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文档简介

1、第二部分。酸碱度测量,准确测量酸碱度的意义。酸碱度测量原理。纯水酸碱度测量的特殊问题。酸度计校准的影响。酸碱度测量准确度测试。引进国外的酸碱度标准。1.准确测量酸碱度的重要性。火力发电机组水汽系统水质非常纯净,一般不允许添加一般缓蚀剂。水的酸碱度主要通过加入氨来调节,并加入少量的脱氧剂(如肼)或氧气(氧化处理)作为辅助,同时为了防止钢和铜在水蒸汽系统中的腐蚀,一般要求将水的酸碱度控制在一个严格的范围内,否则会发生腐蚀。严格控制酸碱度的前提是准确测量水样的酸碱度。例如,对于含铜合金的水蒸气系统,要求控制水样的酸碱度范围为8.89.3。如果测量有误差,实际水样的酸碱度超过9.3,但测量值小于9.3

2、,长期运行会造成铜加热器(如铜低压加热器和轴封加热器)和铜管冷凝器的腐蚀和溶解,腐蚀产物进入蒸汽系统会加剧汽轮机的积盐,导致汽轮机出力和效率下降;如果酸碱值过高,也会导致冷凝器空抽区域附近的铜管发生氨腐蚀,从而导致冷凝器泄漏。相反,如果测量存在误差,实际水样的酸碱度小于8.8,但测量值大于8.8。如果长时间运行,给水系统中钢制设备和管道的腐蚀和溶解将加剧,进入锅炉的腐蚀产物将加剧水冷壁的沉积和腐蚀,并可能引起流动加速腐蚀(FAC),导致管道损坏甚至严重事故。酸碱度测量原理,酸碱度计,酸碱度=酸碱度-(E-Es)F/(2.3026RT)返回,玻璃电极,玻璃敏感膜的玻璃电极,h,na,h,h,当参

3、比电极也使用相同的参比电极时,它们相互抵消。和由内部水合层产生的电极电势。因为有缓冲溶液,电势是恒定的。外水合层产生的电极电位与水溶液氢离子活性的对数成正比。由外部水合层产生的电极电势与由内部水合层产生的电极电势相反。参比电极、银-氯化银、铂丝、KCl溶液、多孔陶瓷(液体边界)、液体边界电位、1。不同溶液中不同离子扩散速率引起的液体边界电位。h、k、-、HCl、KCl、液体边界电位、2。界面两侧不同浓度的同一溶液扩散产生的液体边界电位。h、-、0.1mol/lhcl、cl、0.01mol/lhcl、电导率小于5S/cm的水样靠近绝缘体,水样与电极表面之间的摩擦类似于绝缘体之间的摩擦,会产生静电

4、荷(见下图)。由于纯水的高电阻和仪器的高输入阻抗,静电荷不能及时流出并积聚在玻璃电极表面。静电荷改变了玻璃电极的电极电势Eg,从而改变了由酸碱度计测量的电势差(EgEr),导致酸碱度测量误差。由该净电荷引起的电位差(EgEr)的每5.9毫伏变化可导致0.1安培的测量误差。如果我们不注意它,由电荷引起的电位差(EgEr)将变化几十毫伏,导致很大的酸碱度测量误差。嘿。受温度的影响,一般的酸度计都有温度补偿功能,这很容易导致错觉,认为水样温度的变化不会产生测量误差。事实并非如此。根据酸碱度测量原理,被测水样的酸碱度可由下式表示:酸碱度=酸碱度(E-Es)F/(2.3026RT)。首先,系数F/(2.

5、3026RT)随着温度的变化而有规律地变化(见表2)。表2:温度对F/(2.3026RT),不可校正部分,以及第二,水样的影响该电位差是相对于参比电极测量的,参比电极的电极电位随温度有规律地变化(见表3)。表3:饱和甘汞电极电位与温度的关系,不可校正部分,水中各种离子平衡的平衡常数随温度变化,导致水的实际酸碱度变化。H2OHNH3H2ONH4 OH、不可校正部分,Kw=hohk 1=nh4oh/NH3LNkt=lnk 25(h/r)(1/T25-1/TT)。从上述公式可以看出,离子平衡常数kt随温度而变化。温度的变化引起离子平衡常数Kt的变化,这必然引起电离平衡反应中氢或氢氧化物浓度的变化,从而引起水的酸碱度的变化。然而,这种变化随着水中不同物质的组成而变化,因此不可能确定和补偿温度。综上所述,仪器的温度补偿仅补偿系数F/(2.3026RT),不能补偿参比电极随温度的变化和水样的酸碱度随温度的变化。水蒸气的酸碱度控制指数为25时的酸碱度,当偏离25时,相应的酸碱度会发生变化,因此从25测得的酸碱度不能作为准确的控制值。温度各种影响误差的比较,10点钟40.272mg/LNH3 20g/LN2H4无温度补偿水样各种误差的比较,总结,(1)准确测量和控制给水和凝结水的酸碱度是保证防腐蚀和防止水汽系统积盐的重要环节。(2)纯水的酸碱度测量受摩擦产生的静电荷的影

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