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海水电导

海水电导,表明海水导电能力的物理量。海水电导率与海水中的离子种类、各种离子的浓度(这两者简称为海水的离子组成)、温度和压力等因素有关。表明海水导电能力的物理量。

海水电导基本信息

海水电导简介

海水电导

表明海水导电能力的物理量。通常以电导率表示。海水的电导率峚 等于长1米、截面积为 1米2的海水的电导,单位是西·米-1。海水电导率与海水中的离子种类、各种离子的浓度(这两者简称为海水的离子组成)、温度和压力等因素有关。若以海水的氯度(Cl‰)或盐度(S)近似表示海水的组成,则在一个大气压下的海水电导率可表示为温度和氯度(或盐度)的函数。1934年,B.D.托马斯及其同事提供了比较经典的大洋海水电导率的资料。他们精密地测定了温度为0~25°C和Cl为1.476~21.398的天然海水和冲淡的海水的电导率。测定的精度为0.01%,相应的Cl值为0.02。他们所得的经验公式如表1。 P.K.魏尔于1964年利用上述数据归纳出来一个更简单的海水电导率的经验公式:

log峚=0.892log(CI)-0.57627-10-4τ【88.3 0.55τ 0.0107τ2-(CI)(0.145-0.002τ 0.0002τ2)】

式中τ =25-t°C,此公式适用范围为Cl=17~20‰,t为0~25°C。按此公式计算的海水电导率和托马斯等人的实验测定值的偏差小于0.1%。可见,海水电导率显著地随温度而变化,温度每升高1°C,电导率增加2%左右。

压力对海水电导率的影响比温度小得多,压力每升高1分巴,电导率平均约增1×10-5西·米-1。但对深层海水来说,压力的影响仍然不能忽视。根据精确的实验测定结果,压力对海水电导率的影响可用下列比值函数表示:

式中α为海水电导率增大分数,它相应于将一个大气压条件下,盐度为S、温度为T(°C)的海水在恒温恒盐下将压力增大p分巴后,海水电导率的增大分数;R为现场电导率对标准电导率的比率,它与盐度有关,而式中的系数Ai和Bi(i=1,2,3,…)相应如表2所示: 海洋中海水电导率的分布和变化,是影响海水电性质和海洋电场的重要因素,它和电磁波在海洋中传输时的衰减特性和相位特性密切相关,影响着海洋中的通讯和导航。海水的电导与海水中的离子、分子微观组成及结构等因素有关(表3),因此通过测量电导,可以研究海水中的离子、分子间的平衡过程,探讨海水的微观结构。人们对海水电导的研究已有80多年历史,主要着重于实用方面──利用海水电导测定海水的盐度。近代进一步完善了电导测盐的方法,使其成为测量海水盐度的精确方法,并在海洋调查和研究中发展了多种电导测盐仪器。 参考书目

陈国华,吴葆仁编著:《海水电导》,海洋出版社,北京,1981。J.P.Riley,G.Skirrow,eds,ChemicalOceanography,Vol.1,Academic Press,London,1965.2100433B

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海水电导造价信息

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RO产水电导率表

  • 电导率:1-1000μS,长度15m 4-20mA 信号输出
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RO进水电导率表

  • 电导率:100-200000μS,长度15m 4-20mA 信号输出
  • 13台
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电导率仪

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  • 山东招金、河南花源、广州南一、时代沃顿、国产一线品牌
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EDI进水电导

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海水电导常见问题

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海水电导文献

多电极海水电导率测量电路 多电极海水电导率测量电路

多电极海水电导率测量电路

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大小:206KB

页数: 10页

本文讨论了七种多电极电导率测量电路及多电极结构。分析了各种电路的测量原理,不同电极数目的电导池各个电极所完成的功能。

电导法测定海水的氯化物 电导法测定海水的氯化物

电导法测定海水的氯化物

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大小:206KB

页数: 未知

电导法测定海水的氯化物——天津城市淡水资源贫乏,但邻近的渤海有取之不竭的海水。天津市自来水公司塘沽分公司为了缓解塘沽淡水资源紧缺,于1988年6月建成了海水试验厂,将海水净化后供给用户使用。天津近海海水和其他地区海水一样,氯化物含量随着水文、气象...

海水中的常量元素海水成分

海水中化学元素的含量差别很大。除H和O外,每千克海水中含量在 1 毫克以上的元素有Cl、Na、Mg、S、Ca、K、Br、C、Sr、B 、Si和F 12种,一般称为"常量元素"(主要成分也称大量元素,英文中中macro element)。海水中硅酸盐浓度变化幅度较大,在开阔大洋区域可能低于1mg/kg,且受生物活动影响较大,性质不稳定,为非保守元素。海水中其他化学元素含量极少,其中,每千克海水含有小于1毫克的元素称为微量元素(<1mg/kg)。其中微量的有Li、N、P、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、As、Rb、Cd、I、Cs、Ba、Hg、Pb、U。溶解于海水中的化学元素绝大多数是以盐类离子的形式存在的,其中氯化钠最多,占88.6%,硫酸盐占10.8%。海水的常量元素之间的浓度比例相对较为稳定,主要以五种阳离子(钠Na 钾K 钙Ca 镁Mg 锶Sr),五种阴离子(氯离子 硫酸根离子 溴离子 碳酸根(碳酸氢根离子)氟离子,同时硼酸(H3BO3)以分子形式存在,这些物质占海水盐分的99.9%,且具有一定的恒定性,而不同的元素在海水中的停留时间也有所不同。海水中硅酸盐浓度变化幅度较大,在开阔大洋区域可能低于1mg/kg,且受生物活动影响较大,性质不稳定,为非保守元素。人们利用海水的稳定特性开发了人工海水配方用于一般的生产生活中。海水中硅酸盐浓度变化幅度较大,在开阔大洋区域可能低于1mg/kg,且受生物活动影响较大,性质不稳定,为非保守元素。

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海水西调海水西调

改善生态环境

此次高峰论坛关于“外线调水”基本思路是:从渤海西北海岸提送海水达到海拔1200米高度,到内蒙古自治区东南部,再顺北纬42°线东西方向的洼槽地表,流经燕山、阴山以北,出狼山(海拔1500~2200米)向西进入居延海(海拔820米),绕过马鬃山余脉进入新疆。此设想是通过大量海水填充沙漠中的干盐湖、咸水湖和封闭的构造盆地,形成人造的海水河、湖,从而镇压沙漠。同时,大量海水依靠西北丰富的太阳能自然蒸发,作为湿润北方气候的水气供应源增加降雨,从而达到治理我国沙漠、沙尘暴,彻底改变华北、西北地区生态环境恶劣的目的。

“利用新疆现有的东高西低的地理条件及现有河道,海水在引入新疆后,可形成自流(内线调水方案)。甚至于在地势落差相对较大的区域设立发电厂,对冲前期的投入成本。”作为海水西调的提出者之一,西安交通大学生态环境与现代农业工程中心教授霍有光说,这将进一步推动新疆生态,特别是煤化工产业的发展。

据霍有光介绍(内线调水方案),从天津附近的渤海口取水,通过管道分解提升到海拔1280米左右,每吨水升高200米,需要1度电,升高1280米,耗电6.4度左右,然后通过修防渗渠,采用若干小提杨工程(即用于提高水位的蓄水池)加长距离自流的办法,由黄旗海至甘肃玉门镇北的疏勒河,之后,利用疏勒河“自东向西流”的天然河道,自流入塔里木盆地之东缘的罗布泊。值得一提的是,从罗布泊海拔780米到海拔-155米的艾丁湖可获得930余米落差,用来发电,意味着能够弥补洗掉工程中所耗费的部分电能。

东西部(中国)经济研究院唐立久表示,新疆可以在引渤济锡示范工程实践基础上,最先引向哈密、吐鲁番地区,这会进一步增加引水入疆的可行性。

我国北方从东向西依次分布着八大沙漠,它们是:科尔沁沙地、浑善达克沙地、毛乌素沙漠、库布齐沙漠、乌兰布和沙漠、腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠、塔克拉玛干沙漠,空间上它们是呈纬向连续展布的。21世纪在我国淡水资源面临严重短缺的情势下,打破传统思维定势,充分利用浩瀚的渤海之水,每年调水50亿~300亿立方米,无疑将成为改造北方沙漠最理想的水源!

实施海水西调工程,采用“接力棒式”方式调水,本着“量力而行,先近后远,各个击破,分期到位”的原则,可以边施工边受益,先期工程难度不大,施工周期短,投资较小,不仅可改造距离北京较近的浑善达克沙地、库布齐沙地、毛乌素沙漠等地的生态环境,而且可明显改善京津唐地区的大气与生态环境质量。远期工程全部到位后,大致用一百年左右的时间,彻底改造北方八大沙漠。

“海水西调”(内线调水方案)的目的是:(1)以海水作为生态水填充沙漠中干涸的盐湖,利用大面积人造湿地镇压沙尘源,遏制沙尘暴;(2)利用沙漠丰富的太阳能资源,将海水蒸发为水汽,增加露水与降雨,以增雨所得的淡水,湿润北方气候;(3)利用沙漠人造海,发展海水养殖业与海水种植业(嗜盐作物);(4)利用多梯级的人造海,逐级浓缩盐类资源,发展盐化产业。等等;(5)依托人造海获取淡水(如冬季采冰),发展采矿产业、热电产业、海水淡化产业(利用发电厂余热)、煤化产业、风电产业,等等。(6)至于沉积在罗布泊里的数十亿吨盐类资源,不过是增加了罗布泊的盐矿储量而已。可留给子孙后代发展盐化产业。

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电导概述

电导是描述导体导电性能的物理量,即对于某一种导体允许电流通过它的容易性的量度。电导数值上等于电阻的倒数,符号是G。电导单位是西门子,简称西,符号S。导体的电阻越小,电导就越大 。

对于纯电阻线路,电导与电阻的关系方程为G=1/R,由此可以得到欧姆电导定律的关系方程:G=I/U 。

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