英国Precision Acoustics 水处理套件,用于对水进行消毒和脱气

水处理套件

Precision Acoustics 可提供一套循环系统,用于对水进行消毒和脱气,以套件形式供应,供用户自行组装。

概述

纯净无杂质的水对于精确测量声场至关重要,IEC TR62781 就此提供了许多建议。自来水虽然廉价易得,但并不理想,应在用于声学测量前进行处理。水处理套件(WTK)旨在为用户提供解决这些问题的方法。

去离子化

基本原理

自来水中常含有大量溶解的离子物质。最明显的副作用是水导电性增加,可能导致某些共面薄膜水听器的电极之间形成“短路”路径。导电性增加还会为电磁干扰提供传导路径,从而增加水听器接收到的噪声。此外,这些溶解的固体物可能会在水槽内任何物体表面结晶析出。这在“硬水”地区尤为严重,水垢会沉积在水槽内所有物品表面。若水听器上形成此类沉积物,随着污染层增厚,水听器灵敏度将逐渐下降。

即将发布的 IEC62127-1 标准(详述超声水听器的使用)建议,对于涉及非屏蔽膜水听器的测量,电导率不应超过 5 mS。IEC61102 也建议了相同的数值,IEC61161 同样建议使用蒸馏水。

预防措施

补救措施

若水听器表面已形成碳酸钙(水垢)沉积物,可将水听器受影响部分浸泡在柠檬汁中轻轻去除。其原理是柠檬汁中的柠檬酸与碱性碳酸钙反应将其溶解——但该溶液酸性足够弱,不会损坏水听器其他部件。将水听器浸泡在柠檬汁中不超过 30 分钟,然后用去离子水彻底冲洗,再自然风干。

切勿用布或纸巾擦拭水听器,否则可能磨损金电极并造成损坏。

脱气

基本原理

自来水通常溶解气体(主要是氧气)过饱和。气泡会带来严重的实验问题,因为它们几乎是超声的理想反射体,会干扰被测声场。更严重的是,若气泡恰在水听器有效元件前方形成,将阻止超声传播至水听器,导致无法测量。此外,在高声压场中,气泡会产生空化效应,在低频(稳定空化)和高频(惯性空化)产生虚假声学信号。应特别注意避免惯性空化,因为气泡破裂具有破坏性,若发生在水听器表面,可能会损坏水听器。需注意,肉眼可见宏观气泡,但微观气泡可能难以察觉,却同样会造成问题。

许多国际标准要求使用脱气水,包括 IEC61161、IEC61689、IEC61102、IEC61220、IEC60854 及即将发布的 IEC62127-1。这一问题的重要性使得 IEC61161 Ed 2.0 专门设立附录讨论水脱气方法。

预防措施

有多种脱气方法,但建议参考 IEC61161 Ed2.0 附录 D 或 Fowlkes 和 Carson(1991)以获取更全面的综述。另需注意,所有暴露的水表面都会发生气体再吸收,因此应尽量覆盖水面以防止再吸收。

简要介绍几种脱气方法:

生物活性/生长的预防

基本原理

虽然超声测量标准未明确提及,但防止生物生长是一个重要问题。水槽内生物活动最明显的副作用是水变浑浊,呈黄绿色,并可能产生异味。长期暴露的物品表面会形成一层滑腻的薄膜。这些沉积物会像钙化一样影响水听器性能(见第 1 节)。最重要的是,水中细菌生长可能对测量槽使用者的健康构成风险。

预防措施

去除溶解溶质和气体(见第 1、2 节)可通过减少“食物来源”来减缓生物生长。但这些方法无法杀灭已存在的细菌,以下列出几种方法。请注意,化学方法中的任何一种都会重新引入离子,从而影响第 1 节所述的去离子效果。

悬浮颗粒物的去除

基本原理

超声测量标准同样未明确提及悬浮颗粒物问题。但水中悬浮颗粒增加会导致高频散射增强,从而增加衰减。悬浮物最常见的来源是空气中颗粒物(灰尘)落入水槽。此外,换能器和水听器进出测量槽时也常引入悬浮颗粒。由于许多颗粒物为有机物质,它们也是生物活动的“食物来源”。因此,去除悬浮颗粒物可抑制生物生长,同时提高水的透明度。

预防措施

关键参数摘要(表格)

处理项目 关键点/推荐值 注意事项
去离子化 电导率 ≤ 5 mS(IEC62127-1 建议) 避免硬水水垢沉积,影响水听器灵敏度
脱气 溶解氧 < 2 mg/L(煮沸 5 分钟可达) 气泡会反射/散射超声,惯性空化可损坏水听器
生物活性预防 紫外线过滤、氯/铜基化学品 化学品会引入离子,可能影响去离子效果
悬浮颗粒去除 两级过滤(粗 5 μm + 精 < 1 μm) 悬浮物增加衰减,也提供生物“食物来源”
水面覆盖 塑料膜或空心球 减少气体再吸收,防止灰尘落入

技术规格

项目 规格参数
紫外线灭菌 功率:14 W 波长:253.7 nm 辐照剂量:>16 mJ/cm² 灯管寿命:约 9000 小时
颗粒过滤 第一级:25 微米 第二级:亚微米级(<1 微米)
脱气 膜脱气接触器,可实现溶解氧低至 2.5 ppm(典型性能曲线如下所示)
最高工作温度 40 °C
水处理速率 5–6 升/分钟

脱气速率

气体在水中的溶解度是温度和压力的函数。此外,气体重新溶解到水中仅发生在与空气接触的水表面附近。因此,水槽中水的暴露表面积和体积也是重要的考量因素。最后,如果表层水受到扰动或混合,重新溶解气体的水将被带入水槽内部,使溶解气体分布在整个水体中。

下图 显示了具有以下参数的水体的脱气性能曲线:

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