Comprender el principio de funcionamiento de un medidor de conductividad: una guía completa
Los conductímetros son herramientas esenciales en diversas industrias para medir la conductividad de una solución. Comprender su funcionamiento es fundamental para obtener mediciones precisas y resultados fiables. En esta guía completa, profundizaremos en el funcionamiento de los conductímetros y explicaremos detalladamente su operación.

En esencia, un medidor de conductividad mide la capacidad de una solución para conducir electricidad. Esta capacidad está directamente relacionada con la concentración de iones presentes en la solución. Cuando se hace pasar una corriente eléctrica a través de una solución, los iones presentes en ella transportan la corriente, permitiendo su flujo. La conductividad de la solución está determinada por la cantidad y la movilidad de estos iones.
El principio de funcionamiento de un medidor de conductividad se basa en la medición de la conductividad eléctrica de una solución. El medidor consta de dos electrodos, generalmente hechos de un material conductor como platino o grafito, que se sumergen en la solución. Cuando se aplica un voltaje a través de los electrodos, fluye una corriente eléctrica a través de la solución. El medidor de conductividad mide la resistencia de la solución al flujo de esta corriente, que está directamente relacionada con la conductividad de la solución.
Para medir la conductividad de una solución, el conductímetro utiliza una técnica conocida como medición de conductividad de cuatro electrodos. En esta técnica, dos de los electrodos se utilizan para aplicar voltaje a través de la solución, mientras que los otros dos se utilizan para medir la corriente resultante. Esto permite obtener mediciones más precisas al eliminar los efectos de la polarización de los electrodos y la resistencia de contacto.

El medidor de conductividad también compensa las variaciones de temperatura, ya que la conductividad de una solución depende en gran medida de la temperatura. La mayoría de los medidores de conductividad están equipados con un sensor de temperatura que ajusta automáticamente el valor de conductividad medido en función de la temperatura de la solución. Esto garantiza que las mediciones sean precisas y consistentes, independientemente de los cambios de temperatura.
Además de medir la conductividad de una solución, los medidores de conductividad también se pueden usar para determinar los sólidos disueltos totales (SDT) en una solución. Los SDT son una medida de la concentración total de sustancias disueltas en una solución, incluyendo tanto iones como compuestos no iónicos. Al medir la conductividad de una solución y aplicar un factor de conversión, los medidores de conductividad pueden calcular los SDT de la solución.
| 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 general, los medidores de conductividad son instrumentos versátiles que desempeñan un papel crucial en diversas industrias, como el tratamiento de agua, la farmacéutica y la de alimentos y bebidas. Al comprender el principio de funcionamiento de un medidor de conductividad, los usuarios pueden garantizar mediciones precisas y resultados fiables. Los medidores de conductividad son herramientas esenciales para el monitoreo y control de la calidad de las soluciones, y su funcionamiento se basa en los principios fundamentales de la conductividad eléctrica.
| Modelo | Controlador en línea de conductividad/resistividad/TDS serie CCT-5300E |
| Constante | 0,01 cm -1 , 0,1 cm -1 , 1,0 cm -1 , 10,0 cm -1 |
| Conductividad | (0,5~20 000)µS/cm, (0,5~2 000)µS/cm, (0,5~200)µS/cm, (0,05~18,25) MQ·cm |
| TDS | (0,25~10 000) ppm, (0,25~1 000) ppm, (0,25~100) ppm |
| Temperatura media. | (0~50)℃(Compensación de temperatura: NTC10K) |
| Exactitud | Conductividad: 1,5 % (FS), Resistividad: 2,0 % (FS), TDS: 1,5 % (FS), Temp.: +/-0,5 ℃ |
| Compensación temporal | (0-50)°C (con 25℃ como estándar) |
| Longitud del cable | ≤20 m (MÁX.) |
| Salida mA | Instrumento/transmisor aislado y transportable (4~20) mA para selección |
| Salida de control | Contacto de relé: encendido/apagado, capacidad de carga: CA 230V/5A (máx.) |
| Entorno de trabajo | Temperatura (0~50)℃; Humedad relativa ≤85% HR (sin condensación) |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura (-20~60)℃; Humedad relativa ≤85% HR (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CCT-5300E: CC 24V; CCT-5320E: CA 220V |
| Dimensión | 96 mm x 96 mm x 105 mm (alto x ancho x profundidad) |
| Tamaño del agujero | 91 mm x 91 mm (alto x ancho) |
| Instalación | Montaje en panel, instalación rápida |
