黄浦区循环水电导率电极

时间:2023年05月21日 来源:

自然界的水体有很多种,不同的水体电解质含量各不相同,因此不同水体的电导率大小是不一样的,随着分析技术的发展,如今都是通过电导率分析仪可以完成不同水体电导率的测试。通过电导率仪,可以分析出不同水体的电导率大小,一般来说,超纯水电导率较低,而高盐污水电导率较高。

由于不同水质的电导率值有自己独特的浓度范围,因此对于一个未知水样,通过测试该水样的电导率,就能大致推测该水样的类型,为后续的水处理及饮用水是否干净提供理论依据。

电导率电极可应用于饮用水和污水,化学,石化,纸浆和造纸,食品和饮料,蒸汽发电和电子产品,制药工业。黄浦区循环水电导率电极

何时需要进行校准或验证?

如果不知道精确的电极常数值,那么必须进行校准。当精确电极常数已知时(电极常数经过认证的电极或以前校准过的电极),进行验证就足够了。

应当采用何种温度补偿模式?

根据所测样品不同,应当使用不同的温度补偿模式:线性:中到高电导率溶液(使用合适的α值)非线性:天然水纯水:超纯水关闭:温控样品;根据某些标准(例如USP<645>)进行电导率测量.

测量电导率时是否应当搅拌样品?

在未经搅拌的溶液中可能会发生测量漂移。通常,Z好在搅拌的样品中进行电导率测量。但是低电导率样品除外,因为搅拌会增加暴露于空气和二氧化碳污染的机会。重要提示:使用相同的搅拌条件用于校准(或验证)和测量。 黄浦区循环水电导率电极电导率仪电极一般分为二电极式和多电极式两种类型。

水中各种溶解性盐类都以离子状态存在,均具有导电能力,水中溶解的盐类越多,离子也越多,水的电导率就越大。因此,根据水的电导率的大小,可以间接表示水中溶解固体的多少。作为反映水质状况的一个重要指标,通过电导率的大小能够初步确定水质状况。但是纯净的水是不能导电的,但是也基本不存在百分之分纯净的水,水之所以可以导电是因为其中含有某些盐等电解质,许多物质溶于水时会形成离子,电解质又分为强电解质和弱电解质。弱电解质的电离与平衡常数、浓度、电离度均有关系;同样的,对于强电解质,根据F.Kohlrausch总结的经验式可看出溶液电导率也与浓度相关。所以,通过测量电导率的大小,可以间接计算出溶液中所含电解质的浓度,了解水中电解质的含量。

电导率表和硅、钠、氯离子等表可反映水汽中的杂质情况,虽然硅、钠、氯这些表能直接反映水汽中杂质情况,但是,这些仪表维护工作量高,使用可靠性低,因此,影响了这些仪表的投入率和准确率。电导率表是比较普遍、比较常用的化学试验仪器,在火力发电厂的水汽检测中电导率表被普遍使用。电导率表维护工作量小,使用可靠性高,反映水汽品质变化既准确又灵敏。因此可以从氢电导率变化,结合水质检侧仪表的数据变化分析问题。

氢电导率是电厂化学监督中不可忽视的重要手段。1、氢电导率检测原理水溶液中的各种正、负离子都具有导电的能力,其导电能力的大小用电导率来表示。电导率与溶液浓度的关系引用了当量电导(λ),当量电导等于电导率和溶液体积的乘积。不同的电解质溶液,其电导率与浓度的关系曲线,所表现的变化、Z高点不同,但是在相对溶液浓度较低的情况下,电导率与溶液浓度为线性比例关系。在火力发电厂热力系统中水汽品质接近"纯水",所含有的物质比较简单,并相对稳定. 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?

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。 四电极电导率仪电极的优点是可以避免电极极化带来的测量误差,在国外的实验式和在线式电导率仪上较多使用。黄浦区循环水电导率电极

电导电极作为测量水质电导率的重要部件,出厂时都已标注其常数值,但此常数值并非恒定不变。黄浦区循环水电导率电极

电导率受温度的影响很大。当样品的温度升高时,样品的粘度会下降,从而导致离子的移动性提高。因此,即使离子浓度有可能保持恒定,但是检测到的样品电导率也会上升。在纯水中,由于温度会对水解离产生影响,因此离子浓度也会增加。这进一步证明了电导率会随着温度发生变化。因此,必须对每一个电导率结果指定温度或者进行温度补偿,通常补偿至行业标准温度(即:25°C)。例如,在20°C条件下,0.01摩尔氯化钾的电导率为1278μS/cm,而在25°C时变为1413μS/cm。经常会使用电导率测量化学物质浓度,因此读数会参考或者被补偿至参比温度,这样可将不同温度条件下的测量结果同标准值进行比较。由于不同样品,尤其是纯水受温度影响的程度不同,因此已开发了不同方法应对这些效应。黄浦区循环水电导率电极

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