JP2018506713A - センサ精度を維持するための装置、システム、及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2015年1月12日に出願された米国特許出願第14/594,589号の優先権を主張し、この開示は参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
この実施例は、酸化還元電位センサのガスストリーム洗浄の効果を実証するものである。2つの同一の酸化還元電位センサを冷却水システム内に設置した。冷却水システムは、6.5〜7.6のpH、約1500〜約2000μS/cmの導電率、約275〜約325mVの酸化還元電位、19〜25℃の温度、約0.68〜約1.13メートル毎秒の液体ストリームの線速度、及び約1バール(おおよそ14.5psi)の冷却水圧を有する冷却水のストリームを維持した。センサAの濡れ表面は処理しなかった一方、センサBの濡れ表面は、本明細書に記載のように、約3バール(おおよそ43.5psi)の圧力を有する圧縮空気のガスストリームで、4時間毎に60秒間処理した。
この実施例は、工業用水システム内で使用される酸化還元電位センサの薬液洗浄の効果を実証するものであり、工業用水システムは、この実施例では冷却水システムであった。2つの同一の酸化還元電位センサをパイロット冷却水システム内に設置した。センサCは、T字管を介して設置した一方、センサDは、図1a及び1bに図示するセンサブロックを介して設置した。パイロット冷却水システムは、8.6〜8.9のpH、約3000〜約8500μS/cmの導電率、約250〜約450mVの酸化還元電位、34〜44℃の温度、約0.34〜約1.03メートル毎秒の液体ストリームの線速度、及び約0.4バールの冷却水圧(おおよそ5.8psi)を有する冷却水のストリームを維持した。冷却水ストリームの酸化還元電位は、MYRON L(登録商標)Company(2450 Impala Drive、Carlsbad、カリフォルニア州92010、米国)から入手可能な較正済みのMyron ULTRAMETER II(商標) 6PFCE酸化還元電位メータを使用して検証した。
この実施例は、工業用水システム内で使用される光伝達媒体の薬液洗浄の効果を実証するものであり、工業用水システムは、この実施例では冷却水システムであった。鉄鋼プラントにおいて冷却水システム内で使用される蛍光光度計フローセルの濡れ表面を薬液処理した。異なる処理化学を有する2つの処理期間を試行した。一方は、水、リン酸、及び硝酸を含む鉱酸水溶液ベースのクリーナー(例えば、約30〜約60重量パーセントのリン酸、約10〜約30重量パーセントの硝酸、残りの水及び微量の不純物を含むNalco(Ecolabの子会社、1601 West Diehl Road、Naperville、イリノイ州60563)から入手可能なTR5500酸クリーナーを使用するものであり、第2のものは、尿素塩水溶液ベースのクリーナー、この例の場合は尿素塩酸塩水溶液クリーナー(例えば、約30〜約60重量パーセントの尿素塩酸塩、残りの水及び微量の不純物を含むNalco(Ecolabの子会社、1601 West Diehl Road、Naperville、イリノイ州60563)から入手可能なDC14クリーナーを使用するものである。2つの試行の各々について、7.3〜9.0のpH、約580〜約1570μS/cmの導電率、約200〜約760mVの酸化還元電位、15〜30℃の温度、約0.6〜約1.03メートル毎秒の液体ストリームの線速度、及び約1バール(おおよそ14.5psi)の液体ストリーム圧を有する液体ストリームが、フローセルの濡れ表面を通過した。液体ストリームのフローは、存在する場合、毎分1〜2ガロンであった。
Claims (30)
- 工業用水システム内で利用される工業用水のパラメータの測定において精度を維持する方法であって、
ある液体ストリーム圧の液体ストリームを、前記工業用水システム内の前記工業用水のパラメータの測定において利用される表面に接触させることと、
前記液体ストリーム内へ前記液体ストリーム圧より約10psi〜約100psi高いガスストリーム圧でガスストリームを導入し、それにより混合ガス液体ストリームを前記表面に接触させることと、を含む方法。 - 前記液体ストリームが水を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記液体ストリームが、前記工業用水システムの工業用水ストリームである、請求項1または2に記載の方法。
- 前記ガスストリームが、前記液体ストリーム内へ前記液体ストリーム圧より20〜50psi高いガスストリーム圧で導入される、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記表面が、前記液体ストリームの狭小部分に位置する、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ガスストリームが、前記液体ストリームから垂直な方向に導入される、請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ガスストリームが、空気、窒素、酸素、酸性ガス、及びそれらの組み合わせからなる群から選択されるガス状物質を含む、請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ガスストリームが、炭素含有酸性ガス、硫黄含有酸性ガス、窒素含有酸性ガス、塩素含有酸性ガス、及びそれらの組み合わせからなる群から選択される酸性ガスを含む、請求項1〜7のいずれか一項に記載の方法。
- 二酸化炭素のペレットが、前記ガスストリームと共に前記液体ストリーム内へ導入される、請求項1〜8のいずれか一項に記載の方法。
- 前記表面が、温度センサの濡れ表面、pHセンサの濡れ表面、酸化還元電位センサの濡れ表面、腐食検出センサの濡れ表面、光伝達媒体の濡れ表面、流量計の濡れ表面、及びそれらの組み合わせからなる群から選択される、請求項1〜9のいずれか一項に記載の方法。
- 前記パラメータが、温度センサ、pHセンサ、酸化還元電位センサ、腐食検出センサ、光学センサ、重量測定センサ、及びそれらの組み合わせからなる群から選択されるセンサを使用して測定される、請求項1〜10のいずれか一項に記載の方法。
- 前記表面が、光伝達媒体の濡れ表面である、請求項1〜11のいずれか一項に記載の方法。
- 前記混合ガス液体ストリームが前記光伝達媒体の前記濡れ表面に向かって流れるとき、前記混合ガス液体ストリームに送風することをさらに含む、請求項12に記載の方法。
- 前記混合ガス液体ストリームが、前記混合ガス液体ストリームへの前記送風を提供するように構成された羽根を通過して流れる、請求項13に記載の方法。
- 前記羽根が、ステンレス鋼、ステンレス鋼を含む合金、及びそれらの組み合わせからなる群から選択される材料から作製される、請求項14に記載の方法。
- 前記ガスストリームが、前記液体ストリーム内へ間欠的に導入される、請求項1〜15のいずれか一項に記載の方法。
- 工業用水システム内の工業用水の複数のパラメータの測定において精度を維持する方法であって、
ある工業用水圧の工業用水ストリームを、前記工業用水システム内の前記工業用水の複数のパラメータを測定するために利用される複数の表面に接触させることと、
前記表面の第2のサブセットが前記工業用水ストリームとの接触を維持する間、前記表面の第1のサブセットを前記工業用水ストリームから隔離することと、
前記第2のサブセットが前記工業用水ストリームとの接触を維持する間、前記第1のサブセットの少なくとも1つの表面を洗浄することと、
前記工業用水ストリームの、表面の第1のサブセットとの接触を回復することと、を含み、
前記表面の前記第1のサブセットが、pHセンサの濡れ表面、酸化還元電位センサの濡れ表面、及び光伝達媒体の濡れ表面のうちの少なくとも1つを含み、
前記表面の前記第2のサブセットが、腐食検出センサの濡れ表面及び導電率センサの濡れ表面のうちの少なくとも1つを含む、方法。 - 前記洗浄が、混合ガス液体ストリームを前記第1のサブセットの前記少なくとも1つの表面に接触させることを含む、請求項17に記載の方法。
- 前記洗浄が、洗浄液を前記第1のサブセットの前記少なくとも1つの表面に接触させることを含む、請求項17または請求項18に記載の方法。
- 前記洗浄液が、尿素塩酸塩水溶液を含む、請求項19に記載の方法。
- 前記混合ガス液体ストリームが、洗浄液を含む、請求項18に記載の方法。
- 前記洗浄液が、尿素塩酸塩水溶液を含む、請求項21に記載の方法。
- 工業用水システム内で利用される工業用水のパラメータの測定において精度を維持する方法であって、
(a)ある工業用水ストリーム圧の工業用水ストリームを、pHセンサの濡れ表面及び酸化還元電位センサの濡れ表面のうちの少なくとも1つに接触させることと、
(b)前記工業用水ストリームのpH及び/または酸化還元電位を測定することと、
(c)前記濡れ表面のうちの少なくとも1つを、尿素塩酸塩を含む洗浄液に、前記濡れ表面のうちの前記少なくとも1つを洗浄するのに十分な第1の期間にわたって、かつ十分な濃度で、接触させることと、
(d)前記工業用水ストリーム圧の前記工業用水ストリームを、前記濡れ表面のうちの前記洗浄された前記少なくとも1つに、第2の期間にわたって再接触させ、それにより、洗浄されたpHセンサ及び/または酸化還元電位センサを使用して前記工業用水ストリームのpH及び/または酸化還元電位を測定することと、
(e)前記洗浄されたpHセンサ及び/または酸化還元電位センサを使用して前記測定されたpHセンサ及び/または前記測定された酸化還元電位に関する回復曲線を作成することと、
(f)ステップ(a)から(e)を繰り返すことと、
(g)ステップ(d)により作成された前記それぞれの回復曲線を比較することと、
(h)前記それぞれの回復曲線の前記比較が許容可能なセンサ劣化を実証する場合、前記pHセンサ及び/または酸化還元電位センサにより前記工業用水ストリームのpH及び/または酸化還元電位を引き続き測定することと、
(i)前記回復曲線の前記比較が、許容不能なセンサ劣化を実証する場合、前記許容不能なセンサ劣化を示す前記pHセンサ及び/または前記酸化還元電位センサを供用から外すことと、を含む方法。 - 許容不能なセンサ劣化が、前記工業用水ストリームの前記再接触後の同等の時点において測定されたpH及び/または酸化還元電位における少なくとも約5%の逸脱により判定される、請求項23に記載の方法。
- 前記工業用水ストリームの前記再接触後の前記同等の時点が、前記工業用水ストリームの前記再接触後約1分〜約120分の時点である、請求項24に記載の方法。
- 前記工業用水ストリームの前記再接触後の前記同等の時点が、前記工業用水ストリームの前記再接触後約10分〜約60分の時点である、請求項24に記載の方法。
- 許容不能なセンサ劣化が、前記工業用水ストリームの前記再接触後の同等の時点において測定されたpH及び/または酸化還元電位における少なくとも約10%の逸脱により判定される、請求項23に記載の方法。
- 工業用水システム内で利用される工業用水のパラメータの測定において精度を維持する方法であって、
ある工業用水ストリーム圧の工業用水ストリームを、pHセンサの濡れ表面及び酸化還元電位センサの濡れ表面のうちの少なくとも1つに接触させることと、
洗浄液を、前記pHセンサの前記濡れ表面及び前記酸化還元電位センサの前記濡れ表面のうちの少なくとも1つに接触させることと、
前記工業用水ストリーム圧の前記工業用水ストリームを、前記pHセンサの前記濡れ表面及び前記酸化還元電位センサの前記濡れ表面のうちの少なくとも1つに再接触させることと、
ガスストリームを前記工業用水ストリーム内へ、前記工業用水ストリーム圧より約10psi〜約100psi高いガスストリーム圧で、前記再接触の開始後に導入することと、を含む方法。 - 前記洗浄液が、水と、尿素塩酸塩、リン酸、硫酸、硝酸、過酸、洗剤、乳化剤、及びそれらの組み合わせからなる群から選択される成分とを含む洗浄水溶液である、請求項28に記載の方法。
- 前記洗浄水溶液が、水及び尿素塩酸塩を含む、請求項29に記載の方法。
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