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¿¿ qué?Shanghai pumin industrial automation equipment co., Ltd.
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Garantía de calidad del sensor de conductividad burkert baode 426.872
Shanghai pumin industrial automation equipment co., Ltd. se especializa en la venta de piezas de repuesto importadas de Europa y los Estados Unidos. la compañía tiene sus propias oficinas en Alemania y los Estados Unidos. los fabricantes compran directamente y tienen una fuente de primera Mano. el precio es más ventajoso en el mercado.
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Sensores de medición
El sensor de conductividad es un instrumento industrial utilizado para medir la conductividad eléctrica o la concentración de iones de la solución, que se utiliza principalmente en el monitoreo de la calidad del agua, la producción química, la biofarmacéutica y las pruebas ambientales, y puede cubrir la medición de escena completa del agua ultrapura a las aguas residuales. Su principio de funcionamiento se puede dividir en tipo de electrodo, tipo de inducción y tipo ultrasónico: el tipo de electrodo se realiza a través del método de medición de resistencia, incluyendo el diseño de la estructura de dos y cuatro electrodos, que utiliza un diseño concéntrico para reducir el error de polarización; El tipo de inducción se basa en el principio de inducción electromagnética y es adecuado para entornos de alta conductividad eléctrica; El tipo ultrasónico, por su parte, utiliza cambios acústicos para la detección sin contacto. Los sensores suelen utilizar 316L de acero inoxidable, aleación de titanio y otros materiales resistentes a la corrosión, que apoyan la esterilización a vapor de alta temperatura y una variedad de métodos de instalación (circulación, inmersión, etc.).
Los principales productos tienen un módulo de compensación de temperatura incorporado, con un rango de medición de 0,01 μs / CM a 2000ms / cm, una precisión de ± 0,5% y un nivel de protección de ip68. El modelo de cuatro electrodos mejora la estabilidad de la medición a través de electrodos independientes de detección de corriente y voltaje, cubriendo un rango más amplio. Algunos sensores integran la función de diagnóstico de corrosión y pueden monitorear simultáneamente la pérdida del equipo a través de la estructura de electrodos de doble extremo. La calibración utiliza el método dry - cal y los electrodos deben limpiarse regularmente con ácido para mantener la precisión. Este equipo desempeña un papel clave en la detección de agua ultrapura semiconductora, el monitoreo de procesos industriales y el análisis de electrolitos médicos.
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Principio de funcionamiento
El principio de funcionamiento del sensor de conductividad se basa en la Ley de ohm. Cuando se aplica un voltaje de CA constante en ambos extremos del electrodo, se produce una corriente eléctrica en la solución. Los iones en la solución se mueven direccionalmente bajo la acción de un campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. De acuerdo con la Ley de Ohm (i = V / r), la conductividad eléctrica de la solución se puede calcular midiendo el tamaño de la corriente eléctrica, combinando la distancia conocida del electrodo (distancia) y el área de sección (área del electrodo). La conductividad eléctrica de la solución está relacionada con el tipo, la concentración y la temperatura de los iones que contiene.
Debido a que la conductividad eléctrica de la solución aumenta con el aumento de la temperatura, la compensación de temperatura es necesaria para la medición. Los sensores suelen incorporar sensores de temperatura (como el Termistor pt1000) para medir la temperatura de la solución en tiempo real y utilizar coeficientes de calibración para convertir las mediciones a la temperatura actual a valores de conductividad eléctrica a la temperatura de referencia estándar (como 25 ° c) para garantizar resultados precisos. Los métodos de compensación de temperatura incluyen compensación lineal y compensación no lineal.
De acuerdo con los diferentes principios y métodos de medición, los sensores de conductividad se pueden dividir en sensores de conductividad tipo electrodo, sensores de conductividad tipo inducción y sensores de conductividad ultrasónica.
De acuerdo con el número y el principio de funcionamiento de los electrodos, los sensores de tipo electrodo se dividen principalmente en dos y cuatro electrodos. Los sensores de dos electrodos están compuestos por un par de electrodos, con una estructura simple, pero son vulnerables al efecto de polarización de los electrodos en soluciones de alta conductividad eléctrica y la precisión de medición en agua ultrapura es limitada. El sensor de cuatro electrodos utiliza dos pares de electrodos de corriente y electrodos de tensión concéntricos para aplicar señales de ca a los Electrodos de corriente para medir la diferencia de potencial entre los Electrodos de tensión. Debido a la separación del electrodo de excitación del electrodo de medición, se evita efectivamente el efecto de polarización y se mejora la precisión y estabilidad de la medición en soluciones de alta conductividad.
Los sensores inductivos (también conocidos como inducción electromagnética o sin electrodos) funcionan de acuerdo con el principio de inducción electromagnética. Su interior contiene dos bobinas estrechamente adyacentes (bobinas emisores y receptoras), encapsuladas en una carcasa de polímero resistente a la corrosión (como peek, pfa). La bobina emisora se conecta a la corriente alterna para producir un campo magnético alternativo, que induce un vórtice en la solución conductora circundante, que es proporcional a la conductividad eléctrica de la solución y luego es detectado por la bobina receptora. Debido a que el sensor no entra en contacto directo con la solución, evita problemas como la contaminación de los electrodos y la polarización, y es especialmente adecuado para medir soluciones con alta conductividad eléctrica, corrosividad o que contienen materia suspendida.
Con el desarrollo de la tecnología de Sistemas microelectromecánicos (microelectromecánicos), han aparecido sensores de conductividad eléctrica de cuatro electrodos microelectromecánicos basados en el proceso de alambre trasero de perforación láser. Al optimizar la estructura de cuatro electrodos limitada por el campo eléctrico, esta tecnología realiza el encapsulamiento de "perforación frontal y alambre trasero", mejorando el rendimiento de medición, la adaptabilidad ambiental y la conveniencia de integración del sensor.
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