• Nie Znaleziono Wyników

Tlenomierz T-01 uproszczony przyrząd do elektrochemicznego oznaczania tlenu rozpuszczonego w roztworach wodnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tlenomierz T-01 uproszczony przyrząd do elektrochemicznego oznaczania tlenu rozpuszczonego w roztworach wodnych"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

S e r i a : INŻYNIERIA SANITARNA z . 19 Nr k o l . 443

_________1975

J e r z y C z e r n i e o , Z b i g n i e w G r e g o r o w i c z , J a r o s ł a w F l i g i e r , J e r z y Z i e l i ń s k i , W ł o d z i m i e r z L e s z o z y ń s k i

TLENOMIERZ T- 01 UPROSZCZONY PRZYRZĄD DO ELEKTROCHEMICZNEGO OZNACZANIA TLENU ROZPUSZCZONEGO 7/ ROZTWORACH WODNYCH

S t r e s z c z e n i e . Op r a c owa no u p r o s z c z o n y p r z y r z ą d do p o m i a r u z a w a r ­ t o ś c i t l e n u r o z p u s z c z o n e g o w r o z t w o r a c h w o d n y c h .

U p r o s z c z e n i e u k ł a d u po mi a r o we g o p o l e g a na p o m i a r z e p r ą d u w y j ś c i o ­ wego b e z wz ma o n i a o z a o r a z a u t o m a t y c z n e j k o m p e n s a c j i t e m p e r a t u r y . Od“

p o w i e d n i o d o b r a n e w i e l k o ś c i e l e k t r o d c z u j n i k a p r z y r z ą d u d a j ą p r ą d w y j ś o i o w y r z ę d u 1 2 0 - 1 6 0 j*A, p r z y p r ą d z i e s z c z ą t k o wy m r z ę d u 0 - 2 u A.

Do o z n a o z a n i a t l e n u r o z p u s z c z o n e g o w w o d z i e i ś c i e k a c h s t o s o w a n y o h j e s t w i e l e t e o h n i k i n s t r u m e n t a l n y c h . S p o ś r ó d n i c h duż e z a i n t e r e s o w a n i e wzbudza t e o h n i k a a m p e r o m e t r y o z n a pomimo i s t o t n e j wa dy, j a k ą j e s t b e z p o ­ ś r e d n i k o n t a k t e l e k t r o d z badanym ś r o d o w i s k i e m . E f e k t e m t e j n i e d o g o d n o ś c i s ą n i e p e w n e w y n i k i pomi arów na s k u t e k u b o c z n y c h r e a k c j i r e d u k c j i z a w a r - t y o h obok t l e n u w r o z t w o r z e jonów i c z ą s t e c z e k .

M o ż l i w o ś ć u n i k n i ę c i a n i e d o g o d n o ś c i t e c h n i k i a m p e r o m e t r y o z n e j s t w o r z y ł CLARK [ i ] i z o l u j ą c e l e k t r o d y od b a d a n e g o ś r o d o w i s k a c i e n k ą membraną n i e ­ p r z e p u s z c z a l n ą d l a wody, j o n ó w , związków o r g a n i c z n y c h , a p r z e n i k l i w ą d l a g a z ó w . Membrana n i e p r z e p u s z c z a l n a d l a z a n i e c z y s z c z e ń z a w a r t y c h w w o d z i e , a p r z e p u s z c z a l n a d l a c z ą s t e k t l e n u p o z wa l a na s t a ł e u t r z y m a n i e o z y s t y o h p o w i e r z c h n i e l e k t r o d . W t e n s p o s ó b usuwa s i ę p r z e s z k a d z a j ą c y wpływ w i e l u s u b s t a n c j i w y s t ę p u j ą c y c h w w o d z i e i ś o i e k a o h .

vV. opr acowanym p r z e z n a s u r z ą d z e n i u do p o m i a r u t l e n u r o z p u s z c z o n e g o z a ­ s t o s o w a n y z o s t a ł u k ł a d e l e k t r o d z a p r o p o n o w a n y p r z e z MANCY 1 OKUNA [2 ] . Roz­

w i ą z a n i e k o n s t r u k c y j n e c z u j n i k a po mi a r o we g o p r z y j ę t o w e d ł u g MACKARETHA [ 3 ] .

K a t o d ę w u k ł a d z i e tym s t a n o w i p e r f o r o w a n y w a l e c s r e b r n y . Anoda wykona­

na j e s t z c h e m i c z n i e c z y s t e g o o ł o w i u o d p o w i e d n i o s p r e p a r o w a n e g o w f o r m i e k u l e k o g r a n u l a o j i 0 , 5 - 1 , 5 mm w o y l i n d r y o z n y m p o j e m n i k u z p e r f o r o w a n e g o w i n l d u r u . I l o ś ć o ł o w i u u ż y t a do w y k o n a n i a anody j e s t r z ę d u 150 g . E l e k t r o ­ l i t s t a n o w i n a s y c o n y r o z t w ó r k wa ś ne go w ę g l a n u p o t a s o w e g o , w z g l ę d n i e mi e ­ s z a n i n a w s t o s u n k u 1 : 1 z 6% r o z t w o r e m w ę g l a n u s o d o w e g o .

Membranę w tym o g n i w i e s t a n o w i f o l i a p o l i e t y l e n o w a o g r u b o ś c i o k o ł o 0 , 0 4 mm.

(2)

1.34 J e r z y C z e r n i e c 1 i n n i

P r ą d w y j ś c i o w y b ę d ą o y p r o d u k t e m r e a k c j i e l e k t r o d o w e j :

0 2 + 2 Pb + 2 H20 — 2 P b i O H ^

w y n o s i w t e m p e r a t u r z e 20°C o k o ł o 200 ¿uA p r z y peł nym n a s y c e n i u t l e n e m . P r ą d s z c z ą t k o w y w z a l e ż n o ś c i od s z c z e l n o ś c i g ł o w i c y c z u j n i k a w y n o s i od 0 - 2 ¿U A.

Z u ż y c i e t l e n u w 20°C p r z y peł nym n a s y c e n i u wody p o w i e t r z e m w y n o s i 0 , 0 5 mg 0 2 / g o d z i n ę , n a t o m i a s t z u ż y c i e o ł o w i u 0 , 7 2 m g / g o d z i n ę p r a o y c z u j n i k a .

Cz a s p r a o y omawi ane go c z u j n i k a membranowego z a l e ż y od t e m p e r a t u r y r o z ­ t w o r u i s t ę ż e n i a z a w a r t e g o w nim t l e n u . J a k k o l w i e k t e o r e t y c z n i e możl i wa j e s t r o c z n a c i ą g ł a p r a c a c z u j n i k a b e z r e g e n e r a c j i ,w p r a k t y c e w s k u t e k s p a d ­ ku n a t ę ż e n i a p r ą d u , p o w t a r z a l n e w y n i k i pomiarów u z y s k u j e s i ę w o i ą g u 300 g o d z i n . W tym p r z e d z i a l e c z a s u z a l e c a s i ę k o n t r o l o w a n i e w s k a z a ń t l e n o m i e - r z a i n n ą t e c h n i k ą p o m i a r ą w ą .

D y f u z j a t l e n u z r o z t w o r u do e l e k t r o d y , a s t ą d i w i e l k o ś ć n a t ę ż e n i a p r ą ­ du j e s t u z a l e ż n i o n a od s z y b k o ś c i p r z e p ł y w u r o z t w o r u . W o e l u z a p e w n i e n i a o p t y m a l n y c h warunków d y f u z j i s z y b k o ś ć p r z e p ł y w u powi nna w y n o s i ć 10 - 30 c m / s e k . W t r a k o i e pomi arów l a b o r a t o r y j n y c h p o w y ż s z ą s z y b k o ś ć p r z e p ł y w u u - z y s k u j e s i ę m i e s z a j ą c r o z t w ó r p r z y pomocy m i e s z a d ł a m a g n e t y c z n e g o .

P r z y p o m i a r z e z a w a r t o ś c i t l e n u c z u j n i k i e m membranowym b a r d z o i s t o t n y m j e s t wpływ t e m p e r a t u r y , w y n o s z ą c y 5-6% r ó ż n i c y ws k a z a ń p r z y r z ą d u p o m i a r o ­ wego p r z y z m i a n i e t e m p e r a t u r y b a d a n e g o r o z t w o r u o 1° C. Wynika t o g ł ó w n i e ze z mi any p r z e p u s z c z a l n o ś c i membrany p o l i e t y l e n o w e j , k t ó r a z a l e ż n a j e s t od t e m p e r a t u r y . W p r a k t y c e wpływ t e m p e r a t u r y n i w e l u j e s i ę a u t o m a t y c z n ą k o m p e n s a c j ą p r z y u ż y c i u u k ł a d u t e r m i s t o r o w o - o p o r o w e g o . U k ł a d t e n p o z wa l a w z a k r e s i e z mi a ny t e m p e r a t u r y - 5°C w s t o s u n k u do t e m p e r a t u r y w j a k i e j p r z y r z ą d z o s t a ł wyceo h o wa n y , o t r z y m a ć wy n i k p o mi a r u z d o k ł a d n o ś c i ą 3%.

U r z ą d z e n i a t e g o t y p u s t o s o w a n e p r z e z w y s p e c j a l i z o w a n e f i r m y z a g r a n i c z n e (BECKMAN, E I L , PROTECH, WTVO wyma ga j ą p r e c y z y j n y o h p o d z e s p o ł ó w i powoduj ą że k o s z t a p a r a t u r y j e s t d o ś ć z n a c z n y . '¡1 opracowanym p r z e z nas u r z ą d z e n i u pomi arowym chwi l o wo z a n i e c h a l i ś m y a u t o m a t y c z n e j k o m p e n s a o j i wpływu t e m p e ­ r a t u r y , p o s ł u g u j ą c s i ę o p r a c o wa n y mi d i a g r a m a m i . P r z y r z ą d wypos a ż ony zo­

s t a ł w e l e k t r y c z n y c z u j n i k t e m p e r a t u r y , p o z w a l a j ą c y na b i e ż ą c o o k r e ś l i ć t e m p e r a t u r ę b a d a n e g o r o z t w o r u .

P r z y r z ą d wykonany z o s t a ł w s p o s ó b j a k n a j b a r d z i e j p r o s t y p r z y u ż y c i u d o s t ę p n y c h w k r a j u e l e m e n t ó w .

u p r o s z c z e n i a t e s k ł a d a j ą s i ę :

1 . O d p o w i e d n i o d o b r a n e w i e l k o ś c i e l e k t r o d , p o z w a l a j ą o e na pomi ar p r ą d u b e z w z ma o n i a c z a ( p r ą d m i e r z o n y r z ę d u 80—140 ¿¿A, p r ą d s z c z ą t k o w y r z ę d u 0 - - 2 ¿ l A ) .

2 . N i e z a s t o s o w a n i e k o m p e n s a c j i t e m p e r a t u r y - w m i e j s c e , k t ó r e j o p r a c o w a ­ no d i a g r a m możl i wy do s t o s o w a n i a w z a k r e s i e t e m p e r a t u r 0 - 2 5 ° C .

(3)

T l e n o m i e r z T-01 u p r o s z c z o n y p r z y r z ą d . . 135

v7y s z c z e g ó l n i e n i e el ement ów u ż y t y c h do k o n s t r u k c j i u k ł a d u pomi ar owego

"TLSIJOUIKRZ;. T - 0 1 "

H1 - opór 3 , 3 kSt

a 2 / 3 - o p ó r 2 x 1 , 0 k i l

*4 - opór 720 k i l

H5 - opór 4 , 7 k i l

a 6 - opór 23 k i i

R? - opór 4 , 3 k i l

H8 - o pór 6 , 2 kSI.

a 9 - o pór 470 k i l

a io - opór 150 i i

3 11 - o p ó r 30 k SI

T. - t e r m i e t o r Ze - 3 - 4 , 3 k S l w 25°C b . - b a t e r i a 2x3R 12

1

A - m i k r o a m p e r o m i e r z MEA—1 0 - 1 0 0 W - w y ł ą c z n i k " I z o s t a t " ¡1 ^-'U - z a l e ż n e

W, - n i e z a l e ż n yO D- - d i o d a Z e n e r a - BZ 1 C 5 v 6

1

D2 - d i o d a Z e n e r a BZ 1 C 3 v 9

J e ż e l i c h o d z i o k o s z t a z w i ą z a n e z wykonaniem p r o t o t y p u TLENOMIERZA T - 01 t o w s t ę p n a k a l k u l a c j a p r z e d s t a w i a s i ę n a s t ę p u j ą c o :

1 . M a t e r i a ł y - 3 . 5 0 0 , - z ł

2 . R o b o o i z n a p r a c o w n i k a

t e c h n i c z n e g o 300 g o d z i n a 2 5 , - z ł - 7 . 5 0 0 , - z ł 3 . R o b o c i z n a p r a c o w n i k a naukowego

300 g o d z i n a 4 0 , - z ł - 1 2 . 0 0 0 , - z ł Razem: 2 3 . 0 0 0 , - z ł

1 . I n s t r u k c j a o b s ł u g i

T l e n o m i e r z T- 01 j e s t u r z ą d z e n i e m b a t e r y j n y m i może byó s t o s o w a n y do p r o w a d z e n i a pomi arów w w a r u n k a c h l a b o r a t o r y j n y o h i p o l o w y c h . S k a l a p r z y ­ r z ą d u p omi a r owe go s ł u ż y do o d c z y t y w a n i a t e m p e r a t u r y b a d a n e g o ś r o d o w i s k a

(4)

136 J e r z y C z e r n i e c 1 I n n i

j a k i d a n y o h do o k r e ś l e n i a s t ę ż e n i a t l e n u . P r z y o l s k i pomi arowe p r z y r z ą d u u m i e s z o z o n e s ą na c z o ł o w e j ś o i a n i e i ponumer owane od 1 do 6 .

1 . W c i ś n i ę c i e k l a w i s z a " 6 " ( c z e r w o n e g o ) powoduj e w ł ą c z e n i e b a t e r i i . Uwa g a : k l a w i s z " 6 " - w y ł ą o z a s i ę p r z e z podwój ne n a c i ś n i ę c i e . 2 . K l a w i s z " 1 " - w y k a z u j e s t a n z u ż y c i a b a t e r i i .

3 . K l a w i s z " 2 " - s ł u ż y do s p r a w d z e n i a s k a l i p r z y r z ą d u , wskazówka powi nna s i ę w y o h y l l ó na o a ł y z a k r e s s k a l i .

4 . W c e l u w y k o n a n i a p o m i a r u t e m p e r a t u r y i s t ę ż e n i a t l e n u c z u j n i k t l e n o w y i t e m p e r a t u r o w y z a n u r z a s i ę w badanym r o z t w o r z e . Roz t wór p o w i n i e n byó m i e s z a n y w o e l u w ł a ś c i w e j d y f u z j i t l e n u p r z e z membr anę.

5 . P o m i a r z a w a r t o ś c i t l e n u w y k o n u j e s i ę p r z e z w c i ś n i ę c i e k l a w i s z y " 4" l u b

" 5 " ( k l a w i s z " 5 " p o s i a d a mnoż ni k 2 ) . Z a k r e s d o b i e r a s i ę t a k , by w"' ' h y - l e n i e p r z y r z ą d u b y ł o maks ymal ne i j e d n o o z e ś n i e m i e ś c i ł o s i ę na s k a l i . 6 . P o m i a r t e m p e r a t u r y w y k o n u j e s i ę p r z e z w o i ś n i ę o i e k l a w i s z a ”3 " . S k a l a

p r z y r z ą d u pomi a r o we g o 0 - 1 0 0 ¿uA o d p o w i a d a z a k r e s o w i 0 - 2 5 °C.

7 . Dla d a n e j t e m p e r a t u r y z z a l e ż n o ś c i p r z e d s t a w i o n e j na r y s . 2 z n a j d u j e s i ę w s p ó ł c z y n n i k k o r e k o y j n y , p r z e z k t ó r y mnoży s i ę o d c z y t a n y wyni k po­

m i a r u z a w a r t o ś c i t l e n u . Na k r z y w e j wz o r c o we j - r y s . 3 z n a j d u j e s i ę s t ę ­ ż e n i e t l e n u w m g / l .

R y s . 1 . T l e n o m i e r z T- 01

1 - c z u j n i k p o mi a r o w y , 2 - z b i o r n i k z wodą do p r z e o h o w y w a n i a c z u j n i k a p o ­ mi a r o we g o w p r z e r wa c h , mi ędzy p o m i a r a m i , 3 - e l e k t r y o z n y o z u j n i k t e m p e r a ­

t u r o w y , 4 - zmi e n n y o p ó r suwakowy do k a l i b r o w a n i a p r z y r z ą d u

T e m p e r a t u r o w y w s p ó ł o z y n n i k k o r e k c y j n y p r z y j m u j e j e d n a k o we w a r t o ś c i d l a w s z y s t k i o h wykonywanych p r z e z n a s c z u j n i k ó w p o m i a r o w y c h . Krzywą wzorcową u z y s k u j e s i ę p r z e z c e c h o w a n i e . J e ż e l i ot r zymamy w t r a k c i e n a s t ę p n e g o c e ­ c h o w a n i a p u n k t n i e z n a j d u j e s i ę na w y k r e ś l o n e j u p r z e d n i o k r z y w e j w z o r o o -

(5)

T l e o o n l e r z T - 0 1 1 3 7

R y s . 2 . Z a l e ż n o ś ć w a r t o ś o i w s p ó ł o z y n n i k a k o r e k c y j n e g o od t e m p e r a t u r y

(6)

JerzyCzeraleci Ipni

(7)

T l e n o m l e r z T- 0 1 u p r o s z c z o n y p r z y r z ą d . . 139

we j n a l e ż y p r z y pomocy t e g o p u n k t u w y k r e ś l i ć nową k r z y w ą . Krzywą p i e r w o t ­ ną n a l e ż y p o z o s t a w i ć d l a p o r ó w n a n i a i oc e n y s t o p n i a z u ż y c i a a n o d y o r a z mo­

ment u w k t ó r y m n a l e ż y J ą w y m i e n i ć . W o k r e s i e k i e d y z w i ę k s z y s i ę s z y b k o ś ć s p a d k u p r ą d u w y j ś c i o w e g o n a l e ż y c z ę ś c i e j p r z e p r o w a d z a ć c e c h o w a n i a . J e ż e l i e l e k t r o d a j e s t używana w s p o s ó b o i ą g ł y w t e m p e r a t u r z e p o wyż e j 20°C n a l e ż y r ó w n i e ż z w i ę k s z y ć o z ? s t o t l i w o ś ć c e c h o w a n i a z u w a g i na z n a c z n i e s z y b s z e zu­

ż y c i e a n o d y .

2 . Ce o h o wa n l e c z u j n i k a pomi ar owego

Wyznacza s i ę t e m p e r a t u r ę wody b ę d ą o e j w r ó wn o wa d z e z p o w i e t r z e m . Na­

s t ę p n i e p r z y pomocy o p o r u suwakowego ( na r y s . 1 o z n a c z o n y n r 4 ) k o r y g u j e s i ę w s k a z a n i a m i e r n i k a na w a r t o ś ć u z y s k a n ą z r ó w n a n i a :

p Y

$ n a s y o e n i a = • 300

P - o l ś n i e n i e a t m o s f e r y o z n e

v - c i ś n i e n i e c z ą s t k o w e p a r y wodnej w d a n e j t e m p e r a t u r z e .

P r z y p o m i a r z e p r o c e n t u n a s y c e n i a s k a l ę p r z y r z ą d u 0 - 1 0 0 p A w y k o r z y s t u ­ jemy j a k o z a k r e s 0 - 1 0 0 $ .

W c e l u w y k o n a n i a k r z y w e j w z o r o o we j w z g l ę d n i e b e z p o ś r e d n i e g o p r z e l i c z e ­ n i a $ n a s y c e n i a na s t ę ż e n i e w s k a z a n i a m i e r n i k a d l a wody o d o w o l n e j t e m p e ­ r a t u r z e , b ę d ą c e j w r ównowadze z p o w i e t r z e m , mnoży s i ę p r z e z w s p ó ł c z y n n i k k o r e k c y j n y .

Z a l e ż n o ś ć z a w a r t o ś c i t l e n u r o z p u s z o z o n e g o od t e m p e r a t u r y w w o d z i e d e ­ s t y l o w a n e j p r z y j ę t o w e d ł u g EIM0RE’ a [4] : w t e m p e r a t u r z e 1 5 , 1 ° C 100$ n a s y - o e n i a wody t l e n e m o d p o w i a d a 1 0 , 0 1 m g / l , p r z y s p e ł n i e n i u wa r unków, że j e s t t o woda w r ó wnowa dz e z p o w i e t r z e m pod c i ś n i e n i e m 760 mm Hg. P r z y pomocy TLENOMIERZA T- 0 1 p o mi a r t e m p e r a t u r y w y k o n u j e s i ę z d o k ł a d n o ś c i ą - 0 , 2 5 ° C , a d o k ł a d n o ś ć pomi arów z a w a r t o ś c i t l e n u m i e ś c i s i ę w g r a n i c a o h - 5 $ .

Podany z a k r e s d o k ł a d n o ś o l pomiarów p o z w a l a na p r z y j ę c i e z p r z y b l i ż e ­ ni e m z a l e ż n o ś c i o r a o o w a n e j p r z e z EIMORE a w t e m p e r a t u r z e 15°C 10 0 $ n a s y ­ c e n i a t l e n e m o d p o w i a d a 1 0 , 0 mg 0 2 / l . P r z y b l i ż e n i e t o p r z y w a r t o ś c i t e m p e ­ r a t u r o w e g o w s p ó ł c z y n n i k a k o r e k c y j n e g o 1 , 0 d l a t e m p e r a t u r y 15°C u m o ż l i w i a b e z p o ś r e d n i e p r z e l i c z a n i e i p o r ó wn y wa n i e wyników o z n a c z e ń w y r a ż o n y o h w p r o c e n t a o h n a s y c e n i a i w j e d n o s t k a c h s t ę ż e n i a — m g / l .

Dodatkowym e f e k t e m z a s t o s o w a n e g o u p r o s z c z e n i a j e s t s p r o w a d z e n i e r o l i k r z y w y c h w z o r c o wy c h do i l u s t r a c j i s t o p n i a z u ż y c i a a n o d y .

(8)

140 J e r z y C z e r n i e c i I n g i 3 . Uwagi o g ó l n e

J e ż e l i a p a r a t z o s t a ł wyoechowany z g o d n i e z p r z e d s t a w i o n ą I n s t r u k c j ą , t o d l a d o k o n a n i a p o m i a r u n a l e ż y z a n u r z y ć e l e k t r o d ę o r a z o z u j n i k t e m p e r a ­ t u r y w w o d z i e i w ł ą c z y ć p r z e ł ą c z n i k f u n k c y j n y w o d p o w i e d n i e p o ł o ż e n i e d l a p o m i a r u z a w a r t o ś c i t l e n u l u b t e m p e r a t u r y .

Woda powi n n a s i ę p o r u s z a ć wzgl ędem e l e k t r o d y z p r ę d k o ś c i ą 1 0- 30 om/ s e k d l a u n i k n i ę o i a s p a d k u s t ę ż e n i a t l e n u w p o b l i ż u e l e k t r o d y .

Po z a k o ń c z e n i u pomi arów e l e k t r o d a powi nna być w k r ę c o n a w z b i o r n i k wypeł ­ n i o n y wo d ą , a k o ń o ć w k i J e j z w a r t e l u b p o d ł ą c z o n e do p r z y r z ą d u .

W o b s ł u d z e r u o h o w e j i s t o t n e j e s t s p r a w d z a n i e s p r a w n o ś c i e l e k t r o d y i ba­

t e r i i .

S p r a w d z a n i e e l e k t r o d y p o l e g a na p o r ó w n a n i u w s k a z a ń p r z y r z ą d u z o z n a c z e ­ n i a m i t l e n u i n n ą t e c h n i k ą w t e j s a me j p r ó b o e wody, b ę d ą c e j w równowadze z p o w i e t r z e m . W p r z y p a d k u z n a o z n e g o s p a d k u p r ą d u w y j ś c i o w e g o n a l e ż y e l e k t r o ­ d ę z r e g e n e r o w a ć w y m i e n i a j ą c a n o d ę , e l e k t r o l i t i membr anę.

P r z e p r o w a d z o n e d o ś w l a d o z e n i a w y k a z a ł y p r z y d a t n o ś ć u r z ą d z e n i a t a k w wa­

r u n k a c h l a b o r a t o r y j n y c h j a k i p o l o w y o h . U p r o s z o z e n i a z a s t o s o w a n e w o p r a ­ c o w a n i u n i e z m n i e j s z a j ą r o l i J e g o z a s t o s o w a n i a , p r z y czym na p o d k r e ś l e n i e z a s ł u g u j e f a k t , ż e w s z y s t k i e p o d z e s p o ł y wykonano z el e me n t ó w k r a j o w y c h , ł a t w o d o s t ę p n y c h .

P r z y r z ą d t e n s k o n s t r u o w a n o do c i ą g ł e j k o n t r o l i p r a o y a e r a t o r a p o w i e r z ­ c h n i o w e g o . W p r z y s z ł o ś c i p l a n u j e s i ę o p r a c o w a n i e a u t o m a t y c z n e g o s t e r o w a ­ n i a a e r a t o r a p o w i e r z c h n i o w e g o z z a s t o s o w a n i e m t l e n o m i e r z a .

N a d m i e n i ć n a l e ż y , ż e z a k r e s z a s t o s o w a n i a o p r a o o w a n e g o p r z y r z ą d u może b y ć z n a c z n i e p o s z e r z o n y poz a d z i e d z i n ę g o s p o d a r k i k o m u n a l n e j i o o h r o n y ś r o d o w i s k a na p r z e m y s ł o h e m l c z n y , f a r m a o e u t y c z n y i i n n e , g d z i e z a o h o d z i p o t r z e b a o z n a c z a n i a t l e n u r o z p u s z c z o n e g o w r o z t w o r z e .

LITERATURA

[ 1] C l a r k L . C . , Weld R . C . , T a y l o r Z . : J . A p p l . P h y s i o l , 6 , 189 ( 1 9 5 3 1 . [ 2 ] Manoy K . , Okun D . , R e i l l e y C . : J . E l e o t r o a n a l . C h e m. , 4 , 65 ( 1 9 6 2 ) . [3] Mao K a r e t h F . J . H . : J . S o l e n . I n s t r . , 4 1 , 38 ( 1 9 6 4 ) .

[4] El more H . , Hayes T . W . : J . Sew. En g . D l v . P r o o . Am. S o o . C i v i l . E n g r s . , 86 , 41 ( 1960 ) .

(9)

T l e n o r o l e r z T - C l u p r o s s o z o n y p r z y r z a d . . . 141

OKCHMETP T - O l yilPOIliEHHHli IIPHBOP jyifl H3MEPEHHH KOJIHHECTBA PACTBOPEHHOrO KHOJIOPOflA B BOflE

P e s 10 m e

0 6 p a 6 o T a H o y n p o m b H H K ii n p a O o p a j i h M 3 w e p e K M H K o j i z q e o T B a p a c T s o p e H H o r o k h c - j i o p o , n a b B O A e .

y n p o n e H a e H 3 M e p n T e . n i . H o i i t o o t h n p i i S o p a b T e M h t o H e j u a e e T o h n p e f l B a p H T e j i b -

Horo y c m i e H H H h a B T O M a i H T O C K o f t T e M n e p a T y p H O i i K O M n e H c a u n K . i i a i H U K H M e e T b h - X O f l H H i i T O K 1 2 0 - 1 6 0 M K a n p j i O C T a T O T O H M T O K e 0 - 2 M K a .

DISSLOVED OXYGEN ANALYZER 1 - 0 1 A SIMPLE APPARATUS FOR ELECTROCHEMICAL DETERMINATION OF DISSOLVED OXYGEN IN WATER

S u m m a r y

• A g a l v a n i c o e l l c o n s i s t i n g o f a s i l v e r - l e a d o o u p l e s e p a r a t e d f r o m t h e t e s t s a m p l e by a p o l l e t h y l e o e membrane p r o v i d e s t h e b a s i s o f a s i m p l e d i s s o l v e d o x y g e n a n a l y z e r . The s l m p l l f i o a t i o o was a r e s u l t o f m e a s u r e m e n t s o f o u t p u t o u r r e n t w i t h o u t a m p l i f i e r a n d a u t o m a t i c t e m p e r a t u r e c o mp e n s a ­ t i o n .

The a r e a o f t h e s i l v e r e l e o t r o d e h e r e d e s c r i b e d g i v e s a n o u t p u t o f s o ­ me 1 2 0 - 1 6 0 /jA w i t h r e s i d u a l o u r r e n t 0 - 2 ¿uA.

Cytaty

Powiązane dokumenty

III. Bouwsparen, een model voor Nederland?.. Schwäbisch Hall in één oogopslag.. 7,4 miljoen klanten

mosferze każdy obraz rozbierania może sygnalizować sensy erotyczne (Bez dogmatu, scena zdejmowania futra z ramion Anielki; Nad Niemnem, scena rozbierania się Justyny przed snem,

Do badania trwałości PPD w roztworach wodnych oraz w fazie stałej zastosowano metodę HPLC z detekcją UV, która umożliwia obserwację zmian stężeń substratu w czasie reakcji

[r]

W próbkach oznaczono stężenie takich WWA jak : acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen oraz chryzen.. Związki te zawierają od 12 do 18 atomów

Jest to spadek potencjału elektrycznego pomiędzy płaszczyzną znajdującą się w pewnym oddaleniu od powierzchni ziarna a głębią roztworu wodnego i wynika on z budowy

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zależność skuteczności flotacji zarówno od rodzaju soli jak i od stężenia ich roztworów. Obserwując wychody

Celem niniejszej pracy było zbadanie zmiany potencjału dzeta łupka miedzionośnego w zależności od pH w wodzie destylowanej oraz wodnych roztworach kolektorów –