Влияние ультразвуковой обработки на проводимость и рН воды
На проводимость и значение pH воды можно эффективно влиять путем обработки воды высокоинтенсивным низкочастотным ультразвуком. Ультразвуковая обработка воды приводит к повышению её проводимости и снижению значения pH.
Влияние силового ультразвука на электропроводность
Испытания проводились с использованием устройства с ультразвуковым зондом UP400St с целью изучения влияния ультразвуковой обработки на проводимость дистиллированной воды. Два (пассивных, не подвергающихся ультразвуковому воздействию) электрода были помещены в широкую емкость для ультразвуковой обработки, а ультразвуковой датчик был установлен между электродами. Как показано на графике ниже, проводимость увеличивается по мере снижения значения pH.
Проводимость характеризует концентрацию и подвижность всех ионов, тогда как pH измеряет, в частности, активность ионов H+.
Если в результате ультразвуковой обработки образуется или поступает кислота, то HA → H+ A–. В результате уровень pH снижается, при этом как H+ и– повысить проводимость. Поскольку протоны обладают исключительной подвижностью, даже очень небольшая концентрация кислоты может значительно повысить проводимость изначально чистой воды.
Как извлечь выгоду из ультразвуковых изменений электропроводности
Увеличение электропроводности имеет ряд преимуществ, когда речь идет об электролизе и электрохимических приложениях. Снижение сопротивления при электролизе позволяет сократить добавление солей, кислот или оснований, которые обычно используются для изменения проводимости и сопротивления жидкостей, таких как вода, в электролизерах.
Ультразвуковые датчики зондового типа для высокопроизводительных приложений
Hielscher Ultrasonics предлагает широкий ассортимент высокопроизводительных зондовых ультразвуковых аппаратов для жидкостных применений, например, влияющих на электропроводность и значение pH жидкостей. В соответствии с общепринятыми промышленными стандартами, ультразвуковое оборудование Hielscher может работать в режиме 24/7 при полной нагрузке и в сложных условиях.
В таблице ниже приведена примерная производительность обработки наших ультразвуковых аппаратов:
| Объем партии | Расход | Рекомендуемые устройства |
|---|---|---|
| от 1 до 500 мл | От 10 до 200 мл/мин | УП100Ч |
| от 10 до 2000 мл | от 20 до 400 мл/мин | УП200Хт, УП400Ст |
| 0.1 до 20 л | 0от 0,2 до 4 л/мин | УИП2000HDT |
| От 10 до 100 л | От 2 до 10 л/мин | УИП4000HDT |
| н.а. | От 10 до 100 л/мин | UIP16000 |
| н.а. | больше | Кластер UIP16000 |
Свяжитесь с нами! / Спросите нас!
Литература / Литература
- R. Giriûnienë, E. Garðka (1997): The influence of ultrasound on electrical conductivity of water. ULTRAGARSAS. Nr.2(28). 1997.
- Suslick, S.; Didenko, Yuri; Fang, Ming; Hyeon, Taeghwan; Kolbeck, Kenneth; Iii, William; Mdleleni, Millan; Wong, Mike (2000): Acoustic Cavitation and Its Chemical Consequences. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2000.
Hielscher Ultrasonics производит высокопроизводительные ультразвуковые гомогенизаторы от лаборатория Кому промышленного размера.



