¿Por qué medir la conductividad?
Puede utilizarse como barato y bajo mantenimiento indicador de la calidad del agua. El agua de buena calidad con pocos contaminantes tendrá una conductividad baja. Requiere mucho menos mantenimiento que el pH y su calibración es mínima. La conductividad se utiliza en aplicaciones de agua de alimentación de calderas, ósmosis inversa y desmineralizadores.
Dado que la conductividad, hasta cierto punto, aumenta con el incremento de la concentración de los iones en el proceso, podemos utilizarla para correlacionarla con un valor de % de concentración de soluciones como ácidos o bases. De nuevo, dado que la conductividad no es específica, el % de concentración sólo puede medirse en UN producto químico a la vez y no en una mezcla de productos químicos contribuyentes.
Existen dos tipos básicos de sensores para medir la conductividad: Contacto y Inductivo (toroidal, sin electrodos).
Cuando se utilizan sensores de contacto, la conductividad se mide aplicando una corriente eléctrica alterna a los electrodos del sensor (que juntos forman la constante celular) sumergidos en una solución y midiendo la tensión resultante. La solución actúa como conductor eléctrico entre los electrodos del sensor.
La precisión de las mediciones de conductividad puede verse influida por los siguientes factores:
- Polarización.
- Contaminación: Los depósitos o recubrimientos en la superficie del electrodo de una célula de 2 polos tienen un efecto similar a los errores de polarización, es decir, la lectura de conductividad es más baja de lo habitual. Estos efectos también pueden evitarse con una célula de conductividad de 4 polos.
- Resistencia del cable: La resistencia del cable puede inducir error en la medición y debe tenerse en cuenta.
- Temperatura: Las mediciones de conductividad dependen de la temperatura, si la temperatura aumenta, la conductividad aumenta.
Detalles
Código de modelo | SC42 Gran calibre | SC4A(J) | SC42 Pequeño calibre |
---|---|---|---|
Constantes celulares | 0,01/cm; 0,1/cm; 1,0/cm | 0,02/cm; 0,1/cm | 0,02/cm; 0,1/cm; 1,0/cm |
Gamas | 0,02-2.000 µS/cm; 0,2-20.000 µS/cm; 2,0-200.000 µS/cm | 0,04-400 µS/cm; 0,2-2.000 µS/cm | 0,04-400 µS/cm; 0,4-2.000 µS/cm; 4,0-5.000 µ/cm |
Elemento de temperatura | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
Presión nominal | 10 bar/142 PSIG | 10 bar/142 PSIG | 7 bar/100 PSIG |
Temperatura máxima | 150°C/302°F | 110°C/230°F | 100°C/212°F |
Conexiones de instalación | Requiere soporte FD40, FS40 o FF40 | 3/4" NPT Fitting; 1", 1.5" or 2" Tri-pinza; Retractable | Racor NPT de 3/4"; Tri- de 1", 1,5" o 2". pinza |
Cable integral | NO | SÍ | SÍ |
Materiales de construcción | Acero inoxidable 316 | Acero inoxidable 316 o titanio | Acero inoxidable 316 o titanio |
Diseño Sytle | 2-Electrodos | 2-Electrodos | 2-Electrodos |
Recursos
Los analizadores de líquidos de proceso, como pH-metros, conductivímetros, redox-metros y densímetros, desempeñan un papel importante en las plantas de electrólisis en el control de las concentraciones de diversas soluciones de proceso. Esto requiere tanto precisión como estabilidad en condiciones adversas que incluyen sustancias altamente corrosivas, altas temperaturas y muchas impurezas.
La detección de fugas de agua de mar es el proceso de gestión de la calidad del agua posterior a la condensación. Los daños en la resina de intercambio iónico, que desioniza el agua suministrada, también se controlan durante este proceso, y ambas aplicaciones se ejecutan mediante un analizador de conductividad. (AN10D01P01-01E)
Para sufragar los costes energéticos, muchas plantas industriales tienen sus propias calderas para generar vapor con el fin de producir una parte de sus necesidades energéticas. Además de generar energía, el vapor también puede utilizarse directamente en los procesos de la planta o indirectamente a través de intercambiadores de calor o recipientes con camisa de vapor.
Existen varios proveedores de productos de aceite y grasa utilizados con fines comestibles. Estos productos incluyen, entre otros, el aceite de oliva, el aceite de cacahuete, el aceite de soja, el aceite de girasol, la manteca de cerdo, la manteca vegetal, la mantequilla y la margarina. Las materias primas de estos productos incluyen subproductos animales, frutos carnosos (palma y oliva) y semillas oleaginosas.
Sector:Alimentación y bebidas
La ósmosis inversa (OI) es un proceso de separación que utiliza la presión para forzar una solución a través de una membrana que retiene el soluto en un lado y permite que el disolvente puro pase al otro lado. Más formalmente, es el proceso de forzar un disolvente desde una región de alta concentración de soluto a través de una membrana hasta una región de baja concentración de soluto aplicando una presión superior a la presión osmótica.
Descargas
Manuales de Instrucción
Especificaciones Generales
Información Técnica
- Conductivity Analyzer Selection Guide (871 KB)
- Contacting Conductivity sensor selection guide (1.6 MB)
- SENCOM 4.0 Platform: Grounding (3.6 MB)
Certificados
- EU_UK Declaration of conformity SC49 2022-10-03 (114 KB)
- EU_UK Declaration of Conformity QT11 2022-11-14 (103 KB)
- DEKRA 14ATEX0074X-Issue 2 -E SC4A, SC42 and SX42 (309 KB)
- EU_UK Declaration of Conformity QT11 2022-11-14 (103 KB)
- IECEx_DEK_14_0032X_Issue 0 SC4A, SC42 y SX42
- IECEx_DEK_14_0032X_Issue 1 SC4A, SC42 and SX42 (986 KB)
- KCs_SC42(21-KA4BO-0419X) (156 KB)
- KCs_SC42(21-KA4BO-0420X) (157 KB)
- DEKRA 14ATEX0074X-Edición 1 SC4A, SC42 y SX42
- IECEx_DEK_14_0032X_Issue 0 SC4A, SC42 y SX42
- TS_SC4A SC42,SX42 (1.7 MB)
- EACEx_SC4A SC42,SX42 (3.7 MB)
- PESO_SC4A SC42,SX42 (98 KB)
- Ex NEPSI_SC4A SC42,SX42 (917 KB)
- EU_UK Declaration of conformity SC42 2022-10-03 (158 KB)
- EU_UK Declaration of conformity SC41 2022-10-03 (125 KB)
- EU_UK Declaration of conformity SC4A 2022-10-03 (166 KB)
- SC42/SX42/SC4A ATEX/ IECEx (2.3 MB)
- FM20CA0062X FU20, FU24, SC25V, SC4A, SC42, SX42 (390 KB)
- FM20US0123X FU20, FU24, SC25V, SC4A, SC42, SX42 (410 KB)
- EAC certificate for sensors (1.8 MB)
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