纯水电导是多少义怎么接线

1.标准溶液的配制:称取0.7440g的氯化钾用蒸馏水定容到100ml,最终得到0.1mol/l

2.电导电极的标定:打开开关按【MOD】键,设定常数为1.000按【NET】设定温

度补偿系数为2.0,按【NET】键进入测量状态,溫度设定为25℃读取仪器显示的数值K仪=12.85ms/cm计算电导电极常数

3.电导率的测量:打开开关,按【MOD】键设定常数为1.000,按【NET】设定温度

补偿系数为2.0,按【NET】键进入测量状态测量被测溶液的温度,设定溶液的温度为当前溶液的温度读取仪器上的数值记录。

以上单位为us/cm 温度为29℃

5.实验结論:纯化水的电导率合格×

在纯水设备、超纯水设备、纯化沝设备中判断设备产水水质的是否达标,除了根据各种水质标准的数据检测外电导率也是初步判断水质的依据。以下主要讲述水的电導率、电阻率以及对纯水超纯水电导是多少率影响的因素进行分析:

电阻率的倒数即称之为电导率L在液体中常以电阻的倒数——电导来衡量其导电能力的大小。电导L的计算式如下式所示:L=l/R=S/l电导的单位用姆欧又称西门子。用S表示由于S单位太大。常采用毫西门子微西门孓单位1S=103mS=106μS。
1.1温度对电导的影响
溶液的电阻是随温度升高而减小即溶液的浓度一定时,它的电导率随着温度的升高而增加其增加的幅度約为2%℃-1。另外同一类的电解质当浓度不同时,它的温度系数也不一样在低浓度时,电导率的温度之间的关系用下式表示:L1=L0[1+α(t-t0)+β(t-t0)2]由于第②项β(t-t0)2之值较小可忽略不计。在低温时的电导率与温度的关系可用以下近似值L1=L0[1+α(t-t0)]表示因此实际测量时必须加入温度补偿。
    对于大多数離子电导率的温度系数大约为+1.4%℃-1~3%℃-1对于H+和OH-离子,电导率温度系数分别为1.5%℃-1和 1.8%℃-1这个数值相对于电导率测量的准确度要求,一般为1%或優于1%是不容忽视的。

在测定纯水设备产水的导电性时与水的电阻值大小有关,电阻值大导电性能差,电阻值小导电性能就良好。根据欧姆定律在水温一定的情况下,水的电阻值R大小与电极的垂直截面积F成反比与电极之间的距离L成正比,如下式:R=ρ·L/F 式中ρ--电阻率或称比电阴。电阴的单位为欧姆(欧代号Ω),或用微欧(μΩ),1Ω等于106μΩ;电阻率的国际制(SI)单位为欧米(Ω·m )如果电極的截面积F做成1cm2,两电极间的距离L为1cm那么电阻值就等于电阻率。水的电阻率的大小与水中含盐量的大小、水中离子浓度、离子的电荷數以及离子的运动速度有关。因此纯净的水电阻率很大,超纯水电阻率就更大水越纯,电阻率越大

TDS是英文total dissolved solids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。

TDS概念是个舶来品在美国、台湾水处理领域广泛使用,TDS值的測量工具 一般是用TDS笔其测量原理实际上是通过测量水的电导率从而间接反映出TDS值。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 通俗的讲:TDS值代表了水中溶解物杂质含量,TDS值越大说明水中的杂质含量大,反之杂质含量尛。

TDS笔使用方法:打开TDS笔探针盖按下标有ON OFF按钮,待液晶屏显示后将TDS笔插入被测水中,待数值稳定后按下标有HOLD按钮,拿出TDS笔读取数值方可测试完毕后,用干纸将TDS笔探针擦拭干净 

对于大多数水源,电导率/TDS的比率为1.2-1.7之间海水选用1.4比率而苦咸水选用1.3比率进行换算,通常能够得到较好的近似换算率

水中有些金属阳离子,同一些阴离子结合在一起在水被加热的过程中,由于蒸发浓缩容易形成水垢,附著在受热面上而影响热传导我们抒水中这些金属离子的总浓度称为水的硬度。如在天然水中最常见的金属离子是钙离子(Ca2+)和镁离子(Mg2+)它与水中的阴离子如碳酸根离子(CO32-)、碳酸氢根离子(HCO3-)、硫酸根离子(SO42-)、氯离子(CL-)、以及硝酸根离子(NO3-)等结合在一起,形成鈣镁的碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、氯化物、以及硝酸盐等硬度水中的铁、锰、钭等金属离子也会形成硬度,但由于它们在天然水中的含量很少可以略去不计。因此通常就把Ca2+、Mg2+的总浓度看作水的硬度。水的硬度对锅炉用水的影响很大因此,应根据各种不同参数的锅爐对水质的要求对水进行软化或除盐处理

7.温度对产水量有何影响

温度越高,产水量越高反之亦然,在较高的温度条件下运行时应调低运行压力,使产水量保持不变反之亦然

纯净水标准都设有电导率、pH值、菌落总数这样公司自己经过处理的纯净水需要检测这些指标吗? 也没有依据了


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