শিল্প অনলাইন pH মিটার এবং খনিজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টে এর প্রয়োগ
ফ্লোটেশন স্লারির pH মানের অনলাইন সনাক্তকরণ সর্বদা একটি সমস্যা যা খনিজ প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়াকে জর্জরিত করে। একটি pH মিটার ভাল ব্যবহার করার মূল চাবিকাঠি হল যুক্তিসঙ্গত নির্বাচন, সঠিক ইনস্টলেশন এবং যত্নশীল রক্ষণাবেক্ষণ। শেনজেন পিংগাও টেস্টিং আপনাকে একটি নির্দিষ্ট খনিজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টে পিএইচ মিটার এবং নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার প্রয়োগের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই পদ্ধতিটি কার্যকর এবং অন্যান্য অনুরূপ ফ্লোটেশন অপারেশনগুলির জন্য সর্বজনীন প্রযোজ্য। খনিজ প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়ায় ফ্লোটেশন স্লারির pH মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপাদান, খনিজ প্রক্রিয়াকরণ সূচকের গুণমানের সাথে সম্পর্কিত। যাইহোক, আমার দেশের বেশিরভাগ খনিজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্লারির pH মান অনলাইন সনাক্তকরণ বাস্তবায়ন করেনি। স্লারির pH মানের অনলাইন সনাক্তকরণ সর্বদা একটি সমস্যা যা আমার দেশে খনিজ প্রক্রিয়াকরণের স্বয়ংক্রিয়তাকে জর্জরিত করে। বিদ্যমান সমস্যাগুলি বিচার করে, প্রধান প্রকাশগুলি হল: ইলেক্ট্রোডের সংক্ষিপ্ত পরিষেবা জীবন, বড় ত্রুটি, দুর্বল স্থিতিশীলতা এবং ভারী রক্ষণাবেক্ষণ। যাইহোক, pH সনাক্তকরণ প্রযুক্তি এবং পণ্যগুলি তুলনামূলকভাবে পরিপক্ক, এবং পরিমাপের ফলাফল পরীক্ষাগারের অবস্থার অধীনে খুব ভাল। যাইহোক, অনেক খনিজ প্রক্রিয়াকরণ উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলিতে pH মানের অনলাইন সনাক্তকরণ সন্তোষজনক ফলাফল অর্জন করা কঠিন, এমনকি সাধারণভাবে ব্যবহার করা যায় না। কিছু খনিজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের pH মানের জন্য উচ্চ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অনলাইন পরীক্ষা শুধুমাত্র দূরত্বে করা যেতে পারে, এবং কেউ কেউ পরিমাপের জন্য পিএইচ মিটারের পরিবর্তে পিএইচ পরীক্ষার কাগজ ব্যবহার করে। লেখক বিশ্বাস করেন যে অনলাইনে স্লারির pH মান সনাক্ত করা কঠিন। উদ্দেশ্যমূলক কারণ ছাড়াও, এটি অ্যাপ্লিকেশন পক্ষের অনুপযুক্ত নির্বাচন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং pH মিটারের প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার কারণে বেশি হয়। খনিজ প্রক্রিয়াকরণে একটি পিএইচ মিটার ভালভাবে ব্যবহার করতে, আপনাকে অবশ্যই একটি পিএইচ মিটারের নীতি, গঠন, নির্বাচন, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বুঝতে হবে এবং খনিজ প্রক্রিয়াকরণ সাইটের শর্তগুলির উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা নিতে হবে।
পিএইচ পরিমাপের মৌলিক নীতি
রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোর্স নির্ধারণের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে পরিচিত এবং প্রাচীনতম শূন্য-কারেন্ট পরিমাপ পদ্ধতি হল pH পরিমাপ। সাধারণভাবে বলতে গেলে, পিএইচ পরিমাপ একটি নির্দিষ্ট দ্রবণের অম্লতা বা ক্ষারত্ব নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এমনকি রাসায়নিকভাবে বিশুদ্ধ জল ট্রেস পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়। আয়নকরণ সমীকরণ হল: H2O H2O=H3O-OH-(1) যেহেতু খুব অল্প পরিমাণ জল বিচ্ছিন্ন হয়, তাই আয়নগুলির মোলার ঘনত্ব সাধারণত একটি ঋণাত্মক শক্তি সূচক। নেতিবাচক মোলার ঘনত্ব গণনা করার শক্তি সূচক ব্যবহার এড়াতে, জীববিজ্ঞানী সোরনসেন 1909 সালে এই অসুবিধাজনক মানটিকে লগারিদম দিয়ে প্রতিস্থাপন করার এবং এটিকে "pH মান" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার পরামর্শ দেন। গাণিতিকভাবে, pH কে হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের সাধারণ লগারিদমের ঋণাত্মক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অর্থাৎ: pH=-log[H] (2) যেহেতু আয়ন পণ্যটি তাপমাত্রার উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল, প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের pH মানের জন্য, একই সময়ে দ্রবণের তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই জানা উচিত। এটি শুধুমাত্র তখনই অর্জন করা যেতে পারে যখন পরিমাপ করা মাধ্যমটি একই তাপমাত্রায় থাকে। তাদের pH মান তুলনা করুন। পিএইচ মান প্রাপ্ত এবং পুনরুত্পাদন করার জন্য, পিএইচ পরিমাপের জন্য পটেনটিওমেট্রিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়। পটেনটিওমেট্রিক বিশ্লেষণে ব্যবহৃত ইলেক্ট্রোডগুলিকে গ্যালভানিক কোষ বলা হয়। এই ব্যাটারির ভোল্টেজকে বলা হয় ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স (EMF)। এই ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স (EMF) 2 অর্ধেক কোষ নিয়ে গঠিত। একটি অর্ধ-কোষকে পরিমাপক ইলেক্ট্রোড বলা হয় এবং এর সম্ভাব্যতা একটি নির্দিষ্ট আয়ন কার্যকলাপের সাথে সম্পর্কিত; অন্য অর্ধ-কোষ হল রেফারেন্স অর্ধ-কোষ, সাধারণত রেফারেন্স ইলেক্ট্রোড বলা হয়, যা সাধারণত পরিমাপ দ্রবণের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং পরিমাপ যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত থাকে। . স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেক্ট্রোড হল সমস্ত সম্ভাব্য পরিমাপের রেফারেন্স পয়েন্ট। স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেক্ট্রোড হল একটি প্ল্যাটিনাম তার যা ইলেক্ট্রোলাইটিকভাবে প্ল্যাটিনাম ক্লোরাইড দিয়ে প্রলেপযুক্ত (লেপা) এবং হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা বেষ্টিত। সবচেয়ে পরিচিত এবং সাধারণত ব্যবহৃত pH নির্দেশক ইলেক্ট্রোড হল গ্লাস ইলেক্ট্রোড। এটি একটি কাচের টিউব যার প্রান্তে একটি পিএইচ-সংবেদনশীল কাচের ঝিল্লি রয়েছে। টিউবটি একটি কেসিআই বাফার দ্রবণে ভরা হয় যাতে স্যাচুরেটেড এজিসিআই রয়েছে, যার pH মান 7। কাচের ঝিল্লির উভয় পাশে বিদ্যমান সম্ভাব্য পার্থক্য pH মানকে প্রতিফলিত করে। এই সম্ভাব্য পার্থক্য Nernst সূত্র অনুসরণ করে: E=Eo. 1n[H3oq(3)n. 』সূত্রে: ই - সম্ভাব্য; ই ইলেক্ট্রোড স্ট্যান্ডার্ড ভোল্টেজ; আর - গ্যাস ধ্রুবক; টি - কেলভিন তাপমাত্রা; F - ফ্যারাডে ধ্রুবক; N - পরিমাপ করা আয়নের ভ্যালেন্স; [HO] - HO আয়নের কার্যকলাপ। উপরের সূত্র থেকে দেখা যায় যে সম্ভাব্য E এর HO আয়ন কার্যকলাপ এবং তাপমাত্রার সাথে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, সম্ভাব্য E পরিমাপ করে ln[HO] (pH পেতে লগ[HO]-এ রূপান্তর করুন), যা pH সনাক্তকরণের প্রাথমিক নীতি। Nernst সূত্রে, তাপমাত্রা "' একটি পরিবর্তনশীল হিসাবে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে সম্ভাব্য মান সেই অনুযায়ী বৃদ্ধি পাবে। প্রতি 1 ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য, সম্ভাব্য একটি 0.2mV/pH পরিবর্তন হবে pH মানের পরিপ্রেক্ষিতে, pH মান 0.0033 প্রতি I~C দ্বারা পরিবর্তিত হয় এর মানে হল যে 20~30~C এবং প্রায় 7pH তাপমাত্রার পরিবর্তনের জন্য কোন ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন নেই এর চেয়ে বেশি অ্যাপ্লিকেশনে যেখানে তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি বা 20 ডিগ্রির কম এবং pH মান 8-এর বেশি বা 6-এর কম, তাপমাত্রা পরিবর্তন অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।






