发明名称 发电厂纯水氢电导率温度补偿方法
摘要 本发明公开了一种发电厂纯水氢电导率温度补偿方法,通过离子独立运动定律建立纯水中不同离子浓度、无限稀释摩尔电导率以及水的离子积常数与电导率之间的对应关系。通过测量实际温度下的电导率以及查表得出不同温度下的各常数,计算出对应的各离子浓度,在将25℃时对应常数代入,求得补偿后的氢电导率值。本发明提高了不同温度下氢电导率测量的准确性。当温度与基准温度相差10℃时,通常情况下,常规的温度补偿方法误差在14%-27%之间,而本发明所采用方法误差可以控制在2%之内。
申请公布号 CN101650376B 申请公布日期 2011.11.09
申请号 CN200910023936.5 申请日期 2009.09.17
申请人 陕西电力科学研究院 发明人 闫爱军
分类号 G01R1/44(2006.01)I;G01R27/02(2006.01)I 主分类号 G01R1/44(2006.01)I
代理机构 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人 陆万寿
主权项 1.发电厂纯水氢电导率温度补偿方法,其特征在于,包括以下步骤:首先,建立与各电厂实际情况相对应的数据表,该表反映的是温度与对应的水的离子积K<sub>w</sub>、阴离子的无限稀释摩尔电导率<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500011.GIF" wi="106" he="58" />氢离子的无限稀释摩尔电导率<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500012.GIF" wi="104" he="59" />氢氧根离子的无限稀释摩尔电导率<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500013.GIF" wi="87" he="59" />之间的关系;数据表的建立方法如下:以温度t为列,每列温度间隔1℃,以对应温度下的水的离子积K<sub>w</sub>、阴离子的无限稀释摩尔电导率<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500014.GIF" wi="106" he="58" />氢离子的无限稀释摩尔电导率<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500015.GIF" wi="103" he="56" />氢氧根离子的无限稀释摩尔电导率<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500016.GIF" wi="87" he="57" />为行列表即得;其中K<sub>w</sub>、<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500017.GIF" wi="233" he="59" />通过查阅《兰氏化学手册》可以查到,<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500018.GIF" wi="72" he="58" />的确定方法如下:先通过离子色谱仪测量经过氢离子交换柱交换后的水样的离子浓度;然后,按照方程(3)计算出对应温度下的离子无限稀释摩尔电导率;<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500019.GIF" wi="1074" he="255" />式中,<img file="DEST_PATH_FSB000004697405000110.GIF" wi="77" he="57" />表示温度t为10-50℃时阴离子的离子无限稀释摩尔电导率常量;<img file="DEST_PATH_FSB000004697405000111.GIF" wi="84" he="57" />为阴离子浓度;M<sup>-</sup>表示水中的阴离子;其次,根据方程式组(2)计算出温度t时的三个未知量,氢离子浓度<img file="DEST_PATH_FSB000004697405000112.GIF" wi="110" he="57" />氢氧根离子浓度<img file="DEST_PATH_FSB000004697405000113.GIF" wi="132" he="75" />阴离子浓度<img file="DEST_PATH_FSB000004697405000114.GIF" wi="107" he="58" />计算时,其他已知量均通过查数据表,采用温度t对应值;<img file="DEST_PATH_FSB000004697405000115.GIF" wi="1281" he="264" />式中,κ<sub>t</sub>表示温度t时实际测量的电导率值; 最后,计算25℃时氢电导率:固定温度t时已经计算出来的阴离子浓度<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500021.GIF" wi="83" he="58" />不变,再根据方程式组(2)的前两个方程式在25℃下求解,此时需采用25℃时水的离子积常数,通过以上计算可以得到得出的25℃时对应的<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500022.GIF" wi="105" he="57" /><img file="DEST_PATH_FSB00000469740500023.GIF" wi="94" he="56" />和<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500024.GIF" wi="83" he="56" />浓度,然后再代入方程式组(2)中的第三个公式:<img file="DEST_PATH_FSB00000469740500025.GIF" wi="705" he="62" />此时计算时,其余各参数通过查数据表,采用25℃对应的值,求解即得温度补偿后对应25℃下的氢电导率值。 
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