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새로운 pH 모니터링 방법, 발전소 정확도 향상

새로운 pH 모니터링 방법, 발전소 정확도 향상

2025-11-06

현대 인프라의 중추인 발전소는 장비 무결성을 유지하는 데 있어 끊임없는 어려움에 직면해 있습니다. 그 중에서 물 화학, 특히 pH 모니터링은 부식을 방지하고 운영 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

기존의 유리 pH 전극은 실험실 환경에서는 효과적이지만 발전소 용수 시스템의 까다로운 환경에서는 종종 신뢰할 수 없는 것으로 나타났습니다. 순수한 물 조건의 한계, 전자기 간섭에 대한 민감성, 높은 유지 관리 요구 사항으로 인해 더 나은 솔루션을 찾게 되었습니다.

전도도 차이 방법: 기술적 도약

이 혁신적인 접근 방식은 강산성 양이온 교환기 전후에 위치한 두 개의 전도도 센서를 사용하여 기존 pH 전극의 단점을 우회합니다. 이 방법은 정확한 전도도 측정을 통해 pH를 계산하며 다음과 같은 중요한 이점을 제공합니다.

  • 향상된 정확도:특히 기존 전극이 어려움을 겪는 낮은 전도성 물 시료의 경우
  • 유지 관리 감소:견고한 센서는 교정 및 교체 횟수가 더 적습니다.
  • 향상된 신뢰성:발전소에서 흔히 발생하는 전자기 간섭에 덜 민감함
기술 기반

이 방법의 핵심 원리는 물 샘플 양이온을 수소 이온으로 대체하는 양이온 교환기의 능력에 있습니다. 이러한 변환은 pH 수준과 직접적으로 연관되는 측정 가능한 전도도 변화를 생성합니다.

두 가지 기본 계산 공식이 개발되었습니다.

VGB 표준 포뮬러(pH 7.5-10.5)

pH = log [Cond SC - (Cond CC/ 3)/ CB] + 11

암모니아 모델 공식(pH 7-10)

pH = log [Cond SC-(Cond CC/3)] + 8.6

구현 고려 사항

성공적으로 적용하려면 다음과 같은 몇 가지 중요한 요소에 주의를 기울여야 합니다.

  • 계산식의 pH 범위 제한
  • 인산염 농도 임계값(0.5mg/L 미만)
  • 암모니아 또는 수산화나트륨 알칼리화제에 대한 제한
  • 수질 화학에 맞춘 온도 보상 모델
시스템 아키텍처

완전한 구현에는 다음이 필요합니다.

  • 스테인레스 스틸 전도도 센서(k=0.1 전극 상수)
  • PLC 통합용 신호 송신기
  • 실시간 계산을 위한 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러
현장 검증

이 방법은 다양한 발전소 응용 분야에서 성공을 입증했습니다.

  • 석탄 화력 발전소의 보일러 급수 모니터링
  • 원자력 시설의 2차 회로 pH 제어
  • 화력발전소의 응축수 시스템 보호
향후 개발

새로운 개선 사항은 다음에 중점을 둡니다.

  • 예측 유지 관리를 위한 AI 기반 데이터 분석
  • 통합 센서-송신기 시스템
  • 무선 모니터링 네트워크
  • 소형화된 센서 기술

이 혁신적인 접근 방식은 향상된 신뢰성, 운영 비용 절감 및 향상된 장비 보호를 제공하여 발전소 수화학 관리의 상당한 발전을 나타냅니다.

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새로운 pH 모니터링 방법, 발전소 정확도 향상

새로운 pH 모니터링 방법, 발전소 정확도 향상

2025-11-06

현대 인프라의 중추인 발전소는 장비 무결성을 유지하는 데 있어 끊임없는 어려움에 직면해 있습니다. 그 중에서 물 화학, 특히 pH 모니터링은 부식을 방지하고 운영 효율성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.

기존의 유리 pH 전극은 실험실 환경에서는 효과적이지만 발전소 용수 시스템의 까다로운 환경에서는 종종 신뢰할 수 없는 것으로 나타났습니다. 순수한 물 조건의 한계, 전자기 간섭에 대한 민감성, 높은 유지 관리 요구 사항으로 인해 더 나은 솔루션을 찾게 되었습니다.

전도도 차이 방법: 기술적 도약

이 혁신적인 접근 방식은 강산성 양이온 교환기 전후에 위치한 두 개의 전도도 센서를 사용하여 기존 pH 전극의 단점을 우회합니다. 이 방법은 정확한 전도도 측정을 통해 pH를 계산하며 다음과 같은 중요한 이점을 제공합니다.

  • 향상된 정확도:특히 기존 전극이 어려움을 겪는 낮은 전도성 물 시료의 경우
  • 유지 관리 감소:견고한 센서는 교정 및 교체 횟수가 더 적습니다.
  • 향상된 신뢰성:발전소에서 흔히 발생하는 전자기 간섭에 덜 민감함
기술 기반

이 방법의 핵심 원리는 물 샘플 양이온을 수소 이온으로 대체하는 양이온 교환기의 능력에 있습니다. 이러한 변환은 pH 수준과 직접적으로 연관되는 측정 가능한 전도도 변화를 생성합니다.

두 가지 기본 계산 공식이 개발되었습니다.

VGB 표준 포뮬러(pH 7.5-10.5)

pH = log [Cond SC - (Cond CC/ 3)/ CB] + 11

암모니아 모델 공식(pH 7-10)

pH = log [Cond SC-(Cond CC/3)] + 8.6

구현 고려 사항

성공적으로 적용하려면 다음과 같은 몇 가지 중요한 요소에 주의를 기울여야 합니다.

  • 계산식의 pH 범위 제한
  • 인산염 농도 임계값(0.5mg/L 미만)
  • 암모니아 또는 수산화나트륨 알칼리화제에 대한 제한
  • 수질 화학에 맞춘 온도 보상 모델
시스템 아키텍처

완전한 구현에는 다음이 필요합니다.

  • 스테인레스 스틸 전도도 센서(k=0.1 전극 상수)
  • PLC 통합용 신호 송신기
  • 실시간 계산을 위한 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러
현장 검증

이 방법은 다양한 발전소 응용 분야에서 성공을 입증했습니다.

  • 석탄 화력 발전소의 보일러 급수 모니터링
  • 원자력 시설의 2차 회로 pH 제어
  • 화력발전소의 응축수 시스템 보호
향후 개발

새로운 개선 사항은 다음에 중점을 둡니다.

  • 예측 유지 관리를 위한 AI 기반 데이터 분석
  • 통합 센서-송신기 시스템
  • 무선 모니터링 네트워크
  • 소형화된 센서 기술

이 혁신적인 접근 방식은 향상된 신뢰성, 운영 비용 절감 및 향상된 장비 보호를 제공하여 발전소 수화학 관리의 상당한 발전을 나타냅니다.