Контроль pH в гальванических процессах для стабилизации дозирования
OWEN.RU
Оборудование для автоматизации
Подписаться:

Контроль pH в гальванических процессах для стабилизации дозирования

Контроль pH в гальванических процессах для стабилизации дозирования

Наиболее стандартная задача измерения pH на гальваническом производстве – это дозирование реагента для поддержания нужного химического состава раствора в поточном режиме или в емкости.

Самый распространенный способ – ручные измерения рН, отбор проб и ожидание результатов из лаборатории. Более 60 % предприятий на территории России используют именно этот метод измерения.

Главный минус такого подхода – дискретность и непостоянство измерений. Величина рН известна только в момент забора пробы, а между замерами могут происходить критические скачки pH, которые останутся незамеченными и приведут к порче оборудования или конечного продукта (итогового раствора).

Для исключения избыточных расходов на реагенты и поддержания раствора нужного качества в системах с дозированием pH рекомендуем применять промышленные pH-метры, например, контроллер pHM1 с интерфейсом RS-485 и линейка датчиков рН-хххх.

Контроллер pHM1 и датчики рН-хххх

Контроллер рН для базовой автоматизации

Для базовой автоматизации процесса дозирования нужен только контроллер pH, совместимый с ним датчик и аксессуары для монтажа электрода.

Промышленный электрод устанавливается в трубопровод с реагентом или раствором кислоты и непрерывно измеряет pH и температуру при высоком давлении, высокой скорости потока и в агрессивной среде.

Измеренные значения поступают на контроллер pH, который автоматически сравнивает их с заданным уровнем и подает сигнал на клапан или задвижку для добавления реагента. Это позволяет поддерживать нужную концентрацию без ручного контроля. При необходимости pH-метр можно подключить к ПЛК для более точного управления и ПИД-регулирования.

Контроллер ОВЕН pHМ1

Влияние температуры и состояния электрода на точность измерений

Чтобы выпускать продукт высочайшего качества, при измерении pH необходимо контролировать температуру среды и состояние электрода.

Эталонная температура измерения pH — 25 °C. При отклонении на каждые 10 °C значение pH может изменяться на 0,3–0,4 единицы. Контроллер pHM1 автоматически измеряет pH и температуру и корректирует показания с помощью встроенной температурной компенсации (АТК), исключая ошибки при колебаниях температуры.

Кроме того, при длительной работе в агрессивных средах, контакте с белками, маслами на стеклянной мембране электрода образуется гидратированный слой, который ухудшает электрический отклик сенсора. Чтобы минимизировать влияние старения электрода, его необходимо периодически калибровать. Рекомендуемый интервал — каждые 2–3 месяца, однако точная периодичность зависит от условий эксплуатации и степени загрязнения мембраны. В контроллере pHM1 реализована калибровка по двум или трём точкам, при этом трёхточечная калибровка обеспечивает максимальную точность до 0,02% pH.

Цифровой контроль: удаленный мониторинг и анализ работы системы

Зачастую индикации рН по месту недостаточно. Необходимо передать данные в системы верхнего уровня: контроллеры, панели оператора, SCADA или OwenCloud. Проверенное решение – передача данных об измерениях по интерфейсу RS-485.

Передавая данные в контроллер или панель оператора, можно наглядно видеть динамику изменения рН и прогнозировать необходимую концентрацию реагентов в растворе. Архивация данных измерений позволит увидеть, как протекают химические реакции с течением времени.

Самый быстрый и простой способ мониторинга – использование рНМ1 и простой SCADA-системы Owen Monitor. Добавить прибор, отобразить графики и запустить архивацию значений можно за 5 минут.

Практика показывает: контроль pH должен быть непрерывным. Это делает процесс управляемым, результат — предсказуемым и дает ощутимый эффект уже на этапе внедрения.

Смотри также
Мониторинг параметров безопасности с помощью индикаторов ОВЕН ИТП-11 в передвижной парогенераторной установке
Контрольно-измерительные приборы Датчики Программируемые устройства
Мониторинг параметров безопасности с помощью индикаторов ОВЕН ИТП-11 в передвижной парогенераторной установке
Основные подходы к построению архитектуры систем автоматизации
Контрольно-измерительные приборы Датчики Силовые и коммутационные устройства
Основные подходы к построению архитектуры систем автоматизации
Качество начинается в голове или метод 8D в практике ОВЕН
Контрольно-измерительные приборы Датчики Силовые и коммутационные устройства
Качество начинается в голове или метод 8D в практике ОВЕН
В космос при поддержке ОВЕН
Контрольно-измерительные приборы Датчики Программируемые устройства
В космос при поддержке ОВЕН
Автоматизация газовой котельной на базе ОВЕН КТР-121
Контрольно-измерительные приборы Программное обеспечение, устройства связи Котельные
Автоматизация газовой котельной на базе ОВЕН КТР-121
Автоматизация водяных бань для разморозки молозива
Контрольно-измерительные приборы Сельское хозяйство ТРМ500
Автоматизация водяных бань для разморозки молозива
Приточная система вентиляции в частном доме на базе ОВЕН ТРМ1033
Контрольно-измерительные приборы Датчики MEYERTEC
Приточная система вентиляции в частном доме на базе ОВЕН ТРМ1033
Почему калориферы замерзают, несмотря на автоматику
Контрольно-измерительные приборы Вентиляция
Почему калориферы замерзают, несмотря на автоматику
Модернизация системы автоматизации приточных установок производственного цеха на базе ОВЕН ТРМ1033
Контрольно-измерительные приборы Датчики Силовые и коммутационные устройства
Модернизация системы автоматизации приточных установок производственного цеха на базе ОВЕН ТРМ1033
Как ОВЕН ТРМ10 управляет температурой оборудования для изготовления резины
Контрольно-измерительные приборы ИТП-11 ТРМ10
Как ОВЕН ТРМ10 управляет температурой оборудования для изготовления резины