¿Es preciso el medidor de TDS de Zero Water?
Para medir la pureza del agua, los Sólidos Disueltos Totales (SDT) son un indicador común. Los SDT se refieren a la cantidad total de sustancias disueltas en el agua, incluyendo minerales, sales y otras impurezas. Un medidor de SDT es un dispositivo que mide el nivel de SDT en el agua y proporciona un valor numérico que indica su pureza. Zero Water es una marca reconocida que ofrece medidores de SDT como parte de sus sistemas de filtración de agua. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es preciso el medidor de SDT de Zero Water?
Para responder a esta pregunta, es importante comprender cómo funcionan los medidores de TDS. Estos medidores funcionan midiendo la conductividad eléctrica del agua. Cuando hay sólidos disueltos en el agua, estos aumentan su conductividad, lo que permite al medidor calcular el nivel de TDS a partir de esta medición. Sin embargo, cabe destacar que los medidores de TDS no distinguen entre los diferentes tipos de sólidos disueltos. Esto significa que la lectura de TDS que proporciona un medidor no necesariamente indica la presencia de contaminantes dañinos en el agua.

En el caso de los medidores de TDS de Zero Water, la empresa afirma que sus medidores son precisos y confiables. Los medidores de TDS de Zero Water están calibrados para proporcionar lecturas precisas de los niveles de TDS en el agua, lo que permite a los usuarios monitorear la efectividad de su sistema de filtración de agua. Sin embargo, algunos usuarios han reportado discrepancias en las lecturas de TDS entre los medidores de TDS de Zero Water y otros medidores de TDS. Esto ha generado preocupación sobre la precisión de los medidores de TDS de Zero Water.

Una posible explicación para estas discrepancias podría ser la calibración de los medidores de TDS. Estos medidores deben estar correctamente calibrados para garantizar lecturas precisas. Si un medidor de TDS no está calibrado correctamente, puede proporcionar lecturas inexactas de los niveles de TDS en el agua. Es importante que los usuarios sigan las instrucciones del fabricante para calibrar su medidor de TDS y así obtener resultados precisos.
| Método de medición | Espectrofotometría de N,N-dietil-1,4-fenilendiamina (DPD) | |||
| Modelo | CLA-7122 | CLA-7222 | CLA-7123 | CLA-7223 |
| Canal de entrada de agua | Monocanal | Doble canal | Monocanal | Doble canal |
| Rango de medición | Cloro total: (0,0 ~ 2,0) mg/L, calculado como Cl2; | Cloro total: (0,5 ~10,0)mg/L, calculado como Cl2; | ||
| pH: (0-14); temperatura: (0-100) ℃ | ||||
| Exactitud | Cloro libre: ±10% o 0,05 mg/L (el que sea mayor), calculado como Cl2; Cloro total: ±10% o 0,05 mg/L (el que sea mayor), calculado como Cl2 | Cloro libre: ±10% o 0,25 mg/L (el que sea mayor), calculado como Cl2; Cloro total: ±10% o 0,25 mg/L (el que sea mayor), calculado como Cl2 | ||
| pH: ±0,1 pH; Temperatura: ±0,5 ℃ | ||||
| Ciclo de medición | Cloro libre ≤ 2,5 min | |||
| Intervalo de muestreo | El intervalo (1~999) min se puede configurar a cualquier valor. | |||
| Ciclo de mantenimiento | Se recomienda una vez al mes (ver capítulo de mantenimiento). | |||
| Ambiental | Habitación ventilada y seca sin vibraciones fuertes; temperatura ambiente sugerida: (15 ~ 28)℃; humedad relativa: ≤85% (sin condensación). | |||
| requisitos | ||||
| Flujo de agua de muestra | (200-400) mL/min | |||
| presión de entrada de agua | (0,1-0,3) bar | |||
| Rango de temperatura del agua de entrada | (0-40)℃ | |||
| Fuente de alimentación | CA (100-240) V; 50/60 Hz | |||
| Consumo | 120 W | |||
| Conexión eléctrica | El cable de alimentación de 3 conductores con enchufe se conecta a la toma de corriente con cable de tierra. | |||
| Salida de datos | RS232/RS485/(4~20)mA | |||
| Tamaño de dimensión | Alto*Ancho*Profundidad: (800*400*200) mm | |||
Otro factor que puede afectar la precisión de los medidores de TDS es la presencia de burbujas de aire en el agua. Estas burbujas pueden interferir con la medición de la conductividad eléctrica, lo que resulta en lecturas de TDS inexactas. Para evitar este problema, se recomienda agitar el agua antes de realizar la medición de TDS para eliminar las burbujas de aire que puedan estar presentes.
| Modelo | Medidor de pH/ORP-8851/9900 |
| Rango | pH 0-14; -2000 – +2000 mV |
| Exactitud | ±0,1 pH; ±2 mV |
| Temp. Comp. | Compensación automática de temperatura |
| Temp. de funcionamiento | Normal 0~60℃; Alta temperatura 0~100℃ |
| Sensor | Sensor de pH doble/triple; sensor de ORP |
| Mostrar | Pantalla LCD de gran tamaño |
| Comunicación | Salida de 4-20 mA/RS485 |
| Producción | Control de relé dual de límite alto/bajo |
| Fuerza | CC 24 V/0,5 A o CA 85-265 V ± 10 % 50/60 Hz |
| 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 |
En conclusión, si bien los medidores de TDS de Zero Water están diseñados para proporcionar lecturas precisas de los niveles de TDS en el agua, existen factores que pueden afectar su precisión. Es importante que los usuarios calibren correctamente sus medidores de TDS y tomen precauciones para garantizar mediciones precisas. Además, es recomendable utilizar varios medidores de TDS para contrastar las lecturas y verificar la precisión de los resultados. Siguiendo estas pautas, los usuarios pueden tomar decisiones informadas sobre la calidad de su agua y la eficacia de su sistema de filtración de agua.
