El corazón de un lazo de medida de pH es el sistema de electrodos. Yokogawa ha diseñado una amplia gama de electrodos para garantizar que este corazón siga latiendo en las condiciones más severas. Las dimensiones y el diseño cumplen los requisitos de la norma DIN 19263 (excluidos los tipos rellenables). Un alto grado de estandarización permite montar cualquier electrodo en el programa estándar de accesorios. Las bandas codificadas por colores en el electrodo y el cable y la clara identificación de las especificaciones del sensor hacen prácticamente imposible una instalación incorrecta.
- Amplia gama de electrodos para adaptarse a todas las condiciones de proceso.
- Piezas del conector de resorte chapadas en oro, para un buen contacto eléctrico en las condiciones más severas.
- Clavija y toma coaxial con cierre hermético que cumple los requisitos de IP65.
- Tiras codificadas por colores para facilitar la identificación de electrodos y cables.
- Alto grado de estandarización para el montaje en accesorios de flujo e inmersión
Recursos
Para el control de la neutralización por lotes, una medición del pH unida a un esquema de alimentación de productos químicos controlado por temporizador proporciona resultados muy satisfactorios.
Este sistema puede adaptarse para la neutralización de residuos ácidos o alcalinos.
Una de las principales aplicaciones del agua de alta pureza es el agua de alimentación de calderas. La medición del pH del agua pura puede ser uno de los indicadores más rápidos de contaminación del proceso en la producción o distribución de agua pura. Un tratamiento químico eficaz del agua de alimentación es vital para mantener la vida útil de funcionamiento y minimizar los costes de mantenimiento de la caldera.
Industria:Energética, Farmacéutica, Común
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.
El control de los recursos hídricos mundiales es sin duda uno de los problemas más importantes. La demanda de agua de la industria y los usuarios domésticos va a aumentar en todo el mundo industrializado. Yokogawa ha venido aplicando sistemas de medición de mantenimiento minimizado.
El agua ácida es el agua residual que se produce en las columnas de crudo atmosférico y de vacío de las refinerías. El sulfuro de hidrógeno y el amoníaco son componentes típicos del agua ácida que deben eliminarse antes de que el agua pueda reutilizarse en otra parte de la planta. La eliminación de estos componentes se realiza enviando el agua ácida del proceso a una torre de stripping donde se aplica calor, en forma de vapor.
Energía Las calderas de las centrales térmicas diseñadas para quemar carbón o petróleo con alto contenido de azufre están obligadas por la normativa federal y estatal sobre contaminación a "depurar" (eliminar) el dióxido de azufre de los gases de combustión para cumplir los límites de emisión. Se sabe que el SO2 de los gases de combustión es perjudicial para el medio ambiente, ya que contribuye a la formación de lluvia ácida. El control del pH es fundamental para el buen funcionamiento del sistema de depuración.
En los últimos años, los residuos se han considerado un grave problema medioambiental en todo el mundo. Debido a la creciente contaminación, estos residuos deben ser tratados. Sin embargo, los residuos industriales pueden contener una serie de componentes orgánicos valiosos. La recuperación de estos componentes es importante desde el punto de vista económico. Con las técnicas convencionales de destilación, la separación del ácido acético y el agua resulta poco práctica y económica, ya que suele requerir un gran número de bandejas y una elevada relación de reflujo. En la práctica, se utilizan técnicas especiales en función de la concentración de ácido acético.
La optimización de cuatro factores clave reducirá los costes del sensor de pH y optimizará el control del proceso y la eficacia general de la planta.
La tendencia actual a aumentar la concienciación sobre el mercurio en todo el sector público ha hecho que el gobierno tome medidas. Recientemente, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) ha centrado sus esfuerzos en controlar los niveles de mercurio producidos en varias centrales eléctricas de carbón. Basándose en la información de varios estudios de casos, la EPA desarrolló las Normas sobre Mercurio y Tóxicos Atmosféricos para reducir las emisiones de mercurio. La tecnología más utilizada por las centrales de carbón para cumplir las nuevas normas es un depurador que limpia los gases de escape del proceso de combustión. Los sensores de ORP pueden controlar el efluente de estos depuradores para garantizar que se alcanzan los niveles óptimos de emisión de mercurio. Controlando de cerca las concentraciones de mercurio en el efluente, los responsables de las plantas podrán confirmar fácilmente que cumplen las normas de la EPA.
Comprendiendo cuáles son las causas de las dificultades en la medición del pH y disponiendo del equipo adecuado, se puede lograr una medición estable y precisa del pH del agua pura.
Descargas
Manuales de Instrucción
Especificaciones Generales
- Sondas de pH compactas EXA modelo PF20, PD20 y PS20 (1.3 MB)
- Electrodos industriales de pH modelo SM21 (499 KB)
- Model SR20 Single reference electrode (pH) (2.3 MB)
- SM60 Electrodos industriales para medición de temperatura (566 KB)
- SM23 Industrial electrodes for single pNa measurement (931 KB)
- Modelo SM29 Electrodos industriales individuales para Redox (697 KB)
- Electrodos redox industriales modelo SC29 (930 KB)
- Electrodos industriales de pH modelo SC21 (702 KB)
- Model SC25V Combined pH electrode (1.2 MB)
- Modelos FF20, FS20 y FD20 Accesorios de flujo, subconjunto e inmersión para lazos de medida de pH/ORP (Redox )(3.2 MB)
Certificados
- EU_UK Declaración de conformidad SR20 2022-11-14 (147 KB)
- EU_UK Declaración de conformidad SC21 2022-11-14 (146 KB)
- EU_UK Declaración de conformidad SM21_SM23 2022-10-03 (126 KB)
- EU_UK Declaración de conformidad SM60 2022-11-14 (147 KB)
- EU_UK Declaración de conformidad SM29 2022-11-14 (147 KB)
- EU_UK Declaración de conformidad SB20 2022-11-14 (147 KB)
- EU_UK Declaración de conformidad SM23 2022-11-14 (121 KB)
- EU_UK Declaración de conformidad SC29 2022-11-14 (146 KB)
- EU_UK Declaración de conformidad SC21 2022-11-14 (146 KB)
- EU_UK Declaración de conformidad SB20_SM29_SM60_SR20 2022-10-03 (167 KB)
- EU_UK Declaración de conformidad SC21_SC29 2022-10-03 (162 KB)
- Declaración de fabricación SC21 (91 KB)
- Declaración de fabricación SC29 (85 KB)
- Declaración de fabricación SM21 (86 KB)
- Declaración de fabricación SR20 (82 KB)
- Declaración de fabricación SM60-T1 (76 KB)
FDS/SDS
- Ficha de datos de seguridad K1220QT / Electrolito para sensores individuales y combinados de pH y redox
- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD K1500GF / K1520VA (93 KB)
- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD K1500GG / K1520VN (93 KB)
- K1520VA / Solución de KCl 3,3 M (114 KB)
- K1520VN / Solución de KCl 3,3 M espesada (114 KB)
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