ما هي العوامل الصعبة في قياس المياه عالية النقاء بمقياس الرقم الهيدروجيني؟
1. نظرًا لأنه ماء نقي، فإن قدرته على التخزين المؤقت ضعيفة للغاية، وهو عرضة للغاية للتلوث، ومن السهل للغاية تغيير قيمة الرقم الهيدروجيني الخاص به. إذا تم خلط 2 جزء في المليون من الشوائب في الماء النقي، فسيكون تغير الرقم الهيدروجيني واضحًا بشكل خاص. على سبيل المثال: مزيج 2ppmNaoH، قيمة الرقم الهيدروجيني من 7 → 10، 2 جزء في المليون CO2، قيمة الرقم الهيدروجيني من 7 → 6، 2ppmNH3، قيمة الرقم الهيدروجيني من 7 → 7.8. بشكل عام، في قياس الأس الهيدروجيني الفعلي، يأتي التأثير بشكل أساسي من تأثير تسرب الإلكتروليت إلى الماء النقي على قيمة الأس الهيدروجيني والهواء. تأثير ثاني أكسيد الكربون المذاب في الماء النقي. وفي كلتا الحالتين، فإن النتيجة المقاسة في هذا الوقت ليست قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه النقية. ولذلك، عند قياس قيمة الرقم الهيدروجيني في الماء النقي، ينبغي تجنب استخدام الأقطاب الكهربائية مع محلول كلوريد البوتاسيوم (KCL) المضاف قدر الإمكان.
2. إن موصلية الماء عالي النقاء ضعيفة للغاية ويمكن أن تتداخل بسهولة مع المجالات الكهرومغناطيسية الخارجية. وفي الوقت نفسه، أثناء عملية التدفق، من السهل توليد كهرباء ساكنة ومجالات صوتية وما إلى ذلك، مما يؤثر على استقرار ودقة القياس. ولذلك، فإن قياس درجة الحموضة في الماء النقي يجب أن يستخدم أقطاب غشائية حساسة منخفضة المقاومة، والتي يمكن أن تقلل بشكل فعال التداخل من الكهرباء الساكنة، والمجالات المغناطيسية، ومجالات الصوت، مع جعل الأقطاب الكهربائية سريعة الاستجابة.
3. عندما تتلامس الحلول المختلفة، فإن واجهتها سوف تولد جهدًا كهربائيًا، المعروف عادةً باسم جهد الوصل E6. يؤثر استقرار جهد الوصلة بشكل مباشر على استقرار قياس الرقم الهيدروجيني. علاوة على ذلك، كلما كانت مساحة الوصلة أصغر، زادت احتمالية الوصلة، مما يجعل القياس أكثر صعوبة. لذلك، عند قياس الرقم الهيدروجيني للمياه النقية، من الضروري استخدام قطب كهربائي بواجهة كبيرة والحفاظ على معدل التدفق عند الواجهة ثابتًا وصغيرًا، وذلك لضمان واجهة مستقرة! يحتوي القطب الكهربائي التقليدي مع محلول KCL على مقطع عرضي صغير من السيراميك، وبالتالي فإن إمكانات الوصل كبيرة جدًا. إذا تم تغييره إلى منفذ بلوري أو إضافة قلب سيراميك، فإن كمية كبيرة من محلول KCL سوف تخترق المحلول وتلوثه. هذا النوع من الأقطاب الكهربائية غير مناسب لقياس النقاء. تستخدم شركة Water، الآن Secco Environmental Protection، أكبر مقطع عرضي من غشاء التيفلون الحلقي في البلدان الأجنبية لحل هذه المشكلات بشكل جيد. يمكن للبوليمر الجزيئي العالي المملوء في الحجاب الحاجز أن يضمن معدل تدفق ثابت وصغير (10-8 / ساعة، في حين أن قطب الحجاب الحاجز الخزفي هو 1 قطرة / 5 دقائق)، وبالتالي تجنب تلوث المياه النقية الناجم عن اختراق KCL والحفاظ على تقاطع الاستقرار المحتمل.
4. نظرًا لوجود عدد قليل جدًا من الأيونات في الماء عالي النقاء، فهناك مقاومة انتشار بين القطب المرجعي وقطب القياس. يؤثر استقرار E5 المحتمل أيضًا على استقرار قياس قيمة الرقم الهيدروجيني. ولذلك، ينبغي تجنب القيمة المرجعية عند قياس قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه النقية. المسافة بين قطب النسبة وقطب القياس بعيدة جدًا، مما يتسبب في أن تكون المعاوقة بين القطبين كبيرة جدًا، مما يجعلها عرضة للتغيرات في معدل التدفق. القطب المركب يحل هذه المشكلة جيدًا، والقطب المنفصل غير مناسب!
5. معدل التدفق له أيضًا تأثير كبير على قياس الرقم الهيدروجيني للمياه النقية. إذا كان معدل التدفق غير مستقر، فإن جهد الوصلة E6 وإمكانية الانتشار E5 سيكونان غير مستقرين، مما يجعل قياس قيمة الرقم الهيدروجيني غير مستقر وغير دقيق. لذلك، عند قياس الرقم الهيدروجيني للمياه النقية، يجب الحفاظ على معدل التدفق ثابتًا قدر الإمكان، بحيث لا تسبب التغيرات في معدل التدفق عدم استقرار في الإمكانات ذات الصلة، مما يؤدي إلى تقلبات الرقم الهيدروجيني. وهذا واقع لا يمكن تغييره. في الوقت الحاضر، سيتأثر أي قطب كهربائي نقي للأس الهيدروجيني في العالم بمعدل التدفق. يتم تحديد ذلك من خلال الخصائص النظرية. من المخالف للنظرية الادعاء بأن قطب الأس الهيدروجيني للمياه النقية لا يتأثر بمعدل التدفق وهو أمر مستحيل.






