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更新時間:2025-08-26
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需要校準氧傳感器的原因有以下幾個:
電化學傳感器基于金屬電極在氧氣存在下的溶解,并與電解質相互作用,導致難溶性鹽的沉淀。沉淀導致內阻增加,從而減少電荷傳輸。這可以在一定時期內以電子方式補償。
對于光學傳感器,染料會隨著時間的推移而“漂白",從而降低熒光。這個過程也可以通過校準和調整來補償。以下內容適用于此;如果您可以忍受每年幾個百分點 (3 -5%) 的低漂移,您可以節省校準費用,并且使用工廠校正系數(“工廠校準"),這些校正系數通過 WTWsensors 的傳感器帽自動傳輸
任何希望現在獲得可購買標準的人都會感到愉快地失望。出于測試目的,有一些具有規定氧含量的氣體混合物。但是:首先,它們很昂貴,其次,它們不是必需的。
只有兩個變量在校準中起作用:
當前氧分壓與氣壓、非歸一化氣壓的函數
與溫度相關的水蒸氣分壓
第二個重要影響因素是水蒸氣。根據 DIN EN ISO 5814:2013-02 在水蒸氣飽和的空氣中進行校準,因為這些比率也可以在合適的容器中輕松確定。根據已知的氣壓和飽和時與溫度相關的主要水蒸氣分壓(在海拔“正常"高度可以忽略壓力依賴性),可以計算出當前的氧分壓并將其用作參考值。然而,重要的是沒有水滴沉積在膜上,因為由于氣相和液相的擴散行為不同,這會導致校準結果不正確。
原則上,所有 WTW 溶解氧傳感器僅在水蒸氣飽和空氣中進行校準,無需零點校準。可以使用亞硫酸鈉溶液或純氮氣氣氛檢查傳感器是否為零信號。®
對于所有電化學傳感器,斜率系數都是在內部確定的,這導致在指定范圍內進行有效校準。如果然后在空氣中測試傳感器,結果是空氣飽和度為102%至104%。這種過度發現是正常的,這是因為當浸入液體中時,由于傳感器原理引起的氧氣消耗,在膜前面形成了一層不變的液體,這充當了額外的擴散屏障,當然不存在于空氣中。
電化學傳感器在校準過程中顯示線性特性曲線,這是由安培原理產生的。對于光學傳感器,情況有些不同。雖然不是一個線性過程,但這里也設置了一個斜率因子,但比電化學傳感器的范圍更窄。由于這種類型的傳感器不消耗氧氣,因此校準后的理想值是 100% 空氣飽和度。