Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Статус продукта
Корень продуктаQMW43
ИмяLiquid Analysis
Physical Medium Properties
Liquitrend QMW43
Диапазон измерения200 мкСм/см...1000 мС/см Константа ячейки k : 11,0/см 1/см
Рабочая температура-10°C...110°C (14°F...230°F) Стерилизация: 130°C/6 бар абс. (макс. 60 мин) (макс. 266°F/72,5 фунт/кв. дюйм при 87 psi макс. 60 мин)
Рабочее давление12 бар абс до 50°C (188,5 psi до 122°F ) 7,75 бар абс при 110°C(112 psi при 230°F) 6 бар абс при 130°C до 60 мин (87 psi при 266°F до 60 мин)
Диапазон измеренияk=0,01: 0.04 to 20 µS/cm k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm
Рабочая температураThreaded with fixed cable: -20 to 100 °C (-4 to 212 °F) Threaded with plug-in head: -20 to 120 °C (-4 to 248 °F) Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes
Рабочее давление13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute 2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute
Степень защитыПреобразователь IP20 опция IP66 Дисплей
Датчики и преобразователи проводимости
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Во многих областях измерение проводимости имеет большое значение для управления процессами, мониторинга продуктов и воды, а также обнаружения утечек. Endress+Hauser предлагает надежные и точные приборы для всевозможных условий и областей измерения, например сверхчистой воды, циклов CIP, взрывоопасных зон или гигиенических процессов. Чтобы ознакомиться с широким модельным рядом кондуктивных и тороидальных датчиков проводимости, преобразователей и полезных инструментов калибровки, нажмите кнопку.
Как выбрать датчик проводимости
Датчики и преобразователи проводимости применяются во многих отраслях, например, пищевой, химической, фармацевтической промышленности, в биотехнологиях, электроэнергетике и водной отрасли. Выбор датчика зависит от области применения и диапазона проводимости. Для измерения низкой проводимости в чистой и сверхчистой воде применяются кондуктивные датчики. Тороидальные датчики используются в среде с высокой проводимостью (например, для молока, пива, щелочей, кислот, солевых растворов), а датчики с четырьмя электродами подходят для широкого диапазона измерения (например, для разделения фаз).
Проводимость жидкости можно измерять при помощи индуктивного принципа измерения. В данном видео вы узнаете, как работает этот принцип.
Измерение проводимости с помощью четырех электродов производится в широких диапазонах или при очень высокой концентрации ионов в жидкости. Предлагаемый видеоролик иллюстрирует принцип работы.
Кондуктивное измерение: Принцип действия
Кондуктивные зонды оснащены двумя электродами, которые располагаются напротив друг друга. На электроды подается напряжение переменного тока, за счет чего в среде создается ток. Сила тока зависит от количества свободных анионов и катионов, перемещающихся между двумя электродами, в среде. Чем выше содержание свободных анионов и катионов в жидкости, тем выше электрическая проводимость и электрический ток. Единица измерения проводимости - См/м.
Четырехэлектродная схема измерения проводимости
Высокая концентрация ионов в среде приводит к их взаимному отталкиванию и, таким образом, уменьшению тока. Этот эффект называют поляризационным. Он может повлиять на точность измерения кондуктивных зондов. В датчиках с четырьмя электродами два электрода обесточены и поэтому свободны от поляризационного эффекта. Они измеряют разность потенциалов в среде. Значение проводимости рассчитывается в подключенном преобразователе на основе измеренной разности потенциалов и тока.
Тороидальное/индуктивное измерение
Тороидальные зонды создаются с использованием передающей и приемной катушек и измеряют проводимость в несколько этапов:
Генератор создает переменное магнитное поле в передающей катушке, которая индуцирует напряжение в среде.
Катионы и анионы, находящиеся в среде, начинают двигаться, создавая переменный ток.
Это индуцирует переменное магнитное поле и, таким образом, протекание тока в направлении приемной катушки.
Сила тока и проводимость возрастает с увеличением количества свободных ионов в среде.
Преимущества
Для обеспечения точности измерений Endress+Hauser предлагает калибровочные растворы и стандартные растворы для датчиков проводимости.
Точная константа ячейки датчиков проводимости определяется на заводе и подтверждена сертификатом.
Портфель датчиков и преобразователей Endress+Hauser охватывает все диапазоны измерения проводимости и распространенные присоединения к процессу.
Компактные приборы, состоящие из датчика и преобразователя проводимости, идеально подходят для пищевой промышленности и производства напитков.
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Измерение проводимости в промышленных процессах
Руководство по подбору приборов измерения проводимости
Выбирая платформу Liquiline, вы получаете эффективную экономию складских запасов, сокращение времени на установку и выигрываете в эксплуатационной безопасности!
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .