Jellemzők
1. Kiváló teljesítményt nyújt zord kémiai környezetben, az elektróda vegyszerálló anyagból készült, nem polarizált interferencia, így elkerülhető a szennyeződés, a kosz, sőt a lerakódások is előfordulhatnak, így a lerakódási réteg lerakódása is nagyon rossz. Egyszerű és könnyen telepíthető, így széles körben alkalmazható. Az elektródákat nagy koncentrációjú savas (például füstölgő kénsav) környezetben is lehet alkalmazni.
2. Angol savkoncentráció-mérő használata, nagy pontosság és nagy stabilitás.
3. A vezetőképesség-érzékelő technológia kiküszöböli az eltömődést és a polarizációs hibákat. Az érintkezőelektródák minden területén történő alkalmazás eltömődést okozhat, így nagy teljesítményű.
4. Nagy rekesznyílású érzékelő, hosszú távú stabilitás.
5. Széleskörű konzolokhoz illeszkedik, és közös válaszfal-rögzítési szerkezetet, rugalmas telepítést biztosít.
1. Maximális nyomás (bar): 1,6 MP
2. Elektróda test anyagai: PP, ABS, PTFE opcionális
3. Mérési tartomány: 0 ~ 20 ms/cm, 0-200 ms/cm, 0-2000 ms/cm
4. Pontosság (cellaállandó): ± (+25 μs a 0,5%-os érték méréséhez)
5. Telepítés: átfolyós, csővezetékes, merülő
6. Csőszerelés: 1 ½ vagy ¾ NPT csőmenet
7. Kimeneti jel: 4-20mA vagy RS485
Vezetőképességa víz elektromos áramlás áteresztőképességének mértéke. Ez a képesség közvetlenül összefügg a vízben lévő ionok koncentrációjával.
1. Ezek a vezetőképes ionok oldott sóból és szervetlen anyagokból, például lúgokból, kloridokból, szulfidokból és karbonátvegyületekből származnak.
2. Az ionokká oldódó vegyületeket elektrolitoknak is nevezik 40. Minél több ion van jelen, annál nagyobb a víz vezetőképessége. Hasonlóképpen, minél kevesebb ion van a vízben, annál kevésbé vezetőképes. A desztillált vagy ioncserélt víz szigetelőként működhet nagyon alacsony (ha nem elhanyagolható) vezetőképessége miatt. A tengervíz ezzel szemben nagyon magas vezetőképességű.
DDG-GY induktív vezetőképesség-érzékelő felhasználói kézikönyv