论文部分内容阅读
摘 要:电导法是一种新型专业的评价测定方法,这种方法在锅炉水质检测及阻垢剂评价过程中的应用能够有效提升测定精度。电导法是一种基于溶液电导率测定原理而形成的一种检测方法。本文将重点探讨该方法在锅炉水质检测以及阻垢剂评价中的应用。
关键词:电导法 阻垢剂 水质检测 应用
电导法近些年来得到了广泛应用和推广,这种技术的应用对于提升测定效果具有重要意义。当前常用的测量阻垢性能主要是静态阻垢法和鼓泡法。这两种方法本身是存在着各自的缺点的。在实际应用过程中不仅耗时费力,同时还对试验设备和稳定性的要求也较高。正是因为这样在实际工作过程中就必须要创新测定方法,采用电导法来进行专门处理。
一、电导法在水质检测中的应用
电导法在水质检测中的应用关键在于两个环节,第一个环节是水质参数温度响应试验;第二个环节就是氢电导率测量。对于这两个环节我们必须要保持高度重视。
水質参数温度响应试验。该试验中用到的仪器是溶解氧分析仪、精密pH计、控温磁力搅拌器、精密恒温仪等设备。试验过程中工作人员首先是要向空白溶液中填入不同配比的NaOH、Na2HPO4以及Na3PO4溶液。这样做的主要目的是为了模拟六种典型的水处理方法下的炉水。通过试验,我们发现各水样电导率和温度是成线性关系的,但是电导温度系数差异却是非常明显的。为了实现科学准确测量,在实际工作过程中应该对水体进行电导温度响应试验来最终确定温度补偿系数。试验过程中同样的温度系数是会产生误差的,这是需要我们注意的一点。pH较高的时候,温度是先下降后上升的。通过实际分析,我们就可以看出采用pH值计算通式之后无论是对于EPT还是CT都是适用的。这是我们需要注意的。
氢电导率测量。氢电导率测量是一项专业工作。氢电导率测量本身具有准确性高、维护工作量小、费用低廉等优点。氢电导率测量已经成为今后发展的必然趋势。锅炉水的检测已离不开氢电导率的测量。本次实验中所需要的试验试剂是磷酸钠、氯化钠、醋钠以及无水硫酸钠等,对于锅炉这样的热力系统水汽检测过程中通常是要采用封闭式方法来进行检测,这样做的主要目的是为了防止外界空气溶入到水样中从而对检测结果造成一定影响。氢电导率测量的一个典型优势就是能够很方便地实现在线连续检测。通过这样一种方式能够有效及时正确地反映出水质变化情况。通过专门试验,工作人员发现温度对氢电导率影响较大。温度上升的时候,各种盐类的水氢电导率也会显著上升。
二、原理及方法
锅炉中的阻垢剂通常是在成核作用、过度饱和以及晶体生长这三个因素相互作用下而形成的,阻垢剂对锅炉运行的每个过程中都会产生重要影响。因而必须要高度重视阻垢剂本身的测定。在成核过程中的成核速率要受到饱和度的影响,当过饱和度大于的时候任何条件下都有可能成核,需要注意的是成核速率要想显著加快就必须要超过临界过饱和度。通不过临界值,成核速率将会接近为零。这是我们在实际工作中需要注意的一点。
在本试验中工作人员主要是采用电导滴定的方式来评价阻垢性能,应用这种方法在实验过程中,过饱和度达到临界值的时候,碳酸钙结晶速率就会骤然增加,沉淀也将会迅速析出。此时工作人员根据不同阻垢剂各溶液电导率发生突变的时候消耗的Na2CO3溶液体积就可以求出碳酸钙的过饱和度,而后根据两者自身的变化情况绘制出相对过饱和度同各阻垢剂浓度之间的关系曲线,根据此关系曲线就可以科学地评价处阻垢性能自身的优劣。为了找到最优的浓度区间,就需要从性能和经济成本这两方面来进行考虑。
三、试验仪器及过程
本次试验过程中所需要的仪器主要是恒温测定池、超级恒温水浴、DJS-10电导电极、DDS-12A数字电导仪。除此之外还需要各种溶液,如CaCl溶液、H2SO4、Na2CO3溶液等。对于这些溶液,通常是要设置在1mol·L-1.
试验中,工作人员首先是要把去离子水和CaCl2溶液和阻垢剂添加到700ml恒温测定池中。通常情况下去离子水是300ml,CaCl2溶液为15ml。阻垢剂的用量通常是可变的。而后就是要把各种实验仪器安装好并接通电源,各项仪器安装完成后就可以滴定恒温测定池中的溶液。测量过程中是要在每次滴定1.0ml之后要等到电导仪上的读数稳定1min之后才能够读出。需要注意的是,在测定过程中还需要用电动搅拌器来进行搅拌。
试验滴定之前有项工作是必不可少的,那就是要除去所有的痕量沉淀。这些痕量沉淀如果不能够很好地消除的话就会形成结晶核,这些结晶核最终会影响到溶液电导率,会使得溶液电导率突变点过早的出现,这最终会导致试验数据的不可靠。这是我们在实际工作过程中需要高度重视的一点。
四、结果分析
试验中加入某特定阻垢剂之后就可以绘制出溶液电导率随地顶级加入到体积量变化的关系曲线。从该曲线中我们就可以观察到碳酸钙沉淀的最初生成点。从阻垢剂EDTMPS滴定曲线中我们可以看出在图线最后一点位置的是后会迅速发生沉淀,同时图线本身也会出现偏离线性关系的现象,在此时溶液电导率几分钟内就急剧降低。因而我们可以把这点看作是分界点。
为了更加进一步的明确并掌握阻垢剂自身的性能,工作人员还需要绘制出碳酸钙相对饱和度随各阻垢剂浓度变化的关系曲线。观察该曲线的变化趋势,从而有效确定最佳浓度区间。经过深入分析观察,我们就可以发现采用ATMP、PBTCA以及HEDP能够有效达到理想目的。这种效果是要好于EDTMPS和DTPMP的。
锅炉水质检测和阻垢剂测定是一项专业性,技术性非常强的工作。当前传统的测量方法已经远远不能适应实际发展的需要。今后必须要加强对电导法的研究,要进一步提升测量性能。
参考文献:
[1]沈乃霞,葛春鹏.低压锅炉蒸汽系统积盐浅析[J].西北电力技术,2004,l:42-45.
[2]周本省.工业水处理技术[J].北京:化学工业出版社,2002.
[3]金熙,项成林,齐冬子.工业水处理技术问答[J].北京:化学工业出版社,2003.
关键词:电导法 阻垢剂 水质检测 应用
电导法近些年来得到了广泛应用和推广,这种技术的应用对于提升测定效果具有重要意义。当前常用的测量阻垢性能主要是静态阻垢法和鼓泡法。这两种方法本身是存在着各自的缺点的。在实际应用过程中不仅耗时费力,同时还对试验设备和稳定性的要求也较高。正是因为这样在实际工作过程中就必须要创新测定方法,采用电导法来进行专门处理。
一、电导法在水质检测中的应用
电导法在水质检测中的应用关键在于两个环节,第一个环节是水质参数温度响应试验;第二个环节就是氢电导率测量。对于这两个环节我们必须要保持高度重视。
水質参数温度响应试验。该试验中用到的仪器是溶解氧分析仪、精密pH计、控温磁力搅拌器、精密恒温仪等设备。试验过程中工作人员首先是要向空白溶液中填入不同配比的NaOH、Na2HPO4以及Na3PO4溶液。这样做的主要目的是为了模拟六种典型的水处理方法下的炉水。通过试验,我们发现各水样电导率和温度是成线性关系的,但是电导温度系数差异却是非常明显的。为了实现科学准确测量,在实际工作过程中应该对水体进行电导温度响应试验来最终确定温度补偿系数。试验过程中同样的温度系数是会产生误差的,这是需要我们注意的一点。pH较高的时候,温度是先下降后上升的。通过实际分析,我们就可以看出采用pH值计算通式之后无论是对于EPT还是CT都是适用的。这是我们需要注意的。
氢电导率测量。氢电导率测量是一项专业工作。氢电导率测量本身具有准确性高、维护工作量小、费用低廉等优点。氢电导率测量已经成为今后发展的必然趋势。锅炉水的检测已离不开氢电导率的测量。本次实验中所需要的试验试剂是磷酸钠、氯化钠、醋钠以及无水硫酸钠等,对于锅炉这样的热力系统水汽检测过程中通常是要采用封闭式方法来进行检测,这样做的主要目的是为了防止外界空气溶入到水样中从而对检测结果造成一定影响。氢电导率测量的一个典型优势就是能够很方便地实现在线连续检测。通过这样一种方式能够有效及时正确地反映出水质变化情况。通过专门试验,工作人员发现温度对氢电导率影响较大。温度上升的时候,各种盐类的水氢电导率也会显著上升。
二、原理及方法
锅炉中的阻垢剂通常是在成核作用、过度饱和以及晶体生长这三个因素相互作用下而形成的,阻垢剂对锅炉运行的每个过程中都会产生重要影响。因而必须要高度重视阻垢剂本身的测定。在成核过程中的成核速率要受到饱和度的影响,当过饱和度大于的时候任何条件下都有可能成核,需要注意的是成核速率要想显著加快就必须要超过临界过饱和度。通不过临界值,成核速率将会接近为零。这是我们在实际工作中需要注意的一点。
在本试验中工作人员主要是采用电导滴定的方式来评价阻垢性能,应用这种方法在实验过程中,过饱和度达到临界值的时候,碳酸钙结晶速率就会骤然增加,沉淀也将会迅速析出。此时工作人员根据不同阻垢剂各溶液电导率发生突变的时候消耗的Na2CO3溶液体积就可以求出碳酸钙的过饱和度,而后根据两者自身的变化情况绘制出相对过饱和度同各阻垢剂浓度之间的关系曲线,根据此关系曲线就可以科学地评价处阻垢性能自身的优劣。为了找到最优的浓度区间,就需要从性能和经济成本这两方面来进行考虑。
三、试验仪器及过程
本次试验过程中所需要的仪器主要是恒温测定池、超级恒温水浴、DJS-10电导电极、DDS-12A数字电导仪。除此之外还需要各种溶液,如CaCl溶液、H2SO4、Na2CO3溶液等。对于这些溶液,通常是要设置在1mol·L-1.
试验中,工作人员首先是要把去离子水和CaCl2溶液和阻垢剂添加到700ml恒温测定池中。通常情况下去离子水是300ml,CaCl2溶液为15ml。阻垢剂的用量通常是可变的。而后就是要把各种实验仪器安装好并接通电源,各项仪器安装完成后就可以滴定恒温测定池中的溶液。测量过程中是要在每次滴定1.0ml之后要等到电导仪上的读数稳定1min之后才能够读出。需要注意的是,在测定过程中还需要用电动搅拌器来进行搅拌。
试验滴定之前有项工作是必不可少的,那就是要除去所有的痕量沉淀。这些痕量沉淀如果不能够很好地消除的话就会形成结晶核,这些结晶核最终会影响到溶液电导率,会使得溶液电导率突变点过早的出现,这最终会导致试验数据的不可靠。这是我们在实际工作过程中需要高度重视的一点。
四、结果分析
试验中加入某特定阻垢剂之后就可以绘制出溶液电导率随地顶级加入到体积量变化的关系曲线。从该曲线中我们就可以观察到碳酸钙沉淀的最初生成点。从阻垢剂EDTMPS滴定曲线中我们可以看出在图线最后一点位置的是后会迅速发生沉淀,同时图线本身也会出现偏离线性关系的现象,在此时溶液电导率几分钟内就急剧降低。因而我们可以把这点看作是分界点。
为了更加进一步的明确并掌握阻垢剂自身的性能,工作人员还需要绘制出碳酸钙相对饱和度随各阻垢剂浓度变化的关系曲线。观察该曲线的变化趋势,从而有效确定最佳浓度区间。经过深入分析观察,我们就可以发现采用ATMP、PBTCA以及HEDP能够有效达到理想目的。这种效果是要好于EDTMPS和DTPMP的。
锅炉水质检测和阻垢剂测定是一项专业性,技术性非常强的工作。当前传统的测量方法已经远远不能适应实际发展的需要。今后必须要加强对电导法的研究,要进一步提升测量性能。
参考文献:
[1]沈乃霞,葛春鹏.低压锅炉蒸汽系统积盐浅析[J].西北电力技术,2004,l:42-45.
[2]周本省.工业水处理技术[J].北京:化学工业出版社,2002.
[3]金熙,项成林,齐冬子.工业水处理技术问答[J].北京:化学工业出版社,2003.