阳床钠表介绍
脱盐水站水质超标的原因分析与解决
脱盐水站水质超标的原因分析与解决摘要:为了满足公司新建150 MW超高温亚临界发电机组的用水需求,本文对现有脱盐水站不能达到亚临界发电机组补充水水质需求的原因进行了分析,提出并实施了改进措施。
关键词:除盐水;水质;超标前言:除盐水是指利用各种水处理工艺,除去悬浮物、胶体和无机阳离子及阴离子等水中杂质后,所得到的成品水。
除盐水并不意味着水中的盐类被全部去除干净,考虑到技术原因、制水成本上及用途,允许除盐水含有微量杂质,除盐水中杂质越少,水纯度越高。
目前工业上制作除盐水的工艺主要有离子交换法与膜处理两种, 我公司采用离子交换法。
对标亚临界级别锅炉补充水的需求,我们发现现有脱盐水存在二氧化硅和电导率超标的问题,其中混床出水电导率合格,二氧化硅超标,除盐水箱出水电导率、二氧化硅均超标。
为此,我们从原水、再生消耗的酸碱、工艺设备、树脂、过程监控等多个方面进行分析,对存在的问题一一进行排查和整改,脱盐水站制出的脱盐水已能满足亚临界锅炉补充水的需求。
1 问题调查1.1原水水质对脱盐水水质的影响对于火电厂而言,水在其中扮演着非常重要的角色,它是传热的介质,原水水质条件的好坏直接影响脱盐水制水的工艺设计和化学水处理的成本。
定期对原水水质进行全分析,并制定相关标准,可以保证水质的稳定和制水系统的经济运行。
前期脱盐水站设计和建成投产运行十多年来,未对原水水质进行全分析,原水水质条件是否符合现有工艺设备的进水条件不能确定,为此我们分枯水季节和丰水季节两次对原水进行了全分析。
经设计院确认后,认为以上水质条件能满足现有工艺进水要求。
1.2树脂性能的影响离子交换树脂是离子交换法制作脱盐水的关键,其性能关系到系统的经济运行和制水水质,脱盐水站已投运超过十年,离子交换树脂未进行全面更换。
一般来说,水处理用离子交换树脂的寿命为5-8年,已达到更换周期,为验证树脂性能,我们检测了树脂的性能,从检测的结果来看,离子交换树脂已达到报废标准,需进行全部更换。
钠表说明书及安装手册
在线钠离子分析仪钠敏测量电极专业的电极制造技术,性能稳定,使用寿命长;维护工作量低定期添加碱化液和参比电极填充液,定期清洗钠敏电极;320 × 240大屏幕液晶显示屏中、英文菜单显示,操作方便;测量稳定性高带温度补偿;维护费用低降低运行成本;具有强大的数据存储功能可保存1年的历史数据和操作记录(操作记录多达400条);盘式安装或落地安装装(可选)使用方便;完善的设计结构采用干、湿盘分体设计,结构精巧,水电分开,确保整机安全工作;预备试剂和标定液用户无需配制复杂的试剂,工厂已将试剂作了标准化的处理,用户可以从工厂买到这些试剂和标定液。
应用Chempure++ 1056钠离子分析仪可以检测超纯水中微量钠离子的浓度,广泛应用于电厂监测锅炉给水和蒸汽冷凝水中钠离子的含量。
蒸汽中的钠离子对汽轮机的叶片和管道具有很强的腐蚀作用,所以,连续监测火力发电厂的化学控制是非常重要的。
工作原理Chempure++ 1056钠离子分析仪采用钠敏电极,属电位分析法。
钠电极电位对钠离子浓度变化的响应符合能斯特方程,即被测的钠电极电位随着温度和相关钠离子浓度的变化而变化。
因此,分析仪中内置温度传感器,其对钠离子浓度测量值进行实时修正。
在测量低浓度的钠离子时,氢离子的存在会对测量造成很大的干扰,为了消除这种干扰,需要对水样进行碱化处理,使水样在到达测量电极之前,pH值控制在某一特定范围,因此,分析仪中要内置pH参比传感器。
在阳床钠测量应用中,向水样中加入纯氨气;在蒸汽钠测量应用中,向水样中加入二异丙胺试剂。
氨气和二异丙胺试剂都具有缓和pH值的作用,其可以确保pH参比电极的电位保持恒定。
Chempure++ 1056钠离子分析仪阳床钠表工作流程图型号号:Chempure++ 1056 PDS 71-SODIUM3性能优势无论是阳床钠离子分析仪还是蒸汽钠离子分析仪,在水样入口都设有稳压装置,目的是稳定流量,保证水样碱化处理过程的均匀、恒定,从而消除水样入口流量、压力变化对测量的影响。
在线仪表测量原理汇总
在线仪表检测原理汇总1. 红外分析仪测量原理: 使红外线通过装在一定长度容器内的被测气体,然后测定通过气体后的红外线辐射强度,检测吸收后剩余的光能,辐射能量的衰减与待测组分呈线性关系.2. 氧含量分析仪测量原理:A. 氧化锆分析仪: 在氧化锆固体两侧用烧结的方法制成多孔铂层, 构成氧浓度电池, 在高温 (650-850) 催化作用下, 被测样品气中的氧分子离解成氧离子从分压大的一侧向分压小的一侧扩散, 这样就形成氧浓度差电动势, 电动势的大小与被测气体氧含量呈线性关系.B. 磁力机械式分析仪: 在一个密闭的气室中,装有两个不均匀的磁场磁极,两个空心球至于两对磁极的间隙中,在哑铃与金属带交点处装一平面反射镜片,光源发出的光投射在平面反射镜上,反射镜再把光束反射到两个光电原件上,当被测样气进入气室内后,被测样气的氧含量不同,体积磁化率不同,使得哑铃做角位移,反射镜随之偏转,两个光电检测器接收到的光能出现差值,光电组件输出毫伏信号,从而测量出样气中氧气含量.3. 微量水分析仪: A. 电容式微量水: 对于一定几何结构的电容器来说,其电容量与两极间介质的介电常数ε成正比。
不同的物质,ε值都不相等,一般介质的ε值较小,例如一般干燥物质的ε在2.0~5.0之间。
但水的ε为81,所以它比一般介质的ε值大的多。
当介质中含有水分时,就会使介质的ε值改变,从而引起电容量的变化,这个变化与介质的含水量有线性关系,这就是电容式微量水分仪的基本测量原理。
(ε:艾普西龙)B. 晶体震荡式微量水: 晶体震荡式微量水分仪的敏感元件是水感性石英晶体,它是在石英晶体表面涂覆了一层对水敏感(容易吸湿也容易脱湿)的物质,当湿性样品气通过石英晶体时, 石英表面的涂层吸收样品气中的水分,使晶体的质量增加,从而使石英晶体的震荡频率降低.然后通入干性样品气,干性样品气萃取石英涂层中的水分,使晶体的质量减少,从而使石英晶体的振动频率增高.在湿气,干气两种状态下振荡频率的差值,与被测气体中水分含量成比例.4. 色谱分析仪:A. TCD 检测器:根据纯载气和载气中含被测组份时导热系数不同,因而热导率发生变化,使测量电桥产生不平衡电压,从而测出组份浓度。
swan钠表说明书
Reagent
钠表自动3点校准 AMI Soditrace 钠表自动 点校准
2、实现更精确的、低量程仪表自动校准: 实现更精确的、低量程仪表自动校准: EMF = Eo + Slope ∗ log {Na+-addition + Na+-background}
EMF [mV]
0
Sodium additions
AMI Sodium A
型号: AMI Sodium A 样水条件:pH 2 - 7 适用于: 阳床出水 外形尺寸:850X400 mm
主要特点: 主要特点: 自动温度补偿 样水流量监测 pH监控碱化试剂加入 监控碱化试剂加入 样水pH>2 操作简便,校准简便
AMI Soditrace
型号: AMI Soditrace 应用: 凝结水精处理、高纯水。 外形尺寸:850X400 mm
主要特点:高精度、全自动 主要特点:高精度、 ppt 级痕量测量仪表。 全自动3-点标准液加入法校准。 自动电极再生。 自动样水pH值监控。 连续监测样水流量,试剂消耗,样水温度和电极性能。
如图显示: 二异丙氨的干扰最小。100% 二异丙氨的干扰最小。 浓度
-250
EMF [mV]
-200
在pH=11-12范围,二异丙氨 的浓度变化对测量无影响。
-300
二异丙氨 乙氨 甲氨
.
二异丙氨浓度太高不仅浪费 而且对测量产生影响。
-350
氨水
样水pH值升高,有利于降低 铵离子浓度: NH4+ + OH- = NH3·H2O
-400 -2 0.01 -1 0.1 0 1 1 10 2 100 3 1000 log Na [ppb] Na (ppb)
PNa计测定阳床出水含钠量应注意什么?
1.PNa计测定阳床出水含钠量应注意什么?除盐水处理阳床出水的控制主要是含钠量,是采用PNa计来测定的。
因此在操作控制时,要用好PNa计,除了仪器的正确定位,规定进行电极清洗外,应注意下列几点:①、电极的处理。
新电极或旧置不用的电极,应用蘸有四氯化碳或乙醚的棉花净电极头部,然后用纯水清洗,再在PNa4(即PNa=4的标准液)定位液中浸泡1~2小时后使用。
如PNa电极长时间不用,一般应干燥存放为宜。
②、使用PNa计遇到酸性水样时(阳床出水是酸性水),必须先滴加0.2mol/L二异丙胺,使PH达到10左右。
使用温度以20~40℃为宜,不宜在15℃下使用。
③、电极内芯参比溶液应浸满,否则,使用无信号。
④、使用PNa计时,仪器附近不应有强磁场,不宜将PNa计置于电源总开关附近。
不使用时,应保持干燥。
2.阴床出水电导率始终较高是什么原因?阴床经过再生后投入运行,但电导率始终较高,要使其降下来也比较难,发生此种情况的原因可能是:①、阳床的出水Na+含量太高,当超过500μg/L时,阴床出水电导率升高比较明显。
Na+高,可能是阳床产生偏流泄漏Na+,或是制水周期将结束,树脂将要失效引起的。
②、阴床前设有脱碳器的,要检查一下脱碳效率。
有时可能由于CO2未能去除,水中HCO3-含量高,增加了阴床的负荷,致使电导率升高。
此外,还要检查一个周围的空气,是否受到污染,因为这些污染物质,可由鼓风机吸入溶于水中。
如是氨厂,有时大气中有可能含氨,当鼓风机吸入后,在除碳器中溶于水,因而使水中NH4+增加,以致影响阴床出水电导率升高。
③、阴床用NaOH再生后,没有置换好,或是正洗不彻底,Na+残留于阴树脂中,当制水时释放于水中,也会使出水的电导率升高。
④、由于疏忽,阴床混入了阳离子交换树脂,在阴床再生时,变成钠型树脂混杂在阴树脂中,而在制水时放出Na+,因此,阴床的出水电导率始终升高。
3.如何从水质变化情况来判断阴、阳床即将失效?①.在实际生产中,根据水质变化情况来判断阴、阳床的失效,以便及时采取必要的措施,是很有意义的。
1056硅表、钠表维护
一、1056硅表维护说明硅表的维护可以分为日常维护、阶段维护、停机维护三种,具体如下:1、日常维护硅表的日常维护非常简单,由行采用了先进和工艺和方法,日常维护量非常小,但仍有一些事项需注意,主要是察看流路是否正常、调整样品流量、防止污染、观察试剂是否充足、添加标准液、仪表清洁等。
a) 查看流路是否正常观察流路是指观察包括通道阀、校准阀、计量阀、混合阀、排污阀、空气搅拌泵、试剂泵的工作是否正常。
流路的正常工作是保证测量的前题。
流路检测有两种方法:一是观察正常测量的过程,正常测量的过程是,首先选取一个通道,用该通道的样水不断地冲洗计量混合杯,通过计量混合杯可以看出一个不断地注水和排水的过程,当清洗完成后,最后一次样水注满计量混合杯,气泵停止工作,计量阀打开,计量杯混合杯中的水降至杯中一半左右停止,并开始逐次分时加入四种试剂完成样水的显色过程,五百秒后开始将计量混合杯的显色液排入比色皿进行测量,600秒完成一次测量周期。
二是通过泵阀测试来检查各硬件工作是否正常,当观察测量过程不能很好地看清问题,就只有逐个检查,其过程是,按“MENU”键进入主菜单,选择“程序设定”,最后逐一地开启通道中的各装置,以阀为例,要求开启时水流顺选择“泵和阀”畅,关闭时滴水不漏,就说明阀是好的,反之则有问题,需要处理。
b) 调整样品流量硅表样水的流量以150mL/min——350mL/min为宜,过大则可能导致样水溢出,过小则无法完成测量。
所以在日常应该多注意观察样水流量是否合适。
从溢流杯的角度进行观察要保证有一定的溢流。
c) 防止污染由于仪表内部的泵、阀孔径相对较小,对水质有一定的要求,当管路清洗、床子再生等情况发生进,应及时关闭仪表进水阀门,通水前应先将管路中的污水排净后再引入仪表,以免污染仪器,甚至造成流路堵塞现象。
d) 观察试剂是否充足试剂量的配置应以一个月用量为宜,因为试剂在自然条件下会逐渐失效,所以一次不宜配置太多,但在使用过程中,要保证试剂持续供应。
DWG5301钠表说明书(精处理、炉内钠表)贵阳学通
第一章概述DWG5301中文在线钠度计是我公司在吸收了目前国际、国内钠度计经验和长处的基础上,设计出的能全面替代进口产品,智能化程度高,适用于中国市场的全新一代钠度计;采用虹吸原理吸收二异丙胺,碱化效果好,维护量小,不需要渗透管或者气泵等耗材。
阳床钠表请注明,阳床钠表的pH 值2~4pH范围内要碱化到10.20pH采用其它方式。
该产品可广泛适用于电力系统、化工系统、制药工业等部门中除盐水、补给水、凝结水、蒸馏水及蒸汽等介质中微量钠的连续测量。
基本功能✧采用两点标定也可采用一点标定,确保了低浓度测量的准确性。
✧采用本公司的高性能100068钠测量和100078钠参比电极,保证了系统的一致性和良好的匹配。
✧全智能化,采用单片微处理器完成钠浓度测量、温度测量和补偿,没有功能开关、调节旋钮和电位器。
✧采用最新器件,输入阻抗大于1012Ω。
独特功能1、全中文显示,操作方便:全中文显示,界面友好:采用高分辨度的点阵图型液晶显示模块, 所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。
简单的菜单结构,文本式的人表对话:与传统的仪表相比,DWG5301功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。
不必记忆操作步骤和操作顺序,可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。
多参数同时(屏)显示:在一屏上同时显示钠浓度、输入mV数、输出电流、温度、时间和状态。
主显示以10X10mm规格显示钠浓度,醒目,可视距离远;副显示以5X5的规格显示输出电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒等, 以满足用户的不同使用习惯和提供二次表的时间基准。
2、功能多而实用:历史曲线和数字记录仪功能:二次表每隔5分钟自动存储一次测量值,可连续存储一个月的钠浓度。
在一屏上同时提供“历史曲线”显示和“定时定点”查询两种方式, “历史曲线”从总体上反映水质的变化趋势和过程,很利于发现问题和解决问题。
化学1#、2#阳床钠表改造
项目名称:化学1#、2#阳床钠离子监测装置改造提出单位:热工车间提出时间:立项批准单位:立达公司完成单位:热工车间完成负责人:计划工期:计划完成时间:项目说明一、存在的问题或技术缺陷:化学制水过程中,要对水样进行除盐,而检测钠离子是为了验证阳床内氢型阳离子交换树脂是否失效,若钠离子浓度高,则出水的导电能力强,影响出水的纯度。
所以要对阳床水样中的钠离子进行实时监测,我厂1#、2#阳床现使用的是DKNa-IA型微量钠监测仪,3#阳床现使用的是DGN-9507型钠度仪,在生产过程中,采用自动监测和人工监测两种方式,人工监测采用北京华科仪电力仪表研究所的HK-51型台式钠度仪,人为采集水样,DGN-9507型钠度仪所监测的钠离子含量数值与HK-51型台式钠度仪监测数值基本相符,且DGN-9507型钠度仪在投入期间稳定运行。
DKNa-IA型微量钠监测仪与其他两种仪表比较,其测量数据不稳定且偏差较大,并存在较大幅度的非线性波动,电极使用有效期短,不能正常投入生产运行,且经厂家售后人员多次进行维修,更换电极、电路板等措施后,仍不能达到我厂运行工况要求,影响运行人员对氢型阳离子交换树脂是否失效的判断。
因此,取消1#、2#阳床原有DKNa-IA 型微量钠监测仪,更换为DGN-9507型钠度仪。
二、改后达到的技术指标:能够精确测量阳床中钠离子含量,并传送实时数据,大大降低了运行人员的工作强度,为运行人员对判断氢型阳离子交换树脂是否失效提供可靠依据。
三、工作原理:DGN-9507型钠度仪是一台全集成电路式高阻抗毫伏计和PNA复合电极组合而成,当PNA 电极浸入被测溶液时,在溶液中产生一定的电位,此电位决定于Na+的活度,当此电位输入到毫伏计时,就可以在数显表头上直接独处PNA数,即钠离子含量。
四、改造方式:将原有DKNa-IA型微量钠监测仪更换为DGN-9507型钠度仪。
五、材料列表:六、需要资金:10000元。
钠表
仪表性能参数
性能参数 量程:0 -10.000 ppm 可编程0 -20ppmK型选项 准确度:±0.1 ppb 重现性:< 0.01ppb 响应时间:0.1 ~10 ppb T(90%) = 180 secs 通道个数:1 个通道
主要组成部件
电源线和信号线连接
电极安装完之后,很重要的一点是电极的头部不能接触到测 量池的底部。电极所处的正确位置应该如下图所示:
常用备件
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
名称
9425接口板 9425通讯板 9245CPU板 9245测量板
9245钠表测量电极 9245钠表参比电极 校准用微型泵 微型再生脉冲泵 冲洗泵 24VDC 9245温度传感器 采样螺线管阀体 溢流容器上的螺线管阀体
订货号
SWS-Na-6002 SWS-Na-6003 SWS-Na-6005 SWS-Na-6006 SWS-Na-6007 SWS-Na-6008 SWS-Na-6010 SWS-Na-6011 SWS-Na-6012 SWS-Na-6026 SWS-Na-6021 SWS-Na-6022
type类型:4-20mA mode模式:linear线性 low:0低量程
钠表运行和标定步骤
1,加入二异丙胺,启动仪表,调节水样PH>10.5
2,加入活化液,运行menu--Maintenance/diag维护和 诊断--reagent changes更换试剂--Bottles full:瓶子是否 充满yes.
检查接口板到通讯板的连接点 通讯板电缆和接口板连接图如下:
接口板和通讯板连接图如下:
2、仪表重启
重启仪表,(断电时间需大于10秒)。是否还存 在报警信息?如果还存在错误信息,接下去步 骤处理。
锅炉补给水处理系统仪表和控制技术规范
嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程2X300MW机组锅炉补给水处理系统仪表和控制技术规范书目录1.总则2.技术规范2.1控制对象2.2控制方式2.3控制要求2.3.1 总则2.3.2 锅炉补给水处理系统监控要求2.4技术要求3.设备规范3.1总的要求3.2可编程控制器(程控系统)3.2.1技术要求3.2.2中央处理单元CPU3.2.3输入/输出(I/O)模件3.2.4操作员站3.2.5通讯3.2.6编程3.3控制盘、台、柜及按钮3.4现场仪表3.5设备数据4.供货范围5.工程技术服务6.用户工作7.设计配合与资料交接8.备品备件及专用工具9.质量保证和试验10.附件1.总则:1.1 本规范书的使用范围仅限于嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期2×300MW 机组锅炉补给水处理控制系统。
1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规定的条文,承包商应提供技术和性能满足本规范书和有关工业标准要求的优质产品。
1.3如承包商没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么业主可以认为承包商提供的产品完全满足本规范书和有关工业标准的要求。
1.4本规范书作为订货合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。
2.技术规范2.1 控制对象2.1.1补给水处理系统:2.1.1.1本期工程为2×300MW凝汽式轮发电机组,配2X1025t/h自然循环汽包锅炉。
其锅炉补给水处理系统为:工业水→生水池→生水泵→生水加热→机械加速澄清器→加药→机械过滤器→清水池→清水泵→高效过滤器→阳床→中间水箱→中间水泵→阴床→混床→除盐水箱、最后经除盐水泵送至主厂房。
2.1.1.2补给水处理系统主要设备配置(详见10.2:锅炉补给水处理系统图及公用水泵房系统图)A.生水池1座(2格)B.生水泵2台C. 机械加速澄清器2座D. 高效过滤器2台E.清水池1座(2格)F.清水泵2台D. 双室阳离子交换器2台E. 强碱阴离子交换器2台F. 混合离子交换器2台G. 除二氧化碳器、除二氧化碳风机2组H. 阳树脂储存罐1台I. 阴树脂储存罐1台J. 除盐水箱2座K. 除盐水泵2台L. 中间水箱2座M. 中间水泵2台N. 阳床再生专用泵1台O. 阴床再生专用泵1台P. 罗茨风机3台Q. 压缩空气储气罐2座R. 浓酸储存罐2台S. 浓碱储存罐2台T. 酸计量箱2台U. 碱计量箱2台V. 中和水泵2台W. 中和水池1座(2格)X. 助凝剂加药装置1套Y. 凝聚剂加药装置1套Z. 电动门28台(其中两台为调节式)AA. 系统所属的气动78台(其中两台为调节式)2.2 控制方式2.2.1 本工程锅炉水系统控制设一个控制室,主要包括补给水处理程控、凝结水处理程控、制氢站控制等,调试终端、系统的操作员工作站、补给水处理控制站布置于锅炉补给水处理控制室,凝结水处理控制站布置于凝结水处理控制设备间,制氢系统控制站布置于制氢控制室。
华科仪HK-358_3.0_型阳床钠离子监测仪使用说明书v30
6.2.1.1 流量调节 ....................................................... 22 6.2.1.2 准备标准溶液 ................................................... 22 6.2.1.3 校准过程 ....................................................... 23 6.2.2 样品校准 ............................................................. 24 6.2.3 温度校准(温度二点校准禁用) ........................................... 26 6.2.4 温度校准(温度二点校准启用) ........................................... 27 6.2.5 输出电流校准 ......................................................... 29 6.2.6 电气校准 ............................................................. 30 6.2.6.1 需要的设备 ..................................................... 30 6.2.6.2 准备 ........................................................... 31 6.2.6.3 校准过程 ....................................................... 31 6.3 校准(校准自动判稳功能禁用) ................................................. 33 七、维 护 ......................................................................... 34 7.1 停机和启动 ................................................................. 34 7.2 定期维护 ................................................................... 34 附录一:二异丙胺安全规范 ........................................................... 37 附录二:氢氟酸(40%)安全规范 ...................................................... 39 附录三:仪表配件 ................................................................... 41 产品和用户支持 ..................................................................... 42
2111XP 钠表中文操作说明书R3
2012 Orion 工业水处理在线分析仪表样本介绍
凝结水精处理系统
2111EL 微钠表 /2111ND 低钠表 2230 硅表 2116DO 溶氧表 2102pH 纯水 pH 表 /2104CD 电导率表 2105AB 酸碱浓度计 海水淡化系统
2102pH 表 2104CD 电导率表 2106EL 低浊度表
火力发电厂水汽流程图
ᗢුѬౢ
བྷ٨ ුᣃ іු٨ ॰ဗшԂඵ ԧႃ шԂ܉
系统简单可靠,维护方便
· 流路系统结构简单,无复杂部件,维护方便 · 电路系统集成设计,故障率低
订货信息
基本配置
2111EL 微钠表(或 2111ELEN 带保护箱的 微钠表) 211190 试剂
仪表具有灵活的扩展性
· 可选择增加第二通道为 pH 或电导率测量通道 · 可选择数字通讯模块,满足用户现场数字网络通讯的要求
备注:本样本中的图片仅供参考,具体配置以到货时为准
2120XP 钙硬度表.................................................. 16 2107CL 余氯表...................................................... 17 2106EL 低浊度表.................................................. 18 2106HL 高浊度表.................................................. 19 2105AB 酸碱浓度计. .............................................. 20 仪表安装尺寸图..................................................... 21 实验室水质分析仪表 纯水 pH 计............................................................. 24 Star A 专业型纯水 pH 计....................................... 24 Star A 专业型纯水电导率仪................................... 25 Star A 专业型台式纯水 pH/ 电导率测量仪............. 25 Orion 低钠离子测量套装. ....................................... 26 AQ4500 精密型浊度仪. .......................................... 26 COD 测量系统....................................................... 27
HACH 9245Na原理 安装和校以及准常见问题
-如果Comm error依然存在,需要更换接口板。其他可能出现故障的地方为CPU板或通 讯板,需要逐一替换判断。
碱化系统不理想
9245钠表碱化效果不好,导 致测量数值偏大,特别针对 阳床应用而言,阳床出水呈 酸性,PH:2-3左右。如果气 体泵的工作正常,调节不同 的气液比20%-120%(0%250%,默认值:20%),可 以从测量槽处看到明显的不 同的气泡量。出现这种情况 ,需要检查: 1、 阳床应用需要检查设置 是否准确(MENU/SYSTEM SETUP / FACTORY SETTINGS/OPTIONS / CATIONIC APPLI.)必须设置 成YES。因为仪表恢复出厂值
钠电极的干扰与钠表的碱化 Ag+>>H+>>Na+>>K+>NH4+ 碱化可以消除H+和钠离子竞争 另外,充分碱化的水样的电导率大大增加,能够降低水样 静电对测量电位的影响 钠离子活动系数收到总离子强度影响,当足量碱化,能保 证每次测量的总离子强度稳定,从而提高测量准确性 当测量水样钠离子浓度低于1ppb时候,防止氨的电离,电 离出来的NH4+影响Na测量,需要增加碱化剂 实际要求水样中的PH值大于10.5为佳
五、如何判断电极是否正常?
参比电极: 取一个烧杯装3M KCL溶液 将2个电极放在该烧杯中浸泡 用万用表或者9245变送器检查下2电极之间的电位差, 在0 +/-10mV合适 测量电极:
如果电极污染或者使用时间长等状态不是很好,将电极浸 泡在10PPm标准液中一夜; 第二天,用清水冲洗几次电极,将一个电极放入装有 100ppb标液烧杯中; 用万用表或者9245变送器检查下参比和测量电极之间的电 位,在+80mV +/-20mV范围内合格
SWAN钠表
全自动
样水pH监控 钠电极再生 3-点标准加入法校准
连续测量
试剂消耗 样水流量、样水温度
应用
凝结水精处理(核电站) 高纯水系统
SWAN钠表类型
AMI Sodium P AMI Sodium A AMI Soditrace
内置电解液的测量电极 Ag/AgCl 电极
内置电解液的参比电极 Hg/HgCl2 电极
测量钠离子的指示电极是钠离子选择 钠离子选择玻璃膜 性电极,它是一种玻璃膜电极。它 的电极电位与样水中钠离子活度(浓度)的 对数成线性关系。
毛玻璃渗液套管
SWAN钠表-----测量原理
由能斯特公式 E=E’- RT/nF ln C, 温度影响电极电势,所以需同时测量样 水的温度并做25°C温度补偿。
AMI Soditrace 测量原理
要达到可靠的、更高的测量精度,最低检出限为0.001ppb,ppt 级, 有三个最基本条件: 1、必须严格监控 样水pH 值(pH = 12) 。
Sodium-Glass (NAS 11-18) Gelled Surface
H
+
Ag
+
Na
+
K
+
NH + 4
other Cations
Selectivity
100
10
1
0.1
0.01
AMI Soditrace 钠表测量流程
ReferenceCell CalibrationCell Standard
癈
Ref
Na
Constant Head
钠表说明书
拆包:
电极上玻璃泡和电接头配有保护套。小心地取下玻璃泡上的保护套,当电极安装在测量池后,取下接头上的保护套。
冲洗和活化:
只能用SWAN的活化液(订货号:87729010),活化液分装在两个瓶子中,一个装有酸性溶剂,另一个装有氟盐,使用前把氟盐倒入溶剂中,并标明混合时的日期。
注意:氢氟酸有毒,不要误服或吸入蒸气,皮肤短暂接触无害,但必须用大量水冲洗。
在电极装在测量池中后,取下接头保护套。
安装:
把黑螺帽和垫圈穿进电极,然后把O形圈小心地套在电极上。要保证毛玻璃在正确位置。
把电极插进测量池,并使其顶端与黑螺帽相隔2厘米,用手把螺帽拧紧。
取下电接头上的保护套,装上标有R的电缆,把保护套放在洁净而干燥的地方,以备后用。
2.8试剂瓶和空气过滤器安装
注意:为防止管内的试剂蒸发:
打开变送器盒左下边电源开关。仪表先进行自检和显示软件版本,最后转入正常钠测量值显示。
3.操作
箭头键:
ENTER
选择参数。在设置模式中:确认键
改变数值
ESCAPE
报绝输入。在设置模式中:放弃设置
功能键:
电极校准
见校准
设置极限值
见报警和极限值
+
编程模式
同时按两键
选择编程
见编程
显示切换
在编程模式中选择参数
紧闭试剂瓶
常规检查EDPM封口
正确安装器管和过滤器
不要把仪表箱底部的孔堵住
检查试剂瓶处软管连接是否紧密(见图2.8)。
图2.8试剂瓶和空气过滤器安装
把空气过滤器插入靠近测量池的导管并拧紧,再把导气管插入过滤器。如图2.9所示。
图2.9空气过滤器的安装
钠表使用要点16.7.31
脱盐水钠表使用要点经热工人员调试后,钠表系统已经能够正常运行,钠表运行时热工进行维护,请运行人员配合。
以下是Na系统使用要点,请运行人员掌握。
1、根据工艺运行情况,打开阳床钠表取样阀,并在就地钠表控制箱操作面板上,将相应钠表系统按钮按下,然后按下启动按钮,钠表将投入使用。
例如:#2、#3、#4工艺凝液阳床系统运行时,若想检测#2、#3、#4阳床的Na 含量,可以将#2、#3、#4阳床的取样阀打开,并在就地钠表控制箱上(#1阳床附近安装)将#2、#3、#4阳床的按检测钮按下,并按下启动按钮,此时钠表系统将投用使用,并在#2、#3、#4阳床之间进行循环检测,#2阳床水路检测一定周期(周期可以为5分钟、10分钟、20分钟,在就地控制箱上可以进行选择),然后进入#3阳床水路检测,结束后进行#4阳床水路检测,都检测完成后,再进行新一轮的循环。
哪个阳床的水路在检测,DCS上会显示哪个水路正在检测,可以知道此水路的Na含量。
2、在钠表运行过程中,可以随时加一路阳床水路,也可以随时减少一路水路。
3、钠表系统运行中,如按下某个水路,但此水路的阳床取样阀未打开时,会发出一个故障信号,DCS上可以看到,同时钠表系统将停止检测,并进行冲洗,此时显示的Na含量为冲洗水Na含量,不是阳床的Na含量。
4、钠表系统的冲洗水取在#2阳床进水流量排污阀处,系统运行时须将此排污阀打开,不要关闭,以保证钠表系统冲洗水不断。
在钠表进行阳床水路检测时,冲洗水水路会被系统的电磁阀切断,冲洗水不会一直使用。
只有系统5路阳床都不运行,或发出故障时,冲洗水会进行冲洗。
5、运行人员需要监控Na表的运行情况,DCS上发出故障信号时,及时检查是不是哪路阳床的取样阀未打开,且就地控制箱该阳床的检测按钮被按下了。
如取样阀打开后,故障信号仍存在,请联系热工人员。
6、运行人员巡检时,如发现Na表下面排水出排水过大,已溢出,请及时联系热工人员。
如果发现Na表系统左侧流通池中无汽泡产生,或系统无排水时,请及时联系热工人员。
钠表测量原理
E=E0 +2.3(RT/nF)log(CNa/CIso)(能斯特方程)
其中:
E = 测得的电极电位值,mV E0=钠离子浓度等于 CIso 时的标准电压(当 C 与 CIso 相等时的电位),mV
R= 理想气体常数(R=8.314J·mol-1·K-1)
T= 样水的绝对温度,K
n= 被测离子的价态(钠离子为+1价)
F= 法拉第常数(96485.3383±0.0083C/mo) CNa=样水中的钠离子浓度
CIso= 当电位 E 不随温度变化时的钠离子浓度 ( 它等于温度补偿的参考点) 上面的方程说明,测量的电位值与温度和被测离子的浓度有关。为了消除温度波动所引起的测量误差, 微钠表不断从温度电极获取的数据修正温度补值。 电极的斜率(S):25℃时钠离子选择电极对十倍离子浓度变化的理论响应值为 59.16mV。然而大多数的
二、钠离子电极的测量原理:
与所有其它离子选择性电极一样,钠离子电极通过离子浓度差引起的电势差来反映待测离子浓度大 小。电势差是相对于参比电极来确定的,参比电极一般使用甘汞电极或氯化银电极。钠离子电极与pH电极 一样,都是一种玻璃电极。pH电极的玻璃泡表面的硅胶层对氢离子浓度变化比较敏感,而钠离子电极的硅 胶层对于钠离子的微小变化也非常敏感。玻璃泡的化学溶液由一些特殊的化学物质组成,其中也包括钠离 子。玻璃泡一般被置于含有已知浓度的钠离子缓冲液中。在电极玻璃泡两侧的钠离子浓度差异会引起一个 电势差。电势差与离子浓度的变化呈对数关系。这种关系可由如下的能斯特方程来描述:
电极并不显示出理论的斜率值。因此,需要对仪表进行标定以确定电极的实际斜率值。 四、氢离子干扰 钠离子选择性电极本身也是一种 pH 电极,只不过这种 pH 电极对于碱性离子非常敏感。因此,钠离 子选择性电极对于氢离子同样也是非常敏感的,其对钠离子的最低检出限也取决于 pH 值的大小。一般电 极的选择性系数是 150 或更低,这意味着电极对质子(氢离子,H+)的敏感程度是对钠离子(Na+)敏感 程度的 150 倍,当 pH 值为 11.0 的时候,选择性系数为 150 的电极测定钠亚 ppb 级钠离子浓度时,应当尽量使样品的 pH 值越高越好。 为了保证测定的精确度和重现性,测定的 pH 条件必须前后保持一致,并且 pH 值最好维持在 11.0 以 上。为了达到这样的 pH 值,需要使用一些碱性药剂。调节样品 pH 值的最有效办法是注入二异丙胺 (Diisopropylamine,DIPA,二异丙胺对样水 pH 值的调节始终保持恒定,并且不会产生危险的废物)蒸 汽,这样既可以有效调节 pH 值,又不会引入钠离子干扰。(当钠离子的检测极限为 0.1 ppb 时,样水 pH 必须>10) 五、解决电极钝化问题 在一个正常的电厂水汽循环中,钠离子浓度是长时间维持在非常低的水平上的。仪器长时间与低钠浓 度水样接触,会造成电极的灵敏度降低(钝化),从而对钠离子浓度变化的响应能力降低。钠离子电极是一 种玻璃电极,在玻璃电极末端的玻璃泡表面有一层含有钠离子的硅胶层。如果硅胶层长期与含钠离子浓度 低于 0.5-1ppb 的液体接触,其中的钠离子就会逐渐从硅胶中渗出损失。硅胶中的钠离子浓度降低后,电 极对样品中钠离子浓度变化的响应能力就会随之下降。响应能力下降的一个直接表现就是响应时间延长。 一个传统的电极灵敏度再生方法是刻蚀法:将电极放入腐蚀性的化学溶液中,可以将硅胶层表面的部 分低钠硅胶物质除去,从而露出含有正常钠离子浓度的硅胶层。但是这样的操作会使电极容易干裂并减少 电极的寿命。此外,刻蚀法使用的腐蚀性溶液当中含有害的氟化物,危险性大,必须对其进行妥善处置。 电极再生的另外一种方法是将电极定期放入含有特殊化学物质的溶液中,溶液中的化学物质可以补充 硅胶层中的钠离子从而使硅胶层对钠离子变化的灵敏性恢复,这样就不需要除去表面的老化硅胶层。
化学制水系统钠表、硅表取样优化
化学制水系统钠表、硅表取样优化提要:降低化学制水系统硅表和钠表缺陷数量,提高化学制水的品质、制水系统的运行可靠性。
关键字:化学制水、硅表、钠表、1.引言社会的高速发展对电力供应提出了更高的要求。
水作为电厂工业锅炉生产中的重要介质,在热量传输和动力提供方面发挥着至关重要的作用。
只有对水进行适当的净化处理、同时严格监督汽水品质,才能有效的防止热力设备的结垢、腐蚀,避免爆管事故;进而防止过热器和汽轮机积盐而造成事故停机,从而保证发电厂的安全经济运行。
因此制水品质的好坏直接关系到发电机组是否能经济、安全、高效的运行,提高制水系统在线监测仪表的准确性和可靠性显得尤为重要。
2 设备概况我公司化学水处理有四套制水系统。
阳床、阴床,分别配有硅表、钠表、电导率表以用来监测每套制水系统的运行情况,判断水质是否达标、床体失效是否。
本厂采用的是传统澄清、过滤+离子交换的制水方式。
制水时,运行人员需要通过在线硅表和在线钠表监测床体的硅酸根离子浓度和钠离子浓度。
硅表、钠表均属于化学在线测量仪表。
由于测量精度和灵敏度高,因此表计需要在一个比较好的测量环境中连续运行,才可以保证测量数据的连续准确性。
这些在线仪表本身并没有自动启停功能,然而化学制水的每一套系统都不是时时连续运行的,是根据床体是否失效、机组需要水量多少而定。
床体不断地再生、投用必将造成在线仪表检测水样的时断时续这就很大程度上造成了硅表和钠表缺陷数量较多、故障率高,备件更换频繁,严重影响了化学水系统的正常运行,干扰了运行人员对水质监控,成为机组安全运行的一个重要隐患。
现在我厂化学水处理再生系统中检测阴离子和阳离子的仪表分别是HACH 9210在线硅酸根离子分析仪和HACH 9245在线钠离子分析仪。
HACH 9210在线硅酸根离子分析仪是基于光电比色法。
首先在酸性溶液中,水中硅离子会与显色剂钼酸盐生成硅钼黄,再与还原剂生成硅钼蓝,使得溶液呈蓝色。
蓝色的深浅程度又与试剂水中的硅的含量有关,从而可通过光电比色或分光光度法测定吸光度而求得待测试样水中的硅含量。
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阳床钠表介绍
对于阳床失效,钠离子监测几乎是唯一的方法(也有其它方法,如监测阳床前后pH或电导率的变化,但不灵敏,大机组电厂几乎不用)。
这种方法的好处是直接、灵敏、可靠,约50%的电厂,阳床钠表失效监测采用这种方法。
目前国内常用的阳床钠离子分析仪有美国thermo scientific(美国热电)的2111AO 型,和法国polymetron的9245自动型,瑞士swan的在线钠离子分析仪Monitor AMI Sodium A,在这三种里面2111AO型因为不需要另外加碱化泵而大大降低了维护量和维护成本,在国内仪表行业有很好的口碑,而swan和polymetron的钠表在国内发电行业也有不错的应用。
但也有约50%的电厂,没有阳床钠表,阳床失效是根据制水吨数来考虑(例如再生后可制水100吨,制水80吨后阳床就退出再生),当然阳床失效,阴床电导也会升高,阴电导也是判断阳床失效的指标之一(阴床电导超标,可能是阴床失效,也可能是阳床失效)。
考虑到阳床再生方便,以及后面还有混床保证水质,这种方法还是可以接受的,特别是有反渗透的场合。
这种方法的缺点是只能估计阳床失效点,不能准确判断,直接的后果是酸碱消耗大(阳床再生消耗酸,混床再生消耗酸及碱)。
而装备钠表可以避免这种情况。
混床及除盐水母管一般监测电导、硅,钠离子是造成高压缸积盐及机组腐蚀的很重要的有害离子,有钠离子监测当然最好。
但这个测点一般电导率及硅不超标,钠离子也不会超标。
所以火电厂这个测点还没有测量钠离子的。