L’efficacia dei misuratori TDS nel rilevamento delle microplastiche
I misuratori di solidi disciolti totali (TDS) sono comunemente utilizzati per misurare la concentrazione di sostanze disciolte nell’acqua. Questi contatori funzionano misurando la conducibilità elettrica dell’acqua, che è direttamente correlata alla quantità di solidi disciolti presenti. Sebbene i misuratori TDS siano efficaci nel rilevare un’ampia gamma di sostanze disciolte, inclusi sali, minerali e metalli, si discute sulla loro capacità di rilevare le microplastiche.
Le microplastiche sono piccoli pezzi di plastica di dimensioni inferiori a 5 millimetri che sono diventati una delle principali preoccupazioni ambientali degli ultimi anni. Queste particelle possono provenire da una varietà di fonti, tra cui la decomposizione di oggetti di plastica più grandi, microsfere nei prodotti per la cura personale e fibre sintetiche degli indumenti. Le microplastiche sono state trovate negli oceani, nei fiumi, nei laghi e persino nell’acqua potabile, costituendo una minaccia per la vita marina e potenzialmente per la salute umana.
Una delle sfide nel rilevamento delle microplastiche è la loro piccola dimensione e bassa densità, che può renderle difficili da distinguere dagli altri solidi disciolti nell’acqua. I misuratori TDS sono progettati per misurare la quantità totale di solidi disciolti nell’acqua, indipendentemente dalla loro composizione. Ciò significa che, sebbene i misuratori TDS possano fornire un’indicazione generale della qualità dell’acqua, potrebbero non essere in grado di identificare specificamente le microplastiche.
Tuttavia, alcuni ricercatori ritengono che i misuratori TDS possano ancora essere uno strumento utile per rilevare le microplastiche, in particolare in combinazione con altri tecniche analitiche. Ad esempio, gli studi hanno dimostrato che le microplastiche possono alterare la conduttività elettrica dell’acqua, cosa che potrebbe essere potenzialmente rilevata dai misuratori TDS. Confrontando le letture di conducibilità dei campioni di acqua con e senza concentrazioni note di microplastiche, i ricercatori potrebbero essere in grado di sviluppare un metodo per quantificare l’inquinamento da microplastiche utilizzando misuratori TDS.
Oltre alle misurazioni di conducibilità, i ricercatori stanno anche esplorando l’uso di tecniche spettroscopiche per identificare e quantificare le microplastiche nell’acqua. Queste tecniche prevedono di puntare la luce su un campione d’acqua e di analizzare il modo in cui interagisce con diverse sostanze, comprese le microplastiche. Confrontando le firme spettroscopiche delle microplastiche conosciute con quelle dei campioni di acqua, i ricercatori possono potenzialmente sviluppare un metodo più accurato per rilevare le microplastiche.
Anche se i misuratori TDS potrebbero non essere in grado di rilevare direttamente le microplastiche, possono comunque svolgere un ruolo prezioso nel monitoraggio dell’acqua qualità e identificazione delle potenziali fonti di inquinamento. Misurando la quantità totale di solidi disciolti nell’acqua, i misuratori TDS possono fornire un’ampia panoramica della qualità dell’acqua e aiutare a identificare tendenze o cambiamenti nel tempo. Queste informazioni possono essere utilizzate per guidare ulteriori ricerche e sforzi di monitoraggio per comprendere meglio l’entità dell’inquinamento da microplastiche e sviluppare strategie per mitigarne l’impatto.
In conclusione, anche se i misuratori TDS potrebbero non essere in grado di rilevare da soli le microplastiche, possono comunque essere uno strumento prezioso nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Combinando le misurazioni TDS con altre tecniche analitiche, i ricercatori possono sviluppare metodi più completi per rilevare e quantificare le microplastiche nell’acqua. Questo approccio interdisciplinare sarà cruciale per affrontare la crescente minaccia dell’inquinamento da microplastiche e proteggere le nostre risorse idriche per le generazioni future.
Controller del programma per osmosi inversa a stadio singolo ROS-2015 | |
1.serbatoio dell’acqua di fonte d’acqua senza protezione dell’acqua | |
2. protezione bassa pressione | |
Segnale di acquisizione | 3.Protezione completa del serbatoio dell’acqua pura |
4.protezione dall’alta pressione | |
5.controllo esterno (interruttore manuale/automatico) | |
1.valvola di ingresso dell’acqua | |
Controllo uscita | 2. valvola di scarico |
3. pompa a bassa pressione | |
4.pompa ad alta pressione | |
AC220v±10 per cento 50/60Hz | |
Alimentazione | AC110v±10 per cento 50/60Hz |
DC24v±10 per cento | |
Uscita di controllo | 5 A/250 V CA |
Svuotare la strada | Risciacquo a bassa pressione/Risciacquo ad alta pressione |
Umidità relativa | ≤85 per cento |
Temperatura ambiente | 0~50℃ |
Dimensione foro | 45*92 mm (altezza*larghezza) |
Metodo di installazione | L’incorporato |
Utilizzo visualizzazione | Diagramma di flusso del processo RO standard, che supporta la visualizzazione dinamica a LED |
Controllo del processo | Quando il sistema viene acceso per la prima volta, esegue il lavaggio della membrana per 30 secondi, |
istruzioni | e sciacquare per 10 secondi quando la macchina è in funzione e il serbatoio dell’acqua è pieno. Corri continuamente per 3 ore |
oppure stand by 3h quando l’acqua è piena, interviene automaticamente nello sciacquo per 10s |