La mesure OD électrochimique établie est progressivement remplacée par la méthode de mesure optique.
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ISO 17289:2014 Qualité de l'eau Dosage de l'oxygène dissous — Méthode par capteur optique
L’ISO 17289:2014 spécifie une méthode optique pour la détermination de l’oxygène dissous dans l’eau à l’aide d’un capteur fonctionnant sur la base de l’extinction de la fluorescence.
La mesure peut être effectuée sous forme de concentration d’oxygène en milligrammes par litre, de pourcentage de saturation (% d’oxygène dissous) ou des deux.
Selon l’instrument utilisé, des limites de détection de 0,1 mg/l ou 0,2 mg/l peuvent être atteintes selon le manuel du fabricant. La plupart des instruments permettent de mesurer des valeurs supérieures à 100 %, c’est-à-dire une sursaturation.
Rapide. Simple. Fiable.
Avantages
Les méthodes de mesure d’oxygène dissous électrochimiques établies nécessitent une maintenance régulière de la part de l’utilisateur.
Le nettoyage, l’étalonnage, les changements de membrane et d’électrolyte, le polissage de l’anode et la documentation de ces activités ont été jugés nécessaires et incontournables.
Avec la méthode de mesure optique innovante, une alternative est disponible.
Par rapport à la méthode de mesure électrochimique, il existe des avantages considérables pour l’utilisateur lors de l’utilisation de la méthode optique en ce qui concerne la qualité des valeurs mesurées et l’effort de maintenance requis.
La méthode optique de mesure de l'oxygène dissous élimine les inconvénients liés au processus des méthodes de mesure électrochimiques traditionnelles

Pas de changement de membrane et d'électrolyte
Les sondes optiques DO fonctionnent sans membrane ni électrolyte.
Étalonnage moins fréquent
La méthode de mesure optique attribue la mesure de la concentration en oxygène à une mesure du temps sans dérive. Toute usure ou décoloration du matériau luminescent sur le capuchon du capteur affectera l'intensité, mais pas la durée de vie du rayonnement rouge émis.
Ceci est déterminé uniquement par la concentration en oxygène de l'échantillon. Tous les composants optiques sont ajustés avant chaque mesure par l'impulsion lumineuse de la LED de référence rouge, qui suit exactement le trajet du faisceau du rayonnement luminescent.
Les étalonnages erronés par l'utilisateur sont exclus.
Haute précision de mesure
La lumière d'excitation bleue à haute énergie garantit la précision de mesure constamment élevée des capteurs.
Pas de flux incident
Les techniques de mesure électrochimique évaluent le flux de courant ou la tension due à la réduction de l'oxygène en ions hydroxyde à la cathode. Pour compenser cette "consommation d'oxygène", une diffusion constante de molécules d'oxygène dans l'électrolyte est nécessaire.
L'appauvrissement des molécules d'oxygène immédiatement devant le capteur ne peut être empêché que par l'écoulement de l'échantillon contre le capteur. Aucune molécule d'oxygène n'a été consommée dans le processus de mesure optique.
Temps de réponse plus courts
Dans la méthode optique, les molécules d'oxygène doivent seulement être en contact avec le luminophore. Les temps de réponse de la méthode de mesure optique sont donc de l'ordre de la seconde.
Sensibilité plus élevée à de faibles concentrations d'oxygène
La sensibilité de l'effet de mesure (changement de la durée de vie du rayonnement de luminescence / changement de la concentration en oxygène (Fv/FcO2)) augmente avec la diminution de la concentration en oxygène.
Le principe de mesure présente donc une résolution particulièrement bonne dans la plage de mesure inférieure.
La science derrière tout ça…
Le principe de fonctionnement est basé sur le principe de l’extinction de la fluorescence et comporte un luminophore à base de Pt immobilisé qui est excité par la lumière d’une LED bleue et émet une lumière rouge. L’oxygène dissous éteint cette excitation.
Lorsqu’il n’y a pas d’oxygène présent, la durée de vie du signal est la plus grande ; lorsque l’oxygène atteint la surface de détection, la durée de vie diminue.
L’intensité et la durée de vie sont inversement proportionnelles à la quantité d’oxygène présente ; comme l’oxygène interagit avec le luminophore, il réduit l’intensité et la durée de vie de la luminescence.
La durée de vie de la luminescence est mesurée par un photodétecteur, et est utilisée pour calculer la concentration en oxygène dissous.
Ceci est, à son tour, rapporté par le compteur en % de saturation ou en mg/L d’oxygène dissous.
HI6421
Appareil de mesure avancé d’oxygène dissous de paillasse avec sonde optique d’oxygène dissous (opdo®)
HI6421 est un compteur de paillasse avancé avec un affichage capacitif, composé d’un boîtier et d’un module de mesure d’oxygène dissous (OD) intégré.
Compact et facile à utiliser, HI6421 est livré avec une sonde optique à oxygène dissous (opdo®) HI7641133.
Conçu pour les mesures d’oxygène dissous en eau douce et en eau salée, le système répond à une gamme complexe d’exigences de mesure et de surveillance, offrant précision, reproductibilité et fiabilité.
La sonde optique OD HI7641133 (avec HI764113-1 Smart Cap) fournit des mesures DO précises sur de longues périodes, réduisant ainsi la nécessité d’un étalonnage fréquent.
Le Smart Cap, préchargé avec des coefficients d’étalonnage, comprend le luminophore sensible à l’O2 immobilisé avec une couche protectrice noire robuste et insoluble perméable à l’oxygène.
Casquette intelligente


Les fonctionnalités supplémentaires incluent :
-
méthodes et calculs intégrés pour la mesure de la DBO (demande biologique en oxygène)
-
OUR (taux d’absorption d’oxygène)
-
SOUR (taux de mise à jour spécifique de l’oxygène)
Mesure et étalonnage :
- Mesure OD exprimée en :
-
- %Assis
- mg/L
- ppm
-
- Les profils spécifiques à l’application permettent une mesure rapide et directe sans qu’il soit nécessaire de mettre à jour les paramètres du capteur et du système
- Journal actif pendant la mesure
- Indicateur de stabilité de la mesure (à l’aide du paramètre Stability Criteria)
- Modes de lecture : direct et direct/autohold
- La compensation de température peut être automatique (à l’aide d’un capteur de température intégré dans la sonde) ou réglée manuellement
- Messages sonores et/ou d’alarme pour les mesures en dehors des limites prédéfinies
- Normes attribuées automatiquement ou manuellement pour l’étalonnage
- Étalonnage automatique en un ou deux points à 100,0 % (8,26 mg/L) et 0,0 % (0,00 mg/L)
- Étalonnage manuel en un point à l’aide d’une valeur entrée par l’utilisateur en % de saturation ou en mg/L
- Mémoire non volatile pour le stockage des données et les paramètres
HI7040L
Kit de solution zéro oxygène (500 ml)
HI7040L est une solution zéro oxygène à deux composants de haute qualité fabriquée à partir réactif de produits chimiques de qualité
Les solutions d’oxygène dissous Hanna ont le numéro de lot et la date d’expiration clairement indiqués sur l’étiquette et sont étanches à l’air avec un sceau inviolable pour garantir la qualité de la solution.
- Préparé avec réactif des produits chimiques de qualité
- Bouteilles de composants chimiques faciles à mélanger et sans tracas
- Joint hermétique pour assurer la qualité de la solution
Enregistrement
- Collecte de journaux de données d’au moins 1000000 points de données (avec horodatage)
- Types de journalisation : manuel, automatique, autohold
- Exemple d’ID pour les données manuelles et automatiques
Fonctionnalités et services de connectivité
- Transférer les données enregistrées sur une clé USB
- Les fichiers journaux incluent les mesures et les données d’étalonnage (sous forme de fichier .CSV)
- FTP et e-mail pour l’exportation des journaux via une connexion Ethernet et Wi-Fi
- Télécharger les journaux à l’aide du serveur Web intégré du benchtop
- USB de type A pour clé USB, imprimante et clavier
- USB type C pour clé USB et connexion PC
Fonction d’assistance aux utilisateurs
- Section d’aide – bref aperçu des principales fonctions et caractéristiques de l’instrument
Avoir des questions?
Contactez un spécialiste technique Hanna à [email protected] ou en utilisant notre formulaire de contact.
Auteur:
Nives Vinceković Budor
dipl.kem.ing.
SOURCES:
https://www.iso.org/standard/59515.html

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