RU2573453C1 - СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ pH МАЛОБУФЕРНЫХ ПРЕДЕЛЬНО РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ТИПА КОНДЕНСАТА - Google Patents
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ pH МАЛОБУФЕРНЫХ ПРЕДЕЛЬНО РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ТИПА КОНДЕНСАТА Download PDFInfo
- Publication number
- RU2573453C1 RU2573453C1 RU2014133634/28A RU2014133634A RU2573453C1 RU 2573453 C1 RU2573453 C1 RU 2573453C1 RU 2014133634/28 A RU2014133634/28 A RU 2014133634/28A RU 2014133634 A RU2014133634 A RU 2014133634A RU 2573453 C1 RU2573453 C1 RU 2573453C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sample
- determining
- temperature
- electroconductivity
- buffer
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
Использование: для автоматического контроля водного теплоносителя на ТЭС и АЭС. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает последовательные операции подготовки проточной пробы путем охлаждения пробы до 10-50°C и понижения давления до атмосферного, кондуктометрического измерения электропроводности (χt) и температуры (t) прямой пробы, пропуск пробы через H-катионитовую колонку, кондуктометрического измерения электропроводности (χt H) и температуры (tH) H-катионированной пробы, приведения измеренных величин электропроводности к температуре 25°C (χ, χH), проверки на достоверность, определения разности значений электропроводностей прямой и H-катионированной пробы (χ- χH) и расчет значения pH решением системы уравнений ионных равновесий водного раствора. Технический результат: создание способа определения pH малобуферных предельно разбавленных водных растворов типа конденсата, который обеспечит точное и быстрое определение pH, эффективного по затратам и легкого в использовании. 2 табл., 2 ил.
Description
Изобретение относится к теплоэнергетике и может применяться для автоматического контроля водного теплоносителя на ТЭС и ЛЭС.
Известен способ измерения pH среды путем измерения ЭДС пары электродов, контактирующих с контролируемым раствором, для автоматического определения значений pH в широких пределах (7,5-13,0) (авторское свидетельство СССР №123751, МПК G01N 27/416, 1959 г.).
Недостатком указанного способа является невозможность его использования для предельно разбавленных растворов в слабощелочной и слабокислой среде при протоке пробы.
Известен «Способ и устройство для измерения pH слабощелочных растворов» (Патент на изобретение РФ №2456578, МПК G01N 21/27, 2012 г.), включающий экстраполяцию спектрофотометрических измерений от многих чувствительных элементов - индикаторов pH. Сначала посредством индикаторов, контактирующих с раствором и имеющих известную величину pH, строят калибровочную кривую, а затем измеряют pH испытуемого раствора, используя калибровочную кривую.
Недостатком указанного способа является использование многочисленных колориметрических индикаторов pH и измерения pH - отклика колориметром или спектрофотометром, что в условиях оперативного химического контроля качества пара, конденсата пара и питательной воды энергоблока ТЭС и АЭС с протоком проб представляется малопригодным.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в создании способа определения pH малобуферных предельно разбавленных водных растворов типа конденсата, который обеспечит точное и быстрое определение pH, эффективного по затратам и легкого в использовании.
Технический результат предлагаемого изобретения достигается тем, что способ определения pH малобуферных предельно разбавленных водных растворов типа конденсата включает последовательные операции подготовки проточной пробы путем охлаждения пробы до 10-50°C и понижения давления до атмосферного, кондуктометрического измерения электропроводности (χt) и температуры (t) прямой пробы, пропуск пробы через H-катионитовую колонку, кондуктометрического измерения электропроводности (χt H) и температуры (tH) H-катионированной пробы, приведения измеренных величин электропроводности к температуре 25°C (χ, χH), проверки на достоверность, определения разности значений электропроводностей прямой и H-катионированной пробы (χ- χH) и расчет значения pH решением системы уравнений ионных равновесий водного раствора.
На фиг. 1 приведена схема устройства, реализующего предлагаемый способ определения pH малобуферных предельно разбавленных водных растворов типа конденсата.
На фиг. 2 приведены кривые, отвечающие значениям удельной электропроводности и pH при изменении концентрации водных растворов NaOH (C=1·10-7÷1·10-6 г-моль/л) и HCl (C=1·10-7÷5·10-7 г-моль/л) для различных температур.
Устройство, реализующее предлагаемый способ определения pH малобуферных предельно разбавленных водных растворов типа конденсата, содержит устройство подготовки пробы 1, кран 2, кондуктометр с блоком датчиков 3, установленных перед H-катионитовой колонкой 5 с блоком датчиков 4, установленных после H-катионитовой колонки 5. Блоки 3 и 4 содержат датчики измерения удельной электрической проводимости (электропроводности) и датчики температуры пробы и подключены к обрабатывающему блоку 6.
Способ реализуется следующим образом. Пробу пара, конденсата пара или питательной воды энергоблока с параметрами рабочей среды непрерывным потоком подают на устройство подготовки пробы 1, где охлаждают оборотной водой до 10-50°C и снижают давление до атмосферного. Краном 2 устанавливают расход пробы в пределах паспортных значений используемого кондуктометра, через блоки датчиков 3, 4 которого и H-катионитовую колонку 5, расположенную в потоке пробы между указанными датчиками, непрерывным потоком пропускают охлажденную пробу - предельно разбавленный малобуферный водный раствор. Блоки датчиков 3 и 4 измеряют удельную электрическую проводимость (электропроводность) и температуру пробы до и после H-катионитовой колонки 5, а измеренные значения с заданной дискретностью поступают в обрабатывающий блок 6, где производят обработку сигналов до количественного значения pH контролируемой пробы.
Обработку измеренных значений проводят следующим образом. Приводят к температуре 25°C, как требуют нормы контроля рабочей среды энергетических котлов (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации. СО 153-34.20.501-2003. СПО ОРГРЭС. М., 2003), согласно следующим уравнениям:
χ=χt/(1+0,02·(t-25));
χH=χt H/(1+0,015(t-25)).
Проверяют достоверность приведенных результатов измерений на соответствие максимальному диапазону изменения величины удельной электропроводности (мкСм/см):
0,056<χ<10,
0,056<χH<10.
Находят разность значений: χ-χH и определяют реакцию среды контролируемой пробы:
если χ-χH≥0, то pH≥7 в присутствии подщелачивающего агента или без него:
если χ-χH<0, то pH<7 в присутствии подкисляющего агента.
Таким образом, определяют однозначную зависимость между удельной электропроводностью и величиной pH малобуферного предельно разбавленного водного раствора согласно графикам, приведенным на фиг. 2.
Для чистой воды при температуре 25°C удельная электропроводность связана с концентрацией ионов водорода, определяющих значение pH, следующим выражением:
Из кривых, приведенных на фиг. 2, виден характер зависимости χ - pH как для чистой воды, так и для чистой воды при добавлении малых количеств кислоты или щелочи.
Конденсат пара и питательная вода энергетических блоков ТЭС и АЭС является чистой водой, содержащей очень малые количества солей, обычно угольной кислоты или продуктов термолиза органических примесей и (или) подщелачивающего агента, обычно аммиака в форме гидроксида аммония с нормируемой величиной χH менее 0,3 мкСм/см.
Количественное значение величины pH определяется численным решением системы следующих уравнений ионных равновесий такого малобуферного предельно разбавленного водного раствора:
- Уравнения, описывающие диссоциацию слабых электролитов в анализируемой воде:
- Уравнение электронейтральности для анализируемой воды:
- Уравнение электропроводности для анализируемой воды:
- Уравнения, описывающие диссоциацию слабых электролитов в H-фильтрате:
- Уравнение электронейтральности для H-фильтрата:
- Уравнение электропроводности для H-фильтрата:
- Балансовое уравнение форм состояния углекислоты:
В уравнения (1)÷(10) входят следующие величины:
- входные данные - показатели приборов АХК:
χ, χH - соответственно измеряемые удельные электропроводности в анализируемой воде и H-фильтрате, См/см, приведенные к 25°C;
- выходные данные - концентрации ионов в анализируемой воде:
[H+], [
], [
], [
], [OH-] - концентрации соответствующих ионов в анализируемой воде, моль/дм; [Na+]усл - суммарная концентрация катионов натрия, кальция и магния в анализируемой воде в пересчете на ионы натрия, моль/дм3; [Cl-]усл. - суммарная концентрации анионов сильных кислот (хлоридов, сульфатов и нитратов) в пересчете на хлориды, моль/дм3; [H+]H, [Na+]H,
,
, [OH-], [Cl-]H - концентрации соответствующих ионов в фильтрате H-фильтра, моль/дм3;
- параметры (внутренние характеристики математической модели):
KW, KI, KII, KNH4OH - концентрационные константы ионных равновесий воды, углекислоты по первой и второй ступеням и аммиака;
,
и т.д. - предельные подвижности (или эквивалентные электропроводности) соответствующих ионов, См·см2/г-экв.
В качестве примера в табл.1 приведены результаты аналитических измерений по схеме фиг. 1 и определения по предложенному способу значений pH предельно разбавленных водных растворов как с дозировкой аммиака (поз. 1-3), так и без дозировки аммиака (поз. 4-7). Использование предложенного способа для питательной воды энергоблоков ТЭС с прямоточными котлами сверхкритического давления (СКД) приведены в табл.2.
Таким образом, предлагаемый способ определения pH малобуферных предельно разбавленных водных растворов типа конденсата, который обеспечивает точное и быстрое определение pH, эффективного по затратам и легкого в использовании.
Таблица 1. Измеренные и расчетные значения контролируемых показателей качества воды типа конденсата | |||||
№ проб | Измеренные величины | Расчетная величина | |||
χ мкСм/см | χH мкСм/см | pH | [NH3] мкг/дм | pH | |
1 | 8,04 | 0,19 | 9,47 | 1400 | 9,47 |
2 | 5,42 | 0,90 | 9,2 | 700 | 9,24 |
3 | 2,85 | 0,90 | 9,0 | 318 | 8,90 |
4 | 0,28 | 0,27 | 7,8 | отс | 7,87 |
5 | 0,27 | 0,152 | 7,9 | отс | 7,93 |
6 | 0,164 | 0,204 | 6,8 | отс | 6,77 |
7 | 0,142 | 0,189 | 6,52 | отс | 6,58 |
Таблица 2. Измеренные и расчётные значения контролируемых показателей качества питательной воды прямоточных котлов ТЭС | ||||
Измеренные величины | Расчетная величина | |||
χ мкСм/см | χH мкСм/см | pH | pH | |
Конаковская ГРЭС | 0,195 | 0,183 | 7,64 | 7,66 |
0,453 | 0,212 | 8,16 | 8,13 | |
Нижне-Вартовская ГРЭС | 0,56 | 0,085 | 8,25 | 8,29 |
0,59 | 0,070 | 8,32 | 8,32 | |
Пермская ГРЭС | 0,28 | 0,080 | 7,99 | 7,97 |
0,27 | 0,090 | 7,99 | 7,95 |
Claims (1)
- Способ определения pH малобуферных предельно разбавленных водных растворов типа конденсата, отличающийся тем, что включает последовательные операции подготовки проточной пробы путем охлаждения пробы до 10-50°C и понижения давления до атмосферного, кондуктометрического измерения электропроводности (χt) и температуры (t) прямой пробы, пропуск пробы через H-катионитовую колонку, кондуктометрического измерения электропроводности (χt H) и температуры (tH) H-катионированной пробы, приведения измеренных величин электропроводности к температуре 25°C (χ, χH), проверки на достоверность, определения разности значений электропроводностей прямой и H-катионированной пробы (χ- χH) и расчет значения pH решением системы уравнений ионных равновесий водного раствора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014133634/28A RU2573453C1 (ru) | 2014-08-14 | 2014-08-14 | СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ pH МАЛОБУФЕРНЫХ ПРЕДЕЛЬНО РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ТИПА КОНДЕНСАТА |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014133634/28A RU2573453C1 (ru) | 2014-08-14 | 2014-08-14 | СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ pH МАЛОБУФЕРНЫХ ПРЕДЕЛЬНО РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ТИПА КОНДЕНСАТА |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2573453C1 true RU2573453C1 (ru) | 2016-01-20 |
Family
ID=55087196
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014133634/28A RU2573453C1 (ru) | 2014-08-14 | 2014-08-14 | СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ pH МАЛОБУФЕРНЫХ ПРЕДЕЛЬНО РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ТИПА КОНДЕНСАТА |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2573453C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2090878C1 (ru) * | 1994-06-23 | 1997-09-20 | Виктор Васильевич Хохлов | Измеритель общей щелочности в растворе |
WO1998022813A1 (en) * | 1996-11-21 | 1998-05-28 | Enviros Monitors Limited | pH ALTERING DEVICE AND METHOD |
RU2168172C1 (ru) * | 2000-06-19 | 2001-05-27 | Еремина Наталья Александровна | Способ контроля качества конденсата и питательной воды |
RU2348031C1 (ru) * | 2007-06-25 | 2009-02-27 | Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина (ИГЭУ) | Анализатор примесей конденсата и способ их определения |
RU2456578C2 (ru) * | 2007-05-07 | 2012-07-20 | Дженерал Электрик Компани | СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ pH СЛАБОЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ |
-
2014
- 2014-08-14 RU RU2014133634/28A patent/RU2573453C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2090878C1 (ru) * | 1994-06-23 | 1997-09-20 | Виктор Васильевич Хохлов | Измеритель общей щелочности в растворе |
WO1998022813A1 (en) * | 1996-11-21 | 1998-05-28 | Enviros Monitors Limited | pH ALTERING DEVICE AND METHOD |
RU2168172C1 (ru) * | 2000-06-19 | 2001-05-27 | Еремина Наталья Александровна | Способ контроля качества конденсата и питательной воды |
RU2456578C2 (ru) * | 2007-05-07 | 2012-07-20 | Дженерал Электрик Компани | СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ pH СЛАБОЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ |
RU2348031C1 (ru) * | 2007-06-25 | 2009-02-27 | Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина (ИГЭУ) | Анализатор примесей конденсата и способ их определения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Soli et al. | CO2 system hydration and dehydration kinetics and the equilibrium CO2/H2CO3 ratio in aqueous NaCl solution | |
EP1338891A1 (en) | Method and apparatus for determining urea concentration | |
Prieto et al. | The values of pK1+ pK2 for the dissociation of carbonic acid in seawater | |
JPH0765727B2 (ja) | ボイラーのサイクル監視方法 | |
US3839162A (en) | Method and apparatus for the determination of the concentration of relevant ions in aqueous solutions | |
RU2348031C1 (ru) | Анализатор примесей конденсата и способ их определения | |
CN103954617A (zh) | 一种碳酸锂含量的检测方法 | |
EP0777120B1 (en) | Apparatus for detecting anions in water | |
RU2573453C1 (ru) | СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ pH МАЛОБУФЕРНЫХ ПРЕДЕЛЬНО РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ТИПА КОНДЕНСАТА | |
KR20170096809A (ko) | 붕소 농도 감지 방법 및 장치 | |
Kukoc-Modun et al. | Kinetic spectrophotometric determination of N-acetyl-L-cysteine based on a coupled redox-complexation Reaction | |
CN104155351A (zh) | 一种测量土壤、植物、农药、饲料、食品、水样品中微量亚硝酸根和硝酸根离子含量的电位法 | |
Soli et al. | The effect of pressure on meta-Cresol Purple protonation and absorbance characteristics for spectrophotometric pH measurements in seawater | |
JP2004526967A (ja) | 酸洗い液の酸分析器 | |
RU2402766C1 (ru) | Анализатор солевых компонентов котловой воды и способ их определения | |
Bogdándi et al. | Kinetics of the oxidation of isoniazid with the hypochlorite ion | |
RU2168172C1 (ru) | Способ контроля качества конденсата и питательной воды | |
RU2244294C2 (ru) | СПОСОБ КАЛИБРОВКИ pH-МЕТРОВ | |
Larin et al. | The measurement of pH in superpure condensate and feedwater of power units | |
CA3027984C (en) | A method for measuring the concentration of a chemical species using a reagent baseline | |
CN105021785A (zh) | 一种饮用水化合态余氯检测方法 | |
RU2329500C1 (ru) | Способ определения концентрации кислых продуктов термолиза органических примесей в паре прямоточных энергетических котлов | |
JP6473298B2 (ja) | 海水リークの連続検出方法および検出装置 | |
Larin et al. | Prediction Methods Based on Electrical Conductivity and pH Measurements in Water Coolant Chemical-Monitoring Systems | |
Holt et al. | Hydrostatic pressure gradients in ion exchange membranes during mass and charge transfer |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20171215 |