COD作为水质检测中常用性指标之一,通过检测水体中的COD参数可以了解到有机还原性物质的含量。从而判断水体是否受到有机物污染。
判断水体中COD的数值有很多方法可以使用,不过目前分光光度法是应用比较广泛的COD快速检测手段之一。 但想要保证检测参数的准确性,除了在使用操作时要严格按照相关要求,还要了解和掌握仪器的性能。一般针对仪器的性能有以下要求:消解时间、温度的示值误差和均匀性,吸光度的稳定性,测量重复性和误差,电压的稳定性,绝缘抗阻等。可能会有人认为讲的这些太专业,其实以上说的性能参数可以从仪器厂家了解到,还有就是可以通过相关的实验来确定。下面和大家一起了解一下COD水质检测仪的这些性能实验方法。
COD检测仪的工作原理与性能要求
化学需氧量(COD)是指水体中可被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧量,是反映水体有机污染程度的核心指标。现代COD检测仪主要采用重铬酸钾高温消解法,通过硫酸-重铬酸钾体系在165℃条件下氧化水样中的有机物,利用分光光度法或电化学法测定剩余氧化剂的量,从而计算COD值。仪器性能需满足以下基本要求:
-准确性:示值误差不超过±10%;
-重复性:同一水样多次测量的相对标准偏差(RSD)≤5%;
-检测范围:覆盖15-1000mg/L(可扩展至更高浓度);
-抗干扰能力:能有效排除氯离子等常见干扰物的影响。
分光光度法的cod水质检测仪
COD水质检测仪相关性能实验方法
消解时间示值误差
将消解器消解时间设置为工作消解时间,当按消解器定时功能启动时,同时启动电子秒表,当定时结束时,停止计时,重复测定3次,计算平均值。
消解温度均匀性
将消解器控制温度设置到消解温度,启动消解器,待显示温度稳定后,根据消解器消解孔的个数,均匀选取6-9个消解孔(保证中间孔和四周的孔均能够检测到),用电子温度计分别测量消解孔的温度,每个消解孔间隔1min读取1个数,共读取3次,计算3次测量值的算术平均值Ti。选取Ti的最大值Tmax和最小值Tmin。
消解温度示值误差
将消解器控制温度设置到消解温度,启动消解器,待显示温度稳定后,根据消解器消解孔的个数,均匀选取6-9个消解孔(保证中间孔和四周的孔均能够测到),用电子温度计测量消解孔的温度,每个消解孔间隔1min读取1个数,共读取3次,计算3次测量值的算术平均值Ti。
测量重复性
分别测定COD浓度为30mg/L、50mg/L、200mg/L、500mg/L、800mg/L的试验液,每种浓度试验液重复测定6次。
测量误差
分别测定COD浓度为30mg/L、50mg/L、200mg/L、500mg/L、800mg/L的试验液,每种浓度试验液重复测定3次并计算算术平均值。
电压稳定性
采用COD浓度为200mg/L的标准溶液,快速测定仪在220V电压下测试3次,计算3次测定值的算术平均值Vs,调节电压至242V和198V,分别测定同一标准溶液各3次,计算198V、242V条件下3次测定值的算术平均值Vi,按照公式计算。由于电压变化引起的相对误差V,其中绝对值较大者作为电压稳定性的判定值。
绝缘阻抗
在正常环境条件下,关闭消解仪、光度计电路,采用兆欧表测量电源相与机壳(接地端)之间的绝缘阻抗。
吸光度示值稳定性
以空气为参比,在工作波长下,测量并记录仪器的初始吸光度示值,然后在5min、10min、15min、20min、25min、30min后分别记录仪器吸光度示值一次,记录六个吸光度Ai。
影响性能的关键因素与优化措施
消解条件控制
-温度波动需≤±2℃,时间误差<1分钟;
-消解管材质应耐高温腐蚀(如硼硅酸盐玻璃)。
光学系统校准
-定期用空白溶液调零,检查比色皿透光率;
-分光光度计波长偏差需<±2nm。
试剂质量
-重铬酸钾纯度≥99.8%,硫酸银催化剂需避光保存;
-失效试剂会导致空白值异常升高(表现为仪器基线漂移)。
总而言之通过上述系统化试验,可全面评估COD检测仪的性能边界与适用场景。用户需根据实际水质特点(如高盐、高浊度等)选择针对性验证方法,并建立定期维护制度,方能确保数据的长期可靠性。在环境标准日益严格的背景下,仪器性能的精细化验证将成为水质管理的基石。