Polarographische Sensoren

  • Wie sie funktionieren: Polarographische Sensoren verwenden eine Kathode und eine Anode, um den Strom zu messen, der durch die Reduzierung des Sauerstoffs an der Kathode erzeugt wird.
  • Vorteile: Polarographische Sensoren sind hochgenau und zuverlässig und eignen sich daher sowohl für Labor- als auch für Feldanwendungen, insbesondere für die Messung von gelöstem Sauerstoff in Wasser.
  • Benachteiligungen: Sie können empfindlich auf Temperatur- und Druckänderungen reagieren, was eine sorgfältige Kalibrierung und Kompensation erfordert.

Galvanische Sensoren

  • Wie sie funktionieren: Galvanische Sensoren sind eine Art elektrochemischer Sensor, der eine selbstpolarisierende Zelle zur Messung von DO verwendet.
  • Vorteile: Sie sind wartungsarm, benötigen keine externe Stromquelle und sind relativ kostengünstig.
  • Nachteile: Ihre Empfindlichkeit kann mit der Zeit abnehmen und ist möglicherweise nicht so genau wie bei polarographischen Sensoren.

Optische Sensoren

  • Wie sie funktionieren: Optische Sensoren verwenden lumineszierende Materialien, die Licht emittieren, wenn sie Sauerstoff ausgesetzt werden. Die Intensität des emittierten Lichts ist proportional zur DO-Konzentration.
  • Vorteile: Diese Sensoren bieten eine schnelle Reaktionszeit, benötigen keine Verbrauchsmaterialien und sind resistent gegen Verschmutzung.
  • Benachteiligungen: Sie können durch Faktoren wie Temperatur, Druck und Salzgehalt beeinflusst werden und eine Kalibrierung und Kompensation erfordern.

Amperometrische Sensoren

  • Wie sie funktionieren: Amperometrische Sensoren messen den Strom, der durch eine elektrochemische Reaktion mit Sauerstoff erzeugt wird.
  • Vorteile: Sie sind relativ kostengünstig und benötigen keine externe Stromquelle.
  • Benachteiligungen: Ihre Empfindlichkeit kann mit der Zeit abnehmen und sie sind möglicherweise nicht so genau wie polarographische Sensoren.

Titrationsmethoden

  • Wie sie funktionieren: Bei der Titration wird einer Wasserprobe ein Reagenz zugesetzt, das mit dem gelösten Sauerstoff reagiert. Die Menge des verwendeten Reagenzes wird dann zur Berechnung der DO-Konzentration verwendet.
  • Vorteile: Die Titration bietet eine hohe Genauigkeit und Präzision, insbesondere bei der Messung niedriger Konzentrationen von gelöstem Sauerstoff.
  • Benachteiligungen: Es ist zeit- und arbeitsintensiv und erfordert qualifizierte Techniker.

Membranbedeckte Sonden

  • Wie sie funktionieren: Membranbedeckte Sonden verfügen über eine Membran, die den Sensor vom Probenwasser trennt. Sauerstoff diffundiert durch die Membran und reagiert mit der Elektrode des Sensors, wobei ein Strom erzeugt wird, der proportional zur DO-Konzentration ist.
  • Vorteile: Membransonden sind langlebig, zuverlässig und eignen sich für die kontinuierliche Überwachung in verschiedenen Anwendungen.
  • Benachteiligungen: Sie können unter Membranverschmutzung leiden, die eine regelmäßige Wartung und Kalibrierung erfordert.

Fluoreszenzbasierte Sensoren

  • Wie sie funktionieren: Fluoreszenzbasierte Sensoren verwenden einen Fluoreszenzfarbstoff, der Licht emittiert, wenn er Sauerstoff ausgesetzt wird. Die Intensität des emittierten Lichts ist umgekehrt proportional zur DO-Konzentration.
  • Vorteile: Diese Sensoren bieten schnelle Reaktionszeiten, eine hohe Empfindlichkeit und Beständigkeit gegen Störungen durch andere Substanzen im Wasser.
  • Benachteiligungen: Sie können durch Temperatur- und Druckänderungen beeinflusst werden, was eine sorgfältige Kalibrierung erfordert.

Standard für gelösten Sauerstoff
Elektrode für gelösten Sauerstoff
Gelöster Sauerstoff

Leitfaden: Theorie der Messung von gelöstem Sauerstoff

Messung von gelöstem Sauerstoff – Theorie und Praxis von Anwendungen mit gelöstem Sauerstoff

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