测定方法多种多样,每种方法都有其特定的应用场景和优缺点。以下是一些常用的悬浮物测定方法: 1、过滤称质量法(或称为重量法) 原理:将一定量水样通过孔径为0.45μm的滤膜,截留在滤膜上的固体物质在103-105℃烘干至恒重后,称量其重量来计算水中悬浮物的浓度。 特点:属于国标法,操作相对准确,但耗时费力、工作量大,且受限于采样器的有限存储空间,检测效率较低,一般用于实验室单点检测,不适于水质现场的在线监测。 2、光学传感器法
原理:通过测量悬浮物受到可见光或近红外光源照射后的散射或透射的光线信号强弱来计算水中悬浮物的浓度。主要包括90°散射测量、45°反向散射测量和180°透射测量三大类,其中90°散射测量最为稳定。 特点:操作简单,可以适用于水质现场的快速测定以及长期在线监测,但光学信号会受生物淤积的影响,需要定时清洗传感器的光学信号端。 3、激光衍射法 原理:基于光散射物理学,通过测量激光束穿过被测颗粒样品时散射光角度的不同对颗粒分布进行测定,从而计算水中悬浮物的浓度。 特点:不仅可以测量水中悬浮物的浓度,也可以测量水中悬浮物在某一时段的总量,但传感器尺寸较大,容易导致水流阻塞。 4、卫星遥感法 原理:将测量水体反射的光谱仪安装在飞机或卫星上,使用卫星遥感技术监测水中悬浮物的浓度。 特点:能够解决水体监测野外观测不便、数据获取困难等问题,能检测大片水面,但分辨率低,不适用于水体泥沙浓度较高的水质环境,且测量深度仅限于水体顶端的几米范围。 5、声学测量法 原理:基于声学技术,将传感器产生的高频声音信号(1-5MHz)导入测量水体中,声音信号反射回来的部分传回该传感器,其信号强度可用来确定水中悬浮物的浓度。 特点:需要预先校准水中悬浮物浓度与声学仪器输出信号之间的关系。 6、数字图像分析法 原理:基于计算机和图像处理技术,通过摄像机记录含有悬浮物的水流的实时状态,由计算机控制的测量分析系统对水中的悬浮物浓度和尺寸分布进行分析。 特点:设备尺寸大,容易引起水流扰乱,且玻璃视窗上的污垢也会影响测量精度。 7、电容传感器法 原理:通过测量水体的介电常数来确定悬浮物和水分别在水体中的组分,从而计算水中悬浮物的浓度。 特点:悬浮物的浓度与电容传感器的输出信号在很大范围内均呈线性相关,但易受温度变化的影响。 8、浊度法 原理:通过观察水样的透明度和颜色变化来初步判断水中是否存在悬浮物,通过测量液体样品中的光线散射强度来间接计算出悬浮物的浓度。 特点:利用特定的浊度计仪器,可以实现高精度的测量,是快速测定悬浮物浓度的常用方法。 9、重力沉降法 原理:通过瓶形沉降法或圆柱形沉降法来测定悬浮物的浓度,将待测试的悬浮物样品放置于特定容器中,使其在一定时间内沉降,然后测定沉降物的干重或湿重,从而计算出悬浮物的浓度。 特点:简单而又常用,但测量精度可能受到多种因素的影响。 10、离心法 原理:通过离心机将水样中的悬浮物分离出来,然后通过干燥和称重来确定悬浮物的含量。 特点:适用于那些难以通过过滤法处理的水样。 在选择测定方法时,需要根据实际需求和测试对象的特殊性来选择合适的方法。不同方法有各自的优缺点,需要根据实际情况进行选择。同时,为了保证测量结果的准确性和可靠性,还需要注意采样、保存和运输水样等过程中的质量控制问题。
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