Овп дистиллированной воды: окислительно-восстановительный потенциал активированных вод, измерение и интерпретация

Содержание

окислительно-восстановительный потенциал активированных вод, измерение и интерпретация


Проведены измерения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) различных типов вод с помощью редокс-электродов разных марок. Показано, что значения ОВП природных и бутилированных вод, полученные на разных электродах ЭПВ-1 различаются на 5-60 мВ, электрохимически активированных – на 140 мВ, что свидетельствует об отсутствии равновесия на индикаторном электроде. Отрицательные значения окислительно-восстановительного потенциала на платиновых электродах активированных растворов свидетельствуют об изменениях кинетики электродных процессов и не отражают окислительно-восстановительные свойства системы. Использование стеклянного редокс-электрода ЭО-1 позволяет минимизировать влияние растворенного водорода электрохимически активированной воды на измеряемые значения окислительно-восстановительного потенциала активированных растворов.


окислительно-восстановительный потенциал активированных вод, измерение и интерпретация


Исследования электрохимически активированных растворов выявило, что окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) испытывает в результате электрохимической активации значительные изменения.


Вода из катодного пространства (католит) имеет отрицательные значения окислительно-восстановительного потенциала, измерение которых связаны с определенными трудностями. Наличие у активированных растворов повышенной каталитической и биологической активности стимулирует изучение физико-химических свойств этих растворов и областей их возможного использования. Отрицательные значения ОВП активированных вод связывают с их антиоксидантной активностью.


Известно, что окислительно-восстановительный потенциал является важной характеристикой, позволяющей получать информацию о химических взаимодействиях, связанных с переносом электрона. Реализация обратимых окислительно-восстановительных реакций на индикаторных электродах лежит в основе строгих количественных определений. Однако измерения окислительно-восстановительного потенциала в сложных многокомпонентных средах позволяют делать лишь качественные оценки и зачастую приводят к неверным трактовкам полученных результатов [6]. Большой объем экспериментальных данных по ОВП природных вод свидетельствует об их малой информативности, поскольку значения потенциала на индикаторном электроде носят случайный или компромиссный характер.


В связи со сказанным возникает необходимость в надежных измерениях и адекватной интерпретации окислительно-восстановительного потенциала активированных вод.


рН-метр-иономер«Экотест-120» измерение pH b окислительно-восстановительный потенциал


Приборы и материалы. рН и ОВП измеряли с помощью рН-метра-иономера «Экотест-120» с коммутатором для 8 электродов.


Для измерения рН использовали ионселективный стеклянный электрод с твердым контактом «ЭКОМ-рН», предварительно откалиброванный по трем буферным растворам фирмы «HANNA» со значениями рН 4,01; 7,01 и 10,01.


Окислительно-восстановительный потенциал измеряли при помощи платиновых электродов ЭПВ-1ср, ЭТП-02 и стеклянного редокс-электрода ЭО-01.


В качестве электрода сравнения для потенциометрических измерений использовали хлорсеребряный электрод ЭВЛ-1М3. 1


егистрацию ОВП растворов осуществляли автоматически одновременно на нескольких индикаторных электродах с использованием программы «Экотест».


Время измерения составляло от 10 до 150 минут. Для контроля правильности показаний редокс-электродов использовали стандартный раствор фирмы «HANNA» со значением ОВП 240 мВ. Потенциалы всех использованных электродов в стандартном растворе не отклонялись от паспортного значения более чем на 3 мВ.


Электрохимически активированную воду получали с использованием


  • термоса-активатора «Здрава 3.3»,

  • активатора АП- 1 и

  • фильтра электрохимической очистки воды «Изумруд».


Реактивы марки х.ч. использовали без предварительной очистки.


Объекты исследования.


Водопроводная вода г. Москвы и г. Самары, вода природного источника (пос. Волжский Самарской обл.), бутилированные воды разных марок, талая вода, дистиллированная вода и электрохимически активированные с помощью вышеуказанных устройств водопроводная, природная и бутилированная воды.


Результаты и обсуждение. Исследованию электрохимически активированных растворов и воды посвящен ряд работ.


Вода из катодного пространства имеет отрицательное значение ОВП. В работах [3, 4] указано, что измерения проводили с помощью платиновых электродов, в других работах сведений об используемых для измерения электродах нет. Поскольку большинство измерений ОВП природных вод было выполнено на платиновых электродах [6] для измерений были выбраны часто используемые гладкие платиновые электроды ЭПВ-1. Измерения каждого образца воды проводили с использованием 2 или 3 электродов одной марки.


Измерения ОВП природных и бутилированных вод.


Измерения окислительно-восстановительного потенциала исследуемых объектов с использованием 2 или 3 индикаторных электродов марки ЭПВ-1 показали, что хорошая сходимость результатов измерений, полученных на разных электродах скорее исключение, чем правило. Расхождения между значениями измеряемого параметра для одного и того же образца превышает 5 мВ, что прямо указывает на отсутствие равновесия на измерительном электроде и установление случайного потенциала [6, 7]. В таблице 1 представлены результаты измерений электрохимических параметров разных типов вод, выполненных с использованием электродов ЭПВ -1.


Значения окислительно-восстановительного потенциала различных вод на электродах ЭПВ-1СР. Температура (25±2) °С. / Таблица 1















Объект исследования


рН


Электропроводимость, мкСм


ОВПmax


ОВПmin


Бутилированная вода Ессентуки № 20


5,62


2645


314


307


Бутилированная вода Нарзан


5,78


2410


388


342


Бутилированная вода Волжанка


5,50


1063


295


267


Бутилированная вода Архыз


8,15


254


247


242


Бутилированная вода «Борская»


8,12


694


262


259


Бутилированная вода «Bonagua»


6,85


165


366


357


Талая вода из снега


7,23


42


279


257


Водопроводная вода


7,64


574


291


267


Водопроводная вода очищенная «Гейзером»


737


480


287


226


Водопроводная вода, очищенная «Изумрудом»


8,40


584


14


–122


Вода из природного источника


7,14


1040


308


288


Вода из природного источника, активированная в «Здраве»


7,31


1034


–524


–540


Расхождение значений ОВП, полученных на разных электродах для одного образца природной бутилированной воды колеблется в интервале примерно от 5 до 60 мВ. В этом случае проведение количественных измерений для описания окислительно-восстановительных процессов в системе невозможно. Проведенные измерения свидетельствуют о том, что исследуемые объекты имеют все признаки необратимых систем: длительное время установления потенциала (иногда даже по истечении 2 часов потенциал не достигает предельного значения), не совпадающие значения потенциала на разных электродах. Поэтому, полученные результаты могут быть использованы лишь для качественной оценки воды.


Нейтральная, окислительная, восстановительная вода


Измеренные значения ОВП однозначно позволяют отнести исследуемый образец к нейтральной, окислительной или восстановительной воде. Предельных значений окислительно-восстановительного потенциала на индикаторном электроде добиться сложно в силу того, что показания имеют тенденцию к медленным и монотонным изменениям. Проведение предобработки электрода, рекомендованное для сокращения времени измерений не решает этой проблемы и не позволяет исключить тренд ОВП.


Измерения окислительно-восстановительного потенциала активированных вод.


Измерения с использованием 3 индикаторных электродов ЭПВ-1 воды, очищенной «Изумрудом» обнаруживают существенно более высокие различия – порядка 140 мВ в измеряемых значениях. Так, значения ОВП одного и того же образца электрохимически очищенной воды, выполненные с помощью электродов ЭПВ-1 имеют положительные и отрицательные значения (табл. 1). Однако вода, активированная в «Здраве» на разных электродах ЭПВ-1 обнаруживает сходимость примерно соответствующую не активированным водам.


В процессе электрохимической очистки и активации образуется водород, который влияет на потенциал платинового электрода. В присутствии водорода потенциалы платиновых электродов ЭПВ-1 уменьшаются на десятки и даже сотни милливольт.


Эффект снижения ОВП не связан с окислительно-восстановительными взаимодействиями в растворе, а обусловлен изменением кинетики электродных реакций. Михаэлис Л. указывает, что причинами отрицательных значений потенциала индикаторного электрода являются адсорбция водорода на индикаторном электроде и процессы комплексообразования примесей, имеющихся в воде, с металлом электрода. В качестве причины отрицательных ОВП могут быть также образующиеся в процессе активации свободные радикалы, оказывающие каталитическое действие на электродные процессы.


В отличие от платиновых электродов потенциал электродов из электронопроводящего стекла марки ЭО не зависит от присутствия в растворе газообразного водорода. Поэтому, представляло интерес провести измерения ОВП исследуемых объектов с помощью электродов других марок. Были выбраны электроды ЭО-1 и ЭТП-02 по 2 электрода каждого наименования. Тонкослойный платиновый электрод ЭТП-02 с площадью поверхности 2,5–3 см2 имеет особые электрохимические характеристики. Рекомендован для малобуферных и медленных редокс-систем. На потенциал электрода оказывают влияние газообразные водород и кислород, а также каталитические яды. Электрод из электронопроводящего стекла ЭО-01 характеризуется малыми скоростями электродных реакций с участием кислорода и водорода. В отличие от электродов из благородных металлов не катализирует взаимодействие газообразных кислорода и водорода с исследуемыми редокс-системами.


Измерения ОВП исходной и активированной воды с использованием платиновых электродов ЭПВ-1 (гладкого), ЭТП-02 (тонкослойного) и стеклянного редокс электрода ЭО-1 показали, что для исходной воды проявляется следующая тенденция: ОВПЭТП-02> ОВПЭПВ-1> ОВПЭО-1 (табл. 2). Разница между значениями ОВП тонкослойного и гладкого платиновых электродов составляет примерно 5 – 105 мВ. Показания электрода ЭО-1 меньше, чем показания платинового электрода ЭПВ-1 на 90 – 160 мВ.


Католит водопроводной воды


Католит водопроводной воды обнаруживает противоположную тенденцию: ОВПЭТП-02< ОВПЭПВ-1< ОВПЭО-1.


На платиновых электродах потенциал католита имеет отрицательное значение. По сравнению с исходной водой сдвиг ОВП на электродах ЭПВ-1 составляет 550–650 мВ. Потенциал тонкослойного электрода ЭТП-02 ввиду его наибольшей чувствительности к газообразному водороду в католите водопроводной воды приобретает самые низкие значения (табл. 2). Сдвиг ОВП при активации на электроде ЭТП-02 достигает 850–900 мВ. Потенциал электродов ЭО-1 снижается по сравнению с исходной водой на 70–105 мВ, но имеет положительные значения. Поскольку потенциал стеклянного электрода не чувствителен к водороду, можно предположить, что в процессе электролиза в катодном пространстве образуются восстановители, ответственные за снижение ОВП католита.


Значения окислительно-восстановительного потенциала исходных и активированных вод на электродах ЭПВ-1, ЭО-1 и ЭТП-02. Температура (20±2) °С / Таблица 2















Наименование


ОВП, мВ


ЭПВ-1


ЭО-1


ЭО-1


ЭТП-02


ЭТП-02


Дистиллированная вода


313


227


209


409


360


Водопроводная вода


309


248


213


348


344


Католит дистиллированной воды


-412


98


66


-78


-65


Католит водопроводной воды


-362


78


161




-219



16


-606



Дистиллированная бесконтактно активированная вода


-183


262


238




-44


245



177



-201




235


195


Водопроводная активированная в «Здраве» вода


-126


313


398




-45



207


-99



Водопроводная бесконтактно активированная вода


-29


227


182


87


82


В случае активации водопроводной воды в активаторе «Здрава» наблюдается отрицательный потенциал на электроде ЭПВ-1 и высокий положительный потенциал, превышающий исходное значение на электродах ЭО-1. Увеличение потенциала на стеклянных редокс электродах свидетельствует в пользу предположения о смещении баланса продуктов электрохимических реакций в сторону окислителей. Отрицательные значения ОВП платинового электрода, вероятно, отражают влияние газообразных продуктов на потенциал электрода.


Католит дистиллированной воды обнаруживает разнонаправленные эффекты в разных экспериментах на электродах ЭО-1 и уменьшение потенциала на платиновых электродах. В то время как электроды ЭТП-02 в католите водопроводной воды имеют самые низкие значения, в католите дистиллированной воды снижение потенциала составляет примерно 200 мВ. Сдвиги ОВП на электродах ЭВП-1 примерно такие, как в католите водопроводной воды 550-650 мВ.


Измерения ОВП бесконтактно активированных вод. Известно, что при погружении в электрохимически активированный раствор герметично закрытого сосуда с водой наблюдается явление бесконтактной активации. Если в качестве активирующей жидкости используется католит, ОВП бесконтактно активируемой жидкости становится отрицательным. В условиях бесконтактной активации влияние водорода на потенциал индикаторного электрода можно не учитывать, тем не менее на платиновом электроде устанавливается отрицательный потенциал.


Результаты, полученые при измерениях бесконтактно активированной воды следующие: ОВПЭПВ-1 <ОВПЭТП-02< ОВПЭО-1. Значение потенциала на электроде ЭО-1 при бесконтактной активации увеличивается на 60 мВ по сравнению с исходной водой, в то время как на платиновых электродах потенциал уменьшается – на электроде ЭПВ-1 до отрицательных значений, на электроде ЭТП-02 остается положительным. Таким образом, измерения ОВП активированных растворов в большинстве случаев даже не позволяют определить направление изменения окислительно-восстановительных свойств раствора. Причины отрицательных значений ОВП в бесконтактно активированных водах на гладких платиновых электродах не ясны и требуют новых гипотез и дополнительных исследований.


Из данных, представленных в таблицах 1 и 2 видно, что величина расхождений в значениях ОВП, выполненных разными электродами непостоянна и не зависит от электропроводности и рН воды. В отдельных случаях удается получить хорошо совпадающие значения, которые устанавливаются на электродах за относительно короткий промежуток времени – примерно 10 минут. Однако большинство образцов воды демонстрируют достаточно большие расхождения измеряемых значений.


Для объяснения этих экспериментальных данных следует принять во внимание то, что во многих случаях привычные факторы приводят к каскаду физико-химических превращений в водной среде и появлению в ней избыточной энергии, т.е. ее активации. Когда в воде имеется избыток энергии, происходят процессы ее диссипации путем химических превращений и различных физико-химических процессов. Так, под действием тепла и света в воде инициируется ряд химических превращений, конечным продуктом которых является перекись водорода [10].


ОВП окислительно-восстановительный потенциал природных и бутилированных вод заключение


Значения ОВП природных и бутилированных вод, полученные на разных электродах ЭПВ-1 различаются на 5-60 мВ, активированных – на 140 мВ, что свидетельствует об отсутствии равновесия на индикаторном электроде.


Расхождения между результатами измерений, полученных на электродах разных марок составляют от 90 мВ для дистиллированной воды до 480 мВ для католита дистиллированной воды.


Отрицательные значения ОВП активированных вод на платиновых электродах не отражают окислительно-восстановительные свойства воды, а свидетельствуют об изменениях кинетики электродных процессов.


Использование стеклянного редокс-электрода ЭО-1 позволяет исключить влияние растворенного водорода электрохимически активированной воды на измеряемые значения окислительно-восстановительного потенциала активированных вод.


Водород – не единственная причина отрицательного потенциала платинового электрода, т.к. потенциал бесконтактно активированной воды, также имеет отрицательное значение.


Значения ОВП активированных вод, измеренные платиновыми электродами не позволяют определить направление изменения их окислительно-восстановительных свойств.

Живая вода и ее показатели.

рН, ОВП, TDS

 

То, что мы едим и пьем, из этого и строится наш организм.  Вода является основной составляющей нашего организма. И от качества и количества выпиваемой воды на прямую зависти наше здоровье.

 

Давайте подробнее разберемся с основными характеристиками воды, которые мы можем измерить недорогими приборами.

1.Чистота воды

Чистота воды — Самое главное — вода должна быть чистая без патогенной микрофлоры и различных вредных примесей, тяжелых металлов, пестициодов, ржавчины, хлора и т.д.

 

Минерализация воды — это показатель количества растворенных частиц в воде таких как кальций, натрий, магний и различных соединений. Измеряется этот показатель прибором —  TDS метром, единица измерения — миллиграмм на литр (мг/л). Употребляя ежедневно жесткую воду с большим колличеством минералов, эти минералы могут откладываться в организме в виде камней в почках. Если пить дистиллированную воду это тоже может привести к различным заболеваниям, хотя по этому поводу мнения разделяются. Одни считают, что мы достаточно минералов получаем с пищей. Допустим съев кусочек сыра 1см2, мы получаем дневной состав минералов содержащихся в дневной норме выпиваемой воды (30 гр на 1кг веса человека). Другие считают, что употребляя воду после фильтра обратного осмоса вымываются соли из организма, возникают различные заболевания, в том числе хрупкость костей. Я же склоняюсь к  слабо минерализованной воде 50-120(мг/л), так как живут же люди на крайнем севере и пьют растопленный снег, а возьмите горцев, которые пьют талую деминерализованную воду с горных рек и живут дольше 100 лет. Так же считаю, что употребляя чистую воду с отрицательным ОВП и нейтральным рН организму легче усваивать ее в организм.

Важно!!! вода в кране или роднике может иметь показания ТДС 50-100. На первый взгляд по этому параметру идеальные показания но что содержиться в этих 50-100 неизвестно может содержатся вредные примиси или потагенная микрофлора, поэтому смотрим  пункт №1- Чистота воды.

 

3. ОВП воды

 ОВП воды – это окислительно восстановительный потенциал, измеряется прибором — ОВП метром, единица измерения милливольты (mV). Этот показатель, на мой взгляд, не менее важный. Околоплодные воды имеют ОВП около -200 мВ, грудное молоко матери -70 мВ, кровь в организме здорового человека -70 мВ, эти цифры заставляют задуматься. В простонародье воду с отрицательным ОВП называют живой, с положительным ОВП мертвой. Второе название ОВП от английского редокс-потенциал — Reduction/Oxidation.

  

ОВП жидкости означает возможность отдавать или принимать электроны из вне. Окислительный (+) – это способность принимать электроны, а Восстановительный (-) потенциал – способность отдавать электроны. Активность электронов — важнейшая характеристика среды организма и напрямую связана с процессами жизнедеятельности. Множественные опыты доказывают пользу употребления воды с отрицательным ОВП. Соответственно необходимо постоянно пить воду близкую к значению ОВП организма человека, чтобы вода усваивалась лучше.

 ОВП воды после обратного осмоса положительное, оно не меняестя какое входит такое и выходит а вот рН воды падает на еденицу от входной воды.

Важно ! ! ! Почитайте эту статью — выбор фильтра для питьевой воды с нужными параметрами ОВП, рН и TDS.

 
 

 

4.  рН воды

 рН воды – это водородный показатель и характеризует активность иона водорода в среде.  Он варьируется от 0 до 14. Считается, что вода с показателем рН равным 7 имеет 10 — 7 моль на литр ионов водорода и является нейтральной. рН меньше 7 — среда кислая, больше 7 — среда щелочная. По нормам Российским СанПиН 2.1.4.559-96 рН питьевой воды колеблется в пределах 6,0…9,0. Импортные нормы немного жестче и имеют показатели пределах от 6,5 до 8,5. Желательно употреблять воду с показателями рН 7 — 8. Употребление воды с такими показателями увеличивает общую продолжительность жизни и позволяет поддерживать кислотно-щелочное равновесие организма, так как внутренняя среда имеет слабощелочной показатель. Для организма так же необходимо буферное содержание щелочных микроэлементов в воде и питании, с помощью которых организм поддерживает щелочной показатель крови в пределах 7.45.

Важно ! ! ! не путайте этот показатель с щелочностью. Щелочность это буферное содержание щелочных микроэлементов  в среде, этот показатель тесно связан с рН но невсегда. (например лимон — он имеет кислую среду и рН в районе 3 но на организм оказывает ощелачивающий эффект из за содержания щелочных микроэлементов)

Важно ! ! ! Чистая вода в природе(без каких либо примисей Дисцилят, снег и тд) имеет показатель около рН 6.

 

 

 

Вы спросите где взять такую воду в условиях мегополюса???

1. чистую (от всевозмжной грязи) ;

2. с регулируемой минерализацией ионами Са, Mg, К, и т.д;

3. с отрицательным ОВП;

4. с щелочным рН;

Ответ — начните пользоваться установкой ИКАР(мод.01os)

 

 

 

Если вы хотите ежедневно употеблять чистую воду с отрицательным ОВП, с нейтральным рН и нужным минеральным составом, тогда вам просто необходимо утановить установку ИКАР (мод. 01os) у себя дома под мойку и наслаждаться ежедневно питьевой водой высшего качества.

Лучший фильтр для воды ИКАР – установка не имеющая аналогов,  позволяет получать в домашних условиях чистую, полезную и вкусную воду. Купить фильтр для воды и более подробней ознакомиться можно  здесь: купить фильтр для воды.

 

 

 

— Автоматическая работа системы и большой ресурс

— Эффективная очистка воды и обеззораживание

— Регулируемая минерализация

— Изменение ОВП в отрицательную сторону

— Возможность подключения рН реактора.

Это лучший фильтр обратного осмоса с минерализатором в рейтинге фильтров для очистки воды. 

       Пейте полезную воду и будьте здоровы! 

Поделиться материалом в социальных сетях и мессенджерах:

Калибровка и очистка датчиков ОВП

ГлавнаяБлогКалибровка и очистка электродов ОВП



     

    • Как откалибровать электрод ОВП? Критерии приемлемости для калибровки
    • Очистка электрода ОВП
    • Хранение электродов

    ОВП (окислительно-восстановительный потенциал)  на практике является мерой окисления загрязняющих веществ в жидкости/растворе. Электроды ОВП измеряют способность раствора действовать как окислитель или восстановитель. Они используются для анализа воды в плавательных бассейнах, пищевой промышленности и на предприятиях по очистке воды, чтобы гарантировать, что вода не содержит загрязняющих веществ и безопасна для использования или потребления.

    Со временем и в зависимости от типа пробы датчик может покрыться химическими и/или биологическими отложениями, забивающими соединение и вызывающими неточные показания. Для повышения точности измерений рекомендуется периодически калибровать и очищать датчик по мере необходимости.

    Калибровка измерителя/электрода ОВП

    Датчики ОВП состоят из электрода сравнения (обычно Ag/AgCl), заполняющего раствора (обычно 3 М KCl) и индикаторного электрода (обычно платинового). Электрод сравнения остается стабильным, но диафрагма и индикаторный электрод могут со временем изменить свое поведение. Анализируемая жидкость может воздействовать на металлическую поверхность или забивать диафрагму, вызывая значительные отклонения в показаниях.

    Для выяснения фактического состояния ОВП-электрода и оценки его работоспособности используются калибровочные растворы с известным значением ОВП. Наиболее распространены раствор Зобелла и раствор Лайта. При 25 °C ОВП раствора Зобелла составляет приблизительно +228 мВ при измерении электродом Ag/AgCl, а раствора Лайта составляет +475 мВ в тех же условиях.

    Примечание: фактические значения ОВП растворов Zobell и Light зависят от температуры и концентрации заполняющего раствора.

    После выбора подходящего раствора промойте электрод дистиллированной водой, а затем погрузите его в калибровочный раствор. После стабилизации температуры запустите команду калибровки. Убедитесь, что датчик показывает значение мВ в соответствии с выбранным калибровочным раствором. Сравнение показаний измерителя ОВП со стандартным раствором дает отклонение в мВ. Это смещение следует учитывать при последующем анализе.

    При калибровке измерителей ОВП компания Hach рассчитывает отклонение от значения стандартного раствора и сохраняет его (в мВ), чтобы его можно было автоматически учитывать позже во время анализа.

    Критерии успеха калибровки

    Электрод работает правильно, если смещение находится в пределах ± 10 мВ при сравнении показаний измерителя ОВП со стандартным раствором.

    Отклонение от 30 до 50 мВ указывает на необходимость очистки или замены датчика. Если смещение находится в допустимом диапазоне мВ, показания ОВП образцов следует скорректировать на это значение.

    Очистка датчика ОВП

    Ознакомьтесь с рекомендациями производителя в инструкции к вашему электроду. Избегайте агрессивной и слишком частой очистки, так как это может отрицательно сказаться на производительности и производительности и может потребовать замены. Признаки загрязнения датчика:

    • неправильные и нестабильные показания
    • увеличено время стабилизации
    • ошибки калибровки

    Общие указания по очистке электродов Hach ОВП

    1. Промойте датчик деионизированной водой. Промокните насухо безворсовой тканью. Погрузите датчик зонда и платиновый диск в раствор для очистки электродов или теплую воду с несколькими каплями моющего средства (например, средства для мытья посуды) не более чем на 15 минут. Примечание: Перед очисткой полевого электрода снимите кожух. Переустановите его после очистки. Промойте зонд деионизированной водой. Протрите насухо безворсовой тканью.
    2. Для удаления отложений неорганических минералов погрузите зонд и платиновый диск в раствор 0,1 М соляной кислоты или 0,1 М азотной кислоты не более чем на 15 минут. Или используйте готовый раствор 2975149. Промойте зонд деионизированной водой. Протрите насухо безворсовой тканью.
    3. Если платиновый диск загрязнен, отполируйте его мягкой тканью или ватным тампоном, смоченным раствором моющего средства.

    Перед использованием поместите зонд в раствор с известным ОВП, чтобы проверить отклик зонда. При необходимости выполните калибровку.

    Поскольку большинство образцов отличаются друг от друга, рекомендуется калибровать и очищать датчик при изменении измеряемой среды. Если калибровка неудовлетворительна или отклонение от калибровочного раствора > 50 мВ, следует рассмотреть возможность замены датчика.

    Хранение

    Для хранения используйте только раствор, указанный производителем. Для электродов Hach это раствор для хранения рН-электродов 2756549 или 3 М KCl (2756559).

    Не храните электрод ОВП в деионизированной воде или в образцах с низкой ионной силой. При кратковременном хранении зонд может оставаться в образце не более 2 часов при условии, что pH образца низкий. Перед помещением электрода в специальную бутылку с раствором для хранения необходимо смыть остатки измеряемой среды деионизированной водой. Электрод следует хранить в вертикальном положении, чтобы зонд и диафрагма были полностью погружены в раствор.

    AquaAnalytics® является официальным представителем Hach в России и странах СНГ. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами удобным для вас способом.

    Представительство в России: +7 (495) 201-53-02 [email protected]

    Представительство в Узбекистане: +998 (90) 174-57-84 [email protected]



     Предыдущая статья
    Следующая статья 

    Последние новости

    Статьи

    Особенности и отличия спектрофотометров серии ДР

    Подробнее

    Артикул

    Выбор фильтровальной ткани для фильтр-пресса

    Подробнее

    Артикул

    Использование спектрофотометра для анализа ХПК

    Подробнее

    Артикул

    Контроль качества воды для рыбных хозяйств и аквакультуры

    Подробнее

    Артикул

    Органолептические показатели качества питьевой воды

    Подробнее

    Артикул

    Анализ общего азота в воде

    Подробнее

    Артикул

    Анализ химического состава почвы

    Подробнее

    Артикул

    Понимание ОВП: окислительно-восстановительный потенциал

    Подробнее

    Артикул

    Методы определения концентрации железа в воде

    Подробнее

    Артикул

    Как считывать результаты тест-полосок на хлор

    Подробнее

    Статьи

    Методы определения жесткости воды

    Подробнее

    Артикул

    Что такое титрование и для чего оно используется?

    Подробнее

    Артикул

    Жесткость как параметр качества воды

    Подробнее

    Артикул

    Методы определения концентрации хлора в воде

    Подробнее

    Артикул

    Хлор свободный и общий: метод DPD для определения хлора

    Подробнее

    

    блоггеров, выступающих за Дутерте, критикуют офис Робредо за то, что он поделился информацией о том, как пользователи сети присвоили себе доставку питьевой воды в Суригао

    129 Просмотров

    Вокальный сторонник Дутерте и блогер Рей Джозеф Ньето, также известный как Thinking Pinoy, раскритиковал получение кредита неким Джейком Мирандой, когда тот поблагодарил вице-президента Лени Робредо за доставку питьевой воды в город Суригао после землетрясения февральским вечером. 10.

    Мы больше не можем найти сообщение Миранды, но вот что он сказал:

    «Утром после землетрясения мы получили сто звонков от друзей. Один звонок выбил меня из кресла, и человек просто спросил, что нам больше всего нужно, мы ответили: «питьевая вода». центр распространения. Никаких других этикеток. Без фанфар и красок. Быстро, просто и тихо. От имени благодарного города мы отдаем должное тому, кому это нужно, поэтому я просто должен поблагодарить вас, вице-президент Лени Робредо и всех вас, кто помогает Суригао делом и молитвой. Саламат са инё».

    [ads1]

    Однако, как показано на графике Thinking Pinoy, заслуга Миранды должна была принадлежать Coca-Cola на Филиппинах.

    Фотография TP включает в себя пост Coca-Cola FEMSA на Филиппинах в Facebook, в котором говорится о раздаче дистиллированной воды Wilkins жителям города Суригао:

    «Coca-Cola поставляет безопасную питьевую воду в пострадавшие от землетрясения сообщества.

    Пока жители Суригао восстанавливаются после разрушений, вызванных землетрясением магнитудой 6,7, которое произошло в провинции Суригао в прошлую пятницу, система Coca-Cola немедленно организовала отправку помощи в виде жизненно важного ресурса — безопасной и чистой питьевой воды.

    11 февраля, на следующий день после землетрясения, более 7500 литров дистиллированной воды Wilkins были разгружены в мэрии Суригао. Питьевая вода была распределена благодаря усилиям местного правительства при содействии продавцов Coca-Cola FEMSA Philippines, личного состава 301B филиппинской армии и Министерства социального обеспечения и развития».

    Вдобавок ко всему, ТП ударила в Офис вице-президента (OVP) за то, что он поделился вводящим в заблуждение постом Миранды, по-видимому, соглашаясь с заявлением Миранды о воде.

    [ads2]

    Мы больше не можем найти этот конкретный пост OVP, но в нем говорится:

    «В субботу вечером прибыл грузовик с водой в бутылках для пострадавших от землетрясения в Суригао. Это было бы невозможно без щедрой и немедленной помощи Фонда Coca Cola. Спасибо нашим партнерам #AngatBuhay за помощь нашим соотечественникам-филиппинцам во время бедствий».

    TP сравнил, как Coca-Cola благодарила DSWD, филиппинскую армию, Surigao LGU и их предварительных продавцов за распространение питьевой воды в бутылках, и как OVP благодарила Робредо за усилия.

    Если остались вопросы относительно роли OVP в распределении бутилированной воды Coca-Cola, на них ответила некая Марианна Гейл Р. Ромеро-Компра, руководитель отдела кадров Coca-Cola, в своем ответе на еще один нетизен. Другой сторонник Дутерте и блогер, Сасс Рогандо Сассо, разместил обмен на Facebook.

    Компания Compra заявила, что никто не обращался к Coca-Cola с запросом, поскольку это просто часть их инициативы по управлению инцидентами и разрешению кризисных ситуаций.

    Сассо также опубликовал скриншот других комментариев Compra к посту Миранды, показывающий разные фотографии грузовика Coca-Cola, доставляющего воду в бутылках Суригао.

    Другой сотрудник Coca-Cola также сообщил, что связался с Сассо и сообщил ей, что Фонд Coca-Cola ни от кого не распоряжается. Обращение к филиппинцам в трудную минуту — это просто часть их социальной ответственности. Более того, отправка пожертвований через политиков противоречит Кодексу деловой этики Coca-Cola (COBE).