Cómo construir tu propia sonda de conductividad para analizar la calidad del agua
Las sondas de conductividad son herramientas esenciales para medir la conductividad eléctrica del agua, lo que proporciona información valiosa sobre su calidad y pureza. Si bien existen muchas sondas de conductividad disponibles comercialmente, construir una propia puede ser un proyecto rentable y gratificante para quienes estén interesados en analizar la calidad del agua.
Para construir tu propia sonda de conductividad, necesitarás algunos materiales y herramientas básicos. El componente más importante es el sensor de conductividad, que generalmente consta de dos electrodos sumergidos en el agua que se está analizando. Estos electrodos miden la conductividad eléctrica del agua, la cual está directamente relacionada con la concentración de iones disueltos en ella.
Una de las formas más sencillas de crear un sensor de conductividad consiste en utilizar dos electrodos metálicos, como acero inoxidable o platino, conectados a una placa de circuito impreso. Esta placa se conecta a un microcontrolador, como un Arduino, que mide la conductividad del agua y muestra los resultados en una pantalla o los envía a un ordenador para su posterior análisis.
Al construir su sonda de conductividad casera, es importante asegurarse de que los electrodos estén correctamente calibrados para proporcionar mediciones precisas. Esto se puede hacer sumergiendo los electrodos en una solución de conductividad conocida y ajustando la configuración de calibración en el microcontrolador hasta que las lecturas coincidan con los valores esperados.
| Modelo | Caudalímetro de paletas FL-9900 |
| Rango | Velocidad de flujo: 0,5-5 m/s |
| Caudal instantáneo: 0-2000 m³ /h | |
| Exactitud | Nivel 2 |
| Temp. Comp. | Compensación automática de temperatura |
| Temp. de funcionamiento | Normal 0~60℃; Alta temperatura 0~100℃ |
| Sensor | Sensor de rueda de paletas |
| Tubería | DN20-DN300 |
| Comunicación | Salida de 4-20 mA/RS485 |
| Control | Alarma instantánea de flujo alto/bajo |
| Corriente de carga 5A (máx.) | |
| Fuerza | 220V/110V/24V |
| Entorno de trabajo | Temperatura ambiente: 0~50℃ |
| Humedad relativa ≤ 85% | |
| Dimensiones | 96×96×72 mm (alto×ancho×largo) |
| Tamaño del agujero | 92×92 mm (alto×ancho) |
| Modo de instalación | Incorporado |
Además del sensor de conductividad, también necesitará una carcasa para la sonda que la proteja de la humedad y garantice mediciones precisas. Puede ser tan sencillo como un tubo o recipiente de plástico sellado para evitar que entre agua en la sonda.
Una vez que hayas ensamblado tu sonda de conductividad casera, puedes comenzar a usarla para medir la conductividad de diversas fuentes de agua, como agua del grifo, agua de río o incluso agua de una pecera. Al comparar las lecturas de conductividad de diferentes fuentes, podrás obtener información valiosa sobre la calidad del agua e identificar posibles contaminantes.
Además de medir la conductividad, las sondas de conductividad caseras también pueden utilizarse para monitorear los cambios en la calidad del agua a lo largo del tiempo. Al realizar mediciones periódicas y registrar los resultados, se pueden identificar tendencias y patrones que indiquen cambios en la composición del agua o en los niveles de contaminación.
| Plataforma HMI de control de programas RO ROS-8600 | ||
| Modelo | ROS-8600 de una sola etapa | ROS-8600 de doble etapa |
| Rango de medición | Agua de origen 0~2000uS/cm | Agua de origen 0~2000uS/cm |
| Efluente de primer nivel 0~200 µS/cm | Efluente de primer nivel 0~200 µS/cm | |
| efluente secundario 0~20uS/cm | efluente secundario 0~20uS/cm | |
| Sensor de presión (opcional) | Presión previa/posterior de la membrana | Presión frontal/trasera de la membrana primaria/secundaria |
| Sensor de pH (opcional) | —- | 0~14,00pH |
| Recopilación de señales | 1. Baja presión del agua bruta | 1. Baja presión del agua bruta |
| 2. Baja presión de entrada de la bomba de refuerzo primaria | 2. Baja presión de entrada de la bomba de refuerzo primaria | |
| 3. Salida de alta presión de la bomba de refuerzo primaria | 3. Salida de alta presión de la bomba de refuerzo primaria | |
| 4. Alto nivel de líquido en el tanque de nivel 1. | 4. Alto nivel de líquido en el tanque de nivel 1. | |
| 5. Nivel bajo de líquido en el tanque de nivel 1. | 5. Nivel bajo de líquido en el tanque de nivel 1. | |
| 6. Preprocesamiento de la señal | 6.2. Salida de la bomba de refuerzo de alta presión | |
| 7. Puertos de entrada en espera x2 | 7. Alto nivel de líquido en el tanque de nivel 2. | |
| 8. Nivel bajo de líquido en el tanque de nivel 2. | ||
| 9. Preprocesamiento de la señal | ||
| 10. Puertos de entrada en espera x2 | ||
| Control de salida | 1. Válvula de entrada de agua | 1. Válvula de entrada de agua |
| 2. Bomba de agua de origen | 2. Bomba de agua de origen | |
| 3. Bomba de refuerzo primaria | 3. Bomba de refuerzo primaria | |
| 4. Válvula de descarga primaria | 4. Válvula de descarga primaria | |
| 5. Bomba dosificadora primaria | 5. Bomba dosificadora primaria | |
| 6. Válvula de descarga de agua primaria estándar | 6. Válvula de descarga de agua primaria estándar | |
| 7. Nodo de salida de alarma | 7. Bomba de refuerzo secundaria | |
| 8. Bomba de reserva manual | 8. Válvula de descarga secundaria | |
| 9. Bomba dosificadora secundaria | 9. Bomba dosificadora secundaria | |
| Puerto de salida en espera x2 | 10. Válvula de descarga estándar de agua secundaria | |
| 11. Nodo de salida de alarma | ||
| 12. Bomba de reserva manual | ||
| Puerto de salida en espera x2 | ||
| La función principal | 1. Corrección de la constante del electrodo | 1. Corrección de la constante del electrodo |
| 2. Configuración de la alarma de sobrecarga | 2. Configuración de la alarma de sobrecarga | |
| 3. Se puede configurar el tiempo de funcionamiento de todos los modos. | 3. Se puede configurar el tiempo de funcionamiento de todos los modos. | |
| 4. Ajuste del modo de lavado a alta y baja presión. | 4. Ajuste del modo de lavado a alta y baja presión. | |
| 5. La bomba de baja presión se abre durante el preprocesamiento. | 5. La bomba de baja presión se abre durante el preprocesamiento. | |
| 6. Se puede elegir entre modo manual o automático al arrancar. | 6. Se puede elegir entre modo manual o automático al arrancar. | |
| 7. Modo de depuración manual | 7. Modo de depuración manual | |
| 8. Alarma en caso de interrupción de la comunicación. | 8. Alarma en caso de interrupción de la comunicación. | |
| 9. Configuración de pagos urgentes | 9. Configuración de pagos urgentes | |
| 10. El nombre de la empresa y el sitio web se pueden personalizar. | 10. El nombre de la empresa y el sitio web se pueden personalizar. | |
| Fuente de alimentación | CC 24V ± 10% | CC 24V ± 10% |
| Interfaz de expansión | 1. Salida de relé reservada | 1. Salida de relé reservada |
| 2. Comunicación RS485 | 2. Comunicación RS485 | |
| 3. Puerto de E/S reservado, módulo analógico | 3. Puerto de E/S reservado, módulo analógico | |
| 4. Visualización síncrona de pantalla móvil/ordenador/pantalla táctil | 4. Visualización síncrona de pantalla móvil/ordenador/pantalla táctil | |
| Humedad relativa | ≤85% | ≤85% |
| Temperatura ambiente | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Tamaño de la pantalla táctil | 163 x 226 x 80 mm (alto x ancho x profundidad) | 163 x 226 x 80 mm (alto x ancho x profundidad) |
| Tamaño del agujero | 7 pulgadas: 215*152 mm (ancho*alto) | 215*152 mm (ancho*alto) |
| Tamaño del controlador | 180*99 (largo*ancho) | 180*99 (largo*ancho) |
| Tamaño del transmisor | 92*125 (largo*ancho) | 92*125 (largo*ancho) |
| Método de instalación | Pantalla táctil: panel integrado; Controlador: plano fijo | Pantalla táctil: panel integrado; Controlador: plano fijo |

En definitiva, construir tu propia sonda de conductividad puede ser un proyecto divertido y educativo que te permitirá comprender mejor las pruebas y el monitoreo de la calidad del agua. Con unos pocos materiales básicos y algunos conocimientos básicos de electrónica, puedes crear una sonda de conductividad fiable y precisa que se puede utilizar para diversas aplicaciones de análisis de agua.
Tanto si eres un aficionado que quiere explorar el mundo del análisis de la calidad del agua como si eres un profesional que busca una solución rentable para su monitorización, construir tu propia sonda de conductividad casera puede ser una experiencia gratificante y valiosa. Siguiendo estos sencillos pasos e instrucciones, podrás crear una sonda de conductividad fiable y precisa que te ayudará a comprender mejor y proteger la calidad del agua que te rodea.

