Konduktivitéit ass e wäit verbreeten analytesche Parameter a verschiddenen Uwendungen, dorënner d'Bewäertung vu Waasserreinheet, d'Iwwerwaachung vun Osmose ëmgedréint, d'Validéierung vu Botzprozesser, d'Kontroll vu chemesche Prozesser an d'Gestioun vun industriellem Ofwaasser.
E Konduktivitéitssensor fir wässereg Ëmfeld ass en elektronescht Apparat, dat entwéckelt gouf fir d'elektresch Konduktivitéit vu Waasser ze moossen.
Prinzipiell weist rengt Waasser eng vernoléissegbar elektresch Leetfäegkeet op. D'elektresch Leetfäegkeet vu Waasser hänkt haaptsächlech vun der Konzentratioun vun ioniséierte Substanzen of, déi dran geléist sinn - nämlech gelueden Partikelen wéi Kationen an Anionen. Dës Ionen stamen aus Quellen wéi gewéinleche Salzer (z.B. Natriumionen Na⁺ a Chloridionen Cl⁻), Mineralstoffer (z.B. Kalziumionen Ca²⁺ a Magnesiumionen Mg²⁺), Saieren a Basen.
Duerch d'Miessung vun der elektrescher Leetfäegkeet liwwert de Sensor eng indirekt Evaluatioun vu Parameteren wéi gesamt opgeléist Feststoffer (TDS), Salzgehalt oder den Ausmooss vun der ionescher Kontaminatioun am Waasser. Méi héich Leetfäegkeetswäerter weisen op eng méi héich Konzentratioun vun opgeléisten Ionen an domat op eng reduzéiert Waasserreinheet hin.
Aarbechtsprinzip
De fundamentale Funktionsprinzip vun engem Konduktivitéitssensor baséiert op dem Ohm sengem Gesetz.
Schlësselkomponenten: Konduktivitéitssensore benotzen typescherweis entweder Konfiguratiounen mat zwou oder véier Elektroden.
1. Spannungsuwendung: Eng Wiesselspannung gëtt iwwer een Elektrodepaar (d'Undriffselektroden) ugewannt.
2. Ionenmigratioun: Ënnert dem Afloss vum elektresche Feld migréieren d'Ionen an der Léisung a Richtung Elektroden mat entgéintgesate Ladung, wouduerch en elektresche Stroum generéiert gëtt.
3. Stroummiessung: De resultéierende Stroum gëtt vum Sensor gemooss.
4. Berechnung vun der Konduktivitéit: Mat Hëllef vun der bekannter ugewandter Spannung an dem gemoossene Stroum bestëmmt de System den elektresche Widderstand vun der Prouf. D'Konduktivitéit gëtt dann op Basis vun de geometresche Charakteristike vum Sensor (Elektrodenfläch an Distanz tëscht den Elektroden) ofgeleet. Déi fundamental Bezéiung gëtt ausgedréckt wéi:
Konduktivitéit (G) = 1 / Widderstand (R)
Fir Miessongenauegkeeten ze minimiséieren, déi duerch Elektrodenpolarisatioun (wéinst elektrochemesche Reaktiounen op der Elektrodenuewerfläch) a kapazitive Effekter verursaacht ginn, benotzen modern Konduktivitéitssensoren Wiesselstroum- (AC) Anregung.
Aarte vu Konduktivitéitssensoren
Et ginn dräi Haaptzorte vu Konduktivitéitssensoren:
• Sensore mat zwou Elektroden si gëeegent fir Miessunge vu Waasser mat héijer Rengheet a fir Miessunge vu gerénger Konduktivitéit.
Véierelektrode-Sensore gi fir Beräicher mat mëttlerer bis héijer Leetfäegkeet benotzt a bidden am Verglach zu Designen mat zwou Elektroden eng erhéicht Resistenz géint Verschmotzung.
• Induktiv (toroidal oder elektrodelos) Konduktivitéitssensore gi fir mëttel bis ganz héich Konduktivitéitsniveauen benotzt a weisen eng iwwerleeën Resistenz géint Kontaminatioun wéinst hirem kontaktlose Miessprinzip.
Shanghai Boqu Instrument Co., Ltd. engagéiert sech zënter 18 Joer am Beräich vun der Waasserqualitéitsiwwerwaachung a produzéiert héichqualitativ Waasserqualitéitssensoren, déi a méi wéi 100 Länner weltwäit verdeelt goufen. D'Firma bitt déi folgend dräi Zorte vu Konduktivitéitssensoren un:
Den DDG - 0,01 - / - 1,0/0,1
Miessung vun der gerénger Konduktivitéit a Sensoren mat 2 Elektroden
Typesch Uwendungen: Waasservirbereedung, Pharmazeutika (Injektiounswaasser), Liewensmëttel a Gedrénks (Waasserreguléierung a -virbereedung), etc.
EC-A401
Héichleitfäegkeetsmiessung a 4-Elektroden-Sensoren
Typesch Uwendungen: CIP/SIP-Prozesser, chemesch Prozesser, Ofwaasserbehandlung, Pabeierindustrie (Kach- a Bleichkontroll), Liewensmëttel a Gedrénks (Phasentrennungsiwwerwaachung).
IEC-DNPA
Induktiven Elektrodensensor, resistent géint staark chemesch Korrosioun
Typesch Uwendungen: Chemesch Prozesser, Zellstoff a Pabeier, Zockerproduktioun, Ofwaasserbehandlung.
Schlëssel Uwendungsfelder
Konduktivitéitssensore gehéieren zu den am meeschte verbreeten Instrumenter bei der Iwwerwaachung vun der Waasserqualitéit a liwweren kritesch Daten an enger Rei vu Secteuren.
1. Iwwerwaachung vun der Waasserqualitéit an Ëmweltschutz
- Iwwerwaachung vu Flëss, Séien an Ozeanen: Gëtt benotzt fir d'Gesamtwaasserqualitéit ze bewäerten an Kontaminatioun duerch Ofwaasseroflaf oder Andrénge vu Mierwaasser z'entdecken.
- Salzgehaltsmiessung: Essentiell an der ozeanographescher Fuerschung an dem Aquakulturmanagement fir optimal Konditiounen ze erhalen.
2. Industriell Prozesskontroll
- Produktioun vun ultrareinem Waasser (z.B. an der Hallefleiter- a Pharmaindustrie): Erméiglecht Echtzäit-Iwwerwaachung vu Reinigungsprozesser fir d'Konformitéit mat strenge Waasserqualitéitsnormen ze garantéieren.
- Kessel-Späicherwaassersystemer: Erliichtert d'Kontroll vun der Waasserqualitéit fir Kalkoflagerungen a Korrosioun ze minimiséieren, wouduerch d'Systemeffizienz an d'Liewensdauer verbessert ginn.
- Killwaasserzirkulatiounssystemer: Erlaabt d'Iwwerwaachung vun de Waasserkonzentratiounsverhältnisser fir d'Chemikaliendoséierung ze optimiséieren an d'Ofwaasseroflaf ze reguléieren.
3. Drénkwaasser a Klärwaasserbehandlung
- Verfollegt Schwankungen an der Réiwaasserqualitéit fir eng effektiv Behandlungsplanung z'ënnerstëtzen.
- Hëlleft bei der Kontroll vu chemesche Prozesser während der Ofwaasserbehandlung, fir d'Konformitéit mat de Reglementer an d'operativ Effizienz ze garantéieren.
4. Landwirtschaft an Aquakultur
- Iwwerwaacht d'Qualitéit vun der Bewässerungswaasser fir de Risiko vun enger Salzversalzung vum Buedem ze reduzéieren.
- Reguléiert de Salzgehalt an Aquakultursystemer fir eng optimal Ëmwelt fir Waasserarten ze erhalen.
5. Wëssenschaftlech Fuerschung an Uwendungen am Laboratoire
- Ënnerstëtzt experimentell Analysen an Disziplinnen ewéi Chimie, Biologie an Ëmweltwëssenschaften duerch präzis Konduktivitéitsmiessungen.
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 29. September 2025