Suyun özgül elektrik direnci

Suyun özgül elektrik direnciKural olarak, elektrodun ısıtma tesisatlarına doğal kaynaklardan su sağlanır. Suyun belirli bir teknolojik sürece uygunluğu, fiziksel ve kimyasal parametreleri ile belirlenir. Elektrotlu ısıtma tesisatları açısından su kalitesinin en önemli fiziksel göstergeleri tuzluluk ve tuzluluktur. elektrik direnci.

Tuzluluk, yani 1 kg suda bulunan tüm katyonların ve anyonların toplam konsantrasyonu 50 mg/kg ile kilogram başına birkaç gram arasında değişir.

Elektrot cihazlarının çalışma modu, esas olarak, herhangi bir zamanda cihazın akımını ve gücünü belirleyen suyun spesifik elektrik direncine bağlıdır. Farklı mevsimler ve coğrafi bölgeler için suyun özgül elektrik direnci farklıdır ve 5 ile 300 ohm arasında değişir. Özel laboratuvarlarda bu direnç 293 K su sıcaklığında bir kondüktometre (MM 34-04) kullanılarak belirlenir.

Uygulamada, daha az hassas olsa da daha basit ayarlar kullanılır.Suyun özgül elektrik direncinin doğrudan ölçümü için, elektriksel olarak yalıtkan dikdörtgen bir kap, kabın iç uç duvarlarına sabitlenmiş iki yassı bakır elektrot ve suya yerleştirilmiş 1 mm çapında iki tel probdan oluşan bir cihaz önerilebilir. düzlemlerine dik bir çizgi boyunca elektrotlardan bilinen bir mesafede. AC şebeke voltajı bir ototransformatör vasıtasıyla elektrotlara beslenir. Deney sırasında kaptaki suyun sıcaklığı, elektrik devresindeki akım ve problardaki voltaj düşüşü belirlenir.

293 K sıcaklıkta suyun özgül elektrik direnci, Ohm-m

U3, problar arasındaki voltaj düşüşü, V, Ae, kaptaki suyun kuvvet hatlarına dik kesit alanı, m2, h3, problar arasındaki mesafe, m, I akımdır. elektrot devresinde, A.

Doğal su da dahil olmak üzere elektrolitlerin zayıf çözeltilerinin T sıcaklığında spesifik elektrik direnci Ohm-m, sıcaklığın hiperbolik bir fonksiyonu ile tanımlanır.

Burada ρ293, 293 K sıcaklıktaki elektrik direncidir, αt — elektrik direncinin sıcaklık katsayısı, sıcaklıktaki 1 K artışla elektrik direncindeki nispi düşüşü yansıtır.

Bazların ve tuzların çözeltileri için αt = 0,02 … 0,035, asitler αt = 0,01 … 0,016. Pratik hesaplamalarda ρt, αt = 0,025 şeklinde basitleştirilmiş bir ifade ile belirlenir,

Elektrikli su ısıtıcılarıkural olarak, elektrik direncini, elektrik akımını ve kazan gücünü tasarım düzeyinde stabilize etmeyi mümkün kılan su tahliyesi olmadan kapalı ısı besleme sistemlerinde çalışırlar.Kazanların aksine, bir buhar kazanının sabit çalışması sırasında suyun fiziksel durumu elektrot sisteminin yüksekliği boyunca değişir.

Sistemin alt bölgesinde su, ortada - buhar kabarcıklarının oluşmasıyla kazanda belirli bir basınçta kaynama noktasına kadar 358 ... 368 K'ye ısıtılır ve üst bölgede doymuş buhar yoğun bir şekilde oluşturulmuştur.

Çalışma ortamının bu kadar karmaşık bir yapısının - bir buhar-su karışımının - özgül elektrik direnci, kazan suyundaki tuzların sıcaklığına ve konsantrasyonuna, buharın hacim içeriğine, elektrot sisteminin tasarım parametrelerine ve diğer parametrelere bağlıdır. Buhar kazanlarının hesaplanması pratiğinde, buhar-su karışımının elektrik direnci deneysel verilerden belirlenir.

Koaksiyel silindirik elektrotlu elektrot sistemleri için, elektrik direnci, Ohm-m, buhar-su karışımı

burada ρt suyun kaynama noktasındaki özgül elektrik direncidir, Ohm-m, β buharlaşmanın kazan suyunun özgül elektrik direnci üzerindeki etkisini dikkate alan bir katsayıdır, P buharın elektrot sisteminin gücüdür kazan, W, dB iç elektrot çapı, m, h elektrot sisteminin yüksekliği, m, rθ buharlaşma ısısı, J/kg, ρp belirli bir basınçtaki buhar yoğunluğu, kg/m3 .

120 ° açıda yerleştirilmiş elektrotlara ve kazan suyunun termosifon sirkülasyonuna sahip korumalı bir elektrot sistemi için, buharlaşmanın suyun elektrik direnci üzerindeki etkisi düzeltme faktörü β = 1,25 ... 1,3 ile dikkate alınabilir.

Okumanızı tavsiye ederiz:

Elektrik akımı neden tehlikelidir?