Enviar mensaje
Inicio ProductosSensor de la calidad del agua

Amplificador diferencial de doble alta impedancia con sensor PH en línea KPH601

Amplificador diferencial de doble alta impedancia con sensor PH en línea KPH601

  • Amplificador diferencial de doble alta impedancia con sensor PH en línea KPH601
  • Amplificador diferencial de doble alta impedancia con sensor PH en línea KPH601
Amplificador diferencial de doble alta impedancia con sensor PH en línea KPH601
Datos del producto:
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: kacise
Certificación: CE
Número de modelo: KPH601
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 0-100
Precio: $0-$150
Detalles de empaquetado: Paquete común o paquete de la aduana
Tiempo de entrega: 3-10DAYS
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100
Contacto
Descripción detallada del producto
Rango de medición: 0 ̊14pH Resolución: 0.01pH
Precisión: ± 0,1pH Temperatura de trabajo: 0~65℃
Presión de trabajo: <0.2MPa Compensación de la temperatura: Remuneración de temperatura auto (NTC)
Alta luz:

Proba de pH en línea de doble alta impedancia

,

Sensor de pH en línea del amplificador diferencial

KPH601 Salida de la señal del sensor PH en línea: RS-485 (Protocolo Modbus/RTU)

1- Compensación de la temperatura

El comportamiento de los electrodos combinados en términos de temperatura y tiempoCuando el cambio de temperatura del medio es rápido, un electrodo de pH convencional se desplazará hasta que la temperatura del electrodo y el medio se iguale.Para que un electrodo de combinación reaccione rápidamente a los cambios de temperatura del medio, la temperatura del elemento de conducción interior y la del elemento de referencia exterior deben ser siempre idénticas, o bien la dependencia de la temperatura de los elementos de conducción debe ser igual a cero.

Los electrodos óptimos se distinguen sobre todo por el calentamiento o enfriamiento simétrico de sus elementos de conducción.Tienen el mismo coeficiente de temperatura y intersección isotérmica a pH 7 y 0 mVDe este modo se garantiza un corto tiempo de respuesta a los cambios de temperatura, así como una compensación precisa de la temperatura.

2Información general sobre el pH

B.1 Teoría de medición del pH

pH es el logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno y una medida de la acidez o

Alcalinidad de una solución.

El pH = ∆log A[H+]

El pH se mide normalmente con un electrodo de vidrio y un electrodo de referencia.

El electrodo de vidrio actúa como un transductor, convirtiendo la energía química (el ion hidrógeno

La reacción es equilibrada y la energía eléctrica se reduce a una cantidad de energía (medida en milivoltios).

el circuito eléctrico se completa con el flujo de iones desde la solución de referencia a la solución

en fase de prueba.

El electrodo y la solución de referencia desarrollan juntos un voltaje (emf) cuya magnitud

depende del tipo de electrodo de referencia, la construcción interna del vidrio

Este voltaje es igual a la tensión del electrodo, el pH de la solución y la temperatura de la solución.

expresado por la ecuación de Nernst:

E = Eo (Rt/F 2,3) x log A[H+]

E = Eo (inclinación) x log A[H+]

donde:

E = el emf de la célula

Eo = el potencial cero (isopotencial) del sistema.

construcción del vidrio y de los electrodos de referencia.

R = constante de gas

T = temperatura en Kelvin

A[H+] = actividad del ion hidrógeno (suponiendo que sea equivalente a la concentración de

iones de hidrógeno)

F = constante de Faraday

Para cada cambio de unidad de pH (o cambio decenal de la concentración iónica) la emf del

El par de electrodos cambia en 59,16 mV a 25 °C. Este valor se conoce como la pendiente de Nernst

del electrodo.

El par de electrodos de pH se calibra utilizando soluciones de iones de hidrógeno conocidos y constantes

Las soluciones de amortiguador se utilizan para calibrar

Isopotencial y pendiente del electrodo.

3.Las condiciones técnicasEspecificaciones

Modelo KPH601
MediciónR- ¿ Qué? 0 ̊14pH
Resolución 0.01pH
Precisión ± 0,1pH
TrabajoT.La temperatura 0°65°C
TrabajoPResurrección El valor de las emisiones de CO2
TemperaturaC. Lascompensación Compensación automática de la temperatura (NTC)
El poderEl Shacia arriba Se aplicarán las siguientes medidas:
Señales¿ Qué?Producción Se aplican las reglas siguientes:
HuecosM.de las arterias El POM
El montajeM.el método Instalación de inmersión, hilo NPT de 3/4
El cable- ¿ Qué?En el 5 metros, otras longitudes pueden ser personalizadas
Calibración Calibración en dos puntos
El poderC. Lassuposición El valor de las emisiones de dióxido de carbono
ProtecciónG.Rade Protección IP68
 

4.DimensionalDel rayo

Amplificador diferencial de doble alta impedancia con sensor PH en línea KPH601 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:El conector del sensor es M16-5 de núcleo impermeable de unión de cabeza masculina.

5.Instalación

 

Amplificador diferencial de doble alta impedancia con sensor PH en línea KPH601 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El sensor no debe instalarse al revés ni horizontalmente cuando esté instalado, al menos en un ángulo de 15 grados o más.

ContactoNosotros

Página web www.kacise.com

Telefono +86-17719566736

El correo electrónico sales@kacise.com

Ubicación: Tangyan South Road, zona de alta tecnología, ciudad de Xi'an, provincia de Shaanxi, China

 

Amplificador diferencial de doble alta impedancia con sensor PH en línea KPH601 2

 

 

Contacto
Xi'an Kacise Optronics Co.,Ltd.

Persona de Contacto: Ms. Evelyn Wang

Teléfono: +86 17719566736

Fax: 86--17719566736

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)

Otros productos

CONTACTO

Dirección: i ciudad, No11, camino del sur de TangYan, distrito de Yanta, Xi'an, Shaanxi, China.

Dirección fábrica:i ciudad, No11, camino del sur de TangYan, distrito de Yanta, Xi'an, Shaanxi, China.

  • Teléfono:86--17719566736
  • Fax:86--17719566736
  • Correo electrónico:support@kacise.com
  • Holario de trabajo:8:30-17:30
  • Persona de Contacto: Ms. Evelyn Wang
  • Sitio movil