CN117250247A - 一种ph电极替换流程 - Google Patents

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陶爱荣
沈鸿飞
陈栋飞
龚卫东
凌正刚
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Abstract

本发明公开了一种PH电极替换流程,准备两套PH计,现场一套,实验室一套,现场的PH电极在不使用时浸泡于PH为4的浸泡液中,实验室的PH电极浸泡在PH为7的浸泡液中,现场的PH电极与实验室的PH电极定期轮换使用,并定期进行标定,本发明的优点是,通过准备两套PH电极,对PH电极定期轮换使用、定期进行标定,能够有效地延长PH电极的使用寿命,减少腐蚀液体对电极的侵蚀,保持电极表面的清洁,提高测量的准确性。同时,定期轮换使用和标定也有助于保证测量系统的稳定性和可靠性。

Description

一种PH电极替换流程
技术领域
本发明属于PH电极技术领域,具体涉及一种PH电极替换流程。
背景技术
传感器是在线测量化学参数的重要工具,可获得实时准确的测量参数。但很多传感器,包括商业玻璃电极和大多数电化学传感器都会有漂移问题,因此需要进行校正。在常温常压下,可以用商业溶液进行电极校正,如对PH电极的校正有PH标准缓冲液。但对温度超过100℃的溶液环境下,由于稳定的压力温度非常难控制,也不存在商用标准液,因此很难对电极进行校正。但实现实时监测将大大提高检测数据的准确性和及时性,进而提升生产效率、并降低危险性,因此许多工业生产中,如污水处理过程、降低油气设备在高腐蚀性条件下的腐蚀速率,提高某些化工反应效率等很多领域,实现在线实时监测有着重要的意义。
PH电极是一种用于测量溶液酸碱度(PH值)的重要仪器,广泛应用于实验室、工业生产、环境监测等领域。然而,由于PH电极常常需要与腐蚀性液体接触,例如酸性或碱性溶液,其电极表面容易受到腐蚀和污染。这种腐蚀和污染会导致电极响应变慢、测量不准确甚至失效,严重影响了PH电极的稳定性和可靠性。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供了一种PH电极替换流程,通过准备两套PH电极,对PH电极定期轮换使用、定期进行标定,能够有效地延长PH电极的使用寿命,减少腐蚀液体对电极的侵蚀,保持电极表面的清洁,提高测量的准确性。
本发明提供的技术方案如下:
一种PH电极替换流程,准备两套PH计,现场一套,实验室一套,现场的PH电极在不使用时浸泡于PH为4的浸泡液中,实验室的PH电极浸泡在PH为7的浸泡液中,现场的PH电极与实验室的PH电极定期轮换使用,并定期进行标定。
在一些实施方式中,替换周期为2周。
在一些实施方式中,替换步骤为:
A1:将在实验室浸泡的并标定合格的PH电极拿到现场,与现场使用的PH电极进行更换;
A2:将更换下的PH电极送回实验室做浸泡恢复流程,恢复后做一次标定并记录,若标定后能够正常使用,就作为实验室的备用PH计。
在一些实施方式中,浸泡恢复流程为:
B1:首先检测更换下的PH电极污染状态;
B2:若PH电极状态良好,则用PH为4的浸泡液浸泡一夜,之后将PH电极浸泡于PH为7的浸泡液中;
B3:若PH电极污染严重,则用CCL4或皂液揩去污物,然后用PH为4的浸泡液浸泡一夜,之后将PH电极浸泡于PH为7的浸泡液中;
B4:若PH电极污染特别严重,则用稀盐酸浸泡3~5分钟,再用清水冲洗干净,之后将PH电极浸泡于PH为7的浸泡液中。
在一些实施方式中,标定是对浸泡恢复合格之后的PH电极,进行标定,其标定流程为:
C1:进入PH在线标定界面,将浸泡恢复合格的PH电极放入4.00PH标准溶液内,静置,待PH显示稳定后,按下确认键;
C2:用蒸馏水清洗PH电极后擦干水渍再将PH电极放入6.86PH标准溶液内,静置,待PH显示稳定后,按下确认键;
C3:用蒸馏水清洗PH电极后擦干水渍再将PH电极放入9.18PH标准溶液内,静置,待PH显示稳定后,按下确认键,显示标定成功,PH标定过程结束。
综上所述,本发明的有益效果是:
(1)本发明通过准备两套PH电极,对PH电极定期轮换使用、定期进行标定,能够有效地延长PH电极的使用寿命,减少腐蚀液体对电极的侵蚀,保持电极表面的清洁,提高测量的准确性。同时,定期轮换使用和标定也有助于保证整个系统的稳定性和可靠性。
(2)本发明旨在制定一个标准化的替换流程,通过定期轮换使用和浸泡液的保养,能够显著改善PH电极的性能和使用寿命,适用于各种需要测量溶液酸碱度的场景,适合推广与运用。
具体实施方式
为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例对本发明作进一步详述,以下实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明保护范围的限定。
一种PH电极替换流程,首先准备两套PH计,现场一套,实验室一套,现场的PH电极在不使用时浸泡于PH为4的浸泡液中,实验室的PH电极浸泡在PH为7的浸泡液中,现场的PH电极与实验室的PH电极定期轮换使用,并定期进行标定。
在本实施例中,替换周期为2周,在其他实施例中,还可以根据现场实际情况做出相应的调整。
替换步骤为:
A1:将在实验室浸泡的并标定合格的PH电极拿到现场,与现场使用的PH电极进行更换;
需要注意的是,先拆下与PH电极连接的电缆,再旋出PH电极进行更换,再装好电缆。
A2:将更换下的PH电极送回实验室做浸泡恢复流程,恢复后做一次标定并记录,若标定后能够正常使用,就作为实验室的备用PH计。
定期将现场和实验室的PH电极进行轮换使用,以确保两套PH电极都得到充分利用,从而减缓单一PH电极的损耗,在实际操作中,实验室PH使用与保养方法参照实验室规定。
浸泡恢复流程为:
B1:首先检测更换下的PH电极污染状态;
B2:若PH电极状态良好,则用PH为4的浸泡液浸泡一夜,之后将PH电极浸泡于PH为7的浸泡液中;
B3:若PH电极污染严重,则用CCL4或皂液揩去污物,然后用PH为4的浸泡液浸泡一夜,之后将PH电极浸泡于PH为7的浸泡液中;
B4:若PH电极污染特别严重,则用稀盐酸浸泡3~5分钟,再用清水冲洗干净,之后将PH电极浸泡于PH为7的浸泡液中。
标定是对浸泡恢复合格之后的PH电极,进行标定,PH电极测定仪为常规设备,在市面上均能购买到,其具体结构在本申请中不再赘述,本申请主要涉及其标定流程,其标定流程为:
C1:进入PH在线标定界面,将浸泡恢复合格的PH电极放入4.00PH标准溶液内,静置,待PH显示稳定后,按下确认键;
C2:用蒸馏水清洗PH电极后擦干水渍再将PH电极放入6.86PH标准溶液内,静置,待PH显示稳定后,按下确认键;
C3:用蒸馏水清洗PH电极后擦干水渍再将PH电极放入9.18PH标准溶液内,静置,待PH显示稳定后,按下确认键,显示标定成功,PH标定过程结束。
需要说明的是,PH电极为易耗品,质保周期为中性水溶液环境下常温使用一年,需要根据实际使用情况做好寿命周期与备品备件准备工作。
上述说明示出并描述了本发明的优选实施例,如前所述,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。

Claims (5)

1.一种PH电极替换流程,其特征在于,准备两套PH计,现场一套,实验室一套,所述现场的PH电极在不使用时浸泡于PH为4的浸泡液中,所述实验室的PH电极浸泡在PH为7的浸泡液中,现场的PH电极与实验室的PH电极定期轮换使用,并定期进行标定。
2.根据权利要求1所述的PH电极替换流程,其特征在于,所述替换周期为2周。
3.根据权利要求1所述的PH电极替换流程,其特征在于,所述替换步骤为:
A1:将在实验室浸泡的并标定合格的PH电极拿到现场,与现场使用的PH电极进行更换;
A2:将更换下的PH电极送回实验室做浸泡恢复流程,恢复后做一次标定并记录,若标定后能够正常使用,就作为实验室的备用PH计。
4.根据权利要求3所述的PH电极替换流程,其特征在于,所述浸泡恢复流程为:
B1:首先检测更换下的PH电极污染状态;
B2:若PH电极状态良好,则用PH为4的浸泡液浸泡一夜,之后将PH电极浸泡于PH为7的浸泡液中;
B3:若PH电极污染严重,则用CCL4或皂液揩去污物,然后用PH为4的浸泡液浸泡一夜,之后将PH电极浸泡于PH为7的浸泡液中;
B4:若PH电极污染特别严重,则用稀盐酸浸泡3~5分钟,再用清水冲洗干净,之后将PH电极浸泡于PH为7的浸泡液中。
5.根据权利要求4所述的PH电极替换流程,其特征在于,标定是对浸泡恢复合格之后的PH电极,进行标定,其标定流程为:
C1:进入PH在线标定界面,将浸泡恢复合格的PH电极放入4.00PH标准溶液内,静置,待PH显示稳定后,按下确认键;
C2:用蒸馏水清洗PH电极后擦干水渍再将PH电极放入6.86PH标准溶液内,静置,待PH显示稳定后,按下确认键;
C3:用蒸馏水清洗PH电极后擦干水渍再将PH电极放入9.18PH标准溶液内,静置,待PH显示稳定后,按下确认键,显示标定成功,PH标定过程结束。
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