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余氯傳感器的工作原理是什么?

更新時間:2025-07-18點擊次數:518

余氯傳感器的工作原理基于余氯(游離性余氯如次氯酸、次氯酸根,或化合性余氯如氯胺)的化學特性,通過特定的化學反應或物理作用將余氯濃度轉化為可測量的電信號(如電流、電壓),最終實現對余氯含量的定量檢測。不同類型的余氯傳感器原理存在差異,目前主流的技術路線主要有以下幾類:

一、膜電極法(電流型傳感器,最長用)

膜電極法是工業和市政領域應用罪廣泛的余氯檢測技術,核心組件包括工作電極、參比電極、對電極以及選擇性滲透膜,其原理如下:

 

選擇性滲透:水樣中的游離性余氯(如次氯酸 HOCl)可透過傳感器表面的透氣膜(通常為聚四氟乙烯膜),進入電極反應腔;而水中的其他離子(如氯離子、金屬離子)被膜阻擋,避免干擾。

電化學氧化還原反應:在工作電極(通常為金電極或鉑電極)表面,余氯發生還原反應:

次氯酸(HOCl)還原:HOCl + H? + 2e? → Cl? + H?O
反應中,余氯得到電子被還原,產生微弱電流。

電流信號與濃度關聯:產生的電流強度與水中余氯的濃度成正比(遵循法拉第電解定律),傳感器通過測量電流值,經校準后轉換為余氯濃度(單位:mg/L)。

參比電極與對電極作用:參比電極(如 Ag/AgCl 電極)提供穩定的基準電位,確保測量準確性;對電極(如鉑電極)則完成電流回路,平衡電子轉移。

 

優勢:響應速度快(通常<30 秒)、可實時監測、抗干擾能力較強,適合在線連續檢測。

二、比色法(光學傳感器)

比色法基于余氯與特定顯色劑的化學反應,通過檢測顏色變化強度確定濃度,原理類似實驗室的 “比色管檢測",但實現了自動化:

 

顯色反應:傳感器內置顯色劑(如 DPD 試劑,N,N - 二乙基對苯二胺),與水樣中的余氯反應生成有色化合物 ——

游離性余氯與 DPD 反應生成粉紅色化合物;

化合性余氯需加入催化劑(如碘化鉀)后反應顯色。

光學檢測:通過光源(如 LED)照射顯色后的水樣,測量溶液的吸光度(顏色越深,吸光度越高),根據朗伯 - 比爾定律,吸光度與余氯濃度成正比。

信號轉換:傳感器將吸光度信號轉化為電信號,經校準后輸出余氯濃度。

 

優勢:檢測精度高,適合低濃度余氯(如飲用水中 0.05mg/L 以下);但需定期更換顯色劑,維護成本較高,響應速度較慢(通常 1-5 分鐘)。

三、恒電壓電解法(較少見,衍生自膜電極法)

與膜電極法類似,但通過在工作電極上施加恒定電壓,使余氯在電極表面發生氧化反應(而非還原反應),產生的氧化電流與余氯濃度成正比。該方法對電極材料和電壓控制要求較高,目前應用不如膜電極法普遍。

四、其他輔助設計

為確保測量穩定性,傳感器通常還包含:

 

溫度補償:余氯的溶解度和反應活性受溫度影響,傳感器內置溫度探頭,通過算法修正溫度對測量結果的干擾。

自動清洗裝置:部分在線傳感器配備刮刀或超聲波清洗功能,防止膜表面結垢(如鈣鎂沉淀、生物黏泥)影響滲透效率。

總結

不同原理的余氯傳感器核心邏輯一致:利用余氯的化學特性(氧化性、與顯色劑反應性),將其濃度轉化為可測量的電信號或光學信號。膜電極法因實時性和實用性成為主流,比色法則在高精度場景中補充應用,兩者共同滿足了各行業對余氯監測的多樣化需求。


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