Čimbenici mjerenja koji utječu na analizator otopljenog kisika
1. Utjecaj atmosferskog tlaka na mjerenje otopljenog kisika mjernim instrumentom
Prema Henryjevom zakonu, topljivost plina izravno je proporcionalna njegovom parcijalnom tlaku. Parcijalni tlak kisika povezan je s nadmorskom visinom regije, s razlikom do 20% između visoravni i ravničarskih područja. Kompenzacija se mora izvršiti na temelju lokalnog atmosferskog tlaka prije uporabe. Neki instrumenti su opremljeni manometrom iznutra, koji se može automatski kalibrirati tijekom kalibracije; Neki instrumenti nisu opremljeni manometrom, a kalibracija bi se trebala temeljiti na podacima lokalne meteorološke postaje. Ako su podaci netočni, to će dovesti do značajnih pogrešaka u mjerenju.
2. Utjecaj temperature na mjerenje analizatora otopljenog kisika
Uslijed temperaturnih promjena promijenit će se i koeficijent difuzije membrane i topljivost kisika, izravno utječući na izlaznu struju elektrode s otopljenim kisikom. Termistori se često koriste za uklanjanje utjecaja temperature. Kako temperatura raste, koeficijent difuzije se povećava, ali se topljivost zapravo smanjuje. Učinak temperature na koeficijent topljivosti a može se procijeniti na temelju Henryjeva zakona, a učinak temperature na koeficijent membranske difuzije može se procijeniti na temelju Arrheniusova zakona.
(1) Koeficijent topljivosti kisika: budući da na koeficijent topljivosti a ne utječe samo temperatura, već i sastav otopine. Pri istom parcijalnom tlaku kisika, stvarna koncentracija kisika različitih komponenti također može biti različita. Prema Henryjevom zakonu, koncentracija kisika izravno je proporcionalna njegovom parcijalnom tlaku. Za razrijeđene otopine, promjena koeficijenta topljivosti a zbog promjene temperature je oko 2%/stupanj.
(2) Koeficijent difuzije membrane: Prema Arrheniusovom zakonu, odnos između koeficijenta topljivosti i temperature T je C=KPo2 · exp (- /T). Pod pretpostavkom da su K i Po2 konstante, može se izračunati da iznosi 2,3%/stupanj na 25 stupnjeva. Nakon izračuna koeficijenta topljivosti a, membrana se može izračunati usporedbom indikacija instrumenta i vrijednosti laboratorijske analize
Koeficijent difuzije (ovdje izostavljajući postupak izračuna) membrane je 1,5%/stupanj na 25 stupnjeva.
3. Utjecaj brzine protoka uzorka na analizator otopljenog kisika
Protok uzorka je sporiji da bi kisik difundirao kroz membranu nego kroz uzorak, te je potrebno osigurati potpuni kontakt između membrane elektrode i otopine. Za metodu detekcije protoka, kisik u otopini će difundirati u protočnu ćeliju, uzrokujući gubitak kisika u otopini u blizini membrane, što će rezultirati difuzijskim smetnjama i utjecati na mjerenje. Za točno mjerenje treba povećati protok otopine koja teče kroz membranu kako bi se nadoknadio gubitak kisika difuzijom. Minimalna brzina protoka uzorka je 0,3 m/s.
4. Utjecaj sadržaja soli u otopini na mjerenje analizatora otopljenog kisika
Otopljeni kisik u slanoj vodi znatno je niži nego u vodi iz slavine. Kako bi se točno mjerilo, mora se uzeti u obzir utjecaj sadržaja soli na otopljeni kisik. Pod konstantnom temperaturom, za svakih 100 mg/L povećanja sadržaja soli, otopljeni kisik smanjuje se za približno 1%. Ako otopina korištena za kalibraciju instrumenta ima nizak sadržaj soli, ali stvarna izmjerena otopina ima visok sadržaj soli, to će također dovesti do pogrešaka. U praktičnoj uporabi potrebno je analizirati sadržaj soli u mjernom mediju kako bi se točno izmjerilo i ispravno kompenziralo.






