[其他]水质管理法及其所采用的电导率测量方法和装置无效

专利信息
申请号: 88100066 申请日: 1988-01-09
公开(公告)号: CN88100066A 公开(公告)日: 1988-11-23
发明(设计)人: 远藤正男;朝仓大和;渡边敦志;坂上正治;内田俊介;长濑诚;马场務;大角克己 申请(专利权)人: 株式会社日立制作所
主分类号: G01R27/02 分类号: G01R27/02
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利代理部 代理人: 王以平
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 水质 管理 及其 采用 电导率 测量方法 装置
【权利要求书】:

1、一种水质管理方法,其特征在于:

(a)对被测水溶液,在Ta至Tn内选两点以上不同的温度点,测定各个温度点的电导率。求得电导率与温度的关系,

(b)将由上述(a)中所得的关系应用到预先求得的各种物质的温度与电导率的关系中,从而确定上述被测水溶液中的溶解物质;

(c)对已确定的溶解物质,根据预先求得的与各种物质有关的在相同温度点Ta处的电导率与浓度的关系,以及上述(a)中的测量温度内最低温度点Ta处的电导率,推算出该物质的浓度;

2、如权利要求1所述的高温水质管理方法,其特征在于:上述测定温度Ta的范围为室温~100℃,Tn的范围为150~280℃,并分别在各个温度区域测定1点以上的电导率。

3、一种水质管理方法,其特征在于:在测定电导率之前,往阳离子交换体内通入被测水溶液,使被测水溶液中的阳离子杂质与氢离子置换,然后对通入到阳离子交换体的上述被测水溶液进行下述操作:

(a)在温度Ta至Tn内选两点以上不同的温度点,测定各个温度点的电导率,求得电导率与温度的关系;

(b)把上述(a)所得的关系应用到预先求得的与各个阴离子有关的温度与电导率的关系中,确定上述被测水溶液中的阴离子物质;

(c)确定了阴离子物质后,根据上述(a)中的测定温度中最低温度点Ta的电导率以及预先求得的与各种阴离子物质有关的、在相同温度Ta处的电导率与浓度的关系,推算该阴离子物质的浓度。

4、一种水溶液的电导率测定方法,其特征在于:

(A)为了至少在Ta至Tn内的两个以上不同的温度点处对被测水溶液测定各个温度点的电导率,以求得电导率与温度的关系,要在上述被测水溶液中至少浸入1对电极;在使频率变化的同时,在该电极间加上交流电压,在上述水溶液中各种温度下测量电极间的复交流阻抗;

(B)根据上述各复交流阻抗的频率响应,求在上述各测定温度点的被测水溶液的液体阻抗;

(C)根据上述液体阻抗,求上述温度Ta至Tn处的电导率;

(D)把上述Ta至Tn处的测定温度和电导率的关系应用于预先求得的有关各种物质的温度和电导率的关系,确定被测水溶液中的溶解物质;

(E)确定了溶解物质后,将上述(C)中的电导率中的最低温度点Ta处的电导率与温度的关系应用于预先求得的与各种物质有关的、在相同温度点Ta处的电导率与浓度的关系,推算该物质的浓度。

5、如权利要求4所述的水溶液的电导率测定方法,其特征在于:上述测定温度Ta的范围为室温~100℃,Tn的范围为150~280℃,且分别要在各个温度区测定1点以上的电导率。

6、如权利要求4所述的水溶液的电导率测定法,其特征在于:对上述(A)及(B)来说,要用一对电极,找出该电极间的复交流阻抗虚部中的最大绝对值,按这个最大值求测量电极的电极表面反应阻抗,另外,从与上述虚部最大绝对值相对应的复交流阻抗的实部减去上述虚部的最大绝对值,以求得该电极间的液体阻抗。

7、如权利要求4所述的水溶液的电导率测定法,其特征在于:

(a)把两对电极间间隔不同,电极表面电化学反应阻抗实际相同的测量电极X、Y浸入上述水溶液中;

(b)在使频率变化的同时,在电极对X间加上交流电压,测定电极间的复交流阻抗;

(c)在使频率变化的同时,在电极对Y间加上交流电压,测定电极间的复交流阻抗;

(d)找出电极对X间的复交流阻抗虚部绝对值中频域接近直流频率的最小值,根据这个最小值求得测量电极对X的电极表面反应阻抗与电极间的液体阻抗的合成阻抗;

(e)找出电极对Y间的复交流阻抗虚部绝对值中频域接近直流频率的最小值,根据这个最小值求得测量电极对Y的电极表面反应阻抗与电极间液体阻抗的合成阻抗;

(f)根据上述电极对X与Y的合成阻抗之差,求该水溶液的液体阻抗;

(g)由液体阻抗求上述水溶液的电导率。

8、如权利要求7所述的水溶液电导率的测量方法,其特征在于:外加频率范围为10~100Hz。

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