极谱式在线溶解氧分析仪应用与分析

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1、维普资讯http://www.cqvip.com2006年第2期《安徽电力科技信息》可用。须解决,这就要运用标准氧溶液,没有标准谈论6关于溶解氧方面的一点疑问根据溶解氧表极谱分析原理及其空校过程工可知,其实,空校只是一个“粗校”,误差极大,而我们实际应用中,恰恰是在接近0的几十个ppb范围内,而且空校也只是~tl-k[o。]中的斜率K进行了校准,理论性的认为其曲线一定通过原bO2】点,即(O.O)点,也就是说,试样水中溶氧为00时,其电流为0,相反,电流为0时,其溶解氧也为0。仅从公式上看,这是对的,但实际情况并非一.虚线为测量系统实际计算斜率如此,由

2、于在使用中,二次仪表电子器件参数的一实线为一点空校后计算斜率变化、传感器中内充液的污染、电极性能的轻微准确度是没有意义的。合格的法兰第电解氧装改变等等因素,都可以在整个电流测量系统中置可以产生标准氧增加量,循环的饱和亚硫酸产生一个微小的理论偏差b,这个偏差必须通钠溶液等方法可以解决0氧问题,因此,在实际过二点校准才能克服。这个b虽然很小,但由于智能氧表中,是否可以将i—k[0。]这一计算公其处于0位附近,直接影响我们常用量程的准式改为i=k[o。]+b(前者是后者的一个特例)。确度,而且影响很大,我厂在实际检验中发现,这样,我们就可以通过标准法拉第电解

3、氧(解决随着使用时间的增长,表计的零点不断向一个斜率k)和0氧溶液(解决截距b)来计算出式k方面漂移。一点空校后表计,其测量运算曲线与和b值,从而得到一个合乎实际的计算公式i—实际情况对比曲线如图6。k[o]+b,来提高溶氧测量的准确性。因此,如果要解决准确性问题,这个问题必淮北国安电力有限公司俞秀生极谱式在线溶解氧分析仪应用与分析锅炉给水中的溶解氧通常是造成热力设备液中的溶解氧是很费时且成本高,不能连续测腐蚀的主要原因,其来源主要由锅炉给水、凝结量,而用滴汞电极(DME)的极谱分析最为简水在循环运行中漏入空气、汽轮机或凝汽器或单。为了消除DME的某些

4、特性及一些介质在凝结水泵的密封不严密等。锅炉给水中溶解氧应用中所造成的困难,Clark在1956年提出了分别以化学腐蚀、电化学腐蚀、氧差腐蚀等形式膜覆盖氧电极。这种电极利用膜可渗透氧但不对锅炉本体、给水管网及其部位造成不同的腐能渗透水和有机及无机溶质的原理,保护电极蚀,特别是在疏松的污垢下、水渣沉积处、缝隙不与这类还原物质紧密接触,从而使传感器的处及应力不平稳处容易发生腐蚀,造成溃疡穿灵敏度不受影响。孔等,对金属强度损坏十分严重,是影响锅炉安当前用来测量水中溶解氧浓度最常用的就全及寿命的重要因素。因此,锅炉给水中的溶解是被称为Clark氧电极的电化学传

5、感器。它主氧值成为电厂化学监督的一项重要指标,而正要有两种类型:一是原电池式的,不需外加电确检测锅炉给水中的溶解氧便是一项重要的工压,通过测量电解电流来测量溶解氧浓度。待测作。溶液中的溶解氧透过透氧膜,溶解于膜与电极1概述之间的电解液薄层中,氧在阴极表面上发生还用传统的化学法(如碘量滴定法)测定水溶原反应。对于结构和透氧膜确定的传感器而言,28维普资讯http://www.cqvip.com2006年第2期《安徽电力科技信息》在一定温度下,氧传感器的电流只与试样中的含量每增加lOOmg/L,溶解氧降低约1。氧分压成正比,因此,测定电流即可知氧浓度i样品

6、的流速。氧通过膜扩散比通过样品进另一种为极谱式氧传感器。而目前用来测量锅行扩散要慢,必须保证电极膜与溶液完全接触。炉给水中溶解氧最多的就是这种极谱式氧传感对于流通式检测方式,溶液中的氧会向流通池器。另外,HACH公司推出的LDO传感器采用内扩散,使靠近膜的溶液中的氧损失,产生扩散的是荧光法测量溶解氧,但它目前只能应用于干扰,影响测量。为了测量准确,应增加流过膜环境监测中。的溶液的流量来补偿扩散失去的氧,样品的最2极谱式在线溶解氧分析仪工作原理及影响小流速为0.3m/s。因素3Honeywell7020溶氧仪的应用与分析(1)工作原理.(1)DL5000

7、PPB传感器结构特点极谱式氧传感器,在其两电极之间加一适DL5000PPB型传感器采用了三电极的极当的极化电压,待测溶液中的溶解氧透过高分谱型克拉克(Clark)池测定技术。传感器由三支子膜,在阴极上发生还原反应,产生了正比于试电极及温度补偿用的温度电阻组成,二支并接样溶液中氧浓度的电流。当电极结构固定时,在的电极在支撑架上并被电解液覆盖,它们称作一定温度下,扩散电流的大小只与样品氧浓度为阳极、阴极,而第三支电极,即称为参比电极成正比例关系,测得电流值大小,便可知待测试安装在电极支架的中央,也与电解液接触。在阳样中氧的浓度。极、阴极上完成氧的产生和还原

8、,而参比电极保实际上,溶解氧分析仪传感器部分是由金持一正确的电化学电势。其中,第三支电极是用电

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