Sebagai pembekal turbidimeter, saya telah menemui banyak pertanyaan daripada pelanggan tentang cara faktor berbeza mempengaruhi pengukuran turbidimeter. Hari ini, saya akan menggali satu faktor penting yang sering terbang di bawah radar: kelikatan sampel.
Mari kita mulakan dengan penyegaran cepat tentang apa itu kekeruhan dan kelikatan. Kekeruhan mengukur kekeruhan atau kekaburan cecair yang disebabkan oleh sejumlah besar zarah individu yang secara amnya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ia merupakan parameter penting dalam pelbagai industri seperti rawatan air, pengeluaran makanan dan minuman serta pemantauan alam sekitar. Sebaliknya, kelikatan merujuk kepada rintangan cecair untuk mengalir. Fikirkan bagaimana madu mengalir lebih perlahan daripada air - itu kerana madu mempunyai kelikatan yang lebih tinggi.
Sekarang, anda mungkin tertanya-tanya, bagaimanakah kelikatan sampel sebenarnya bercelaru dengan bacaan turbidimeter? Baiklah, semuanya bermuara kepada bagaimana zarah dalam sampel berkelakuan dalam bendalir, dan cara turbidimeter mengukur serakan dan penyerapan cahaya oleh zarah ini.
Pergerakan dan Mendap Zarah
Dalam cecair kelikatan rendah seperti air, zarah boleh bergerak secara relatif bebas. Apabila turbidimeter memancarkan cahaya melalui sampel, zarah-zarah yang bergerak bebas ini menyerakkan cahaya ke semua arah, dan pengesan dalam turbidimeter mengukur cahaya bertaburan ini untuk mengira kekeruhan.
Walau bagaimanapun, dalam cecair kelikatan tinggi, ceritanya berbeza. Konsistensi cecair yang tebal menyekat pergerakan zarah. Mereka tidak bergerak dengan bebas seperti dalam cecair kelikatan rendah. Ini boleh menyebabkan pengagihan zarah yang tidak sekata dalam sampel. Sesetengah zarah mungkin bergumpal bersama, dan yang lain mungkin mendap lebih cepat ke bahagian bawah ruang sampel.
Apabila zarah bergumpal, corak serakan keseluruhan berubah. Turbidimeter ditentukur untuk mengukur serakan berdasarkan andaian bahawa zarah-zarah teragih sama rata dan bertindak secara bebas. Zarah bergumpal boleh menyerakkan cahaya secara berbeza, membawa kepada bacaan kekeruhan yang tidak tepat. Sebagai contoh, rumpun yang lebih besar mungkin menyerakkan lebih banyak cahaya ke arah tertentu, memberikan gambaran palsu tentang kekeruhan yang lebih tinggi.
Penyelesaian juga merupakan isu besar. Jika zarah mendap terlalu cepat dalam sampel kelikatan tinggi, kepekatan zarah berhampiran bahagian bawah ruang sampel meningkat, manakala kepekatan berhampiran bahagian atas berkurangan. Memandangkan turbidimeter mengukur taburan cahaya di lokasi tertentu dalam ruang sampel, taburan yang tidak sekata ini boleh menyebabkan ralat yang ketara dalam pengukuran.
Penyebaran Cahaya
Kelikatan juga boleh mempengaruhi cara cahaya bergerak melalui sampel. Dalam cecair kelikatan tinggi, cahaya mungkin diserap atau tersebar lebih banyak disebabkan oleh medium yang lebih tumpat. Bendalir itu sendiri boleh bertindak sebagai halangan tambahan untuk cahaya, menyebabkan ia kehilangan keamatan sebelum mencapai pengesan.
Perubahan dalam keamatan cahaya ini boleh disalahtafsirkan oleh turbidimeter sebagai peningkatan kekeruhan. Pengukuran kekeruhan adalah berdasarkan perbandingan antara cahaya kejadian dan cahaya yang tersebar atau dihantar. Jika keamatan cahaya dipengaruhi oleh kelikatan bendalir dan bukannya bilangan zarah sebenar, bacaan akan dimatikan.
Kesan Ricih
Apabila sampel dimasukkan ke dalam turbidimeter, selalunya terdapat beberapa bentuk percampuran atau aliran. Dalam cecair kelikatan tinggi, daya ricih yang dijana semasa proses ini adalah berbeza berbanding dengan cecair kelikatan rendah. Daya ricih boleh memecahkan agregat zarah, yang seterusnya mengubah taburan saiz zarah.
Ukuran turbidimeter adalah sensitif kepada saiz zarah. Zarah yang lebih kecil menyerakkan cahaya secara berbeza daripada yang lebih besar. Jadi, jika daya ricih dalam sampel kelikatan tinggi memecahkan agregat zarah besar kepada yang lebih kecil, bacaan kekeruhan boleh berubah dengan ketara. Ini adalah satu lagi cara kelikatan boleh membuang sepana dalam ukuran turbidimeter yang tepat.
Berurusan dengan Sampel Likat
Sebagai pembekal turbidimeter, saya faham bahawa ramai pelanggan kami perlu mengukur kekeruhan sampel likat. Jadi, apakah yang boleh dilakukan untuk mendapatkan bacaan yang tepat?
Pertama, penyediaan sampel yang betul adalah kunci. Ini mungkin melibatkan mencairkan sampel dengan cecair kelikatan rendah yang serasi. Dengan mencairkan sampel, anda boleh mengurangkan kelikatannya sambil mengekalkan kepekatan zarah yang mewakili. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk memastikan bahawa pencairan tidak mengubah sifat zarah atau memperkenalkan bahan cemar baharu.
Pendekatan lain ialah menggunakan turbidimeter yang direka khusus untuk sampel likat. Sebahagian daripada kamiPenganalisis Kekeruhanmodel mempunyai ciri seperti ruang sampel yang lebih besar atau mekanisme pencampuran yang dipertingkatkan yang boleh mengatasi beberapa cabaran yang ditimbulkan oleh cecair kelikatan tinggi.
Penentukuran tetap juga penting. Apabila berurusan dengan sampel likat, proses penentukuran harus mengambil kira kesan kelikatan pada pengukuran. Ini mungkin melibatkan penggunaan piawaian penentukuran dengan kelikatan yang serupa dengan sampel yang akan anda ukur.
Nyata - Kesan Dunia
Pengukuran kekeruhan yang tidak tepat dalam sampel likat boleh membawa akibat yang serius dalam industri yang berbeza. Dalam industri makanan dan minuman misalnya, kekeruhan digunakan sebagai penunjuk kualiti produk. Jika ukuran kekeruhan dimatikan kerana kelikatan yang tinggi, ia boleh menyebabkan salah menilai kualiti produk, yang berpotensi mengakibatkan penarikan balik produk atau ketidakpuasan hati pelanggan.
Dalam loji rawatan air, kekeruhan adalah parameter kritikal untuk memastikan keselamatan air minuman. Pengukuran yang tidak tepat dalam sampel air sisa likat boleh membawa kepada proses rawatan yang tidak betul, yang membahayakan kesihatan awam.
Membungkusnya
Jadi, begitulah. Kelikatan sampel boleh memberi kesan yang ketara ke atas pengukuran turbidimeter melalui pelbagai mekanisme seperti mempengaruhi pergerakan zarah, perambatan cahaya dan kesan ricih. Sebagai apembekal turbidimeter, kami komited untuk membantu pelanggan kami mengatasi cabaran ini. Sama ada anda memerlukan aMeter Kekeruhan Airuntuk aplikasi asas atau anPenganalisis Penderia Kekeruhan Dalam Talianuntuk pemantauan berterusan, kami ada penyelesaian untuk anda.
Jika anda berurusan dengan pengukuran kekeruhan dalam sampel likat dan ingin memastikan hasil yang tepat, jangan teragak-agak untuk menghubungi. Kami boleh memberi anda nasihat pakar, peralatan yang betul dan sokongan berterusan untuk memenuhi keperluan khusus anda. Mari kita bekerjasama untuk membuat tugasan pengukuran kekeruhan anda selancar mungkin!


Rujukan
- APHA, AWWA, WEF. (2017). Kaedah Standard untuk Pemeriksaan Air dan Air Sisa. Edisi ke-23.
- ASTM Antarabangsa. (2019). Amalan Piawai untuk Penentuan Kekeruhan dalam Air. ASTM D1889 - 19.
- Bartels, M. (2015). Pengukuran kekeruhan dalam industri: prinsip dan aplikasi. Jurnal Kimia Perindustrian dan Kejuruteraan, 21, 20 - 26.
