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Il conduttivimetro online di Modbus KEC310 ha sommerso Ip68

Il conduttivimetro online di Modbus KEC310 ha sommerso Ip68

  • Il conduttivimetro online di Modbus KEC310 ha sommerso Ip68
  • Il conduttivimetro online di Modbus KEC310 ha sommerso Ip68
Il conduttivimetro online di Modbus KEC310 ha sommerso Ip68
Dettagli:
Luogo di origine: La Cina
Marca: kacise
Certificazione: CE
Numero di modello: KEC310
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: 0-100
Prezzo: $0-$2000
Imballaggi particolari: Pacchetto comune o pacchetto di abitudine
Tempi di consegna: 3-10DAYS
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 100
Contatto
Descrizione di prodotto dettagliata
Gamma e risoluzione: 0-5000μs/cm 1 Precisione: ± 1,5% F.S.
Temperatura di funzionamento: 0 ~ °C 65 Pressione di esercizio: < 0="">
alimentazione elettrica: 12 ~ 24 VCC di ± 10% Uscita del segnale: RS-485 (Modbus/RTU)
Evidenziare:

Sensore online di conducibilità di Modbus

,

Conduttivimetro online Ip68

Sensore online di conducibilità KEC310 facile installare installazione sommersa Ip68

ambiente 1.Application

Acqua potabile/acqua di superficie/vari rifornimenti idrici/trattamento delle acque industriale

2.Feature

  • Uscita del segnale: RS-485 (protocollo di Modbus/RTU)
  • Conveniente collegarsi allo SpA, DCS, computer di controllo industriale, generale Controller, strumento di registrazione o touch screen senza carta e l'altra attrezzatura di terzi.
  • Facile installare: installazione sommersa.
  • Ip68, livello di contenimento.

specifiche 3.Technical

Numero di modello KEC310
Gamma e risoluzione 0-5000μs/cm 1
Precisione ± 1,5% F.S.
Temperatura di funzionamento 0 ~ °C 65
Pressione di esercizio < 0="">
Alimentazione elettrica 12 ~ 24 VCC di ± 10%
Uscita del segnale RS-485 (Modbus/RTU)
Materiale del contatto ABS
Modo dell'installazione Montaggio di immersione
Lunghezza di cavo 5 metri, l'altra lunghezza possono essere personalizzati
Compensazione di temperatura Compensazione di temperatura automatica (PT1000)
Modo di calibratura calibratura Due punti
Consumo di energia < 0="">
Livello di protezione IP68
 

 

 

disegno 4.Dimensional

Il conduttivimetro online di Modbus KEC310 ha sommerso Ip68 0

5.Installation

 

 

Il conduttivimetro online di Modbus KEC310 ha sommerso Ip68 1

Nota: Almeno 2 cm a partire dal fondo e dalle pareti laterali del contenitore durante installazione e la prova.

 

conducibilità 6.Electrolytic e la sua misurazione

I nostri liquidi organici — sangue, linfa e liquido interstiziale — tutti hanno un'alta concentrazione di cloruro di sodio e di altri minerali; sono tutti gli elettroliti; la conducibilità di sangue è circa 0,54 S/m a 37°C

I nostri liquidi organici — sangue, linfa e liquido interstiziale — tutti hanno un'alta concentrazione di cloruro di sodio e di altri minerali; sono tutti gli elettroliti; la conducibilità di sangue è circa 0,54 S/m a 37°C

La conducibilità delle soluzioni acquose, in cui la corrente elettrica è portata dagli ioni caricati, è determinata dal numero dei portatori di carica (la concentrazione), dalla velocità del loro muoversi (la mobilità dello ione dipende dalla temperatura della soluzione) e dalla tassa che portano (valenza degli ioni). Di conseguenza, nella maggior parte delle soluzioni acquose, il più alta concentrazione condurrà a più ioni e quindi all'più alta conducibilità. Tuttavia, dopo il raggiungimento deuna certa concentrazione massima, la conducibilità può cominciare diminuire con l'aumento della concentrazione. Di conseguenza, due concentrazioni differenti dello stesso sale possono avere la stessa conducibilità.

La temperatura inoltre colpisce la conducibilità perché alle più alte temperature gli ioni si muovono più velocemente, aumentante la conducibilità. L'acqua pura non conduce bene l'elettricità. L'acqua distillata ordinaria nell'equilibrio con carbonio contenente biossido nell'aria e nei solidi dissolti totali di meno di 10 mg/l ha una conducibilità di circa 20 µS/cm. La conducibilità di varie soluzioni si arrende la tavola qui sotto.

La conducibilità di acqua distillata è circa 0,055 μS/cm

La conducibilità di acqua distillata è circa 0,055 μS/cm

Conducibilità di varie soluzioni dell'acqua a 25°C
Acqua pura 0,055 μS/cm
Acqua deionizzata 1,0 μS/cm
Acqua piovana 50 μS/cm
Acqua potabile 50 - 500 μS/cm
Acqua di scarico domestica 0,05 - 1,5 mS/cm
Acqua di scarico industriale 0,05 - 10 mS/cm
Acqua di mare 35 - 50 mS/cm
Cloruro di sodio, 1mol/L 85 mS/cm
Acido cloridrico, 1 mol/l 332 mS/cm

Due elettrodi di un sensore di conducibilità (lasciato) e del sensore di temperatura (destra) utilizzato per la compensazione di temperatura automatica (ATC) in un metro di TDS

Due elettrodi di un sensore di conducibilità (lasciato) e del sensore di temperatura (destra) utilizzato per la compensazione di temperatura automatica (ATC) in un metro di TDS

Per determinare la conducibilità di una soluzione, una conduttanza o il metro della resistenza (sono tecnicamente le stesse) è usata solitamente ed il valore misurato poi manualmente o automaticamente è ricalcolata alla conducibilità. Ciò è fatta mediante la considerazione delle caratteristiche fisiche dello strumento di misura o del sensore. Ciò comprende l'area degli elettrodi e della distanza della separazione fra i due elettrodi. I sensori sono abbastanza semplici: comprendono un paio gli elettrodi immersi nella soluzione dell'elettrolito. I sensori per la conducibilità di misurazione sono caratterizzati da una costante delle cellule, che è data dal rapporto della distanza fra gli elettrodi D al normale di area al flusso corrente A:

K = D/A

Questa formula funziona bene quando l'area degli elettrodi è molto maggior della separazione fra loro perché in questo caso la maggior parte dei flussi correnti elettrici direttamente fra gli elettrodi. Esempio: per 1 centimetro cubico di liquido K = D/A = 1 ² di cm/1 cm = 1 ¹ del cm⁻. Si noti che le cellule con i piccoli elettrodi ampio-spaziati hanno costanti delle cellule di un ¹ di 1,0 cm⁻ o più cellule di attimo con i più grandi ed elettrodi appropriatamente orientati hanno costanti di 0,1 ¹ del cm⁻ o più di meno. La costante delle cellule di vari dispositivi per la misurazione della conducibilità varia un ¹ di 0,01 - 100 cm⁻.

Il conduttivimetro online di Modbus KEC310 ha sommerso Ip68 5

Costante teorica delle cellule: sinistra — K = 0,01 ¹ del cm⁻, radrizza — K = 1 ¹ del cm⁻

Per ottenere la conducibilità dalla conduttanza misurata, la seguente formula è usata:

σ = ∙ G di K

dove

il σ è la conducibilità della soluzione in S/cm,

K è la costante delle cellule nel ¹ del cm⁻,

Il G è la conduttanza delle cellule in Siemens.

La costante delle cellule non è calcolata solitamente, ma è misurata per uno strumento di misura o una messa a punto particolare facendo uso di una soluzione di conducibilità conosciuta. Questo valore misurato è inserito nel metro, che calcola automaticamente la conducibilità da conduttanza o dalla resistenza misurata. Poiché la conducibilità dipende dalla temperatura della soluzione, i dispositivi per la misurazione della conducibilità contengono spesso un sensore di temperatura che concede misurare la temperatura e fornire la compensazione di temperatura automatica (ATC) alla temperatura standard di 25°C.

Il metodo più semplice di misurazione della conduttanza sta applicandosi una tensione a due elettrodi piani immersi nella soluzione e sta misurando la corrente risultante. Ciò è chiamata un metodo potenziometrico. Secondo legge di Ohm, la conduttanza G è il rapporto di corrente io a tensione V:

G = I/V

Tuttavia, le cose non sono semplici quanto sembrano. Ci sono molte difficoltà. Quando la tensione di CC è usata, gli ioni possono accumularsi vicino alle superfici dell'elettrodo e le reazioni chimiche possono accadere alle superfici. Ciò condurrà alla resistenza di polarizzazione aumentante sulle superfici dell'elettrodo, che, a loro volta, possono condurre ai risultati erronei. Se proviamo a misurare la resistenza di, per esempio, soluzione del cloruro di sodio facendo uso di un multimetro, vederemo chiaramente che la lettura sull'esposizione sta aumentando piuttosto rapidamente. Per attenuare questo problema, spesso quattro elettrodi sono utilizzati invece di due.

La polarizzazione dell'elettrodo può essere impedita o ridotta applicando una corrente alternata e regolando la frequenza di misurazione. Le basse frequenze sono usate per misurare la conducibilità bassa, dove la resistenza di polarizzazione è comparativamente piccola. Le più alte frequenze sono usate per misurare gli alti valori della conducibilità. La frequenza è solitamente automaticamente regolato tenendo conto della conducibilità misurata di una soluzione. I 2 conduttivimetri digitali moderni dell'elettrodo usano solitamente le forme d'onda di corrente alternata e la compensazione di temperatura complesse. Sono calibrati alla fabbrica e la ricalibratura è richiesta spesso nel campo a causa dei cambiamenti di costante delle cellule con tempo. Può essere variabile dovuto contaminazione o la modifica fisico-chimica degli elettrodi.

In un conduttivimetro tradizionale di 2 elettrodi, una tensione alternata si applica fra i due elettrodi e la corrente risultante è misurata. Questo metro, sebbene semplice, presenti uno svantaggio — misura non solo la resistenza di soluzione ma anche la resistenza causate dalla polarizzazione degli elettrodi. Per minimizzare l'effetto di polarizzazione, 4 cellule dell'elettrodo come pure le cellule platinate coperte di nero di platino, sono usate spesso.

 

Dettagli di contatto
Xi'an Kacise Optronics Co.,Ltd.

Persona di contatto: Ms. Evelyn Wang

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