SU1169575A1 - Способ определени скорости потреблени кислорода - Google Patents
Способ определени скорости потреблени кислорода Download PDFInfo
- Publication number
- SU1169575A1 SU1169575A1 SU843694771A SU3694771A SU1169575A1 SU 1169575 A1 SU1169575 A1 SU 1169575A1 SU 843694771 A SU843694771 A SU 843694771A SU 3694771 A SU3694771 A SU 3694771A SU 1169575 A1 SU1169575 A1 SU 1169575A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- oxygen
- water
- rate
- gas bubbles
- tank
- Prior art date
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/80—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
- Y02A40/81—Aquaculture, e.g. of fish
Landscapes
- Farming Of Fish And Shellfish (AREA)
Abstract
1. Способ определени скорости потреблени кислорода водными организмами в изолированных от атмосферы проточньп термоста тированных емкост х , включающий измерение концентраций растворенного кислорода в воде, подаваемой в емкость и отводимой из нее, удаление газовых пузырьков и последующее определение скорости потреблени кислорода водными организмами по разности измеренных значений концентраций кислорода в подаваемой и отводимой воде, отличающийс тем, что, с целью повышени точности определени , удаление газовых пузырьков , вьщелившихс из воды, осуществл ют одновременно с измерением концентрации растворенного кислорода в подаваемой и отводимой воде путем отведени их через.пленку , обеспечивающую проникновение газовых пузьфьков из водной среды сл в газообразную и исключающую диффузию газов, .отведенные газовые пузырьки изолируют от атмосферы, g измер ют количество кислорода, выделившегос с газовыми пузырьками, и по измеренному количеству кислорода определ ют скорость вьщелени кислорода из воды с газовыми О) пузьфьками, затем определенное по разности измеренных, значений кон ел ел центраций растворенного кислорода в подаваемой и отводимой воде значение скорости потреблени кислорода корректируют на значение скорости выделени кислорода из воды с газовыми пузьфьками, а о скорости потреблени кислорода водными организмами суд т по полученному скорректированному значению. 2. Способ ПОП.1, отличающийс тем, что в процессе измерений наход щиес в емкости газовые пузьфьки отдел ют от удерживающих их поверхностей путем перемешивани .
Description
3. Устройство дл определени скорости потреблени кислорода водными организмами, включающее изолированну от атмосферы термостатированную емкость дл водньк организмов с каналами дл ввода и вывода воды и.средства дл .измерени количества растворенного в воде кислорода, отличающеес тем, что, с целью повышени точности определени , оно снабжено газометрической камерой и . клапаном дл исключени диффузии газов, газометрическа камера представл ет собой вертикальную трубку с расположенной внутри нее каплей жидкости , образующей двойной мениск, и установлена в верхней части емкости, а клапан размещен- под ее нижним концом, выполнен из пористого материала, пропитанного жидкостью, способной образовывать на поверхнос .ти воды мономолекул рную пленку, . и имеет отверстие дл сообщени емкости с полостью трубки, при этом последн имеет поперечное сужение дл ограничени движени двойного , а средство дл измерени количества растворенного в воде кислорода состоит из регистрирующего блока и подключенных к нему датчиков кислорода, установленных соответственно на каналах ввода и вывода и в трубке на участке между ее сужением и нижним концом.
4.Устройство по п.З, отличающеес тем, что емкость снабжена приспособлением-дл отделени газовых пузырьков от удерживающих их поверхностей , представл ющим собой мешалку .
5.Устройство по п.З, о.т л и чающеес тем, что пористый материал клапана пропитан жидкими углеводородами, а жидкость, размещенна в трубке представл ет собой декан
1
Изобретение относитс к анализу физиологического состо ни водных организмов, а именно к способам опредепени потреблени ими кислорода и к устройствам аналогичного назначени , и может быть использовано дл изучени обмена водных организмов , например, при оценке токсичности водной среды биологическим методом .
Одним из наиболее информативных показателей физиологического состо ни водных организмов вл етс скорость потреблени ими кислорода. Физиологически процесс потреблени кис лорода св зан с процессом дыхани , поэтому по СКОРОСТИ потреблени .кислорода можно судить о скорости . дыхани .
Известен способ определени скорости дыхани водных организмов, основанный на измерении разница концентраций растворенного кислорода в воде, подаваемой в резервуар с размещенными в нем водными организмами,-и в воде, выводимой из резервуара, при
этом резервуар с водой изолирован от атмосферы l1 3
Этот способ позвол ет- довольно точно определить скорость потреблени кислорода водными организмами с высоким уровнем обмена в течение, небольших промежутков времени. Однако при определении скорости потреблени кислорода организмами- с низким уровнем обмена или в течение длительных промежутков времени (30 мин и более) в резервуаре может происходить самопроизвольное вьщеление га зов или воды, что снижает точность определени скорости дыхани .
Наиболее близким-к предлагаемому по технической сущности к достигаемому эффекту вл етс способ определени скорости потреблени кислорода водными организмами в изолированных от атмосферы проточных термостатированных емкост х, включающий измерение концентраций растворенного кислороДа в воде, подаваемой в емкость и отводимой от нее, удаление газовых пузырьков и последующее определение
31
скорости кислорода водными организмами по разности измеренных значенш концентраций кислорода в подаваемой и отводимой воде. При осуществлении этого способа удаление газовых пузырьков производ т перед началом измерений током подаваемой в емкость
f Т воды L JЭтот способ прост в исполнении и не требует сложного оборудовани ,
однако при длительных измерени х возможно вьщеление из воды, подаваемой в емкость, газов, что снижает точность получаемых результатов.
Известно устройство дл определе- ки скорости потреблени кислорода водными организмами, включающее емкость с каналами дл ввода и вывода воды 2.
Данное устройство не позвол ет определить скорость потреблени кислорода водными организмами в услови х протока воды через емкость.
Известно также устройство дл оценки токсичности жидкости по измерению скорости вьщелени кислорода живыми организмами-водоросл ми, включающее разделенную диализной мембраной на две камеры емкоеtb с каналами дл ввода и вывода воды и кислородный дйтчик, соединенньвЧ с регистрирующим блоком СЗ J.
Данное устройство обладает высоко точностью. Однако оно предназначено дл изучени вьщелени кислорода водоросл ми в процессе их фотосинтеза на свету и не может быть использовано дл определени скорости дыхани других водных организмов.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому эффекту вл етс устройство дл определени скорости потреблени кислорода водными орг-анизмами, включающее изолированную от атмосферы тер- мостатированную емкость дл водных организмов с каналами дл ввода и вывода воды и средства дл измерени количества растворенного в воде кис порода А.
Недостатком этого устройства вл етс низка точность, обусловленна тем, что оно не позвол ет определить полньй баланс кислорода, потребленного водными организмами из воды,проход щей через емкость.
Цель изобретени - повышение точности определени .
754
Дл достижени поставленной цели согласно способу определени скорости потреблени кислорода водными организмами в изолированных от атмосферы проточных термостатированных емкост х, включающему измерение концентраций растворенного кислорода в воде, подаваемой в емкость и отводимой из нее, удаление газовых пузырьков и последующее определение скорости потреблени кислорода водными организмами по разности измеренных значений концентраций растворенного кислорода в подаваемой и отводимой воде, удаление вьщеливпгахс из воды газовых пузырьков осуществл ют одновременно с измерением концентрации растворенного кислорода в подаваемой и отводимой воде путем отведени их через пленку, обеспечивающую проникновение газовых пузырьков из водной среды в газообразную и исключающую диффузиюгазов, отведенные газовые пузырьки изолируют от атмосферы , измер ют количество.кислорода , вьщелившегос с газовыми пузырьками , и по измеренному количеству кислорода определ ют скорость вьщелени кислорода из воды с газовыми пузырьками, затем определенное по разности измеренных значений концентраций растворенного кислорода в подаваемой и отводимой воде значение qKoрости потреблени кислорода водными организмами.корректируют на значение скорости вьщелени кислорода из воды с газовыми пузырьками, а о скорости потреблени кислорода водными организмами суд т по полученному скорректированному значению.
Кроме того, целесообразно в процессе измерений наход щиес в емкости газовые пузырьки отдел ть от удерживающих их поверхностей .путем перемешивани .
Дл достижени поставленной цели устройство дл определени скорости потреблени кислорода водными организмами, включающее изолированную от атмосферы термостатированную емкость дл водных организмов с каналами дл ввода и вывода воды и средства дл измерени количества растворенного в воде кислорода, отличаетс тем, что снабжено газометрической камерой и клапаном дл исключени диффузии газов, газометрическа камера представл ет собой вертикальную трубку с расположенной внутри нее каплей жидкости, образующей двойной мениск, и установлена в верхней части емкости, а клапан размещен под ее нижним концом, выполнен из пористого материала, пропитанного жидкостью, способной образовывать на поверхности воды мономолекул рную пленку, и имеет отверстие дл сообщени емкости с полостью трубки, при этом последн имеет поперечное сужениедл ограничени движени двойного мениска , а средство дл измерени количества растворенного в воде кислорода состоит из регистрирующего блока и подключенных к нему датчиков кислорода, установленных соответственно на каналах ввода и вывода воды и в трубке на участке между ее сужением и нижним концом.
Кроме того, целесообразно емкость снабдить приспособлением дл отделени газовых пузырьков от удерживающих их поверхностей, представл ющим собой мешалку, дл пропитывани пористого материала клапана использовать жидкие углеводороды , а в трубке разместить каплю декана дл образовани двойного мениска.
Способ определени скорости потреблени кислорода водными организмами осуществл ют следующим образом .
В проточную термостатированную
емкость помещают водные организмы, например, дафний, подаютв нее дехлорированную водопроводную воду и непрерывно регистрируют концентрацию растворенного кислорода в воде, подаваемой в. емк;рсть, и в воде , отводийой из нее.
Одновременно удал ют из воды выделившиес газовые пузырьки, которые отвод т через пленку, обес печивающую проникновение газовых пузырьков из водной среды в газообразную и исключающую диффузию газов .
Отведенные пузырьки изолируют от атмосферы и определ ют количество выделившегос с ними кислорода.
Общее количество кислорода, выделившегос из воды в емкости в течение любого отрезка времени, определ етс формулой
. (1)
где М - -количество кислорода, выделившегос из воды в емкости с газовыми пузырьками, 5 мг;
С - концентраци кислорода в
газах, вьщелившихс из воды в емкости в виде газовых пузырьков, мг/л;
10 У - объем вьщелившихс газов, л. Полньй баланс кислорода, потребленного водными организмами из воды, проход щей через емкость в течение любого отрезка времени, расf5 считываетс по формуле
Н ()-- WT-M (2)
где Т
-врем измерени , ч; . Н
-количество кислорода,,потребленное водными организ20 мами за любой отрезок времени , мг; С - концентраци кислорода в
подаваемой воде, мг/л; Cj- концентраци кислорода-в от25 водимой воде, мг/л;
W - скорость протока воды через
емкость, л;
М - количество кислорода, выделившегос из воды в емкос30 ти с газовыми пузырьками,МП Таким образом, учитываетс полный баланс кислорода, потребленногр водными организмами из воды, проход щей через емкость, что обеспечивает повьш1ение точности определени .
Определение скорости вьщелени кислорода из воды с газовыми пузырьками обеспечивает повышение точ- ; ности определени так как значение скорости потреблени кислорода водными организмами корректируют на значение скорости вьщелени кислорода из воды с газовь ми пузырьками . Это позвол ет учесть истинное значение скорости потреблени кислорода водными организмами и исключить ршибку, св занную с неконтролируемым процессом выделени кислорода из воды с газовыми пузырьками. Выделение из воды в составе газовых пузырьков кислорода приводит к боль шей разности концентраций зтого газа , подаваемой в емкость и отводимой из нее, по сравнению с разностью, вызванной потреблением кислорода водными организмами. Разовые пузырьки, вьщелившиес из воды в проточной емкости, могут в зависимости от различных трудноучитываемы факторов снова раствор тьс , что приводит к значительному разбросу получаемых результатов измерений скорости потреблени кислорода водными организмами. Таким образом, отведение из воды газовых пузырьков способствует также повышению воспроизводимости результатов определе ни . Отведение газовых пузырьков, выдел ющихс из воды через пленку, обеспечивающую проникновение газовых пузырьков из водной среды в газообразную и исключающую диффузию газа, обеспечивает повьшение точности определени , так как наличие тонкой пленки не преп тствует свободному проникновению газов, агрегированных в пузырьки, но в то же врем исключает выход из воды газов, растворенных в ней, т.е. представленных в ней в виде отдельных молекул. Наличие пленки делает невозможным обратное проникновение отведенных газов в воду, наход щу . юс в емкости, что также ведут к повьшению точности определени . Отведение газовых пузырьков, изол ци их от атмосферы и измерение количества кислорода, вьщелившегос из воды с газовыми пузырьками , обеспечивает возможность определени количества кислорода,, которые не было потреблено водными организмами, В процессе измерени производ т отделение наход щихс .в емкости газовых пузырьков от удерживающих. их поверхностей путем перемешивани , что обеспечивает необходимый технологический режим определени , I поскольку вьщел ющиес из воды газо вые пузьфьки удерживаютс на внутренних поверхност х емкости силами молекул рного сцеплени , а перемешивание нарушает удерживание, и газовые пузырьки,.отрыва сь от поверх ностей, мигрируют вверх и проход т через пленку. Таким образом, перемешивание позвол ет .точно измерить количество кислорода, вьздел ющегос из воды с газовыми пузырьками, что в конечном счете, ведет к повьппению точности определени скорости потреб ни кислорода водными организмами. i Пример. Определ ют скорость потреблени кислорода половозрелыми партеногенетическими самками Daphnia magna str, полученными из лабораторной культуры. Дафний в количестве 50 экз. помещают в проточную емкость, термостатированную с помощью ультратермостата при , В емкость подают дехлорированную водопроводную воду и непрерывно регистрируют концентрацию растворенного кислорода в воде, подаваемой в емкость, и воде, отводимой из нее. Регистрируют также концентрацию кислорода в изолированном объеме, куда через пленку отвод т выделившиес из воды пузырьки газа. Регистрацию провод т с помощью датчиков кислорода, которые предварительно калибруют в мг/л кислорода . Значение концентраций кислорода регистрируют на 4-канальном самопишущем потенциометре типа КСП-А. Удаление вьщел ющихс газовых пузырьков с внутренних поверхностей емкости провод т путем перемешивани воды в емкости с помощью магнитной мешалки,.-Скорость перемешивани 8,7 об/мин. В процессе измерений по.цдерживают посто нную скорость протока воды через емкость. Скорость протока периодически контролируют с помощью мерного цилиндра и секундомера . Параллельно производ т определение скорости потреблени кислорода дафни ми по способу-прототипу . После измерений дафний взвешивают и рассчитьгоают скорость потреблени кислорода, на единицу веса. Полученные результаты приведены в таблице. Как следует из приведенных в таблице.данных, коэффициенты вариаций С, характеризующие точность определени любых величин (в данном случае точность определени скорости потреблени кислорода водными организмами) , по предлагаемому способу колеблютс в интервале 10,5-12,5%, a по известноь1у способу - 48,6 б2 ,6%, т.е. точность определени скорости потреблени кислорода вод ными организмами по предлагаемому способу повьш1аетс в 4-6 раз. Представленные данные показывают, что средние величины скорости потреблени кислорода, определенные ПО известному способу выше величин, определенных по предлагаемому спо . 9 собу в 1,5-2,3 раза. Такое несоответствие , объ сн етс тем, что по из вестному способу скорость потреблени кислорода определ етс по разности измеренных концентраций растворенного кислорода в подаваемой и отводимой воде, в результате чего скорость потреблени кислорода получаетс завьппенной, так как не учитьшаетс скорость вьзделени кислорода из воды с газовыми пузырьками . Таким образом, предлагаемьй способ повышает не только точность но и достоверность полученных результатов . Это особенно важно при иЬпользовании изобретени дл биоло гического контрол токсичности сточных вод. Повьшение в этом случа точности и достоверности результатов определени позвол ет, с одной стороны, обнаруживать наличие в вод токсических веществ при более низких концентраци х, чем по известному спо бу, а с другой стороны, снизить веро ность ложных выводов о токсичности воды за счет повьшени достоверности результатов определени скорости потреблени кислорода водными организмами. Данные таблицы показьгоают, что предлагаемый способ определени повышает воспроизводимость результато так как средние величины, характери скорость потреблени кислорода дафни ми за 2,4 и б ч, отличаютс всего на 9,6% (min 259, max 284)j тогда как средние величины, определенные по известному способу отличаютс на 41,5% (min 433, мак 613), На чертеже схематически изображено предлагаемое устройство, общий вид. Устройство дл определени скорости потреблени кислорода вод ными организмами содержит изолированную от атмосферы проточнзпо термостатированную емкость 1, кислородные датчики 2,3 и 4, регистриру щий блок 5. В емкости 1 размещена мешалка 6 с приводом 7, расположен ным вне ёмкости 1, В канале 8 ввода воды размещен кислородньй датчи 2, а в канале 9 вьтода воды - кислородный датчик 3. К верхней части емкости 1 герме тично прикреплена газометрическа камера, выполненна в виде трубки 7510 10, под нижним концом которой размещен клапан 11, имеющий сквозное отверстие, сэедин ющее полость емкости 1 с полостью трубки 10. Клапан выполнен из пористого материала с удельным весом меньше 1 и пропитан жидкостью, способной образовывать на поверхности воды мономолекул рные газонепроницаемые пленки, например жидкими углеводородами. Пленка исключает диффузию газов из емкости 1 в полость трубки 10 и обратно и, в то же врем , не преп тствует переходу газовых пузырьков из воды, наход щейс в емкости 1 в полость трубки 10. Клапан 11 размещен с возможностью его перемещени в вертикальном направлении. Это. обеспечивает его нормальное функционирование в случае незначительныхколебаний уровн воды в емкости 1. Внутренн полость трубки 10 имеет поперечное сужение 12 дл ограничени движени двойного мениска 13 жидкости, например декана. На наружной поверхности стенок трубки 10 нанесены тарировочные делени 14. Трубка 10 изготовлена из стекла. В трубке 10 между сужением 12 и ее нижним концом размещен кислородньй датчик 4, который электрически соединен с регистрирующим блоком 5, В качестве регистрирующего блока используют многоканальные самопишущие потенциометры, например потенциометры КСП-4. В емкости 1 размещена мешалка 6, котора св зана со своим приводом 7. Мешалка 6 представл ет собой стержень из намагничивающегос материала, покрытый снаружи водоизолирзтощнм материалом. В качестве привода 7 используетс низкооборотньй (от 2 до 10 об/мин) электродвигатель с закрепленным на его валу посто нным магнитом. В емкости 1 размещены водные организмы 15, например дафнии, гаммарусы и т.д. Устройство дл определени скорости потреблени кислорода водными организмами работает следующим образом.. Через канал 8 ввода подают воду в емкость 1 до заполнени ее примерно на 0,5 полного объема. Затем с помощью пипетки в полость трубки 10 ввод т каплю жидкости, например де .кана. Жидкость образует в поперечном сужении 12 полости трубки 10 двои11 ной подвижный мениск 13, изолирующи от атмосферы часть полости трубки 1 вт поперечного сужени 12 до ее нижне го конца. Включают в электросеть регистрирующий блок 5.. Ввод т в емкость 1 водные организмы 15 и вновь подают воду в емкость 1 через канал 8 ввода. Устанавливают необходимую скорость протока воды через емкость Уровень воды в емкости 1 поддержи- вают таким, образом, чтобы клапан 11 находилс в. посто нном контакте с п верхностью воды. В этом случае на поверхности воды образуетс мономол кул рна пленка, котора исключает диффузию газов из газомётрической камеры в воду и обратно.. По положению двойного мениска 13 в полости трубки 10 определ ют объем газов, наход щихс в полости этой трубки в первоначальный момент измерени скорости потреблени кислорода водными организмами. Дополнительный датчик 4 растворенного кислорода фи сирует концентрацию кислорода в полости трубки 10 в первоначальный мо мент измерений. Измерение объема га , зов, наход щихс в полости трубки 10 в первоначальный момент измерени скорости потреблени кислорода, и измерение кислорода в полости трубки 10 необходимо дл дальнейшег расчета общего количества кислорода , выделившегос из воды с газовыми пузырьками по формуле (1). Концентраци растворенного кисло рода в подаваемой в емкость 1 и отводимой из нее воде непрерьшно регистрируетс на диаграммной ленте регистрирующего блока 5 с помощью соединенных с блоком кислородных датчиков 2 и 3. Газовые пузырьки, образующиес в воде, проход щей через емкость 1, отдел ютс от удержи вающих их поверхностей, например стенок емкости, посредством перемешивани воды мешалкой 6. Под действием выталкивающей силы газовые пузырьки движутс в верхнюю часть емкости 1. Достигнув пленки, образу щейс на поверхностей воды при сопри косновении ее с клапаном 11, пузырь ки разрьшают пленку, и газы,.содерж щиес в пузырьках, попадают в полос трубки 10, Контур разрыва пленки самопроизвольно ликвидируетс за счет действи сил поверхностного на т жени . При попадании пузырьков в 512 полость трубки 10 двойной подвижный мениск 13 поднимаетс в верхнем направлении. По положению мениска 1 3 по ртношению к тарировочным делени м 14 определ ют объем выделившихс из воды газов V за любой промежуток времени измерени , Таким образом, устройство позвол ет измерить объем вьщелквшихс из воды газов, концентрацию кислорода в выделившихс -газах, а также концентрацию растворенного кислорода- .в подаваемой в емкость воде и воде , отводимой из емкости. Измерив перечисленные величины, скорость потреблени кислорода водными организмами определ ют по формуле (2) с учетом времени измерени . Размещение под нижним концом трубки клапана, имеющего отверстие дл соединени емкости с полостью трубки и выполненного из пористого материала, пропитанного жидкостью, способной образовывать на поверхности воды мономолекул рную пленку, например жидкими углеводородами, позвол ет отводить из воды только те газы, которые выдел ютс в виде пузьфьков. Растворенные газы, наход щиес в воде в равновесных с нею концентраци х, не могут диффундировать через пленку, образующуюс на поверхности воды при соприкосновении ее с клапаном. Газы, отведенные в газометрическ5по камеру, также нё могут диффундировать обратно в воду, что также способствует повьштение точности определени . Наличие в полости трубки 10 поперечного сужени дл ограничени движени подвижного двойного мениска жидкости, например декана, позвол ет обеспечить нормальное функционирование дополнительного кислородного датчика. Использование изобретени в качестве биосигнализатора токсичности сточных вод позволит осуществл ть оперативный биологический контроль токсичности и, таким образом, исключить непреднамеренные случаи сброса высокотоксичных сточных вод в .водные объекты. Предлагаемый способ и устройство просты в осуществлении, изготовлении и в обслуживании. Они могут быть использованы работниками бассейновых водных инспекций, санитарных органов , а также непосредственно на водоочистных сооружени х промьпцленных предпри тий дл оперативног контрол токсичности сбрасываемых сточных вод. 16957514 Предполагаемый экономический эффект от внедрени изобретени на одном условном предпри тии соотавл ет 35,17 тыс. руб. 5 в год.
/4 -
до9а
f/
0
Claims (5)
1. Способ определения скорости потребления кислорода водными организмами в изолированных от атмосферы проточный термостатированных емкостях, включающий измерение концентраций растворенного кислорода в воде, подаваемой в емкость и отводимой из нее, удаление газовых пузырьков и последующее определение скорости потребления кислорода водными организмами по разности измеренных значений концентраций кислорода в подаваемой и отводимой воде, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения, удаление газовых пузырьков, выделившихся из воды, осуществляют одновременно с измерением концентрации растворенного кислорода в подаваемой и отводимой воде путем отведения их через.пленку, обеспечивающую проникновение газовых пузырьков из водной среды в газообразную и исключающую диффузию газов, отведенные газовые пузырьки изолируют от атмосферы, измеряют количество кислорода, выделившегося с газовыми пузырьками, и по измеренному количеству кислорода определяют скорость выделения кислорода из воды с газовыми пузырьками, затем определенное по разности измеренных значений концентраций растворенного кислорода в подаваемой и отводимой воде значение скорости потребления кислорода корректируют на значение скорости выделения кислорода из воды с газовыми пузырьками, а о скорости потребления кислорода водными организмами судят по полученному скорректированному значению.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в процессе измерений находящиеся в емкости газовые пузырьки отделяют от удерживающих их поверхностей путем перемешивания .
, SU .„ 1169575
3. Устройство для определения скорости потребления кислорода водными организмами, включающее изолированную от атмосферы термостатированную емкость для водных организмов’ с каналами для ввода и вывода воды и . средства для.измерения количества растворенного в воде кислорода, отличающееся тем, что, с целью повышения точности определения, оно снабжено газометрической камерой и клапаном для исключения диффузии газов, газометрическая камера представляет собой вертикальную трубку с расположенной внутри нее каплей жидкости, образующей двойной мениск, и установлена в верхней части емкости, а клапан размещен под ее нижним концом, выполнен из пористого материала, пропитанного жидкостью, способной образовывать на поверхности воды мономолекулярную пленку, . и имеет отверстие для сообщения ем кости с полостью трубки, при этом последняя имеет поперечное сужение для ограничения движения двойного мениска, а средство для измерения количества растворенного в воде кислорода состоит из регистрирующего блока и подключенных к нему датчиков кислорода, установленных соответственно на каналах ввода и вывода и в трубке на участке между ее сужением и нижним концом.
4. Устройство по п.З, отличающееся тем, что емкость снабжена приспособлением-для отделения газовых пузырьков от удерживающих их поверхностей, представляющим собой мешалку .
5. Устройство по п.3, от л и чающееся тем, что пористый материал клапана пропитан жидкими углеводородами, а жидкость, размещенная в трубке, представляет собой декан·
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU843694771A SU1169575A1 (ru) | 1984-01-18 | 1984-01-18 | Способ определени скорости потреблени кислорода |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU843694771A SU1169575A1 (ru) | 1984-01-18 | 1984-01-18 | Способ определени скорости потреблени кислорода |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1169575A1 true SU1169575A1 (ru) | 1985-07-30 |
Family
ID=21101324
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU843694771A SU1169575A1 (ru) | 1984-01-18 | 1984-01-18 | Способ определени скорости потреблени кислорода |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU1169575A1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107667957A (zh) * | 2017-11-08 | 2018-02-09 | 重庆师范大学 | 一种可变体积的鱼类静止代谢测定装置 |
-
1984
- 1984-01-18 SU SU843694771A patent/SU1169575A1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. Nagell Bjbrn. The Openflow Respirometrie Method: Precision of Measurement in General and Description of a High Precision Respirometer for Aquatic Animals. - Int. Rev. Res. Hydrobid, 1975, V. 60, № 5, p. 665-667. 2.Семихатова O.A., Чулановска М.В. Манометрические методы изучени дыхани и фотосинтеза растений. М.Л., Наука, 1965. 3.Авторское свидетельство СССР № 840738, кл. G 01 N 33/18, .1979. 4.Рыжков Л.П. Установка дл из-, меренк интенсивности газообмена у водных организмов при токсикологических исследовани х. Методики биологических исследований по водной токсикологии , И., Наука, 1971, с. 130-135. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN107667957A (zh) * | 2017-11-08 | 2018-02-09 | 重庆师范大学 | 一种可变体积的鱼类静止代谢测定装置 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3865549A (en) | Auto-analytical apparatus and analytical methods | |
| EP0045623B1 (en) | Apparatus and method for measuring the toxicity of pollutants to aquatic living organisms | |
| US4314969A (en) | Submersible respirometer | |
| US3813325A (en) | Continuous respirometer apparatus | |
| US4073692A (en) | Method and apparatus for automated measurement of energy oxygen | |
| CN103983753A (zh) | 可自检校正的活性污泥好氧呼吸测量装置及使用方法 | |
| US4783172A (en) | Respirometer | |
| US6063617A (en) | On-line respirometer using constant oxygen concentration in reaction vessel | |
| JP3126273B2 (ja) | 迅速生化学的酸素要求量(bod)測定方法及び装置 | |
| SU1169575A1 (ru) | Способ определени скорости потреблени кислорода | |
| JP7025934B2 (ja) | 生物フラックスの較正のための方法及び装置 | |
| US4984451A (en) | Method for determining physical properties of liquids | |
| Fraps | Studies on respiration and glycolysis in Planaria. I. Methods and certain basic factors in respiration | |
| Gauthier et al. | Measuring kLa with randomly pulsed dynamic method | |
| Marais et al. | Apparatus for the automatic determination of oxygen consumption in fish | |
| US4774417A (en) | Method and device for determining the quantity of dispersed solid material in a liquid | |
| US6905872B1 (en) | On-line respirometer and method of using the same | |
| US5125262A (en) | Method of determining oxygen demand of a liquid | |
| EP0084185A1 (en) | Processes for measuring quantities of gases and for delivering predetermined amounts of liquids and apparatuses to carry out these processes | |
| CZ606189A3 (en) | Microrespirograph for evaluating biotechnological processes and metabolic alternation in cells, tissues and organisms | |
| US9435725B2 (en) | Device, a system and a method for measuring permeability, in particular permeability of a fibrin clot | |
| CN214427416U (zh) | 一种用于溶解氧测定仪的计量校准装置 | |
| US4722371A (en) | Metabolism container | |
| Van Aardt | A Scholander-type respirometer designed for measuring both aerial and aquatic respiration | |
| JPS5847417Y2 (ja) | 酸素消費量測定装置 |