Melyek a nehéz tényezők a nagy tisztaságú víz pH-mérővel történő mérésében?
1. Mivel tiszta vízről van szó, pufferkapacitása rendkívül gyenge, rendkívül érzékeny a szennyeződésekre, és rendkívül könnyen változtatható a pH-értéke. Ha 2 ppm szennyeződést keverünk tiszta vízbe, a pH változás különösen szembetűnő lesz. Például: keverje össze: 2ppmNaoH, pH-érték 7→10-től, 2ppmCO2, pH-érték 7→6-tól, 2ppmNH3-tól, pH-érték 7→7,8-tól. Általánosságban elmondható, hogy a tényleges pH-mérésnél a hatás főként az elektrolit tiszta vízbe való szivárgásának a pH-értékre és a levegőre gyakorolt hatásából származik. A tiszta vízben oldott CO2 hatása. A mért eredmény mindkét esetben nem a tiszta víz pH-értéke. Ezért a pH-érték tiszta vízben történő mérése során lehetőség szerint kerülni kell a hozzáadott kálium-klorid (KCL) oldattal ellátott elektródák használatát.
2. A nagy tisztaságú víz vezetőképessége nagyon rossz, és külső elektromágneses mezők könnyen megzavarják. Ugyanakkor az áramlási folyamat során könnyen generálható statikus elektromosság, hangterek stb., ami befolyásolja a mérés stabilitását és pontosságát. Ezért a tiszta víz pH-értékének méréséhez alacsony ellenállású, érzékeny membránelektródákat kell használni, amelyek hatékonyan csökkenthetik a statikus elektromosság, a mágneses mezők és a hangterek által okozott interferenciát, miközben az elektródákat érzékenyvé teszik.
3. Amikor különböző megoldások érintkeznek, interfészük elektromos potenciált generál, amelyet E6 csatlakozási potenciálnak neveznek. A csomóponti potenciál stabilitása közvetlenül befolyásolja a pH-mérés stabilitását. Továbbá minél kisebb a csomópont területe, annál nagyobb lesz a csomóponti potenciál, ami megnehezíti a mérést. Ezért a tiszta víz pH-értékének mérésénél nagy határfelületű elektródát kell használni, és a határfelületen az áramlási sebességet állandóan és kicsiben kell tartani, így biztosítva a stabil határfelületet! A hagyományos, KCL megoldású elektróda kerámia magkeresztmetszete kicsi, így a csatlakozási potenciál nagyon nagy. Ha zsugorított nyílásra cseréljük, vagy kerámia magot adunk hozzá, nagy mennyiségű KCL-oldat behatol és szennyezi az oldatot. Ez a fajta elektróda nem alkalmas tisztaság mérésére. Víz, ma a Secco Environmental Protection a külföldi országok legnagyobb keresztmetszetű gyűrűs teflon membránját használja, hogy jól megoldja ezeket a problémákat. A membránba töltött nagy molekulatömegű polimer állandó és kis áramlási sebességet tud biztosítani (10-8 / óra, míg a kerámia membrán elektróda 1 csepp / 5 perc), így elkerülhető a KCL behatolása okozta tiszta vízszennyezés és fenntartva a csomóponti potenciál stabilitása.
4. Mivel a nagy tisztaságú vízben nagyon kevés ion van, diffúziós ellenállás van a referenciaelektróda és a mérőelektróda között. Ennek az E5 potenciálnak a stabilitása a pH érték mérésének stabilitását is befolyásolja. Ezért a tiszta víz pH-értékének mérésekor kerülni kell a referenciaértéket. Az arányelektróda és a mérőelektróda közötti távolság túl nagy, ami miatt a két elektróda közötti impedancia túl nagy, ami érzékeny az áramlási sebesség változásaira. A kompozit elektróda nagyon jól megoldja ezt a problémát, és a diszkrét elektróda nem megfelelő!
5. Az áramlási sebesség is nagy hatással van a tiszta víz pH-mérésére. Ha az áramlási sebesség instabil, akkor az E6 csatlakozási potenciál és az E5 diffúziós potenciál instabil lesz, ami instabillá és pontatlanná teszi a pH-érték mérését. Ezért a tiszta víz pH-értékének mérésekor az áramlási sebességet a lehető legállandóbb szinten kell tartani, hogy az áramlási sebesség változása ne okozzon instabilitást az adott potenciálban, ami pH-ingadozást eredményez. Ez egy megváltoztathatatlan valóság. Jelenleg a világ bármely tiszta pH-elektródáját befolyásolja az áramlási sebesség. Ezt az elméleti jellemzők határozzák meg. Ellentétes az elmélettel, ha azt állítjuk, hogy a tiszta víz pH-elektródáját nem befolyásolja az áramlási sebesség, és ez lehetetlen.






