循环水电导率电极如何校正

时间:2023年05月20日 来源:

在制药行业,在线监测水质的限值是根据未补偿电导率与温度之间的关系表判断,这可消除温度补偿带来的不确定误差。用于这些应用的测量仪通常内置监控限值表,从而在达到限制时方便地发出报警。不过,大部分位于终端产水前端的测量点的制药过程监测电导率分析仪,则使用温度补偿测量方式,这样可以非常简单的实现过程监控。在其他行业,则更希望使用温度补偿方式测量。ACITEK开发了一种“标准”温度补偿算法,电解度和超纯水的粘度变化特性紧密相关,此外还涵盖多种中性矿物离子。这种标准补偿甚至对高盐度水都适用。因此,它通常用于海水淡化与纯水处理系统中,就和超纯水处理工艺一样测量。如何现场检测电导率电极的好坏?循环水电导率电极如何校正

药典电导池常数确认旨在根据USP <645>和其他全球药典中规定的指南,证明电导池合适。USP <645>说明确认要求,但未规定频率或浓度。许多制药公司选择不光进行电导池常数确认,而是使用由工艺能力决定的其他浓度和接受标准来执行方法适用性检查。这些方法适用性检查通常在接近水样的工艺范围内进行。将这些类型的检查与药典电导池常数确认区分开来很重要。监管机构不要求进行方法适用性检查,而是让用户相信他们的仪器适用于规定的方法。循环水电导率电极如何校正电磁式电导电极的特点是适宜于测量高电导率的溶液,一般用于工业电导率仪中。

火力发电厂热力系统水汽中所含有的物质比较简单并相对稳定,在其他化学仪表使用可靠性低的情况下,要重视氢导电率表的作用。根据氢电导率的大小变化,进行水汽控制,是目前直接、简便、有效的检测手段。它能及时、准确地反映水汽质量的变化,能灵敏地告诉运行人员水质变化的起点,并通过对导电度数据变化规律的分析,可以寻找水汽质量变化的原因。因此,氢电导率表也是实现在线化学监督**诊断管理系统的基本检测工具.

另外,氢电导率不会反映钠离子的变化,所以,氢电导率也是氢氧化钠炉水处理或低磷酸盐炉水处理中检测炉水水质的理想工具。

使用仪表和探头的传统电导率分析方法虽然符合要求,但会带来可靠性和效率方面的问题。例如,仪表和探头分析需要分析人员每次手动将一个样品引入探头中。这就会造成样品不必要地暴露于大气CO2中,导致结果超出第1阶段的限定值。考虑到样品处理和数据转化相关的问题,这种方法也缺乏自动化,并且无法获得除电导率以外的数据。此外,实验室手动检测方法可能需要分析人员数小时时间。另一种检测电导率的方法是使用带有在线电导率池的分析仪。与其他实验室方法相比,此分析方法可提高分析效率和样品可靠性。

例如,一些分析仪可实现在一个样品瓶中对TOC和电导率同时进行检测。一次生成两个数据点的同时简化了取样资源。通过使用自动进样器和软件,可以很大限度地提高效率,在任何给定的时间内管理60多个样品和标准品,完成自动分析、确保数据安全、实现审计追踪和可配置的报告。通过自动同时进行第1阶段电导率和TOC检测,实验室在改进样品处理和数据管理的同时实现了极大的效率提升。 如何选择电导率电极?

美国药典USP <645>概述了电导率检测的三个阶段。分析人员必须从第1阶段的电导率检测开始,确保使用合适的容器进行离线或在线分析。根据USP <645>中提供的表格,分析人员确定电导率测定值是否通过第1阶段。如果样品未通过第1阶段电导率验收标准,则必须执行附加检测(第2阶段和第3阶段)以确定高电导率是否由于内在因素所致,例如大气中的CO2或外来离子。第2阶段电导率检测在必须采取的程序步骤中更具规范性。样品必须剧烈搅拌,同时保持25±1℃的温度,直到电导率的变化小于每5分钟0.1 µS/cm。一旦电导率读数稳定,该值不得大于2.1 µS/cm才可通过第2阶段。在第2阶段利用仪表和探头手动进行电导率检测时每个样品需要30分钟,不包括TOC分析。请问电导率仪的电极使用完后需要放入保护液中吗?保护液是什么成分呢?还是可以直接放在空气中?循环水电导率电极如何校正

电导率测量已有100多年历史,如今仍然是一个广为使用的重要分析参数。循环水电导率电极如何校正

2-电极电导率

测量池传统型2-电极电导率测量池由两个平行板构成。该平行板配有绝缘固定组件,它可防止平行板受到机械损坏和减少场效应造成的测量误差。早期设计采用的是容易弯曲的铂电极,即使是轻微操作不当也会造成电极常数发生变化。目前大多数使用的更先进的同轴设计,该设计由Thornton于20世纪开发而成,位于中间位置的内电极被环绕在其周围的外电极包围。同轴传感器采用钛、不锈钢或蒙乃尔合金等坚固的材料制成,对于电极常数变化、机械损坏或温度影响具有出色的耐受性能。 循环水电导率电极如何校正

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