作者:李海洲 单位:沈阳仪表科学研究院有限公司 出版:《仪表技术与传感器》2011年第06期 页数:3页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFYBJS2011060330 DOC编号:DOCYBJS2011060339 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
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  • 次氯酸克拉克电极在高浓度次氯酸的环境中容易中毒,失去检测稳定性,因此,该系统利用自来水进行间断性清洗,在电极深度中毒之前将次氯酸从电极电解液中清除,达到在检测过程中循环退毒的效果,从而维持测试的稳定性。实验显示,在300 ppm(1 ppm=10-6)的次氯酸环境中进行为期60 s的浓度测试,通过180 s的自来水退毒就可有效达到退毒要求。在电极稳定工作的基础上,基于系统硬件开发出相应算法,以弥补退毒过程采样频率过低而给消毒系统稳定所带来的影响。现场测试结果表明:该系统可以达到使用要求,维持消毒池次氯酸浓度在±5 ppm的范围区间。

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