Очистка электродов обычно проводится следующими способами:
1. Электрохимические методы
В электролитной жидкости наблюдаются электрохимические явления, связанные с металлическим электродом. Согласно принципу электрохимии, между электродом и жидкостью существует межфазное электрическое поле, а граница раздела между электродом и жидкостью обусловлена наличием двойного электрического слоя. Исследование электрического поля на границе раздела между электродами и жидкостью показало, что молекулы, атомы или ионы веществ обладают высокой или низкой адсорбционной активностью на границе раздела, и что большинство неорганических анионов являются веществами, проявляющими внешнюю активность и подчиняющимися типичным законам адсорбции ионов, в то время как неорганические катионы обладают незначительной выраженной активностью. Поэтому при электрохимической очистке электрода учитывается только ситуация адсорбции анионов. Адсорбция анионов тесно связана с потенциалом электрода, и адсорбция в основном происходит в диапазоне потенциалов, более точно скорректированном, чем потенциал нулевого заряда, то есть на поверхности электрода с различным зарядом. На поверхности электрода с одинаковым зарядом, когда остаточная плотность заряда немного больше, электростатическое отталкивание превышает силу адсорбции, и анион быстро десорбируется, что и является принципом электрохимической очистки.
2. Механическое удаление
Метод механической очистки заключается в завершении очистки электрода с помощью специальной механической конструкции устройства на электроде. В настоящее время существует два способа:
Один из способов — использование механического скребка, изготовленного из нержавеющей стали, с тонким валом, через который проходит полый электрод. Тонкий вал и полый электрод соединены механическим уплотнением, предотвращающим вытекание рабочей среды. При вращении тонкого вала снаружи скребок вращается против электрической плоскости, удаляя загрязнения. Скребок может работать в ручном или автоматическом режиме, а его тонкий вал приводится в движение двигателем. В отечественных электромагнитных расходомерах производства компании Jiangsu Shengchuang используется скребковый электромагнитный расходомер, обладающий такой функцией, отличающийся стабильностью и удобством в эксплуатации.
Другой вариант — проволочная щетка, используемая для удаления загрязнений с трубчатого электрода, вал которой обмотан герметичным кольцом «О» для предотвращения утечки жидкости. Для очистки этого оборудования требуется частое использование щетки, что делает его не очень удобным в эксплуатации, а также отсутствует удобный электромагнитный расходомер скребкового типа.
3. Метод ультразвуковой очистки
Ультразвуковое напряжение частотой 45–65 кГц, генерируемое ультразвуковым генератором, подается на электрод, благодаря чему ультразвуковая энергия концентрируется на контактной поверхности между электродом и средой, и, таким образом, ультразвуковая обработка позволяет достичь цели очистки.
Выше описан метод очистки электродов электромагнитного расходомера, который не только не препятствует его использованию, но и повышает эффективность работы.
Дата публикации: 26 ноября 2023 г.