泰州电厂电导率电极

时间:2023年11月02日 来源:

氯碱行业中,在线pH和ORP分析仪已经普遍地应用于盐水精制、膜法脱硝、电解槽、淡盐水脱氯等生产过程,帮助企业提高盐水纯度,促进生产效率,延长设备使用寿命。如今,另一种在线分析技术感应式电导率正越来越多地使用在氯碱生产工段,比如次氯酸钠生产监控烧碱残留浓度,氯气干燥检测浓硫酸浓度变化和盐酸合成检测盐酸浓度等工艺点。那么感应式电导率如何在次氯酸钠生产和氯气干燥过程中发挥作用?感应式电导率测量的基本原理是什么呢?

在该过程中需要了解烧碱的吸收能力,残留烧碱含量和次氯酸钠浓度。电导率测量值能够反映烧碱吸收溶液和副产物的离子总浓度。随着烧碱溶液消耗,电导率值通常会下降。同时,随着导电性产品的浓度提高,电导率下降速度放缓。但是,烧碱的导电能力比无机盐产品更强,因此随着化学反应继续进行,可以观察到电导率数值持续下降。 电导率电极包括电导率测量和温度补偿两个测量部分,根据电导率电极类型的不同,电导池类型也有四种。泰州电厂电导率电极

干扰电导率测量的因素:

溶解气体

除了固体与液体之外,气体也会在样品中溶解,从而形成对电导率产生影响的离子。二氧化碳(CO2)是正常环境空气中单独会对电导率测量产生重要影响的气体。在水中,溶解二氧化碳形成碳酸(H2CO3),碳酸在第一步解离成碳酸氢根离子(HCO3-),在第二步解离成碳酸根离子。二氧化碳遇水即溶解,二氧化碳具有很强的反应平衡性,只有大约0.2%的分子通过反应形成碳酸。在标准条件下,环境空气中二氧化碳电解产生的离子可使电导率读数提高大约1μS/cm。 SWAN电导率电极如何校正电导率电极工作原理广泛应用于化学实验室中,用于测量各种溶液中的离子浓度。

M400 是一款有四路模拟输出的变送器,在配置时选择a路输出为H2SO4-3曲线,b路输出为H2SO4-2曲线。如果实际浓度范围落在曲线-3,a路模拟量输出大于3.8mA,b路输出固定为20.5mA,此时DCS判断接受a路输出信号。如果实际浓度范围落在曲线-2,a路模拟量输出固定为3.8mA,b通道模拟量输出小于20.5mA, 此时DCS判断接受b通道输出信号。这样通过一套测量系统就能跨越两个曲线段,监控硫酸浓度从98%下降至75%的过程。

感应式电导率在线分析具备坚固、耐腐的特性,特别适合应用于恶劣、强腐蚀的环境中,在氯碱的游离氯,强酸,强碱的环境中尤为如此。感应式电导率可有效提高产品质量,加快生产效率,延长设备使用寿命。

在测量低电导率(<10μS/cm)时,二氧化碳会对结果产生巨大影响。为确保可靠结果,防止样品接触空气至关重要。可通过在线测量或者让样品连续流过密封严密的进样管和传感器流通池的方式实现。静态的离线采样测量方法不可靠。当电导率较高(大于50至100μS/cm)时,二氧化碳的作用会变得微乎其微,无需采取上述预防措施。

气泡:如果气泡粘附在正在工作的电极表面,则会增加测量电阻和降低电导率读数。信号不稳定时,有可能表明传感器内存在气泡-气泡正在变大和被冲走。气泡容易在补给水处理过程中自然形成,因为那里的水可能升温以及/或者压力有可能下降,这两点均会降低气体的溶解性。在一次阳离子交换后,也有可能释放大量二氧化碳。通过敲击传感器查看电导率读数是否暂时上升,可检验是否存在气泡(当气泡被除去和冲洗到下游时,读数会上升)。可通过加快流过传感器的流速,以防会影响测量结果的足够大的气泡粘附在传感器表面的方式纠正此类问题。 电导率仪电极一般分为二电极式和多电极式两种类型。

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电导率是指物体的导电能力,是物体电阻率的倒数,电导率越大,物体的导电性能越强,则导体电阻越小。泰州电厂电导率电极

在热力系统水汽检测中,氢电导仪检测值范围一般都小于1μs/cm,电导率越小越容易受到外界因素的影响,如:外界空气溶入、检测池被污染、水样流量不稳、阳离子交换树脂的再生度低或偏流等,使用中应注意以下几个方面,以保证检测结果的准确性。

(1)仪表检验。一般用标准氯化钾溶液进行校验,对于仪器检测范围经常在0~1μs/cm时,标准溶液的电导率Z好落在这个范围内,但是这么小浓度的标准溶液,按GB12147-89方法在配置过程中,配置水不可避免接触空气,标准溶液的实际电导率值已经不是所需要的值,造成校验会有一定误差。所以,每台机组热力系统取样系统的低量程电导率表,在检验中尽可能用同一个标准溶液、一次校验完成,减少热力系统水汽电导率的相对误差。在电导率大于10μs/cm时,标准溶液的这些外界影响因素相对而言可以忽略。

(2)氢电导率对凝结水精除盐混床离子交换树脂的漏钠变化反映不灵敏。对全挥发性处理的机组,凝结水精除盐混床钠穿透,不能依靠混床出水氢电导来实现监督,需要用钠离子表进行检测。


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