CIP 清洗酸碱液浓度与电导率的对应关系表
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双氧水电导率对照表双氧水(H2O2)是一种常见的化学物质,具有广泛的应用领域。
它不仅可以用作消毒剂和漂白剂,还可以在工业生产和医疗领域中发挥重要作用。
双氧水的电导率是指其在溶液中传导电流的能力,它与双氧水的浓度密切相关。
下面是一份双氧水电导率对照表,用于展示不同浓度的双氧水在特定条件下的电导率数值。
请注意,这个对照表仅供参考,具体数值可能会因实验条件和测量方法的不同而有所差异。
浓度(%)电导率(S/cm)-----------------------------0.1 0.0010.5 0.0051.0 0.0101.5 0.0152.0 0.0202.5 0.0253.0 0.0303.5 0.0354.0 0.0404.5 0.0455.0 0.050根据上述对照表,可以观察到双氧水的电导率随着浓度的增加而增加。
这是因为双氧水分子中的氧气原子与水分子中的氢原子发生反应,产生了氧气和水的离子。
这些离子在溶液中可以自由移动,从而导致了电流的传导。
需要注意的是,双氧水的电导率还受到其他因素的影响,例如温度和溶液的酸碱性。
一般来说,随着温度的升高,双氧水的电导率会增加,因为分子的热运动增强了离子的运动能力。
此外,酸性溶液中的双氧水电导率通常会高于碱性溶液,因为酸性条件下离子的浓度较高。
双氧水的电导率对于许多实际应用非常重要。
例如,在水处理过程中,通过测量双氧水的电导率可以判断水中的污染物浓度。
另外,双氧水的电导率还可以用于监测化学反应的进程和控制反应条件。
双氧水的电导率是其浓度的重要指标,可以通过实验测量得到。
通过对照表中的数据,我们可以了解不同浓度下双氧水的电导率变化规律。
这对于理解双氧水的性质和应用具有一定的参考价值。
然而,在实际应用中,还需要考虑其他因素的影响,以获得更准确的结果。
艺康清洗液使用规范1、目前我们工厂使用艺康清洗剂,具体使用试剂的型号为:做cip使用的酸洗剂为豪利ft,碱性清洗剂为ac-110;用于cop(外部清洁)的酸性和碱性泡沫清洁剂分别为TOPO(DES)和Topp(66)。
2、使用艺康清洗液的优点:a、清洗液清洗,杂质少;b、添加表表面活性剂和螯合剂可提高清洗效果。
3、根据清洗液的特性及艺康工程师提供的建议数据,我们设定CIP清洗液浓度标准:配制uhtac-110有效碱浓度为0.7-1.1%0.8-1.3%1.4-1.7%Haoli ft有效酸浓度为0.6-1.0%0.7-1.2%1.0-1.3%的清洗部分。
4.工厂手动检测清洗液的有效浓度,并根据实际情况在线比较示的电导率,作出直线图,来设定清洗液电导率的标准。
5、三步、五步清洗流程及其它工艺参数按照原研究所制定的cip参数标准执行。
6、每次清洗时检测清洗回路的清洗液浓度(后附方法),清洗结束清洗后,检查清洗液残留情况和清洗效果。
为保证滴定浓度的准确性,每月定期更换滴定液滴嘴。
ac-110使用液活性苛性钠滴定方法1.将2ml待测溶液放入5ml试管中,稀释至5ml。
2.加入5滴#014指示剂,摇匀。
3.用#052滴定剂滴定,每加一滴充分摇匀,溶液由红色变为无色即为滴定终点,记录滴定所耗滴数n。
计算方法:活性烧碱浓度(wt/V)=0.04N%滴1516171819202222324相应浓度/%0.600.640.680.720.760.800.840.880.920.96滴25262728293031323334滴-浓度对照表相应浓度/%1.00351.04361.08371.12381.16391.20401.24411.28421.32431.3644相应浓度/%1.401.441.481.521.561.601.641.681.721.76豪利FL采用液体滴定法1.取5ml待测液于5ml试管中。
2.加5滴#014指示剂,摇匀。
电导率与TDS之间对应参数表TDS定义---TDS是英文totaldissolvedsolids的缩写,中文译名为溶解性总固体,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。
在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。
电导率的定义:---电导率是物质传送电流的能力,是电阻率的倒数。
在液体中常以电阻的倒数,即电导来衡量其导电能力的大小。
水的电导是衡量水质的一个很重要的指标,它能反映出水中存在的电解质的程度。
根据水溶液中电解质的浓度不同,则溶液导电的程度也不同电导率与TDS的关系水溶液的电导率直接和TDS成正比,而且TDS值越高,电导率越大。
电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm其中,1ppm等于1mg/l,为TDS单位TDS用来衡量水中所有离子的总含量,通常以ppm表示,电导率也可用来间接表征TDS.溶液的电导率等于溶液中各种离子电导率之和,比如:纯食盐溶液:Cond.=Cond(purec water)+Cond(NaCl)或者Cond.=0.055+Cond(NaCl)电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示:例如.100uS/cm x0.5(as NaCl)=50ppm TDS(uS:微西门子)食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)有时TDS也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)TDS与电导率的换算系数可以在0.3-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液那么换算系数0.3-1.0之间各自对应哪些种类的电解质溶液?如0.5-NaCl0.66-CaO30.50-KCl电导率的测量原理电极引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。
此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。
电导率与TDS之间对应参数表TDS定义---TDS是英文totaldissolvedsolids的缩写,中文译名为溶解性总固体,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。
在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。
电导率的定义:---电导率是物质传送电流的能力,是电阻率的倒数。
在液体中常以电阻的倒数,即电导来衡量其导电能力的大小。
水的电导是衡量水质的一个很重要的指标,它能反映出水中存在的电解质的程度。
根据水溶液中电解质的浓度不同,则溶液导电的程度也不同电导率与TDS的关系水溶液的电导率直接和TDS成正比,而且TDS值越高,电导率越大。
电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm其中,1ppm等于1mg/l,为TDS单位TDS用来衡量水中所有离子的总含量,通常以ppm表示,电导率也可用来间接表征TDS.溶液的电导率等于溶液中各种离子电导率之和,比如:纯食盐溶液:Cond.=Cond(purec water)+Cond(NaCl)或者Cond.=0.055+Cond(NaCl)电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示:例如.100uS/cm x0.5(as NaCl)=50ppm TDS(uS:微西门子)食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)有时TDS也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)TDS与电导率的换算系数可以在0.3-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液那么换算系数0.3-1.0之间各自对应哪些种类的电解质溶液?如0.5-NaCl0.66-CaO30.50-KCl电导率的测量原理电极引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。
此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。
电导率与TDS的关系2010-2-24电导率与TDS的关系是:电导率约是TDS的2倍,对照关系如下表:3、电导率与TDSTDS(溶解性总固体)用来衡量水中所有离子的总含量, 通常以ppm表示。
在纯水制造业,电导率也可用来间接表征TDS。
溶液的电导率等于溶液中各种离子电导率之和,比如:纯食盐溶液:Cond=Cond(pure water) + Cond(NaCl)电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可采用线性公式表示,例如:100uS/cm x 0.5 (as NaCl) = 50 ppm TDS(uS微西门子)。
从上面两个公式可以知道:纯水的电导率为:0.055uS (18.18兆欧),食盐的TDS与电导率换算系数为0.5。
所以,经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)。
有时TDS 也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)。
TDS 与电导率的换算系数可以在0.4~1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液。
4、电导率与水的硬度水溶液的电导率直接和溶解性总固体浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。
利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值,如前述,为了近似换算方便,1μs/cm 电导率 = 0.5ppm 硬度。
但是需要注意:(1)以电导率间接测算水的硬度,其理论误差约20-30ppm 。
(2)溶液的电导率大小决定分子的运动,温度影响分子的运动,为了比较测量结果,测试温度一般定为20℃或25℃。
(3)采用试剂检测可以获取比较准确的水的硬度值。
电导率和TDS ,离子总量,氯离子的关系发布时间:2009-8-24 作者:电导率和TDS (矿化度)——0.64的关系首先说明0.64这个值本身并不是具体的、精确的值。
它不能代表某一具体的江、河、湖、海的电导率和TDS 的换算关系。
因此它只是个平均值。
因为任何一处的水域都有自己的独特的溶解物。
电导率与含盐量的关系1、水的导电能力的强弱程度,就称为电导度S(或称电导)。
电导度反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标。
水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导度越小。
超纯水几乎不能导电。
电导的大小等于电阻值的倒数。
即S=1/R,S=(1/ρ)·(F/L)。
1/ρ就称为电导率,其国际制单位为西·米-1(S·m-1)电导率与盐含量成线性关系,这跟离子的电荷数和盐的离子常数有关。
2、一般对于同一种水源,以温度25℃为基准,其电导率与含盐量大致成正比关系,其比例为:1μS/cm=0.55~0.75mg/l含盐量,在其它温度下,则需加以校正,即温度每变化1℃,其含盐量大约变化1.5-2%。
温度高于25℃时用负值,温度低于25℃时用正值。
确切的说水中含盐量的大小是影响水的电导率的一个重要因素,但是各种离子的种类不同,它们的导电能力也不同。
所以电导率或电阻率和含盐量之间不能进行直接的数学换算。
只有在离子组分大体相同时,才能根据实验测定绘制出电导率(或电阻率)和含盐量之间关系的换算图,在运行现场使用。
或者当知道是某一类型的水时,可以根据已知相似类型水的换算图来粗略估算。
3、汇通源泉公司RO产品技术手册中在计算脱盐率时提及:准确的脱盐率要通过对产水和进水进行化学分析,测定相应的TDS含量才能计算出来,但是这样会比较麻烦,一般采用电导率转换为TDS来计算脱盐率。
转换公式如下:TDS=K * EC25其中TDS单位是ppmEC25是经温度校正到25度的电导率,单位为微西/厘米,EC25所有盐类均当成氯化钠且不考虑CO2的影响附电导率与含盐量的换算关系表格溶液电导率EC25 K产水0--3000.50xx300--400.55xx4000--2000.67海水400--6000.70浓水600--8500.75电阻率,电导率和TDS之间的定义及换算电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量。
电导率与T D S之间对应参数表电导率与TDS的关系是:电导率约是TDS的2倍,对照关系如下表:TDS定义---TDS是英文totaldissolvedsolids的缩写,中文译名为溶解性总固体,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。
在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS 值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。
电导率的定义:---电导率是物质传送电流的能力,是电阻率的倒数。
在液体中常以电阻的倒数,即电导来衡量其导电能力的大小。
水的电导是衡量水质的一个很重要的指标,它能反映出水中存在的电解质的程度。
根据水溶液中电解质的浓度不同,则溶液导电的程度也不同电导率与TDS的关系水溶液的电导率直接和TDS成正比,而且TDS值越高,电导率越大。
电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm其中,1ppm等于1mg/l,为TDS单位TDS用来衡量水中所有离子的总含量,?通常以ppm表示,电导率也可用来间接表征TDS.溶液的电导率等于溶液中各种离子电导率之和,比如:纯食盐溶液:Cond.=Cond(purec?water)?+?Cond(NaCl)?或者Cond.=?0.055?+?Cond(NaCl)电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示:?例如.?100uS/cm?x?0.5?(as?NaCl)?=?50?ppm?TDS(uS:微西门子)?食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.?所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)?有时TDS?也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)TDS与电导率的换算系数可以在0.3-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液?那么换算系数0.3-1.0之间各自对应哪些种类的电解质溶液如0.5-NaCl0.66-CaO30.50-KCl电导率的测量原理电极引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。
妈湾电厂给水采用挥发性处理,氨在给水处理中的作用极为重要,通过加氨提高水和蒸汽的pH,防止系统的酸性腐蚀和氧腐蚀。
加氨后,给水的pH、DD都会上升,因为pH、DD受水样温度的影响比较大,水样温度升高时,pH降低,DD升高;水样温度降低时,pH上升,DD下降。
在线仪表的温度补偿能力有限,并不能准确反映给水pH、DD与加氨量的对应关系。
我厂给水水质良好,尤其#3—6机有凝结水精处理设备,给水中其他杂质很少,加氨后的给水,可近似认为是氨的稀溶液,所以,有必要从理论计算的角度来分析给水加氨量与水样pH、DD的变化范围,为给水加氨控制提供理论依据。
下面从理论方面来分析计算氨溶液的浓度与溶液pH、DD的关系。
25℃ NH4+摩尔电导率:73.4×10-4(S.m2.mol-1)25℃ OH-摩尔电导率:198.00×10-4(S.m2.mol-1)25℃ H+摩尔电导率:349.82×10-4(S.m2.mol-1)25℃ NH3H2O溶液电离常数:1.78×10-5假定氨溶液重量百分比浓度:C %NH3H2O分子量:35C% NH3H2O溶液摩尔浓度:M≈C%×1000/35=0.2857C(mol.L-1) 氨在水中电离方程:NH3H2O → NH4++ OH-0.2857C 0 00.2857C-a a a根据电解方程有:a×a/(0.2857C-a)=1.78×10-5a2≈0.2857C×1.78×10-5NH4+、OH-浓度:a=2.2551×10.L-1).m-3)H+浓度:b=10-14/(2.2551×10=4.4344×10.L-1)C% NH3H2O溶液电导率、pH分别为:DD=DD(NH4+)+DD(OH-)+DD(H+)=(73.4+198.00) ×10--4×4.4344×10=612×10-.m-1).cm-1)pH=-log H+=-log(4.4344×10例如:30g/L氨溶液电导率、pH值分别为:DD=612×10-4×(30×10--12/ (30×10=1.062×10-5(S.m-1)=0.1062(S.cm-1) pH=-log H+=-log(4.4344×10-12/ (30×10=7.59电厂给水要求pH=9.00—9.40之间,对应的给水中氨的浓度约为:200mg/L—1240mg/L;电导率约为:8.65S.cm-1—21.54S.cm-1。
电导率与TDS之间对应参数表之答禄夫天创作电导率与TDS的关系是:电导率约是TDS的2倍,对照关系如下表:TDS定义TDS是英文totaldissolvedsolids的缩写,中文译名为溶解性总固体,丈量单位为毫克/升(mg/L),它标明1升水中溶有多少毫克溶解性总固体。
在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。
电导率的定义:电导率是物质传送电流的能力,是电阻率的倒数。
在液体中常以电阻的倒数,即电导来衡量其导电能力的大小。
水的电导是衡量水质的一个很重要的指标,它能反映出水中存在的电解质的程度。
根据水溶液中电解质的浓度分歧,则溶液导电的程度也分歧电导率与TDS的关系水溶液的电导率直接和TDS成正比,而且TDS值越高,电导率越大。
电导率和溶解固体量浓度的关系近似暗示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm 其中,1ppm等于1mg/l,为TDS单位电导率的丈量原理电极引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极发生的。
此对丈量电极必须由抗化学腐蚀的资料制成。
实际中经经常使用到的资料有钛等。
由二个电极组成的丈量电极被称为尔劳施(Kohlrausch)电极。
电导率的丈量需要弄清两方面。
一个是溶液的电导,另一个是溶液中1/A的几何关系,电导可以通过电流、电压的丈量得到。
这一丈量原理在当今直接显示丈量仪表中得到应用。
而 K= L A A——丈量电极的有效极板 L——两极板的距离这一值则被称为电极常数。
在电极间存在均匀电场的情况下,电极常数可以通过几何尺寸算出。
当两个面积为1cm2的方形极板,之间相隔1 cm组成电极时,此电极的常数K=1cm1。
如果用此对电极测得电导值G=1000μS,则被测溶液的电导率K=1000μS/cm。
一般情况下,电极常形成部分非均匀电场。
此时,电极常数必须用尺度溶液进行确定。
尺度溶液一般都使用KCl溶液这是因为KC l的电导率的分歧的温度和浓度情况下非常稳定,准确。
CIP清洗主要以酸碱为主,工艺要求酸的浓度1.2%~1.5%,碱的浓度2%~3%,但是CIP清洗程序不显示浓度,只显示电导率。
实际工作中,频繁测定浓度,既耽误时间,又会造成化学药品的浪费。
如何将酸碱浓度控制在工艺要求范围内,为确定浓度与电导率的对应关系,做了如下试验。
1:酸碱浓度测定方法
1)酸清洗剂(主要成分:硝酸)
取10mL待测酸液于250mL三角瓶中,滴加2~3滴酚酞,摇匀;用0.5mol/NaOH溶液滴定至粉红色,记下所消耗的NaOH 数量VmL。
计算:酸性清洗剂浓度(%)=0.32*V
2)酸性清洗剂(主要成分:氢氧化钠)
取10mL蒸馏水加入250mL三角瓶中,加入10mL待测碱液;加入10mLBaCl²液(混合溶液变乳白色);加入2~3滴酚酞,摇匀(混合溶液变桃红色);用0.5mol/HCL滴定至粉红色褪净,记下所消耗的HCL的数量NmL。
2 :浓度与导电率的对应关系
由此得出:CIP酸碱液体电导率控制范围为:酸:40~60ms;冷碱:140~150ms;热碱130~160ms.
确定了酸碱电导率控制范围后,一线工人操作简便,又能到达工艺要求的浓度范围。
由于每个工厂的实际情况不同,以上数据仅供参考。
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