水質(zhì)懸浮物檢測儀的工作原理主要基于光學傳感器和紅外散射光技術,具體如下:
一、光學傳感器原理
水質(zhì)懸浮物檢測儀通過光學傳感器來測量懸浮物的質(zhì)量濃度。這一過程主要利用了光線在不同濁度的液體中傳播速率不同的原理。當光線通過水體中的懸浮物時,懸浮物質(zhì)量濃度的增加會導致光線的傳播速率發(fā)生變化,進而引起光線強度和顏色的改變。這些變化被傳感器捕捉并記錄下來,隨后通過計算得出懸浮物的質(zhì)量濃度。
二、紅外散射光技術
散射原理:懸浮物檢測儀中的傳感器基于紅外散射光技術工作。光源(如LED)發(fā)出的紅外光在傳輸過程中經(jīng)過被測水體時,會遇到懸浮物并發(fā)生散射。散射光的強度和懸浮物的濃度成正比關系,即懸浮物濃度越高,散射光強度越強。
信號轉(zhuǎn)換與處理:散射光通過接收器后,經(jīng)過信號轉(zhuǎn)換與處理,被轉(zhuǎn)換成電信號。這個電信號的大小與懸浮物的濃度成正比,因此可以用來表示水體中懸浮物的質(zhì)量濃度。
三、具體實現(xiàn)方式
在懸浮物檢測儀中,通常采用雙光源八光束的測量方法,即兩個紅外光源同時工作,以保證測量的準確性和穩(wěn)定性。這種方法可以排除鏡面污染、溫度和水中顏色等因素的干擾。同時,濁度的測量通常使用雙通道90度散射光測量,符合相關國際標準,這有助于提高測量的準確度和可靠性。
水質(zhì)懸浮物檢測儀廣泛應用于各種水樣的懸浮物濃度檢測,包括生活飲用水、工業(yè)廢水、污水處理廠出水、地表水和地下水等。它是水質(zhì)監(jiān)測和控制的重要工具,對于保證水源的安全和水處理廠的正常運行具有重要作用。
綜上所述,水質(zhì)懸浮物檢測儀通過光學傳感器和紅外散射光技術,實現(xiàn)了對水體中懸浮物質(zhì)量濃度的準確測量。其工作原理簡單而快速,具有廣泛的應用前景和重要的實際意義。
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