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COD傳感器的工作原理是什么?

更新時間:2025-09-10點擊次數:312

COD(化學需氧量)傳感器的工作原理核心是通過化學或物理方法氧化水樣中的有機物,再通過檢測氧化過程中的 “消耗量" 或 “產物量",間接計算出水中有機物的總含量(即 COD 值)。根據氧化方式的不同,主流 COD 傳感器可分為重鉻酸鉀法、高錳酸鉀法、紫外吸收法三大類,各類原理差異顯著,具體如下:

一、主流類型:重鉻酸鉀法 COD 傳感器(實驗室 / 在線常用,國標方法)

重鉻酸鉀法是我國《水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鉀法》(GB 11914-89)規定的標準方法,在線傳感器多基于此原理改良(如 “流動注射法"“分光光度法"),核心是強氧化反應 + 分光檢測。

工作流程與原理:

 

樣品與試劑混合
傳感器會自動抽取定量水樣,與已知濃度的重鉻酸鉀溶液(強氧化劑)、硫酸銀溶液(催化劑,加速有機物氧化)、硫酸汞溶液(掩蔽劑,消除氯離子干擾)混合,形成反應體系。

 

 

高溫氧化反應
混合液在165℃±2℃ 下加熱回流 2 小時(在線傳感器常通過 “微波加熱" 或 “恒溫加熱塊" 縮短至 10-30 分鐘),此時重鉻酸鉀中的六價鉻(Cr??,橙色) 會被水樣中的有機物還原為三價鉻(Cr3?,綠色)。
關鍵反應邏輯:有機物含量越高(COD 值越大)→ 被還原的 Cr??越多 → 生成的 Cr3?越多 → 溶液綠色越深。

 

 

分光光度檢測
反應結束后,傳感器通過分光光度計發射特定波長的光(通常為 600-620nm,對應 Cr3?的特征吸收峰),穿透反應后的溶液。
依據 “朗伯 - 比爾定律":溶液中 Cr3?的濃度與光的吸收強度(吸光度)成正比,傳感器通過檢測吸光度,反推出 Cr3?的生成量,進而計算出消耗的重鉻酸鉀量,最終換算為水樣的 COD 值(單位:mg/L)。

 

二、簡化類型:高錳酸鉀法 COD 傳感器(多用于輕度污染水)

高錳酸鉀法(又稱 “酸性高錳酸鉀法")氧化能力弱于重鉻酸鉀,主要用于檢測地表水、飲用水等輕度污染水體(COD 值較低),原理與重鉻酸鉀法類似,核心差異在 “氧化劑" 和 “反應條件":

 

氧化反應:以高錳酸鉀(KMnO?,紫紅色) 為氧化劑,在酸性條件(硫酸)下加熱,高錳酸鉀被有機物還原為二價錳離子(Mn2?,無色)。

檢測邏輯:有機物含量越高 → 消耗的高錳酸鉀越多 → 溶液紫紅色褪去越明顯。傳感器通過檢測 “剩余高錳酸鉀的濃度"(如分光檢測紫紅色的吸光度),計算消耗的氧化劑總量,換算為 COD 值(有時也標注為 “CODMn" 以區分重鉻酸鉀法的 “CODCr")。

三、快速類型:紫外吸收法 COD 傳感器(無需化學試劑,實時監測)

紫外吸收法是無試劑、快速檢測的物理方法,核心原理是 “有機物對特定波長紫外光的吸收特性",適用于水質穩定、成分相對簡單的場景(如工業循環水、污水處理廠出水)。

工作原理:

吸收特性:水中的有機物(尤其是含共軛雙鍵、苯環的化合物)會強烈吸收254nm 波長的紫外光(UVC),而無機物(如 H?O、CO?2?、Cl?)對該波長光的吸收極弱,可忽略不計。

雙光路補償:傳感器通常設計 “雙光路":

一路發射254nm 紫外光:檢測水樣對紫外光的吸收強度(與有機物濃度正相關);

另一路發射546nm 可見光:檢測水樣的濁度(濁度會干擾紫外光吸收,需通過可見光吸收值修正)。

計算 COD:傳感器通過 “紫外光吸光度 - 濁度修正值" 的預設校準曲線,直接換算出 COD 值,無需加熱、無需試劑,響應速度可達到秒級或分鐘級,適合實時在線監測。

三類 COD 傳感器原理對比

類型

核心氧化劑 / 檢測方式

氧化能力

適用場景

優點

缺點

重鉻酸鉀法

重鉻酸鉀 + 分光檢測

工業廢水、污水(高 COD)

符合國標,精度高、抗干擾強

需化學試劑,反應慢(需加熱)

高錳酸鉀法

高錳酸鉀 + 分光檢測

較弱

地表水、飲用水(低 COD)

試劑毒性低,操作較簡單

氧化不玩全,精度低于重鉻酸鉀法

紫外吸收法

254nm 紫外光 + 雙光路

無(物理)

循環水、出水(水質穩定)

無試劑、實時響應,維護簡單

依賴校準曲線,濁度 / 懸浮物干擾大

 

綜上,不同原理的 COD 傳感器對應不同的應用需求,核心都是通過 “量化有機物與氧化劑的反應" 或 “有機物的物理特性",實現 COD 值的精準檢測。


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