Способ определения концентрации кремниевой кислоты в фильтрате анионитных фильтров

 

О П И С А Н И Е (и) 582482

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советс:;нх

Социалистичсскчх

Реснублик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 28.08.74 (21) 2056165/23-26 (51) М. Кл. G 01N 27/00 с присоединением заявки ¹

Государственный комите

Совета Министров СССР (23) Приоритет (43) Опубликовано 30.11.77. Бюллетень № 44 (53) УДК 066.12(088.8) (45) Дата опубликования описания 21.11.77 по делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения (71) Заявитель

В. М. Герзон, Л. С. Саможенков, Л. Л, Гульман и В. И. Диденко

Московское отделение Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского котлотурбинного института им. И. И. Ползунова (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ

КРЕМНИЕВОЙ КИСЛОТЫ В ФИЛЬТРАТЕ АНИОНИТНЫХ

ФИЛЬТРОВ

Изобретение относится к химической обработке воды для тепловых электростанций, промышленных и коммунальных предприятий и может быть использовано для контроля степени истощения и сигнализации заданной степени истощения анионитных фильтров, а также для автоматического управления восстановлением рабочей способности фильтров.

Известен способ определения концентрации кремниевой кислоты, основанный на колориметрическом методе измерения (1).

Наиболее близким к изобретению является способ измерения концентрации кремниевой кислоты в фильтрате анионигных фильтров потенциометрическим методом (2).

Недостатки известных способов заключаются в сложности контроля, потребности в высококачественных дефицитных реактивах.

С целью упрощения контроля концентрацию кремниевой кислоты определяют по величине изменения потенциала силикатной пленки, образующейся на цинковом электроде.

На фиг, 1 схематически показано устройство, реализующее предлагаемый способ; на фиг. 2 изображена кривая изменения разности потенциалов на электродах в зависимости от концентрации кремни вой кисл ты в фильтрате.

Устройство содержит медную трубку 1 (медный электрод) с двумя штуцерами 2 для подвода и отвода анализируемой воды, цинковую проволоку 3, являющуюся цинковым электродом, и резиновые пробки 4, с помощьтс которых устанавливают цинковую проволоку

Сущность работы устройства, реализующего предлагаемый способ, поясняется диаграммой разности потенциалов электродов датчика в зависимости or концентрации кремниевой кнслоты в фильтрате в период, предшествующий истощению ионита фильтра.

15 На участке 1 диаграммы показано «рабочее» значение напряжения устройства, которое обуславливается ионным составом анализируемой воды при нормальной концентрации кремниевой кислоты 50 — 500 мкг/кг для анио20 нитных фильтров первой ступени с сильноосповным анионигом.

На участках 2 — 4 напряжение датчика резко возрастает, это объясняется тем, что по

25 мере увеличения концентрации S102 в фильт2— рате (в различных формах — SiOa и коллоидная SiO>) происходит изменение электродного потенциала путем адсорбции кремниевой кислоты на поверхности цинкового электро30 да (образование силикатной пленки).

582482

Формула изобретения

Подписное

Заказ 2579/11 Изд. М 940 Тираж 1!09

НПО Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений п открытий ! 13035, Москва, )K-З5, Раушская наб., д. 4,5

Типография, пр. Сапунова, 2

Способ определения концентрации кремниевой кислоты в фильтрате анионитных фильтров потенцпометрическим методом, отл ичаю шийся тем, что, с целью упрощения контроля, концентрацию кремниевой кислоты определяют по величине изменения потснциала силикатной пленки, образующейся на цинковом электроде, Исто шики информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Инструкция по эксплуатации кремнемера

5 типа AB-211 разработки СКБ ЛП. Тбилиси, б. г.

2. С. С. Денисов. Электронные приборы контроля и автоматизации нефтехимического производства, М., Гостоптехиздат, 1960, 10 с. 391.

Способ определения концентрации кремниевой кислоты в фильтрате анионитных фильтров Способ определения концентрации кремниевой кислоты в фильтрате анионитных фильтров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх