Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Контроль pH и рХ растворов автоматическими потенциометрами

    К В автоматическом контроле. производства требуется непрерывная запись определяемой величины в течение всего периода технологического цикла. Такая непрерывная запись удобна, например, при наблюдении и контроле pH производственных растворов, при измерениях температур и т. п. Работа этих приборов основана на непрерывной записи разности потенциалов, которая изменяется с возрастанием или уменьшением измеряемой величины концентрации ионов в растворе, pH раствора, температуры и др. Так, например, для непрерывной записи применяют самопишущий прибор — потенциометр. Данным прибором можно непрерывно записывать также изменение других параметров, если их [c.26]


    Применяют низкочастотный, автоматический стационарный кондуктометр непрерывного действия КНЧ-1М для измерения и регистрации концентрации агрессивных пленкообразующих и загрязненных растворов, электропроводность которых имеет однозначную зависимость от концентрации и находится в пределах 0,01 — 1 См/см. В сернокислотном производстве используют для анализа олеума (в интервале концентраций 15—30% ЗОз) автоматический низкочастотный стационарный, восстанавливаемый, бесконтактный однофункциональный, непрерывного действия кон-д ктометр ДКБ-1М-1УХЛ4.2. Для контроля и регистрации удельной электропроводности обессоленной воды, растворов кислот, щелочей, солей предназначен концентратомер кондуктометрический АКК-201. Этот прибор состоит из первичного преобразователя проточного или погружного типа, измерительного преобразователя, микроамперметра и потенциометра. Проточный первичный преобразователь устанавливают на байпасе. Анализируемый раствор вводят через нижний штуцер, а выводят через верхний с целью вытеснения возможных пузырьков воздуха. Погружной первичный преобразователь крепится непосредственно на аппарате или резервуаре с анализируемой средой фланцем с помощью болтов. [c.247]

    В настоящее время потенциометрия широко используется для определения различных физико-химических величин, в аналитической химии — для определения концентрации веществ в растворах, в автоматических непрерывных методах контроля различных технологических процессов (потенциометрические датчики-преобразователи) и развивается в нескольких направлениях (рис. 1). [c.7]

    В приложении к производственному контролю и автоматическому управлению технологическими процессами потенциометрия обладает рядом преимуществ перед другими методами. Она позволяет проводить непрерывный контроль, так как индикаторный электрод может быть помещен непосредственно в реакционное пространство. Кроме того, сигналом изменения состояния контролируемой или регулируемой системы служит разность потенциалов или определяемая ею сила тока, что удобно для передачи контролирующим и исполнительным механизмам. В отличие от рассмотренного ранее кондуктометрического метода контроля, потенциометрический метод основан на изменении специфического свойства раствора — активности определенного сорта ионов. Однако необходимо иметь в виду, что активность данных ионов определяется не только их концентрацией, а зависит от ионной силы раствора, т. е. от общего состава раствора. [c.233]


    Метод прямой потенциометрии обладает некоторыми важными достоинствами. В процессе измерения компоненты анализируемого раствора не разлагаются. Метод позволяет проводить определение из маленького объема, дает возможность работать с относительно разбавленными растворами. Полученные результаты легко регистрируются автоматически, что позволяет использовать прямую потенциометрию для контроля технологических процессов и биологических систем. [c.418]

    Стеклянный электрод одинаково хорошо работает в любых агрессивных средах как в кислой, так и в щелочной областях pH. Потенциал его устанавливается быстро и обладает очень хорошей воспроизводимостью. С помощью стеклянного электрода можно измерять pH с точностью до тысячных долей. Единственное неудобство при работе со стекля.нным электродом — необходимость использования для измерения э. д. с. специальных потенциометров, снабженных усилительными устройствами. Однако это препятствие легко устранимо, так как наша промышленность ежегодно выпускает огромное количество установок подобного типа. В частности, освоен выпуск специальных стеклянных электродов в виде игл, которые позволяют определять pH, например, непосредственно в почвенной суспензии или внутри растения и т. д. Большим преимуществом стеклянного, а также сурьмяного электродов является то, что они не загрязняют раствор и поэтому могут широко применяться в пищевой промышленности при автоматическом контроле различных технологических процессов [c.306]

    Перегрев растворителя в головке прядильной машины, где расположены подогреватели, также может вызвать повышение концентрации паров ацетона вследствие интенсивного испарения. Поэтому целесообразно осуществлять автоматическое регулирование температуры нагрева раствора перед фильерой и контроль за процессом нагрева при помощи термопар, подключенных к самопишущим потенциометрам. [c.133]

    В Советском Союзе в ИАТ(ТК) был разработан автоматический потенциометрический титратор — регулятор типа АТР-2, также относящийся к группе непрерывных титраторов. Прибор предназначен для контроля кислотности или щелочности в быстро протекающих процессах. В комплект прибора входят блок титрования, блок стандартного раствора, а также высокоомный преобразователь ПВУ-5256. В качестве вторичного прибора при.меняются регулирующие потенциометры типов ЭПП-09 или ЭПД-32. Отличительной особенностью прибора являются дозаторы пробы и титранта, действующие по методу вытеснения жидкости из заданного объема с помощью погружаемых в нее стержней. Время каждого цикла непрерывного процесса дозирования — около 20—30 сек. Расходы титранта и анализируемого раствора — но 0,25 л/ч. Диапазон определения кислот и щелочей от 0,2 до 300 г/л. Погрешность определения +3%. [c.51]

    Преимуществом потенциометрического титрования, по сравнению с обычным объемным, является его объективность и применимость лри анализе окрашенных растворов. Кроме того, оно позволяет по изменению электродного потенциала следить за ходом титрования и возможными гри этом превращениями. Наконец, потеициометрически можно определять два (в некоторых случаях даже три) вида частиц — молекул или ионов, одновременно присутствующих в растворе. В приложении к производственному контролю и автоматическому управлению техпологическими процессами потенциометрия также обладает рядом преимуществ перед другими методами. Она позволяет проводить непрерывный контроль, так как индикаторный электрод мохет быть помещен непосредственно в реакционное пространство. Кроме того, сигналом изменения состояния контролируемой или регулируемой системы служат разность потенциалов или определяемая ею сила тока, что облегчает передачу сигнала контролирующим и исполнительным механизмам. [c.211]

    Сотрудниками Уральского научно-исследовательского химического института (УНИХИМ) разработан и выпускается автоматический многоточечный сигнализатор отклонения величины pH оборотных и сточных вод от заданного значения, а также автоматический потенциометр с очищаюшрмся сурьмяным электродом для непрерывного контроля и регистрации величины pH кристаллизующихся растворов и пульп, применяющийся в системе контроля и регулирования процессов нейтрализации оборотных и сточных вод [5]. Разработан также автоматический фтор-ионометр для непрерывного контроля и регистрации малых концентраций ионов фтора в оборотных и сточных водах. Разработан [c.81]

    Как метод анализа потенциометрия обладает целым рядом достоинств, связанных, несмотря на разнообразные конкретные условия аналитических определений, с весьма простым приборным оформлением. С одной стороны, этот метод позволяет определять содержащиеся в растворах вещества в щироких пределах изменения их концентрации с использованием одного и того же оборудования при незначительном изменении методики измерения. С другой стороны, потенциометричесЕсие измерения могут проводиться как в стационарных, так и в полевых условиях, причем они удобны для непрерывного и дистанционного контроля за концентрацией определяемого вещества с помощью автоматического оборудования, например, на промышленных установках и в случае мониторинга окружающей среды. [c.724]


    Чем же привлекли ИСЭ внимание столь большого числа ученых, конструкторов и потребителей продукции названных фирм ИСЭ — современный инструмент химико-аналитического контроля, в принципе позволяющий определить показатель активности любого иона X (рХ) так же легко, как определяют pH раствора со стеклянным электродом и даже с тем же измерительным прибором — рН-метром без разрушения и обработки образца, зачастую даже без отбора пробы, на месте (in situ). Это — так называемая прямая потенциометрия. При минимальной обработке пробы, гораздо менее трудоемкой, чем для определения каким-нибудь классическим способом, и применении одного из титри-метрических методов (косвенная потенциометрия) возможности анализа с использованием ИСЭ еще больше расширяются. Но главным преимуществом ИСЭ остается их пригодность для непрерывного автоматического контроля состава растворов, что отвечает потребностям современной технологии и лабораторного исследования. [c.6]

    Рассмотрим возможность использования для непрерывного контроля и особенно автоматического контроля и регулирования концентрации гидразина инструментальных методов, основанных на электроокислении гидразина. Реакция электроокисления гидразина может быть положена в основу методов кулонометрии, хронопо-тенциометрии потенциометрии, вольтамперометрии и метода, при котором определяется предельный ток этой реакции на электроде, отделенном от раствора гидразина пористой диафрагмой. [c.171]


Смотреть страницы где упоминается термин Контроль pH и рХ растворов автоматическими потенциометрами: [c.260]    [c.124]    [c.329]    [c.23]    [c.279]    [c.385]    [c.144]    [c.304]   
Смотреть главы в:

Аналитический контроль в основной химической промышленности -> Контроль pH и рХ растворов автоматическими потенциометрами




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматический контроль

Потенциометр

Потенциометрия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте