RU2573453C1 - СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ pH МАЛОБУФЕРНЫХ ПРЕДЕЛЬНО РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ТИПА КОНДЕНСАТА - Google Patents

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ pH МАЛОБУФЕРНЫХ ПРЕДЕЛЬНО РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ТИПА КОНДЕНСАТА Download PDF

Info

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
Application number
RU2014133634/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Михайлович Ларин
Андрей Борисович Ларин
Анастасия Ярославовна Сорокина
Станислав Викторович Киет
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ)
Priority to RU2014133634/28A priority Critical patent/RU2573453C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2573453C1 publication Critical patent/RU2573453C1/ru

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 (χtH) 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 (χtH) 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));
χHtH/(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:
χ H 2 O = 0,548 C H +
Figure 00000001
,
где χ H 2 O
Figure 00000002
измерена в мкСм/см, а концентрация ионов
( C H +
Figure 00000003
) в мкмоль/дм3.
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:
[ H + ] [ H C O 3 ] = K I [ H 2 C O 3 ] ; ( 1 )
Figure 00000004
[ H + ] [ C O 3 2 ] = K I I [ H C O 3 ] ; ( 2 )
Figure 00000005
[ N H 4 + ] [ O H ] = K N H 4 O H [ N H 4 O H ] . ( 3 )
Figure 00000006
- Уравнение электронейтральности для анализируемой воды:
[ H + ] + [ N a + ] у с л + [ N H 4 + ] = [ O H ] + [ H C O 3 ] + 2 [ C O 3 2 ] + [ C l ] у с л . ( 4 )
Figure 00000007
- Уравнение электропроводности для анализируемой воды:
Figure 00000008
- Уравнения, описывающие диссоциацию слабых электролитов в H-фильтрате:
[ H + ] H [ O H ] H = K W ; ( 6 )
Figure 00000009
Figure 00000010
- Уравнение электронейтральности для H-фильтрата:
[ H + ] H + [ N a + ] H = [ H C O 3 ] + [ C l ] у с л . ( 8 )
Figure 00000011
- Уравнение электропроводности для H-фильтрата:
1000 χ = λ H + [ H + ] H + λ N a + [ N a + ] H + λ H C O 3 [ H C O 3 ] H + λ C l [ C l ] у с л . . ( 9 )
Figure 00000012
- Балансовое уравнение форм состояния углекислоты:
[ H 2 C O 3 ] + [ H C O 3 ] + [ C O 3 2 ] = [ H 2 C O 3 ] H + [ H C O 3 ] H . ( 10 )
Figure 00000013
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+], [ N H 4 +
Figure 00000014
], [ H C O 3
Figure 00000015
], [ C O 3 2
Figure 00000016
], [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, [ H C O 3 ] H
Figure 00000017
, [ C O 3 2 ] H
Figure 00000018
, [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; λ H +
Figure 00000019
, λ N a +
Figure 00000020
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)

  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 (χtH) 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.
RU2014133634/28A 2014-08-14 2014-08-14 СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ pH МАЛОБУФЕРНЫХ ПРЕДЕЛЬНО РАЗБАВЛЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ТИПА КОНДЕНСАТА RU2573453C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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