Sonde De Conductivité 1

Parfait pour les mesures dans les serres, le traitement de l'eau, les chaudières et les tours de refroidissement avec... HQD Intellical™ series... laboratoire et de terrain. Les capteurs couvrent une grande variété de paramètres, tels que le pH, l'oxygène dissous, la conductivité, l'ORP, l'ammoniac, l'ammonium, le chlorure, le fluor, le nitrate et le sodium. Toutes...... Chez Ether NDE, nous pouvons proposer deux types de sondes de conductivité qui s'adaptent à notre conductimètre SigmaCheck. Nous pouvons désormais proposer notre sonde de conductivité... Voir les autres produits Ether NDE... Sonde de température et d'UV GUVx-T1xGC-TLW5 Caractéristiques Environnement aquatique (<10 bar) Tension d'alimentation unique, sortie de tension 0-5V Demandes Mesure de la puissance des UV Contrôle des lampes UV, contrôle... Voir les autres produits GenUV sonde de conductivité thermique... traité au plasma. ZIROX, NEOPLAS et le Leibniz-Institute for Plasma Science and Technology ont mis au point une nouvelle sonde pour mesurer in situ l'apport d'énergie réel à la surface pendant un traitement de surface.... max.

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Sonde De Conductivité Si

Disponibilité Support & Réparation Conformité Etalonnage & Qualité Expertise Formation & Accompagnement FAQs Qu'est-ce qu'un analyseur de conductivité? Un analyseur de conductivité est un système utilisé pour les mesures de conductivité en ligne, généralement dans les procédés industriels ou les systèmes d'eau pure. Un analyseur de conductivité se compose généralement de trois composants: une sonde de conductivité, un transmetteur et un raccord procédé ou un boîtier. Ensemble, ces trois parties constituent un analyseur de conductivité pour procédés industriels utilisé pour contrôler la conductivité dans un environnement industriel. METTLER TOLEDO propose une large gamme de sondes de conductivité afin de répondre à vos besoins en matière de mesure de la conductivité en ligne. Qu'est-ce que la conductivité? La conductivité électrique est la capacité d'un matériau à transporter un courant électrique. Elle est généralement mesurée à l'aide d'un conductimètre numérique (transmetteur CE) ou d'un analyseur de conductivité.

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Principe de mesure Une sonde de base est constituée de deux électrodes. Lorsque le liquide a atteint le seuil déterminé par la position des électrodes, le milieu liquide ferme le circuit électrique. Un signal de commutation est généré par la soudaine augmentation de courant. Le courant de la boucle est un courant alternatif afin d'empêcher tout phénomène d'électrolyse. Selon le liquide présent, la conductivité électrique du milieu peut varier énormément Les acides, lessives et solutions contenant de l'eau sont conductrices de l'électricité et permettent une très bonne détection. Les hydrocarbures, les huiles et les solvants sont généralement très peu conductifs, ce principe ne peut donc s'appliquer pour ceux-ci. Les liquides agressifs peuvent être détectés sans problèmes en utilisant des sondes en matériaux résistants. Mode de fonctionnement Deux électrodes sont installées au-dessus de la surface du liquide à surveiller. Le liquide doit être conducteur de l'électricité. Si le niveau du liquide monte jusqu'aux électrodes et sont en contact avec le liquide, un circuit électrique est établi.

Géométrie et constante de cellule Le quotient d/A[cm -1] est traditionnellement connu sous le nom de constante de cellule (K) décrivant la zone du champ électrique utilisée pour déterminer la conductivité. Avec les agencements d'électrodes des capteurs de conductivité modernes, la constante de cellule peut être calculée sur la base de dimensions données (constante de cellule théorique), mais la surface réelle de l'électrode et la structure de surface s'ajoutent à une "constante de cellule réelle", qui doit être déterminée indirectement par un étalonnage dans des solutions étalons de conductivité. Le volume de la cellule de mesure autour de la cellule de mesure de conductivité influence également la constante de cellule. C'est pourquoi un calibrage de l'installation complète doit être effectué lors de l'utilisation d'un nouveau capteur de conductivité. Un facteur influençant les propriétés du champ électrique est la concentration d'ions dans la solution. C'est pourquoi la plupart des systèmes modernes de capteurs-transmetteurs fonctionnent avec des constantes de cellule modifiables pour s'adapter à une large plage de conductivité (µS jusqu'à S), en utilisant des capteurs de conductivité avec différentes constantes de cellule ou basés sur des calibrations spécifiques à la plage.