فهم أساسيات مجسات قياس الأس الهيدروجيني الكهروكيميائية
تُستخدم مجسات قياس الأس الهيدروجيني الكهروكيميائية على نطاق واسع في مختلف الصناعات والمجالات البحثية لقياس حموضة أو قلوية المحاليل. وتعتمد هذه المجسات في عملها على مبدأ قياس فرق الجهد بين قطب مرجعي وقطب استشعار، والذي يتغير بتغير الأس الهيدروجيني للمحلول. يُعد فهم أساسيات مجسات قياس الأس الهيدروجيني الكهروكيميائية أمرًا بالغ الأهمية لضمان دقة وموثوقية قياسات الأس الهيدروجيني.
يُعدّ قطب الاستشعار أحد المكونات الرئيسية لمستشعر الأس الهيدروجيني الكهروكيميائي، وهو مصنوع عادةً من غشاء زجاجي حساس لأيونات الهيدروجين. عند ملامسة الغشاء الزجاجي للمحلول، يُولّد فرق جهد يتناسب مع درجة حموضة المحلول. ثم يُقاس فرق الجهد هذا بواسطة قطب مرجعي، والذي يوفر نقطة مرجعية ثابتة للقياس.
| منصة التحكم في برنامج ROS-8600 RO HMI | ||
| نموذج | ROS-8600 مرحلة واحدة | ROS-8600 ثنائي المرحلة |
| نطاق القياس | مصدر المياه 0~2000 ميكرو سيمنز/سم | مصدر المياه 0~2000 ميكرو سيمنز/سم |
| ✓3000 | مستوى التدفق الخارج الأول 0~200 ميكروسيمنز/سم | مستوى التدفق الخارج الأول 0~200 ميكروسيمنز/سم |
| ✓3000 | التدفق الثانوي 0~20 ميكروسيمنز/سم | التدفق الثانوي 0~20 ميكروسيمنز/سم |
| مستشعر الضغط (اختياري) | ضغط الغشاء قبل/بعد | ضغط الغشاء الأولي/الثانوي الأمامي/الخلفي |
| مستشعر الرقم الهيدروجيني (اختياري) | —- | 0~14.00 درجة حموضة |
| جمع الإشارات | 1. ضغط منخفض للمياه الخام | 1. ضغط منخفض للمياه الخام |
| ✓3000 | 2. مدخل مضخة التعزيز الأساسية ذو الضغط المنخفض | 2. مدخل مضخة التعزيز الأساسية ذو الضغط المنخفض |
| ✓3000 | 3. مخرج مضخة التعزيز الأساسية ذو الضغط العالي | 3. مخرج مضخة التعزيز الأساسية ذو الضغط العالي |
| ✓3000 | 4. ارتفاع مستوى السائل في الخزان من المستوى 1 | 4. ارتفاع مستوى السائل في الخزان من المستوى 1 |
| ✓3000 | 5. انخفاض مستوى السائل في الخزان من المستوى 1 | 5. انخفاض مستوى السائل في الخزان من المستوى 1 |
| ✓3000 | 6. معالجة الإشارة المسبقة | 6.2 مخرج مضخة التعزيز عالي الضغط |
| ✓3000 | 7. منافذ إدخال احتياطية عدد 2 | 7. ارتفاع مستوى السائل في الخزان من المستوى 2 |
| ✓3000 | ✓3000 | 8. انخفاض مستوى السائل في الخزان من المستوى 2 |
| ✓3000 | ✓3000 | 9. معالجة الإشارة المسبقة |
| ✓3000 | ✓3000 | 10. منافذ إدخال احتياطية عدد 2 |
| التحكم في الإخراج | 1. صمام مدخل الماء | 1. صمام مدخل الماء |
| ✓3000 | 2. مضخة مياه المصدر | 2. مضخة مياه المصدر |
| ✓3000 | 3. مضخة التعزيز الأساسية | 3. مضخة التعزيز الأساسية |
| ✓3000 | 4. صمام التدفق الأساسي | 4. صمام التدفق الأساسي |
| ✓3000 | 5. مضخة الجرعات الأساسية | 5. مضخة الجرعات الأساسية |
| ✓3000 | 6. صمام تصريف المياه الأساسي فوق صمام التصريف القياسي | 6. صمام تصريف المياه الأساسي فوق صمام التصريف القياسي |
| ✓3000 | 7. عقدة إخراج الإنذار | 7. مضخة معززة ثانوية |
| ✓3000 | 8. مضخة احتياطية يدوية | 8. صمام التدفق الثانوي |
| ✓3000 | 9. مضخة الجرعات الثانوية | 9. مضخة الجرعات الثانوية |
| ✓3000 | منفذ إخراج احتياطي x2 | 10. تصريف المياه الثانوي فوق صمام التصريف القياسي |
| ✓3000 | ✓3000 | 11. عقدة إخراج الإنذار |
| ✓3000 | ✓3000 | 12. مضخة احتياطية يدوية |
| ✓3000 | ✓3000 | منفذ إخراج احتياطي x2 |
| الوظيفة الرئيسية | 1. تصحيح ثابت القطب | 1. تصحيح ثابت القطب |
| ✓3000 | 2. إعداد إنذار تجاوز الحد الأقصى | 2. إعداد إنذار تجاوز الحد الأقصى |
| ✓3000 | 3. يمكن ضبط جميع أوقات أوضاع التشغيل | 3. يمكن ضبط جميع أوقات أوضاع التشغيل |
| ✓3000 | 4. ضبط وضع التدفق عالي ومنخفض الضغط | 4. ضبط وضع التدفق عالي ومنخفض الضغط |
| ✓3000 | 5. يتم فتح مضخة الضغط المنخفض أثناء المعالجة المسبقة | 5. يتم فتح مضخة الضغط المنخفض أثناء المعالجة المسبقة |
| ✓3000 | 6. يمكن اختيار الوضع اليدوي/التلقائي عند بدء التشغيل | 6. يمكن اختيار الوضع اليدوي/التلقائي عند بدء التشغيل |
| ✓3000 | 7. وضع تصحيح الأخطاء اليدوي | 7. وضع تصحيح الأخطاء اليدوي |
| ✓3000 | 8. إنذار في حالة انقطاع الاتصال | 8. إنذار في حالة انقطاع الاتصال |
| ✓3000 | 9. حثّ المستخدمين على ضبط إعدادات الدفع | 9. حثّ المستخدمين على ضبط إعدادات الدفع |
| ✓3000 | 10. يمكن تخصيص اسم الشركة وموقعها الإلكتروني | 10. يمكن تخصيص اسم الشركة وموقعها الإلكتروني |
| مزود الطاقة | DC24Vu00b110% | DC24Vu00b110% |
| واجهة التوسعة | 1. مخرج مرحل محجوز | 1. مخرج مرحل محجوز |
| ✓3000 | 2. الاتصال عبر RS485 | 2. الاتصال عبر RS485 |
| ✓3000 | 3. منفذ إدخال/إخراج محجوز، وحدة تناظرية | 3. منفذ إدخال/إخراج محجوز، وحدة تناظرية |
| ✓3000 | 4. عرض متزامن للأجهزة المحمولة/الحاسوب/شاشات اللمس | 4. عرض متزامن للأجهزة المحمولة/الحاسوب/شاشات اللمس |
| الرطوبة النسبية | ★ | ★ |
| درجة حرارة البيئة | 0~50-0 | 0~50-0 |
| حجم شاشة اللمس | 163×226×80 مم (ارتفاع × عرض × عمق) | 163×226×80 مم (ارتفاع × عرض × عمق) |
| حجم الثقب | 7 بوصة: 215 × 152 مم (العرض × الارتفاع) | 215*152 مم (العرض*الارتفاع) |
| حجم وحدة التحكم | 180*99 (طول*عرض) | 180*99 (طول*عرض) |
| حجم جهاز الإرسال | 92*125 (طول*عرض) | 92*125 (طول*عرض) |
| طريقة التركيب | شاشة لمس: لوحة مدمجة؛ وحدة تحكم: سطح ثابت | شاشة لمس: لوحة مدمجة؛ وحدة تحكم: سطح ثابت |
تُعرف مجسات قياس الأس الهيدروجيني الكهروكيميائية بدقتها العالية وثباتها، مما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب قياسات دقيقة للأس الهيدروجيني. تُستخدم هذه المجسات على نطاق واسع في صناعات مثل الأدوية والأغذية والمشروبات ومعالجة المياه والرصد البيئي. كما تُستخدم في مختبرات الأبحاث لدراسة التفاعلات الكيميائية والعمليات البيولوجية.
من مزايا مجسات قياس الأس الهيدروجيني الكهروكيميائية بساطتها وسهولة استخدامها. فعلى عكس أنواع مجسات الأس الهيدروجيني الأخرى التي تتطلب معايرة وصيانة، تتميز مجسات قياس الأس الهيدروجيني الكهروكيميائية بانخفاض تكاليف صيانتها، وقدرتها على توفير قياسات دقيقة على مدى فترات طويلة. وهذا ما يجعلها حلاً فعالاً من حيث التكلفة لمراقبة الأس الهيدروجيني بشكل مستمر في العمليات الصناعية.
إضافةً إلى دقتها وثباتها، تُعرف مجسات قياس الأس الهيدروجيني الكهروكيميائية بنطاق قياسها الواسع. إذ يمكنها قياس قيم الأس الهيدروجيني من 0 إلى 14، لتغطي بذلك كامل نطاق الأس الهيدروجيني من المحاليل شديدة الحموضة إلى المحاليل شديدة القلوية. هذه المرونة تجعل مجسات قياس الأس الهيدروجيني الكهروكيميائية مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات التي تتطلب قياسات الأس الهيدروجيني.

من الجوانب المهمة الأخرى لمستشعرات قياس الأس الهيدروجيني الكهروكيميائية سرعة استجابتها. تتميز هذه المستشعرات عادةً بسرعة استجابتها، مما يسمح بمراقبة تغيرات الأس الهيدروجيني في المحلول في الوقت الفعلي. وهذا أمر بالغ الأهمية في التطبيقات التي قد تؤثر فيها التغيرات السريعة في الأس الهيدروجيني بشكل كبير على العملية أو المنتج قيد المراقبة.
تُعرف مجسات قياس الأس الهيدروجيني الكهروكيميائية بمتانتها وموثوقيتها. صُممت هذه المجسات لتحمل الظروف البيئية القاسية، ويمكنها العمل ضمن نطاق واسع من درجات الحرارة والضغوط. وهذا ما يجعلها مناسبة للاستخدام في البيئات الصناعية الصعبة حيث قد لا تتمكن أنواع أخرى من مجسات قياس الأس الهيدروجيني من العمل بكفاءة.
في الختام، تُعدّ مجسات قياس الأس الهيدروجيني الكهروكيميائية أداةً أساسيةً لقياس الأس الهيدروجيني في نطاق واسع من التطبيقات. فدقتها العالية، وثباتها، ونطاق قياسها الواسع، وسرعة استجابتها، ومتانتها، تجعلها خيارًا شائعًا في الصناعات ومجالات البحث التي تتطلب قياسات دقيقة للأس الهيدروجيني. ويُعدّ فهم أساسيات مجسات قياس الأس الهيدروجيني الكهروكيميائية أمرًا بالغ الأهمية لضمان دقة وموثوقية قياسات الأس الهيدروجيني في مختلف التطبيقات.
