电导率传感器

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一般规格书电导率传感器

一般规格书电导率传感器

General电导率 EXA SC Specifications 探头/传感器■ 概要YOKOGAWA 提供监测或控制液体和溶液中电导率值的优良的在线分析仪器。

现在,YOKOGAWA 提供四线制电导率控制器(SC402G ),两线制电导率变送器(SC200、SC202)和盘装式的电导率控制器(SC150)。

当使用控制器或变送器时,为了能精确地测量液体电导率值,YOKOGAWA 也将提供各种传感器。

YOKOGAWA 的控制器/变送器与其传感器相结合可满足苛刻的要求。

YOKOGAWA 的仪器除可以进行标准电厂和化工应用方面传统的水质测量以外,还满足不断增长的半导体和医药等行业的超纯水需求。

■ 电导率传感器类型■ 传感器测量范围注意:在高电导率的液体或被污染的液体中使用,传感器有可能被极化。

极化可能降低被测量液的电导率值。

﹡四电极系统■ 技术参数1、 SC4A :带针形接头的电缆(可用于SC150、SC402G 和SC202)测量对象:测量溶液的电导率值 测量原理:两电极系统 电极常数:0.02cm -1、0. 1 cm -1测量范围:0.03-200μS/cm (电极常数:0.02cm -1) 0.2μS/cm -10mS/cm (电极常数:0. 1 cm -1) 温度范围:电极,0-100℃流通池,见图1电极消毒:在135℃(275℉)下蒸汽持续消毒30分钟。

压力范围:电极,0-1MPa流通池,见图1图1 流通池(选项:/PS、/PF、/SA1、/SA2、/SB1、/SB2、/SC1)温度和压力的容许值范围样液条件:虽然在测量时没有限制流速,要获得正确的测量值,气泡不能混合在样液中。

温度电极:Pt1000材料:壳体和电极:SUS316L(用于所有支架型)或钛(仅适用于接头安装类型-AD),氟橡胶 O形圈。

绝缘材料:PEEK安装接头:聚偏二氟乙烯(仅用于/PF)或SUS316L(用于其它)重量:电极:·接头安装型{SC4A-S-AD- 09-002-05}约450g;·接头安装型(SC4A-S-AD-15-002-05)约520g;·焊接头型(SC4A-S-SA-NN- 002-0.5)约670g;·1-1.5"焊接夹型(SC4A-S-SB- NN-002-05)约550g;· 2"焊接夹型(SC4A-S-SC-NN-002-05)约670g。

ec传感器原理

ec传感器原理

ec传感器原理
EC传感器,即电导率传感器,其原理主要基于液体的电导率来测量。

电导率,简单来说,就是液体传导电流的能力。

这种传感器通常包含一个或多个电极,当这些电极浸入液体中时,它们可以测量液体的电导率。

具体来说,电导率传感器的工作原理是:当两个电极浸入被测溶液中时,由于溶液的电导率不同,会产生不同的电势差。

这个电势差与溶液的电导率成正比,因此可以通过测量电势差的大小来确定溶液的电导率。

此外,根据测量原理的不同,电导率传感器可以分为多种类型,如电极型电导率传感器、电感型电导率传感器以及超声波电导率传感器等。

其中,电极型电导率传感器是最常用的一种,它基于电解导电原理,通过电阻测量法来测量液体的电导率。

400系列电导率传感器

400系列电导率传感器
1.0/cm
插入式 (拧入式)
0-105℃ (32-221°F) *-60: 0-200℃ (32-392°F)
250psig (1825KPa)
材料
钛, 316 SST PEEK 和 EPDM
电缆 长度
连接件
标准 10 英尺 (3.1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ米)
*选择项 50 英尺 (15.2 米) ¾" MNPT
401 10.0/cm 0.85/cm (4 电极) 插入式 (拧入式) 0-100℃ (32-212°F)
200psig (1481KPa)
石墨, Kynar Epoxy, EPDM
标准 10 英尺 (3.1 米)
*选择项 50 英尺 (15.2 米)
-14: ¾ " MNPT -15: 1" MNPT
402 0.01/cm, 0.1/cm 1.0/cm, 10.0/cm
可抽取式
0-100℃ (32-212°F )
200psig(1481Kpa) 允许抽取的
最大工作压力: 64psig(542KPa)
-11,-12,-13: 钛, 316 SST, PEEK EPDM,石墨,氯丁橡胶 -14: 石墨, 316 SST
环氧树脂 EPDM, 氯丁橡胶
标准 10 英尺 (3.1 米)
*延长时要选 -60, -61 接线盒 1-1/4" NPT 球阀
403 0.01/cm, 0.1/cm 1.0/cm, 10.0/cm
卫生法兰式
-11, -12, -13: 0-105℃ (32-221°F) -14: 0-100℃ (32-212°F)
250psig(1825KPa)
-11,-12,-13: 钛,316 SST, Kel-F(新氟隆)

TDS计高精度电导率传感器的使用方法

TDS计高精度电导率传感器的使用方法

TDS计高精度电导率传感器的使用方法TDS计( 总溶解固体计)使用高精度电导率传感器来测量水体电导率,进而估算水中的总溶解固体含量。

以下是一般TDS计高精度电导率传感器的可能使用方法:1.准备工作:检查TDS计和电导率传感器的状态,确保设备处于正常工作状态。

如果需要校准或标定,按照设备的说明书进行操作。

2.准备水样:采集待测水体样本,并确保水样具有代表性。

如果需要,根据实际情况对水样进行处理,如过滤或搅拌。

3.电极安装:安装TDS计的电导率传感器。

确保电极清洁,没有污物或氧化物影响电导率测量。

4.连接电源:如果TDS计和电导率传感器需要外部电源供电,将设备连接到电源。

确保电源连接正确并稳定。

5.校准:使用已知电导率的标准水样对TDS计进行校准。

按照设备说明书的指导进行校准步骤,以确保测量的准确性。

6.浸入水样:将TDS计的电导率传感器浸入待测水样中,确保电极与水样充分接触。

7.启动测量:启动TDS计进行测量。

电导率传感器将施加交流电流,测量电流和电压之间的关系,并计算水样的电导率。

8.温度补偿:如果TDS计和电导率传感器具有温度补偿功能,确保温度传感器正常工作,并根据温度变化调整测得的电导率值。

9.记录测量值:记录测得的电导率值和TDS值。

有些设备可能具有显示屏,直接显示测量结果,而其他设备可能通过连接到计算机或数据记录器来记录数据。

10.清洁和维护:测量完成后,及时清洁电导率传感器以防止污染,同时按照设备说明书的建议进行维护,以确保设备的长期稳定性。

11.关机:关闭TDS计的电源,将设备置于适当的存储位置。

需要注意的是,具体的TDS计和电导率传感器使用方法可能有所不同,因此在使用之前,务必详细阅读设备的说明书以了解其特定型号的操作方式和功能。

此外,根据需要,定期进行设备的校准和维护,以确保其准确性和可靠性。

电导率传感器行标

电导率传感器行标

电导率传感器行标一、引言电导率传感器在多个领域都有广泛的应用,如水处理、化学工业、食品工业等。

随着技术的进步和应用的拓展,制定统一的行业标准显得尤为重要。

本文将深入探讨电导率传感器的行业标准,明确目标并提出相关的观点和见解。

二、制定行业标准的目的和意义制定电导率传感器的行业标准,主要目的在于规范产品性能,提高产品质量,保障用户权益,促进产业健康发展。

通过统一的标准,可以确保传感器的一致性和可靠性,降低使用风险,并提高其在不同应用场景下的可互换性。

同时,这也为电导率传感器的研究、开发和生产提供了明确的方向和准则。

三、对电导率传感器行业标准的看法电导率传感器的性能指标应包括测量范围、精度、稳定性、响应时间等。

在制定行业标准时,应充分考虑这些关键因素。

同时,由于应用领域的多样性,标准的制定应具有足够的灵活性,以满足不同用户的需求。

此外,标准的制定应充分吸纳产业界、学术界和用户的意见,确保其科学性和实用性。

在推广标准的过程中,应加强宣传和培训工作,提高全行业的认知度和参与度。

四、电导率传感器行业标准的实施建议首先,政府部门应发挥主导作用,推动标准的制定和实施。

同时,建立健全监督机制,对市场上销售的电导率传感器进行定期抽查,确保其符合标准要求。

其次,传感器生产企业应加大研发力度,提高产品技术水平。

并严格遵循行业标准,加强内部质量管理,为用户提供质量可靠的产品。

此外,用户在选购电导率传感器时,应关注产品的性能指标是否符合行业标准。

同时,在使用过程中,应按照产品说明书进行操作和维护,以保证传感器的使用寿命和测量精度。

五、结论随着电导率传感器技术的不断发展和应用领域的扩大,制定和实施行业标准显得尤为重要。

这不仅有助于规范市场秩序,提高产品质量,还能为用户提供更好的产品和服务。

因此,政府、企业和用户应共同努力,推动电导率传感器行业标准的制定和实施,促进产业的持续健康发展。

水质传感器工作原理

水质传感器工作原理

水质传感器工作原理水质传感器是一种能够检测水体中各种指标并输出相关数据的仪器。

它能够测量水体中的溶解氧、PH值、氨氮、浊度、电导率等多个参数,用于评估水体的水质状况。

水质传感器的工作原理多种多样,下面将简要介绍其中几种常见的工作原理。

1.电化学传感器:电化学传感器是一种利用电化学反应测量水体中物质含量的传感器。

它包括电极和电解质溶液两部分。

当水样中的目标物质与电极表面的反应时,会发生电流变化,从而测量出目标物质的浓度。

常见的电化学传感器有钠离子电极、溶解氧电极和氨氮电极等。

2.光学传感器:光学传感器是利用光的吸收、散射和发射等性质来测量水体中物质含量的传感器。

它通过与光学窗口接触的水样吸收或散射光线的强度变化来判断水样的浊度、颜色等特性。

光学传感器可以根据光线的特性进行不同测量,例如利用紫外线测量溶解有机物、利用红外线测量悬浮颗粒等。

3.声学传感器:声学传感器是利用声学原理测量水体中某些物理特性的传感器。

例如,它可以通过发送和接收声波来测量水体中的流速、液位、浮游生物等。

通过测量声波的传播时间、频率或幅度变化,可以推断出水体中的相关指标。

4.电导率传感器:电导率传感器是根据水样中电解质溶液导电性的原理来测量水体中电导率的传感器。

它通过测量电导率来判断水体中的离子含量或溶解性固体的含量。

电导率传感器通常由两个电极组成,当电压应用在电极上时,电流将通过水样中的溶解物质传导,通过测量电流和电压的关系来计算电导率。

以上是水质传感器常见的工作原理。

根据不同的传感器类型和检测对象,还有其他一些工作原理,例如热散射传感器、电化学阻抗传感器等。

这些传感器的工作原理不同,但都是通过测量水体中的相关参数来评估水质状况。

水质传感器在环境监测、水资源管理等领域具有重要意义,通过不断改进传感器技术,可以更好地保护和管理水资源。

876ec电导率foxboro

876ec电导率foxboro

876ec电导率foxboro一、引言在实时监测和控制过程中,对于液体的电导率进行实时测量和监控是非常重要的。

而在这一领域,foxboro的876ec电导率传感器是一种常用的工业级传感器,具有高精度、稳定性和可靠性等特点,被广泛应用于化工、制药、食品饮料等工业领域。

本文将对foxboro 876ec的电导率传感器进行介绍和分析。

二、foxboro 876ec电导率传感器简介1. 基本原理876ec电导率传感器是一种基于电导率测量原理的传感器。

其工作原理是利用电解质溶液中离子的传导特性来测量电导率,从而判断溶液的浓度和纯度等参数。

foxboro 876ec传感器采用双极极性电极设计,能够有效地降低极化效应,提高测量精度和稳定性。

2. 技术特点foxboro 876ec电导率传感器具有以下技术特点:(1)高精度:传感器采用双极极性电极设计,能够实现高精度的电导率测量,满足工业实时监测的需求。

(2)稳定性:传感器采用优化的电极结构和信号处理技术,能够实现长期稳定的工作性能。

(3)可靠性:传感器采用工业级材料和工艺,具有较强的耐腐蚀能力和抗干扰能力,能够适应恶劣的工业环境。

(4)智能化:传感器采用数字化信号处理技术和智能算法,能够实现自动校准和自动补偿功能,大大减少了人工维护成本。

三、foxboro 876ec电导率传感器的应用foxboro 876ec电导率传感器在工业生产过程中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 化工领域:传感器可以用于测量化工生产中各种液体的电导率,帮助调节工艺参数,实现生产过程的自动化控制和优化。

2. 制药领域:传感器可以用于药品生产过程中对药液浓度和纯度的监测,确保药品质量和生产安全。

3. 食品饮料领域:传感器可以用于食品饮料生产中对原料液体和成品液体的质量监测,帮助提高产品质量和工艺稳定性。

4. 环保监测:传感器可以用于工业废水处理和环境监测中,对水质的实时监测和控制,保护环境和人类健康。

CPS-DZ-06 钻井液出口电导率传感器

CPS-DZ-06 钻井液出口电导率传感器

增益调整和零位调整相互影响,因此调整后,要复查零位和增益。
3 电导率与输出电流之间的关系式 输出电流=(被测电导率值/满度值)×16+4(mA) 被测电导率值=[(输出电流—4)/16]×满度值
4 输出电流与校验电阻值的对应关系式 RL=0.56×1000/对应电导率
电导率 0 16 160
电阻值 ∝ 35Ω 3.5Ω
电阻箱
图 2 调整接线图
1 零位调整 将测温电阻换成 100KΩ的固定电阻。并将图 2 中导线与电阻箱断开,调整 W1 电位器,
将变送器的输出调整至 4mA。
2 增益调整 将测温电阻换成 100KΩ的固定电阻。按图 2 将导线与电阻箱串联,并将电阻箱的阻值
设定为 R,调整 W2 电位器,将变送器的输出调整至 20mA。 阻值 R 根据下述公式确定:R=0.56×1000/满度值 其中 span 为变送器的测量范围。 例如:测量范围为 160mS/cm,则根据上式 R=3.5Ω。
电流值 4 mA 5.6 mA 20 mA
传感器系列说明书--出口电导率传感器
上海科油石油仪器制造有限公司
五 传感器的安装 1、传感器经制作成一体化的装置,只需要把传感器的下部的传感器部件完全浸入钻井液中
即可,注意不要埋入泥浆池中的沉沙中; 六 维修和保养 1、探头的污染及包裹的泥皮会影响测量的准确性,因此每次使用完毕后应注意立即将附着
的泥浆冲洗干净,探头上带有干涸的泥浆是不允许投入使用的。 2、电导率传感器使用前应检查零位及满度,必要时,要进行校验。
的阻值尽量小,减少调整误差。 调整时将温度补偿电阻换成 100KΩ(对应环境温度为 25℃) 的固定电阻。
W1
W2
W3
图 1 变送器电位器位置图

电导率传感器特点

电导率传感器特点

电导率传感器特点电导率传感器是一种重要的测量工具,在许多领域,包括环境监控、工业生产和实验室应用等都有广泛的使用。

电导率传感器具有以下显著特点:1. 精确度高:电导率传感器的测量精确度高,能够准确地反映被测液体电导率的变化。

现代电导率传感器通常具有相当高的精确性,能够以±1%的误差范围内测量电导率。

这种精确性使得电导率传感器在质量控制、过程控制和环境监测等应用中具有很高的价值。

2. 稳定性好:传感器采用特殊的材料和工艺,使得它能在长时间的使用过程中保持稳定的性能。

3. 响应速度快:电导率传感器具有快速的响应时间,能够在短时间内提供准确的测量结果。

这种快速的响应时间使得电导率传感器在需要实时监测的应用中非常有用。

4. 易于操作和维护:电导率传感器的操作简单,不需要特殊的技能和工具,用户容易上手。

此外,传感器具有良好的可维护性,方便用户进行定期的维护和校准。

5. 适用范围广:电导率传感器可用于测量各种类型的液体,包括纯水、污水、海水等。

其广泛的应用范围使得电导率传感器在许多不同的领域都有用武之地。

6. 耐用性强:电导率传感器由耐腐蚀材料制成,可以在恶劣的环境条件下长时间使用,且不易损坏。

此外,许多电导率传感器还具有自我校准功能,可以确保其准确性不会随时间下降。

7. 环境适应性强:无论是淡水、海水还是各种工业废水,电导率传感器都能进行有效的测量。

这主要得益于其设计中的防腐蚀材料和密封结构,使其能够抵抗各种化学腐蚀和物理冲击。

8. 可集成性:电导率传感器通常配备有数字输出,可以方便地与各种数据采集系统和控制系统集成。

这使得它们在自动化生产过程中成为不可或缺的一部分。

总的来说,电导率传感器是一种功能强大、性能稳定的测量工具,其广泛的应用范围和易于操作的特点使得它在许多领域都发挥着重要的作用。

电导率常见的故障及安装要点

电导率常见的故障及安装要点

电导率常见的故障及安装要点一、电导率常见的故障1. 电导率传感器故障:电导率传感器是测量电导率的核心部件,如果传感器出现故障,就会导致电导率测量不准确。

常见的故障包括传感器损坏、电极污染、接线松动等。

解决方法是检查传感器的连接状态,清洗电极,或更换损坏的传感器。

2. 电导率仪器故障:电导率仪器是测量电导率的设备,如果仪器本身出现故障,也会影响电导率的测量。

常见的故障包括仪器电源故障、显示屏故障、按键失灵等。

解决方法是检查电源供应情况,修复或更换故障的部件。

3. 环境影响:电导率测量受环境影响较大,如温度、湿度等因素会对电导率测量结果产生影响。

温度过高或过低会导致电导率值偏离实际值,湿度过高会导致电极受潮,影响测量准确性。

解决方法是校正测量结果,使用温度和湿度补偿功能。

二、电导率的安装要点1. 选择合适的位置:电导率传感器应安装在待测液体中,选择合适的位置能够确保测量结果准确。

应避免安装在液体表面附近,以免受到空气中杂质的干扰。

同时,应避免与其他设备或管道接触,以防止干扰信号。

2. 正确连接电导率传感器:电导率传感器通常有两个电极,需要正确连接到测量设备上。

应按照传感器的接线图进行接线,确保正极与正极相连,负极与负极相连。

接线时要注意接触良好,并紧固螺母,以防止松动。

3. 校准电导率仪器:在安装完电导率传感器后,需要对电导率仪器进行校准,以确保测量结果的准确性。

校准时应使用标准溶液,按照仪器说明书的要求进行操作。

校准时应注意环境温度和湿度,以获得更准确的校准值。

4. 定期维护和清洁:为了保证测量结果的准确性和传感器的长期稳定性,需要定期对电导率传感器进行维护和清洁。

维护包括检查传感器的连接状态,清洗电极,更换损坏的部件等。

清洁时应使用纯水或适当的清洗剂,避免使用有腐蚀性的溶液。

5. 注意安全操作:在安装和使用电导率仪器时,应注意安全操作,避免触电和其他意外伤害。

应确保仪器的电源和接地正常,避免使用损坏的电源线。

电导率传感器

电导率传感器
电导率传感器原理与应用
D O C S S M A R T C R E AT E
CREATE TOGETHER
DOCS
01
电导率传感器的基本原理
电导率的概念与单位
电导率的概念
• 电导率是衡量物质导电能力的物理量
• 电导率越大,物质的导电能力越强
• 电导率是电阻的倒数,用字母σ表示
电导率的单位
• 国际单位:S/m(西门子/米)
⌛️
按安装方式分类
• 插入式电导率传感器:适用于管道安装
• 浸入式电导率传感器:适用于容器安装
• 手持式电导率传感器:适用于现场快速检测
02
电导率传感器的发展历程
早期的电导率传感器
• 早期的电导率传感器
• 主要用于实验室研究和水质监测
• 电导率传感器结构简单,精度较低
• 测量范围有限,无法满足广泛应用需求
• 细胞培养:监测细胞培养液电导率,评估细胞生长状况
04
电导率传感器的选型与安装
电导率传感器的选型依据
• 电导率传感器的选型依据
• 测量范围:根据实际测量需求选择合适的测量范围
• 精度要求:根据测量精度要求选择合适的电导率传感器
• 安装方式:根据安装场景选择合适的电导率传感器类型
• 成本考虑:在满足测量需求的前提下,考虑成本因素
• 脉冲法:通过测量物质在脉冲电压下的电阻来计算电导率
电导率传感器的分类

按测量原理分类
• 直流电导率传感器
• 交流电导率传感器
• 脉冲电导率传感器

按测量范围分类
• 低电导率传感器:适用于测量电导率较低的液体和气体
• 中电导率传感器:适用于测量电导率中等的液体和气体

电导率传感器工作原理的

电导率传感器工作原理的

电导率传感器工作原理的引言:电导率传感器是一种常用的传感器,广泛应用于水质监测、化学分析、环境监测和生物医学领域等。

它能够准确测量液体或溶液中的电导率,从而反映出溶液中溶解物质的浓度和电离程度。

本文将深入探讨电导率传感器的工作原理,帮助读者更好地理解和应用这一技术。

一、电导率传感器的基本原理1. 电导率的定义和计量单位电导率是指物质导电能力的度量,用于表示单位长度、单位截面积下的电流通过的能力。

它的计量单位是西门子/米(S/m),也可以用毫西门子/厘米(mS/cm)或微西门子/米(μS/m)来表示。

2. 电导率与溶液浓度关系电导率与溶液中溶解物质的浓度密切相关。

当溶液中溶解物质的浓度增加时,溶液的电导率也会随之增加。

这是因为溶解物质会分解成离子,在电场作用下形成电流,从而增加了电导率。

3. 电导率传感器的工作原理电导率传感器主要由两个电极组成,一个是测量电极,用于接触溶液,另一个是参比电极,用于与溶液中的离子进行电荷平衡。

当电极接触到溶液后,电导率传感器会施加一个小电压,使溶液中的离子发生电荷迁移,并在电极间形成电流。

根据欧姆定律,电流与电压成正比,通过测量电流和电压之比,可以得到溶液的电导率。

二、电导率传感器的应用领域1. 水质监测电导率传感器广泛应用于水质监测领域。

通过测量水中的电导率,可以判断水体的盐度、溶解氧、总溶解固体等参数,从而评估水质的好坏。

在海洋生态学研究中,电导率传感器可以用来监测海水的盐度变化,以了解海洋生态系统的健康状况。

2. 化学分析电导率传感器也被广泛应用于化学分析领域。

在药物合成和精细化工过程中,溶剂的电导率可以反映出反应的进程和产物的纯度。

通过使用电导率传感器监测反应体系中的电导率变化,可以确定反应的终点和反应物浓度,从而实现反应的控制和优化。

3. 环境监测电导率传感器也常用于环境监测领域。

在土壤中使用电导率传感器可以评估土壤的盐碱化程度,帮助农民选择合适的农作物和施肥方案。

电导率传感器-Einstein

电导率传感器-Einstein

传感器规格
范围: 准确度: 解析度(12 位) 电池材料: K 电池值: K 电池值公差: 温度范围: 最小样本量: 95% 读数的响应时间:
0 - 20 毫西门子/厘米 在整个范围内±8% 5 S 碳, 2-电导 1.0 20% 0 to 80 C
25 毫升 5秒
默认采样率: 注: 传感器电线需单独购买
每秒 10 采样
电导率传感器
校准

校准
注意:您 MiLAB 版本的图形可能会有所不同
两点校准
1. 点击设置按钮旁边的传感器的名字
2. 翻转校准开关为开
电导率传感器
3. 准备一个有已知值的东西 (例如 一个有已知导电性的溶液即. 蒸馏水). 在点 1 输入这个已知值, 真
正的字段. 4. 测量物质并且等待读数稳定. 输入已知的值作为测量点 1 读数区域,然后点击锁定按钮 5. 准备有已知值的第二物质. 在第 2 点中输入这个已知值, 真正的字段. 6. 测量物质并且等待读数稳定. 输入已知的值作为测量点 2 读数区域并且点击锁定按钮 7. 单击校准.
想像•探索•学习
电导率传感器
产品编号
概观
电导率传感器设计用于测量的液体和溶液导电性, 它能够测量的整个范围的 0 - 20 毫西门子. 电导率是在 溶液进行的最基本的测试之一.它使用在溶液中的导电性和离子浓度之间的直接关系确定样品中离子的 总浓度. 电导率传感器可以连接到所有爱因斯坦™平板电脑™,爱因斯坦™实验室伴侣™,和爱因斯坦™实验室伴 侣+™. 它可用于在生物学,化学和环境科学各种实验.
5. 准备第二个有已知值的东西. 在点 2 这输入个已知值, 真正的字段 6. 测量物质, 等待读数稳定. 输入已知的值作为真正的读数然后单击锁定按钮 7. 单击校准

电导率传感器使用说明书

电导率传感器使用说明书

电导率传感器使用说明书使用说明书一、产品概述电导率传感器是一种用于测量液体电导率的仪器,广泛应用于水质监测、环境保护、制药、食品加工、化学实验等领域。

本说明书将详细介绍电导率传感器的使用方法和注意事项,以确保用户能正确操作并获得准确可靠的测试结果。

二、产品特点1. 高精度:本电导率传感器采用先进的测量技术,能够实时准确地测量液体电导率;2. 高灵敏度:传感器内部采用高灵敏度电极,能够快速反应液体中电导率的变化;3. 高稳定性:传感器表面特殊处理,能够有效防止电极氧化和污染,保证长期稳定的测量性能;4. 安装方便:传感器采用标准接口设计,可与多种测试仪器兼容,安装操作简便;5. 耐用可靠:传感器外壳采用耐腐蚀材料制成,能够适应各种恶劣环境下的使用。

三、使用方法1. 准备工作a. 检查传感器是否完好,如有损坏,请勿使用;b. 确保传感器与测试仪器的接口干净无异物;c. 确保传感器和测试仪器的电源已连接并通电。

2. 连接传感器和测试仪器a. 将传感器接口插入测试仪器的相应插槽,确保插入牢固;b. 注意接口插头的方向,确保正负极正确连接;c. 确认连接稳固后,即可进行后续操作。

3. 调试参数设置a. 打开测试仪器开关,并根据使用手册调整参数设置;b. 根据实际需要选择电导率量程和温度补偿等功能;c. 确保参数设定正确后,待仪器显示正常后即可开始测量。

4. 测量操作a. 将传感器浸入待测液体中,确保电极与液体完全接触;b. 稍作等待,待测试仪器稳定后,记录电导率数值;c. 测量完成后,将传感器从液体中取出,用纯净水冲洗干净,并擦拭干燥,以保证下次使用的精度。

四、注意事项1. 避免剧烈振动:在测量过程中,应尽量避免传感器受到剧烈振动,以免影响测试结果的准确性;2. 防止过高温度:传感器的使用温度范围应符合产品规定,不得超过其额定温度,避免因过高温度损坏传感器;3. 谨防机械损伤:使用过程中应妥善保护传感器,避免碰撞和摔落,以免损坏电极和外壳;4. 定期校准和维护:为确保测量结果的准确性,建议定期校准传感器,并按照产品说明进行维护保养;5. 禁止浸泡液体:除了进行测量操作外,禁止将传感器浸泡在液体中长时间存放,以免损坏电极。

第三章电导率传感器及其初步应用

第三章电导率传感器及其初步应用

滴定终点确定的方法:
作V~k关系图:以两条斜率不同的直线或 其延长线的交点作为滴定终点。
准确度:0.5~1%
演示实验:绘制中和滴定的电导曲线
实验器材
仪器:数据采集器、电导率传感器、计算机、 6孔井穴板、多用滴管
试剂:蒸馏水、1mol/L H2SO4、1mol/L Ba(OH) 2溶液、1mol/L NaOH溶液、1mol/L HCl溶液、 1mol/L CH3COOH溶液、1mol/L NH3·H2O溶液。
( ) ( ) ( ) H + + AC-
+
NH4+ + OH -
=
NH
+ 4
+
AC-
+ H2O
例如:电导滴定法还可以测定用化学指示剂 无法直接准确测定的相当弱的酸。
例如,硼酸(Ka=5.8×10-10)。
H3BO3 + Na+ + OH - = H2BO3- + Na+ + H2O
(3) 用KCl滴定AgNO3; (4) 用LiCl 滴定 AgAc
H+ +Cl- + Na+ +OH- = Na+ +Cl- +H2O
下降部分:HCl+NaCl 上升部分:NaOH+NaCl
摩尔电导率 H+> OH- > Na+
(2) 弱酸、 混合酸的滴定:
( ) ( ) ( ) H + + AC- + Na+ + OH - = Na+ + AC- + H2O
( ) ( ) ( ) K + + Cl- + Ag+ + NO3- = K + + NO3- + AgCl ( ) ( ) ( ) Li+ + Cl- + Ag+ + AC- = Li+ + AC- + AgCl

电导率传感器

电导率传感器

61 (2.40)
10 (0.39)
DN 25 Ø 24 (Ø 0.94)
Ø 24 (Ø 0.94)
16 (0.63)
mm (inch)
a0007503
16 (0.63)
mm (inch)
a0007505
外形尺寸示意图,带 2" 夹头
4
Endress+Hauser
Condumax CLS21 / CLS21D
安装条件
安装指南 传感器通过过程连接直接安装。 此外,传感器还可以安装在流通式安装支架中。
a0003418
a0003422
安装在 CLA751 流通式安装支架中
安装在 CLA752 流通式安装支架中
需要在罐体中安装带 G1 螺纹连接的传感器时, 可以使用 CLA111 浸入式过程安装支架 ( 参考 “ 附件 ”)。
技术资料
Condumax CLS21/CLS21D
电导率传感器 模拟式传感器或 Memosens 数字式传感器,电极常数 k = 1 cm-1
应用 中 / 高电导率介质的测量: • 中电导率的介质分离 ( 牛奶 / 水 ) • 高电导率的介质分离 ( 碱液 / 水 ) • 饮用水处理 • 污水处理 传感器的电极常数 k = 1 cm-1。 测量范围为 10 μS/cm ... 20 mS/cm。 传感器内置温度传感器,可以与带自动温度补偿的电导 率变送器配套使用: • Liquiline CM42 • Mycom CLM153 • Liquisys CLM223/253 进行电阻率测量时,可以在上述变送器菜单中测量范围 (M · cm) 设置。 优势 • 多种结构设计,可以根据实际过程条件和安装方式择 优选择 • 安装在管道中或流通腔室中 • 一体式结构设计 • 可选通过接头连接或整体电缆连接 • 强抗化学腐蚀性、耐热性和高机械稳定性 • IP 65 ( 带四孔插头 ) / IP 67 ( 带整体电缆 ) / IP 68 ( 带 Memosens 接头 ) • 每个电极常数均有配套质量证书 Memosens 技术的优势 • 感应非接触式信号传输技术确保了最高过程安全性 • 数字式数据传输方式保证了数据安全 • 操作简便,传感器中储存有传感器特征参数 • 内置传感器负载参数,可以实现传感器预维护

电导率传感器使用常见问题

电导率传感器使用常见问题

电导率传感器使用常见问题我的电导率传感器已经从水系统里面拆下来,如果放干的话,再装上后对读数有影响吗?Thornton电导率传感器可以在使用间隔内放干而不影响性能。

如果在比较脏的水中使用,应先清洁干净。

对于pH和ORP传感器来说,必须一直保存湿润,存储在原配的套子中,套子中必须有一定量的水。

我有一个电导率传感器一直没有拆封使用,原来的校准证书还有效吗?我是否需要对传感器重新校准?您可以把传感器发到我们这里来进行再校准和再认证,从设计上电极的电极常数是稳定和可靠的,我们在证书的底部有一个声明可以帮助您消除疑虑。

声明如下:电导的电极常数和温度常数校正通常在安装后的一年内有效。

可是剧烈的操作或在会在电极表面沉积的含悬浮固体的样品中使用,会降低电极常数的准确性并需要更加频繁的校准。

因此,如果您确定传感器从来没有安装过,那么原来的证书依然有效。

是否可以从Mettler Toledo购买校准Thornton电导率传感器的标准溶液和设备?Thorton不提供用于校准传感器电极常数的电导率标准溶液。

ThorntonISO9001、NIST和ASTM追溯性校准是在严格控制的纯水和温度条件下进行的。

传感器实际是在和用户应用条件相同的封闭纯水或超纯水系统中进行校准,这种校准至少一年内有效,比客户现场校准要准确的多。

以后如果需要再次校准,我们建议通过以下的三种方式来再次认证:首先,你可以把传感器寄回Thornton,我们可以为您重新校准并提供传感器的校准证书。

其次,你可以从我们这儿买一个经过认证的传感器作为标准,在同样的测量环境下,把其他传感器的读数和这个标准传感器的读数比较。

最后,您可以用标准溶液进行校准,标准溶液必须准确并且没有受过污染。

对于纯水传感器,理想的标准溶液是经过循环的18.2 Megohm-cm (0.055 uS/cm)超纯水,密闭包装。

如果没有这种系统,在开放环境下使用的标准溶液的电导率必须高于100 uS/cm,以降低空气中二氧化碳污染造成的影响,最好是147 uS/cm的ASTM D1125溶液。

土壤电导率传感器用途

土壤电导率传感器用途

土壤电导率传感器用途土壤电导率传感器是一种用于测量土壤中电导率的仪器。

电导率是指物质导电性的一种度量,它反映了土壤中可溶解物质的含量和土壤导电能力。

土壤电导率传感器通过测量土壤中的电导率,可以提供有关土壤肥力、盐碱化程度和水分状况的重要信息。

土壤电导率传感器在农业领域具有重要的应用价值。

通过测量土壤电导率,可以评估土壤的肥力水平。

肥沃的土壤通常含有丰富的养分,电导率较低。

而贫瘠的土壤养分含量较低,电导率较高。

农民可以根据土壤电导率的测量结果,调整施肥量和施肥时间,以提高农作物的产量和质量。

此外,土壤电导率还可以帮助农民判断土壤中的盐碱化程度。

高电导率通常意味着土壤盐碱含量较高,而低电导率则表示土壤盐碱含量较低。

农民可以根据土壤电导率的测量结果,选择合适的农作物种植,或者采取相应的措施改良土壤,以增加农作物的适应性和生长效率。

土壤电导率传感器在环境监测领域也具有重要作用。

土壤电导率可以反映土壤中的含水量。

当土壤含水量较高时,土壤中的溶解物质浓度较低,电导率较低;而当土壤含水量较低时,溶解物质浓度较高,电导率较高。

通过监测土壤电导率的变化,可以及时了解土壤的水分状况,以便采取相应的水资源管理措施。

例如,在农业灌溉领域,农民可以根据土壤电导率的测量结果,调整灌溉水量和灌溉频率,以提高灌溉效果和节约水资源。

在环境保护领域,土壤电导率的测量也可以用于监测土壤污染程度。

某些污染物会影响土壤的电导率,通过测量土壤电导率的变化,可以及时发现和评估土壤污染情况,为环境保护和治理提供科学依据。

土壤电导率传感器还可以应用于土壤质量评价和土壤改良工作中。

土壤质量评价是指对土壤肥力、结构和水分保持能力等方面进行综合评估的工作。

通过测量土壤电导率,可以了解土壤中可溶解物质的含量和土壤导电能力,从而评价土壤的肥力和水分状况。

另外,土壤改良是指通过添加改良剂或采取其他措施,改善土壤的肥力和结构,提高土壤的水分保持能力。

土壤电导率传感器可以帮助农民或园林工作者监测土壤改良效果,以便及时调整改良措施,使土壤达到最佳的生长环境。

水质电导率传感器有什么优势

水质电导率传感器有什么优势

水质电导率传感器有什么优势水质电导率传感器凭借着自动温度补偿功能、一体化设计的便捷性以及强大的通讯能力,正逐步成为水质长期在线监测领域的重要工具。

自动温度补偿:准确测量的基石水质电导率作为评价水体中离子含量及其溶解状态的关键指标,其测量结果的准确性关系到水质评估的可靠性。

然而,温度变化是影响电导率测量的主要因素之一。

传统传感器往往难以克服这一难题,导致测量结果波动较大。

而水质电导率传感器则巧妙融入了自动温度补偿技术,能够实时感知环境温度,并自动将当前温度下的电导率值补偿至指定标准温度,从而彻底消除了温度变化对测量结果的干扰,保障了测量数据的稳定性和准确性。

这一功能的实现,不仅提升了水质监测的科学性,还为后续的水质分析与管理提供了坚实的数据支撑。

一体式设计:简约而不简单在追求高效与便捷的时代背景下,水质电导率传感器的一体式设计摒弃了繁琐的组装步骤,将传感器主体、电路模块及必要的接口完美融合,形成一个紧凑而坚固的整体。

这种设计不仅简化了安装流程,降低了安装难度,还提升了传感器的稳定性和耐用性。

通讯能力:连接智慧水务的桥梁在智慧水务的浪潮中,水质电导率传感器的通讯能力成为了衡量其智能化水平的重要指标。

水质电导率传感器配备RS485通讯接口并支持ModBus-RTU通讯协议,使得水质电导率传感器能够轻松接入各种监测系统和信息平台,实现远程数据采集、实时监控与故障预警。

更重要的是,用户可根据实际需求自由设置ModBus通信地址及调整波特率,这种灵活性和适应性,保障了传感器能够广泛适应不同用户的通信需求,为智慧水务的建设提供了强有力的技术支持。

宽电压供电与强环境适应性水质电导率传感器支持直流10~30V的宽电压供电范围,意味着无论是在稳定的实验室环境还是恶劣的野外条件,都能轻松找到匹配的电源供应,保障水质电导率传感器持续稳定工作。

此外,高达IP68的防水等级,为水质电导率传感器在潮湿、多水甚至水下环境中的稳定运行提供了可靠保障,让水质监测不再受环境限制。

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6
7
3.SC21OG
型号
基本代码
SC210G
-303……… 1/2NPT 阴螺纹;池体材料:SCS14
-313……… 1/2NPT 阴螺纹;池体材料:PP
-304……… JIS 10k-15-RF 法兰;池体材料:SCS14
-314……… JIS-15-FF 法兰;池体材料:PP
-305……… 带锯齿状的 ANSI 玻璃 150-1/2-RF 法兰;池体材料:SCS14
温度补偿所用热敏电阻: Pt1000(在电极内部)
结 构: 防水包装(符合日本国内的产品标准 JIS C0920
重 量: 旋入式—约 1.3kg(电缆除外); 流通式—(SCS14 池体),约 3.1kg(电缆除
3
4
外); 流通式—(SCS14 池体,镶边)约 4.5kg(电
缆除外); 流通式—(聚丙烯池体),约 2.7kg (电缆
图 1 流通池(选择:/PS、/PF、/SA1、/SA2、 /SB1、/SB2、/SC1)温度和压力的容许值范围 样品液条件:
虽然在测量时没有限制流速,要获得正确的 测量值,气泡不能混合在样品液中。 温度电极:Pt1000 材 料:
壳体和电极: SUS316L(用于所有填充类型)或钛(仅 适用接头安装类型-AD,O 型采用抗腐蚀橡 胶
量范围“R61”相结合选择时,电极常数是 10cm-1
*2:当测量范围选择“R31”时,电极配置不能选“-F”。“R61”与“-F”相结合的四电极传感器可用于
有污染流程中。
*3:若需焊接接头[K9208BK]请预先订购。
*4:不能用于 SC400G。
*5:该型号不配备安装架。当选用流通型时,请订购带选项代码/PS 或/SS 的 SC8SG。
-010…………
电缆长度
-03………
-05………
-10………
-15………
-20………
温度元件
-T1…
选项 仅用于 AD
仅用于 SA
仅用于 SB
仅用于 SC 其它 *1:浸湿部分用酒精清洗处理。
选项代码 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… /PS……… /PF……… /SA1…… /SA2…… /SB1…… /SB2…… /SC1…… /DG1……
二氟乙烯、玻璃和铂; ·管柱(流通式):SCS14 或聚丙烯树脂; 安 装: ·旋入式—通过流程中管道固定 ·流通式(聚丙烯池体)—安装在管道上
(标称直径:50mm±2") ·流通式(SCS14 池体)—通过流程中管道
固定
3、SC210G:环形接头电缆(可适用于 SC200S 或针 形接头电缆(可用于 SC150、SC402G 和 SC202) 测量对象:测量溶液中的电导率值 测量原理:双电极系统 电极常数:0.05cm-1、5 cm-1 测量范围: 0.05-200μS/cm(电极常数:0.05cm-1) 200μS/cm-20μS/cm(电极常数:5cm-1) 温度范围:0-105℃(池体材料:SCS14) 压力范围: 0-1MPa(池体材料:SCS14) 0-500kPa(池体材料:聚丙烯) 样品液条件: 虽然在应用中没有特别限制流速,建议流过45■ MS 代码
1、SC4A
类型
后缀代码
SC4A
…………………………
材料
-T………………………
-S………………………
装配类型 -AD……………………
-SA……………………
-SB……………………
-SC……………………
电极长度
-09………………
-15………………
-NN………………
电极常数
-002…………
4、SC211G:带分支接头的电缆(适用于 SC200S) 测量对象:测量溶液中电导率值 测量原理:四电极系统 电极常数:10cm-1 测量范围:1mS/cm -1S/cm 温度范围:0-100℃ 压力范围:0-200kPa 样品液条件: 虽然在应用中没有特别限制流速,建议流过 电导池的流速≤20l/min。在流通式传感器 中,如果样品液中含有粘稠物,电极部分和 溶液池体边缘有可能被严重损坏。为了获得 准确的测量值,样品液中不能有气泡。 温度电极:Pt1000 浸入部分材料: 电极:铂、玻璃和硅(O 型圈)和聚三氟一 氯乙烯 壳 体:聚丙烯和橡胶(O 型圈) 结 构:JIS C0920 防水密封(相当于 NEMA 4)
四电极系统(只有电极常数为 10cm-1 可用)—用于被大量污染的地方且
能抗极化
*2
结 旋入式
-100 ……… 带焊接接头 *3
-101 ……… 不带焊接接头(焊接接头[K9208BK]应单独定购)
构 流通式 *5 -302……… Rc1/2 阴螺纹;池体材料:SCS14
-312……… Rc1/2NPT 阴螺纹;池体材料:PP
670g; ·1-1.5"焊接夹型(SC4A-S-SB- NN-002-05)
约 550g; · 2"焊接夹型(SC4A-S-SC-NN-002-05)
约 670g。
(注)SC4A 的电极中有不同的重量,要了解每种
2、 SC8SG:带针形接头的电缆(可用于 SC150、 SC402G 和 SC202) 测量对象:测量液体中电导率值 测量原理:电极方法 电极常数:0.01cm-1、10 cm-1 测量范围: 0.05-100μS/cm(电极常数:0.01cm-1) 0.1 -1000mS/cm(电极常数:10 cm-1) 温度范围: 电极,0-100℃(电极常数 0.01cm-1) 电导池(带聚偏二乙烯流通池除外) 最高温度可达 130℃. 压力范围: 最大 1000KPa.( 带聚偏二乙烯流通池的电 导池最大压力 500 KPa) 样液流速: 虽然在应用中没有特别限制流速,建议流过 电导池的流速低于 20l/min。 (注)测量时液体流速的大小没有限制。但是 当用流通式电导池时,若被测液内含有粘稠 物,当流速很高时电极或液体池的入口处就 可能被腐蚀得很厉害。为了获得准确的测量 值,样品液中不能有气泡。
横河的控制器/变送器与其传感器相结合可满足 苛刻的要求。衡和仪器除可以进行标准电厂和化工 应用方面传统的水质测量以外,还可以用于电厂高 纯水,医药行业高纯水此次测量。
2
■ 电导率传感器类型
■ 传感器测量范围
2
注意: 在高电导率的液体或被污染的液体中使用,传
感器有可能被极化。 极化可能减少被测量液的电导率值。 ﹡四电极系统
3
电极,0-100℃ 流通池,见图 1 电极消毒: 在 135℃(275℉)的消毒蒸汽中持续 30 分 钟 压力范围: 电极,0-1MPa 流通池,见图 1
类型电极更准确的重量请按下列参数计 算。电缆重 75g/m ,带 0.02cm-1 电极常数 的 SC4A 比带有 0. 1 cm-1 电极常数的 SC4A 重 15g。SUS314L 电极比钛电极重 40g。 接 头: 3/4"不锈钢接头(/PS)约 110g; 3/4"PVDF 接头(/PF)约 35g; 直焊接头(/SA1)约 300g; 150 弯焊接头(/SA2)约 320g; 1"焊接夹(/SB1)约 330g; 1.5"焊接夹(/SB2)约 305g; 2"焊接夹(/SC1)约 350g。
SC4A 备件
备件号 K1542DK K1542DG K1542DH K1542DJ K1542DF K1542CW K1542EK K1542EJ K1542FC K1542FF K1542FE K1542FA K1542FB
说明 用于-SA 的 O 型圈套(人造橡胶)3pcs 用于/SB1 的密封圈(人造橡胶)3pcs 用于/SB2 的密封圈(人造橡胶)3pcs 用于/SC1 的密封圈(人造橡胶)3pcs 用于-AD 的不锈钢接头 用于-AD 的 PVDF 接头 用于-SA 的弯焊接接头 用于-SA 的直焊接接头 用于-SB 的焊接 1″夹 用于-SB 的焊接 1.5″夹 用于-SC 的焊接 2″夹 用于-SA 的直焊接接头和安装螺冒 用于-SA 的弯焊接接头和安装螺冒
除外); 流通式—(聚丙烯池体,镶边),约 3. 2kg
(电缆除外); 电 缆—5.5m 长 0.9kg,10m 长 1.6kg。 过程连接:旋入式或流通式 浸入部分结构: ·电极固定座:SUS316 和氟橡胶; ·电极常数为 0.01cm-1,双电极传感器 :环
氧树脂和石墨; ·电极常数为 10cm-1,四电极传感器:聚偏
电导池的流速≤20l/min。在流通式传感器 中,如果样品液中包含粘稠物,电极部分和 溶液池体边上有可能被严重损坏。为了获得 确 的测量值,样液中不能有气泡。 温度电极:热敏电阻 浸入部分材料: ·SC210G-A:电极—SUS316 不锈钢、橡皮
(O 型圈)和聚三氟一氯乙烯壳体,聚丙 烯、壳体—SUS316 不锈钢、聚丙烯和橡 胶(O 型圈) ·SC210G-B:电极—铂、玻璃和橡胶(O 型 圈)壳体—SUS316 不锈钢、和人造橡胶(O 型圈) ·结 构:JIS C0920 防水密封(相当于 NEMA 4)
PP 池体如果没有安装架支撑,容易破裂或产生裂痕。
SC8SG
备件号 K9208BA K9208BC K9208BD K9208BT K9208BU K1240AB K9208BK G9303EB
说明 电极常数 0.01cm-1,双电极传感器 电极常数 10cm-1,双电极传感器 电极常数 10cm-1,四电极传感器 用于 SC8SG 的 10m 电缆带针形接头 用于 SC8SG 的 10m 电缆带针形接头 用于 SC8SG 的 10m 电缆带针形接头 用于旋入式的焊接接头 O 型圈
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