Le testeur TDS Zero Water est-il précis ?
Pour mesurer la pureté de l'eau, on utilise couramment la mesure des solides dissous totaux (SDT). Les SDT correspondent à la quantité totale de substances dissoutes dans l'eau, notamment les minéraux, les sels et autres impuretés. Un conductimètre est un appareil qui mesure le taux de SDT dans l'eau et fournit une valeur numérique indiquant sa pureté. Zero Water est une marque réputée qui propose des conductimètres dans ses systèmes de filtration d'eau. Mais la question demeure : le conductimètre Zero Water est-il précis ?
Pour répondre à cette question, il est important de comprendre le fonctionnement des conductimètres. Ces appareils mesurent la conductivité électrique de l'eau. En présence de matières solides dissoutes, la conductivité augmente, ce qui permet au conductimètre de calculer le niveau de TDS. Cependant, il est important de noter que les conductimètres ne font pas la distinction entre les différents types de matières solides dissoutes. Par conséquent, la valeur de TDS affichée par un conductimètre ne révèle pas nécessairement la présence de contaminants nocifs dans l'eau.

Concernant les analyseurs TDS Zero Water, l'entreprise affirme que ses appareils sont précis et fiables. Ces analyseurs sont calibrés pour fournir des mesures précises du taux de TDS dans l'eau, permettant ainsi aux utilisateurs de contrôler l'efficacité de leur système de filtration. Cependant, certains utilisateurs ont signalé des écarts entre les mesures de TDS effectuées par les analyseurs Zero Water et celles d'autres analyseurs TDS. Ceci soulève des interrogations quant à la précision des analyseurs Zero Water.

Une explication possible de ces écarts pourrait être l'étalonnage des conductimètres. Ces appareils doivent être correctement étalonnés pour garantir des mesures précises. Un conductimètre mal étalonné peut fournir des mesures inexactes du taux de TDS dans l'eau. Il est donc important que les utilisateurs suivent les instructions du fabricant pour l'étalonnage de leur conductimètre afin d'obtenir des résultats précis.
| Méthode de mesure | spectrophotométrie de la N,N-diéthyl-1,4-phénylènediamine (DPD) | |||
| Modèle | CLA-7122 | CLA-7222 | CLA-7123 | CLA-7223 |
| Canal d'arrivée d'eau | Canal unique | Double canal | Canal unique | Double canal |
| Plage de mesure | Chlore total : (0,0 ~ 2,0)mg/L , calculé comme Cl2 ; | Chlore total : (0,5 ~10,0)mg/L , calculé comme Cl2 ; | ||
| pH : (0-14) ; température : (0-100) °C | ||||
| Précision | Chlore libre : ±10 % ou 0,05 mg/L (la valeur la plus élevée étant retenue), calculé en Cl₂ ; Chlore total : ±10 % ou 0,05 mg/L (la valeur la plus élevée étant retenue), calculé en Cl₂ | Chlore libre : ±10 % ou 0,25 mg/L (la valeur la plus élevée étant retenue), calculé en Cl₂ ; Chlore total : ±10 % ou 0,25 mg/L (la valeur la plus élevée étant retenue), calculé en Cl₂ | ||
| pH : ±0,1 pH ; Température : ±0,5 °C | ||||
| Cycle de mesure | Chlore libre ≤ 2,5 min | |||
| Intervalle d'échantillonnage | L'intervalle (1~999) min peut être défini sur n'importe quelle valeur | |||
| cycle de maintenance | Recommandé une fois par mois (voir le chapitre sur l'entretien) | |||
| Environnement | Pièce ventilée et sèche sans fortes vibrations ; Température ambiante suggérée : (15 ~ 28)℃ ; humidité relative : ≤85 % (pas de condensation). | |||
| exigences | ||||
| Débit d'eau échantillonné | (200-400) mL/min | |||
| pression d'eau d'entrée | (0,1-0,3) barre | |||
| Plage de température de l'eau d'entrée | (0-40)℃ | |||
| Alimentation électrique | CA (100-240) V ; 50/60 Hz | |||
| Consommation | 120 W | |||
| Connexion électrique | Le cordon d'alimentation à 3 conducteurs avec fiche est connecté à la prise secteur avec fil de terre. | |||
| Sortie de données | RS232/RS485/(4~20)mA | |||
| Dimensions | Dimensions (H x L x P) : (800 x 400 x 200) mm | |||
Un autre facteur pouvant affecter la précision des conductimètres est la présence de bulles d'air dans l'eau. Ces bulles peuvent perturber la mesure de la conductivité électrique et fausser les résultats. Pour éviter ce problème, il est recommandé d'agiter l'eau avant la mesure afin d'éliminer les bulles d'air éventuelles.
| Modèle | pH-mètre/ORP-8851/9900 |
| Gamme | pH 0-14 ; -2000 à +2000 mV |
| Précision | ±0,1 pH ; ±2 mV |
| Temp. Comp. | Compensation automatique de température |
| Température de fonctionnement | Température normale : 0 à 60 °C ; Température élevée : 0 à 100 °C |
| Capteur | Capteur double/triple de pH ; capteur ORP |
| Afficher | Grand écran LCD |
| Communication | Sortie 4-20 mA/RS485 |
| Sortir | Commande à double relais limite haute/basse |
| Pouvoir | 24 V CC/0,5 A ou 85-265 V CA ±10 % 50/60 Hz |
| 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 |
En conclusion, bien que les appareils de mesure TDS de Zero Water soient conçus pour fournir des mesures précises du taux de TDS dans l'eau, certains facteurs peuvent affecter leur précision. Il est important que les utilisateurs calibrent correctement leurs appareils de mesure TDS et prennent les précautions nécessaires pour garantir des mesures précises. De plus, il est conseillé d'utiliser plusieurs appareils de mesure TDS afin de recouper les mesures et de vérifier l'exactitude des résultats. En suivant ces recommandations, les utilisateurs peuvent prendre des décisions éclairées concernant la qualité de leur eau et l'efficacité de leur système de filtration.
