способ калибровки ph-метров

Классы МПК:G01N27/00 Исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств
G01R35/00 Испытания и калибровка приборов, относящихся к другим группам данного подкласса
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Бушуев Евгений Николаевич (RU),
Козюлина Екатерина Владимировна (RU),
Ларин Борис Михайлович (RU),
Опарин Михаил Юрьевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2002-09-30
публикация патента:

Использование: изобретение относится к способам калибровки рН-метров и может быть применено на тепловых и атомных электрических станциях в сверхчистых водах типа конденсата и питательной воды энергоблока. Сущность: при калибровке в рабочую среду проводят дозирование аммиака с изменяющейся в 1,5-2 раза концентрацией. Измеряют удельную электропроводность и температуру исходной и Н-катионированной пробы рабочей среды. Результаты измерений обрабатывают на ЭВМ с помощью системы уравнений, характеризующих ионное равновесие в исходной пробе и Н-катионированной. Сравнивают расчетное значение рН с измеренным. Изобретение позволит точно и надежно калибровать рН-метры в сверхчистых водах. 1 ил., 1 табл.

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

Формула изобретения

Способ калибровки рН-метров с использованием измерения значения рН, отличающийся тем, что в рабочую среду проводят дозирование аммиака с изменяющейся в 1,5-2,0 раза концентрацией, измеряют удельную электропроводность и температуру исходной и Н-катионированной пробы рабочей среды, результаты измерений обрабатывают на ЭВМ с помощью системы уравнений, характеризующих ионное равновесие в исходной пробе и Н-катионированной, рассчитывают значение рН, сравнивают его с измеренным значением рН и устанавливают на рН-метре расчетное значение рН в условиях рабочей среды.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам калибровки рН-метров и может быть применен на тепловых и атомных электрических станциях в сверхчистых водах типа конденсата и питательной воды энергоблока.

Известен способ настройки и калибровки рН-метров по стандартным буферным растворам [1] (прототип). Однако данный способ калибровки приборов не может быть использован в достаточной мере в сверхчистых водах в связи с тем, что среда буферного раствора сильно отличается от рабочей среды энергоблока. Необходимо, чтобы калибровка и работа прибора осуществлялась в одной и той же среде. И поэтому измеренное значение рН нельзя считать истинным.

Технический результат предлагаемого способа калибровки состоит в обеспечении точной и надежной калибровки рН-метров на сверхчистых водах за счет использования одновременного измерения удельной электропроводности исходной и Н-катионированой пробы, при этом производят дозирование аммиака с известной концентрацией, что позволяет устранить негативное влияние углекислоты.

Способ калибровки pH-метров с использованием измерения значения рН, характеризующийся тем, что в рабочую среду проводят дозирование аммиака с изменяющейся в 1,5-2,0 раза концентрацией, измеряют удельную электропроводность и температуру исходной и Н-катионированной пробы рабочей среды, результаты измерений обрабатывают на ЭВМ с помощью системы уравнений, характеризующих ионное равновесие в исходной пробе и Н-катионированной, рассчитывают значение рН, сравнивают его с измеренным значением рН и устанавливают на рН-метре расчетное значение рН в условиях рабочей среды.

Расчетная система уравнений для обработки результатов имеет следующий вид:

- Уравнения, описывающие диссоциацию слабых электролитов в анализируемой воде:

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

- Уравнение электронейтральности для анализируемой воды

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

- Уравнение электропроводимости для анализируемой воды

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

- Концентрация ионов водорода в анализируемой воде связана с показателем pH:

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

- Уравнения, описывающие диссоциацию слабых электролитов в Н-фильтрате:

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

- Уравнение электронейтральности для Н-фильтрата

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

- Уравнение электропроводимости для Н-фильтрата

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

- Балансовое уравнение форм состояния углекислоты

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294

В уравнения (1)-(13) входят следующие величины:

- Входные данные - показатели приборов АХК:

способ калибровки ph-метров, патент № 2244294 пр, способ калибровки ph-метров, патент № 2244294 H - соответственно измеряемые удельные электропроводимости в анализируемой воде и Н-фильтрате, См/см; рН - значение показателя в анализируемой воде.

- Выходные данные - концентрации ионов в анализируемой воде:

+], [NР+4], [НСО- 3], [СО2-3], [ОН-] - концентрации соответствующих ионов в анализируемой воде, моль/дм3 ; [Na+]усл - суммарная концентрация катионов натрия, кальция и магния в анализируемой воде в пересчете на ионы натрия, моль/дм3; [Cl-]усл - суммарная концентрация анионов сильных кислот (хлоридов, сульфатов и нитратов) в пересчете на хлориды, моль/дм3; [Н +]H, [Na+]H, [НСО -3]H, [СО2-3 ]H, [ОН-]H, [Сl-] H - концентрации соответствующих ионов в фильтрате Н-фильтра, моль/дм3.

- Параметры (внутренние характеристики математической модели):

Kw, k I, КII, способ калибровки ph-метров, патент № 2244294 - концентрационные константы ионных равновесий воды, углекислоты по первой и второй ступеням и аммиака; способ калибровки ph-метров, патент № 2244294 способ калибровки ph-метров, патент № 2244294 и т.д. - предельные подвижности (или эквивалентные электропроводимости) соответствующих ионов, См·см2/г-экв.

Для решения уравнений (1)-(13) необходимо принять следующее допущение - концентрация ионов хлора в Н-фильтрате равна его исходной концентрации:

[Сl-]=[Сl-]H.

Метод расчета указанной системы уравнений используется итерационный с уточнением заданных допущений.

Для решения уравнений (1)-(13) задаются три параметра: измеренные величины рН в исходной пробе и удельные электропроводимости в исходной пробе и ее Н-фильтрате. Дополнительно задаются температуры пробы и фильтрата. Учет температуры пробы воды до и после Н-колонки является существенной особенностью данной методики.

Способ основан на следующих последовательно проводимых операциях: отбирают и подготавливают пробы воды, для этого используют стандартные устройства подготовки пробы, измеряют удельную электропроводность и величину рН автоматическими приборами: кондуктометром и рН-метром в исходной пробе воды, и удельную электропроводность в пробе, пропущенной через Н-колонку (Н-фильтрате), при этом также измеряют температуру пробы воды и Н-фильтрата. Данные от приборов обрабатываются на ЭВМ или аналитически с помощью системы уравнений. Рассчитывается значение рН, а затем сравнивается расчетное значение с измеренным и проводится уточнение измеренной величины непосредственно в контролируемой среде. В условиях рабочей среды дозируется аммиак с известной и периодически изменяющейся 1-2 раза концентрацией для более точного определения величины рН. При дозировании аммиака рН пробы увеличится пропорционально дозировке аммиака тем интенсивней, чем меньше концентрация углекислоты в пробе. Истинное значение рН среды рассчитывается решением системы уравнений (1)-(13) и устанавливается на измеряющем рН-метре. С помощью графика (фиг.2) по измеренным значениям электропроводностей находят значение рН и корректируют измеренное значение. Для точной калибровки рН-метра необходимо провести несколько различных дозировок аммиака.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет: производить калибровку непосредственно в условиях рабочей среды; учитывать влияние углекислоты на величину рН среды дозировкой в пробу растворов аммиака известной концентрации и последующим расчетом рН-пробы.

Данный способ калибровки дал положительные результаты при использовании в промышленных условиях Ивановской ТЭЦ-3 и Костромской ГРЭС. На Ивановской ТЭЦ-3 испытания проводились на энергоблоке с котлом ТП-87 и турбиной ПТ-80-130, а на Костромской ГРЭС на энергоблоке 300 МВт (котел ТГМП-114, турбина К-300-240). Некоторые результаты измерений и расчетов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты расчета рН по измерениям удельной электропроводности исходной и Н-катионированной пробы
Дозирование аммиака в способ калибровки ph-метров, патент № 2244294С NH3, мкг/дм3способ калибровки ph-метров, патент № 2244294, мкСм/смспособ калибровки ph-метров, патент № 2244294 н, мкСм/смРасчетные значения
пробу [NH 3], мкг/дм3рН с учетом среды
1. Дозировка аммиака на ТЭЦ (барабанный котел СВД)
Без дозировки- 6,30,7787909,26
39512,00,7021185 9,57
Дозировка790 13,10,71915809,61
Без дозировки-6,440,857 7299,25
Дозировка365 7,200,85610949,30
7297,320,940 14589,33
2. Дозировка аммиака на ГРЭС (прямоточный котел СКД)
Без дозировки -0,4570,180407,49
Дозировка200,704 0,232607,85
400,9090,162-88,36
Примечание: * - измеренное значение рН с учетом температурной поправки на среду [4]

Для проведения измерений используется приборный комплекс, состоящий из устройства подготовки пробы (УПП) (1), клапанов переключения потоков проб (2, 3, 4), термометра (5), последовательно установленных датчиков кондуктометров (6, 9), Н-катионитовой колонки (7) и рН-метра (поз. 8), см. фиг.1. Для проведения дозировок используется бачок аммиака (10) и насос дозатор аммиака (11). Предлагаемый расчетно-аналитический метод калибровки рН-метров позволяет устранить негативное влияние углекислоты, отмеченное выше.

Источник информации

1. РД-34.37.308-90 Методические указания по определению рН питательной воды прямоточных котлов СКД в пределах от 8 до 10 рН-лабораторными рН-метрами.

Класс G01N27/00 Исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств

устройство контроля материалов и веществ -  патент 2529670 (27.09.2014)
прибор контроля трубопровода с двойной спиральной матрицей электромагнитоакустических датчиков -  патент 2529655 (27.09.2014)
способ и устройство для контроля над процессом лечения повреждения -  патент 2529395 (27.09.2014)
способ и устройство для определения доли адсорбированного вещества в адсорбирующем материале, применение устройства для определения или мониторинга степени насыщения адсорбирующего материала, а также применение устройства в качестве заменяемой вставки для поглощения влаги в технологическом приборе -  патент 2529237 (27.09.2014)
способ детекции аналита из раствора на частицах и устройство для его реализации -  патент 2528885 (20.09.2014)
стенд и способ контроля посредством магнитной дефектоскопии вала газотурбинного двигателя -  патент 2528856 (20.09.2014)
способ определения глутатиона в модельных водных растворах методом циклической вольтамперометрии на графитовом электроде, модицифированном коллоидными частицами золота -  патент 2528584 (20.09.2014)
способ анализа многокомпонентной газовой среды герметизированных контейнеров с электронными приборами и устройство для его реализации -  патент 2528273 (10.09.2014)
полупроводниковый газовый датчик -  патент 2528118 (10.09.2014)
способ изготовления чувствительного элемента датчиков газов с углеродными нанотрубками -  патент 2528032 (10.09.2014)

Класс G01R35/00 Испытания и калибровка приборов, относящихся к другим группам данного подкласса

способ определения ориентации подключения электронного калибратора к векторному анализатору цепей -  патент 2513647 (20.04.2014)
устройство для калибровки оптической аппаратуры, измеряющей средний диаметр дисперсных частиц -  патент 2507502 (20.02.2014)
способ коррекции характеристик измерительных преобразователей -  патент 2503968 (10.01.2014)
устройство для автоматической поверки стрелочных измерительных приборов -  патент 2503967 (10.01.2014)
способ калибровки оптической измерительной аппаратуры при оценке среднего диаметра дисперсных частиц -  патент 2500998 (10.12.2013)
измеритель фазовых погрешностей масштабного преобразователя -  патент 2490660 (20.08.2013)
способ определения параметров характеристики преобразования трехкомпонентного магнитометра -  патент 2481593 (10.05.2013)
способ калибровки измерительных систем -  патент 2476896 (27.02.2013)
схема контроля чувствительности трехфазных электронных приборов учета электроэнергии -  патент 2474834 (10.02.2013)
устройство для проверки чувствительности трехфазных цифровых приборов учета электроэнергии -  патент 2474833 (10.02.2013)
Наверх