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Sala 726, Edifício 2, 55, Meisheng Road, Zona de Livre Comércio, Nova Distrito de Pudong, Xangai
Xangai Spectromin Equipamento de Automação Industrial Co., Ltd.
Sala 726, Edifício 2, 55, Meisheng Road, Zona de Livre Comércio, Nova Distrito de Pudong, Xangai
Sensor de condutividade BURKERT Bauer 426872 Garantia de qualidade
Shanghai Spectrum Min Industrial Automation Equipment Co., Ltd. é especializado na venda de peças sobressalentes importadas da Europa e dos Estados Unidos, a empresa na Alemanha e nos Estados Unidos tem seus próprios escritórios, os fabricantes compram diretamente, a fonte de carga de primeira mão, o preço é mais vantajoso no mercado.
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Sensores para medição
O sensor de condutividade elétrica é um instrumento industrial usado para medir a condutividade elétrica ou a concentração de íons em soluções, aplicado principalmente em áreas como monitoramento da qualidade da água, produção química, biofarmacêutica e detecção ambiental, que pode cobrir a medição de todo o cenário da água ultrapura às águas residuais. Seu princípio de funcionamento pode ser dividido em tipo de eletrodo, tipo de indução e tipo de ultra-som: o tipo de eletrodo é realizado por meio de um método de medição de resistência, incluindo dois eletrodos e quatro eletrodos de design estrutural, este último usa o layout coaxial para reduzir o erro de polarização; Tipo de indução baseado no princípio de indução eletromagnética, aplicável a ambientes de alta condutividade elétrica; O tipo de ultra-som usa mudanças de onda sonora para a detecção sem contato. Os sensores geralmente usam materiais resistentes à corrosão como aço inoxidável 316L, liga de titânio e outros, suportando a esterilização a vapor a alta temperatura e vários métodos de instalação (circulação, submersão, etc.).
Módulo de compensação de temperatura incorporado no produto principal, a faixa de medição varia de 0,01 μS / cm a 2000 mS / cm, a precisão pode chegar a ± 0,5%, o grau de proteção pode chegar a IP68. Os modelos de quatro eletrodos melhoram a estabilidade da medição através de eletrodos independentes de detecção de corrente e tensão, cobrindo um alcance mais amplo. Alguns sensores integram a função de diagnóstico de corrosão para monitorar sincronicamente a perda de equipamento através da estrutura de eletrodos de duas extremidades. A calibração utiliza o método DRY-CAL e os eletrodos precisam ser limpos regularmente com líquido ácido para manter a precisão. O dispositivo desempenha um papel fundamental na detecção de água ultrapura de semicondutores, monitoramento de processos industriais e análise de eletrólitos médicos.
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Princípio de funcionamento
O princípio de funcionamento dos sensores de condutividade é baseado na Lei de Ohm. Quando uma tensão de corrente alterna constante é aplicada em ambas as extremidades do eletrodo, a corrente é gerada na solução. Os íons na solução se movem diretamente sob o efeito do campo elétrico, formando uma corrente. De acordo com a Lei de Ohm (I = V / R), a condutividade da solução pode ser calculada medindo o tamanho da corrente em combinação com o espaço conhecido dos eletrodos (distância) e a área de corte (área do eletrodo). A condutividade da solução está relacionada ao tipo, concentração e temperatura dos íons que ela contém.
Como a condutividade da solução aumenta com o aumento da temperatura, a compensação de temperatura é necessária durante a medição. Os sensores geralmente incorporam sensores de temperatura, como o termistor Pt1000, para medir a temperatura da solução em tempo real e convertem os valores medidos à temperatura atual em valores de condutividade a temperaturas de referência padrão, como 25 ° C, usando coeficientes de calibração para garantir que os resultados sejam precisos. Os métodos de compensação de temperatura incluem compensação linear e compensação não linear.
Os sensores de condutividade podem ser divididos em sensores de condutividade eletrodo, sensores de condutividade inductiva e sensores de condutividade ultrasônica de acordo com o princípio e o método de medição.
O sensor de eletrodo é dividido principalmente em dois eletrodos e quatro eletrodos de acordo com o número de eletrodos e o princípio de funcionamento. Os sensores de dois eletrodos são compostos por um par de eletrodos e têm uma estrutura simples, mas são vulneráveis ao efeito de polarização dos eletrodos em soluções de alta condutividade e uma precisão de medição limitada em água ultrapura. Os sensores de quatro eletrodos usam dois pares de eletrodos de corrente e de tensão coaxiais para aplicar sinais de corrente alterna ao eletrodo de corrente e medir a diferença de potencial entre os eletrodos de tensão. Devido à separação do eletrodo de estimulação do eletrodo de medição, o efeito de polarização é efetivamente evitado, melhorando a precisão e a estabilidade da medição em soluções de alta condutividade elétrica.
Os sensores indutivos (também chamados de indutores eletromagnéticos ou sem eletrodos) funcionam de acordo com o princípio da indução eletromagnética. O seu interior contém duas bobinas próximas (bobina de emissão e bobina de recepção), encapsuladas em carcaças de polímeros resistentes à corrosão, como PEEK, PFA. A bobina de emissão entra na corrente alterna para gerar campos magnéticos alternos, que são detectados na solução condutora circundante, que é proporcional à condutividade da solução e, em seguida, é detectada pela bobina de recepção. Como o sensor não entra em contato direto com a solução, evita a poluição dos eletrodos, a polarização e outros problemas, especialmente para medir soluções com alta condutividade elétrica, corrosivas ou contêm suspensões.
Com o desenvolvimento da tecnologia de sistemas microeletromecânicos (MEMS), surgiram sensores de condutividade MEMS de quatro eletrodos baseados no processo de perfuração a laser com fio de volta. Ao otimizar a estrutura de quatro eletrodos para a restrição do campo elétrico, a tecnologia permite um encapsulamento de "perfuração frontal, condução traseira", melhorando o desempenho de medição do sensor, a adaptabilidade ambiental e a facilidade de integração.
O modelo de venda quente do espectro mínimo de Xangai é o seguinte:
Válvula eletromagnética Burkert 00239091
Válvula eletromagnética Burkert 00126205
Válvula eletromagnética Burkert 00436475
Válvula eletromagnética Burkert 93109158
Válvula eletromagnética Burkert 00281506
Válvula eletromagnética Burkert 00169391
Válvula eletromagnética Burkert 00501208
Válvula eletromagnética Burkert 00559168
Válvula eletromagnética Burkert 00222197
Válvula eletromagnética Burkert 00222197
Válvula eletromagnética Burkert 00184960
Válvula eletromagnética Burkert 00134317
Válvula eletromagnética Burkert 00236960
Válvula eletromagnética Burkert 00125304
Válvula eletromagnética Burkert 00457504
Válvula eletromagnética Burkert 00306922
Válvula eletromagnética Burkert 00141470
Válvula eletromagnética Burkert 00126155
Válvula eletromagnética Burkert 00200646
Válvula eletromagnética Burkert 00230146
Válvula eletromagnética Burkert 00165550
Válvula Elétrica BURKERT Bauer 00019078
Válvula eletromagnética Burkert 00136350
Válvula eletromagnética Burkert 00436474
Válvula eletromagnética Burkert 00323217
Para mais informações sobre o produto, clique:Xangai Spectromin Equipamento de Automação Industrial Co., Ltd.