Construire sa propre sonde de conductivité pour tester la qualité de l'eau
Les sondes de conductivité sont des outils essentiels pour mesurer la conductivité électrique de l'eau, ce qui permet d'obtenir des informations précieuses sur sa qualité et sa pureté. Bien que de nombreuses sondes de conductivité soient disponibles dans le commerce, fabriquer sa propre sonde soi-même peut s'avérer un projet économique et gratifiant pour les personnes intéressées par l'analyse de la qualité de l'eau.
Pour fabriquer votre propre sonde de conductivité, vous aurez besoin de quelques matériaux et outils de base. L'élément principal de la sonde est le capteur de conductivité, généralement constitué de deux électrodes immergées dans l'eau à tester. Ces électrodes mesurent la conductivité électrique de l'eau, qui est directement liée à la concentration d'ions dissous.
L'une des méthodes les plus simples pour créer un capteur de conductivité consiste à utiliser deux électrodes métalliques, par exemple en acier inoxydable ou en platine, reliées à un circuit imprimé. Ce dernier peut être connecté à un microcontrôleur, tel qu'un Arduino, qui permet alors de mesurer la conductivité de l'eau et d'afficher les résultats sur un écran ou de les transmettre à un ordinateur pour une analyse plus poussée.
Lors de la fabrication de votre sonde de conductivité, il est essentiel de veiller à ce que les électrodes soient correctement calibrées afin d'obtenir des mesures précises. Pour ce faire, immergez les électrodes dans une solution de conductivité connue et ajustez les paramètres de calibration du microcontrôleur jusqu'à ce que les valeurs mesurées correspondent aux valeurs attendues.
| Modèle | Débitmètre à roue à aubes FL-9900 |
| Gamme | Vitesse d'écoulement : 0,5-5 m/s |
| Débit instantané : 0-2000 m³ /h | |
| Précision | Niveau 2 |
| Temp. Comp. | Compensation automatique de température |
| Température de fonctionnement | Température normale : 0 à 60 °C ; Température élevée : 0 à 100 °C |
| Capteur | Capteur à roue à aubes |
| Pipeline | DN20-DN300 |
| Communication | Sortie 4-20 mA/RS485 |
| Contrôle | Alarme de débit instantané haut/bas |
| Courant de charge 5A (max.) | |
| Pouvoir | 220 V/110 V/24 V |
| Environnement de travail | Température ambiante : 0 à 50 °C |
| Humidité relative ≤ 85 % | |
| Dimensions | 96×96×72mm (H×L×P) |
| Taille du trou | 92×92mm (H×L) |
| Mode d'installation | Intégré |
Outre le capteur de conductivité, vous aurez également besoin d'un boîtier pour la sonde afin de la protéger des infiltrations d'eau et de garantir des mesures précises. Un simple tube ou récipient en plastique étanche peut suffire.
Une fois votre sonde de conductivité assemblée, vous pouvez l'utiliser pour tester la conductivité de différentes sources d'eau, comme l'eau du robinet, l'eau de rivière ou même l'eau d'un aquarium. En comparant les mesures de conductivité obtenues à partir de différentes sources, vous obtiendrez des informations précieuses sur la qualité de l'eau et pourrez identifier d'éventuels contaminants ou polluants.
Outre la mesure de la conductivité, les sondes de conductivité artisanales permettent également de suivre l'évolution de la qualité de l'eau. En effectuant des mesures régulières et en analysant les résultats, il est possible d'identifier des tendances et des schémas susceptibles d'indiquer des changements dans la composition de l'eau ou son niveau de contamination.
| Plateforme IHM de contrôle de programme RO ROS-8600 | ||
| Modèle | ROS-8600 à un étage | ROS-8600 Double étage |
| Plage de mesure | Eau source 0~2000 µS/cm | Eau source 0~2000 µS/cm |
| Éluant de premier niveau 0~200 µS/cm | Éluant de premier niveau 0~200 µS/cm | |
| effluent secondaire 0~20uS/cm | effluent secondaire 0~20uS/cm | |
| Capteur de pression (en option) | Pression de pré/post-membrane | Pression avant/arrière de la membrane primaire/secondaire |
| Capteur de pH (en option) | —- | pH 0~14,00 |
| Collecte de signaux | 1. Eau brute basse pression | 1. Eau brute basse pression |
| 2. Pression d'entrée basse de la pompe de surpression primaire | 2. Pression d'entrée basse de la pompe de surpression primaire | |
| 3. Haute pression de sortie de la pompe de surpression primaire | 3. Haute pression de sortie de la pompe de surpression primaire | |
| 4. Niveau de liquide élevé dans le réservoir de niveau 1 | 4. Niveau de liquide élevé dans le réservoir de niveau 1 | |
| 5. Niveau de liquide bas dans le réservoir de niveau 1 | 5. Niveau de liquide bas dans le réservoir de niveau 1 | |
| 6. Prétraitement du signal | 6.2e sortie de la pompe de surpression haute pression | |
| 7. 2 ports d'entrée en veille | 7. Niveau de liquide élevé dans le réservoir de niveau 2 | |
| 8. Niveau de liquide bas dans le réservoir de niveau 2 | ||
| 9. Prétraitement du signal | ||
| 10. 2 ports d'entrée en veille | ||
| Contrôle de sortie | 1. Vanne d'arrivée d'eau | 1. Vanne d'arrivée d'eau |
| 2. Pompe à eau source | 2. Pompe à eau source | |
| 3. Pompe de surpression primaire | 3. Pompe de surpression primaire | |
| 4. Robinet de chasse d'eau principal | 4. Robinet de chasse d'eau principal | |
| 5. Pompe doseuse principale | 5. Pompe doseuse principale | |
| 6. Vanne de décharge primaire standard | 6. Vanne de décharge primaire standard | |
| 7. Nœud de sortie d'alarme | 7. Pompe de surpression secondaire | |
| 8. Pompe de secours manuelle | 8. Robinet de chasse d'eau secondaire | |
| 9. Pompe doseuse secondaire | 9. Pompe doseuse secondaire | |
| Port de sortie en veille x2 | 10. Vanne de refoulement d'eau secondaire au-dessus de la vanne de refoulement standard | |
| 11. Nœud de sortie d'alarme | ||
| 12. Pompe de secours manuelle | ||
| Port de sortie en veille x2 | ||
| La fonction principale | 1. Correction de la constante d'électrode | 1. Correction de la constante d'électrode |
| 2. Réglage de l'alarme de dépassement | 2. Réglage de l'alarme de dépassement | |
| 3. La durée de tous les modes de fonctionnement peut être paramétrée. | 3. La durée de tous les modes de fonctionnement peut être paramétrée. | |
| 4. Réglage du mode de rinçage haute et basse pression | 4. Réglage du mode de rinçage haute et basse pression | |
| 5. La pompe basse pression est ouverte lors du prétraitement. | 5. La pompe basse pression est ouverte lors du prétraitement. | |
| 6. Le mode manuel ou automatique peut être choisi au démarrage. | 6. Le mode manuel ou automatique peut être choisi au démarrage. | |
| 7. Mode de débogage manuel | 7. Mode de débogage manuel | |
| 8. Alarme en cas d'interruption de communication | 8. Alarme en cas d'interruption de communication | |
| 9. Paramètres de paiement incitatifs | 9. Paramètres de paiement incitatifs | |
| 10. Le nom de l'entreprise et le site web peuvent être personnalisés. | 10. Le nom de l'entreprise et le site web peuvent être personnalisés. | |
| Alimentation électrique | 24 V CC ±10 % | 24 V CC ±10 % |
| Interface d'extension | 1. Sortie relais réservée | 1. Sortie relais réservée |
| 2. Communication RS485 | 2. Communication RS485 | |
| 3. Port d'E/S réservé, module analogique | 3. Port d'E/S réservé, module analogique | |
| 4. Affichage synchrone mobile/ordinateur/écran tactile | 4. Affichage synchrone mobile/ordinateur/écran tactile | |
| Humidité relative | ≦85% | ≤85% |
| Température ambiante | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Taille de l'écran tactile | 163 x 226 x 80 mm (H x L x P) | 163 x 226 x 80 mm (H x L x P) |
| Taille du trou | 7 pouces : 215 x 152 mm (largeur x hauteur) | 215*152 mm (largeur*hauteur) |
| Taille du contrôleur | 180*99 (longueur*largeur) | 180*99 (longueur*largeur) |
| Taille de l'émetteur | 92*125 (longueur*largeur) | 92*125 (longueur*largeur) |
| Méthode d'installation | Écran tactile : panneau intégré ; Contrôleur : plan fixe | Écran tactile : panneau intégré ; Contrôleur : plan fixe |

En résumé, fabriquer sa propre sonde de conductivité peut être un projet ludique et instructif qui permet de mieux comprendre les tests et le contrôle de la qualité de l'eau. Avec quelques matériaux de base et des connaissances élémentaires en électronique, vous pouvez créer une sonde de conductivité fiable et précise, utilisable pour diverses applications d'analyse de l'eau.
Que vous soyez un amateur curieux d'explorer le monde des tests de qualité de l'eau ou un professionnel à la recherche d'une solution économique pour le suivi de cette qualité, fabriquer votre propre sonde de conductivité peut s'avérer une expérience enrichissante. En suivant ces étapes et instructions simples, vous pourrez créer une sonde fiable et précise qui vous aidera à mieux comprendre et à préserver la qualité de l'eau qui vous entoure.

