женную контуром стабилизации температуры, состоящим из датчика 9, нагревателя 10 и регулятора 11. Ячейка 8 соединена с насосом 12 через ротаметр 13. Ионоселективный электрод 6 состоит из трубки, в которую помещен обратимый эталонный электрод 14. Трубка закрыта снизу мембраной 15 и заполнена электролитом. Мембрана 15 селективна к ионам того металла, концентрация которого в обрабатываемой жидкости наибольщая. Например, при обработке вина мембрана 15 должна пропускать через себя лищь ионы железа, концентрация которых в в«не выще концентрации ионов других тяжелых металлов. В том случае, когда в обрабатываемой жидкости концентрация ионов двух или более металлов приблизительно одного порядка, необходимо применять мембрану, селективную к нонам того металла, который наименее активен. Устройство работает следующим образом. В трубопровод 1 с обрабатываемой жидкостью, например вином, дозатором 3 непрерывно подают реагент, например раствор желтой кровяной солн (ЖКС). В смесителе 2 происходит смещиванне вина с ЖКС, в результате чего ионы тяжелых металлов вступают в реакцию с ЖКС. Из потока обработанного ЖКС вина насос 12 непрерывно отбирает постоянное количество вина, контролируемое ротаметром 13. Вино поступает в электродную ячейку 8, в которой при помощи датчика 9, нагревателя 10 и регулятора 11 поддерживается постоянная температура. При заполнении электродной ячейки 8 вином через мембрану 15 начинается диффузия ионов железа, направленная в сторону с меньщей актив«остью ионов. Диффузия продолжается до тех пор, пока собственный потенциал селективного электрода 6 не уравновесится потенциалом, возникающим из-за переноса заряда в результате диффузии ионов через мембрану. Электрод 7 сравнения, помещенный в трубку, имеющую снизу отверстие, образует вместе с селективным электродом электрохимический элемент и служит для из.мерения потенциала селективного электрода. Электроды реагируют не на действительную концентрацию ионов, а на их активность, представляющую эффективную концентрацию. Однако вино представляет собой сильно разбавленный раствор, где активность приближается к концентрации. Сигналы от чувствительного элемента и от исполнительного механизма 4 дозатора 3 поступают на регулятор 5, который поддерживает определенное соотнощение этих сигналов, перемещая регулирующий орган дозатора 3. При этом ЖКС дозируется в количестве, пропорциональном величине потенциала ионоселективного электрода. Вино обрабатывают с таким расчетом, чтобы в нем после деметаллизации оставалось 5-7 мг/л железа. Это необходимо, вопервых, для поддержания органолептических показателей 1вина, во-вторых, присутствие свободных катионов железа гарантирует полное отсутствие не свободной ЖКС iB вине. При этом концентрация ионов других тяжелых металлов после реакции с ЖКС уменьшится еще в большей степени, так :как их активность больще активности ионов железа, а следовательно, и скорость вступления их в реакцию с ЖКС выше. П з е д м е т изобретения 1.Устройство для автоматического регулирования процесса деметаллизации жидкости IB потоке, например, с большим содержанием ионов тяжелых металлов, включающее чувствительный элемент, соединенный с исполнительным механизмом подачи дозируемого реагента при помощи регулятора соотношения, отличающееся тем, что, с целью повышения точности регулирования, чувствительный элемент выполнен в еиде ионоселективного электрода и электрода сравнения. 2.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно снабжено электродной ячейкой, нмеющей контур стабилизации температуры и соединенной при помощи ротаметра и насоса для отбора постоянного количества жидкостей с трубопроводом потока жидкости.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Кадмий-селективный электрод | 2019 |
|
RU2712920C1 |
ПРОТОЧНАЯ ИОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА | 2009 |
|
RU2391654C1 |
СПОСОБ ТВЕРДОФАЗНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2150107C1 |
СПОСОБ ИОНОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА (III) | 2010 |
|
RU2444728C1 |
Способ изготовления мембраны халькогенидного ионоселективного электрода для определения ионов меди | 1987 |
|
SU1437765A1 |
КАДМИЙ-СЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД | 2011 |
|
RU2498287C2 |
МЕМБРАНА СВИНЕЦСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА | 1993 |
|
RU2054666C1 |
ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ИОНОВ ВОЛЬФРАМА, МОЛИБДЕНА И ВАНАДИЯ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЭЛЕКТРОДА | 2007 |
|
RU2350940C1 |
СПОСОБ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМИНОГЛИКОЗИТНЫХ АНТИБИОТИКОВ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ | 2003 |
|
RU2235995C1 |
ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ | 1999 |
|
RU2152609C1 |
Авторы
Даты
1975-09-05—Публикация
1973-06-01—Подача