فهم أساسيات أجهزة استشعار الأس الهيدروجيني لقياس الجهد
تُستخدم مستشعرات قياس درجة الحموضة على نطاق واسع في مختلف الصناعات ومجالات البحث لقياس حموضة أو قلوية المحلول. تعمل هذه المستشعرات على مبدأ قياس فرق الجهد بين القطب المرجعي وقطب الاستشعار، والذي يتغير مع الرقم الهيدروجيني للمحلول. يعد فهم أساسيات مستشعرات الأس الهيدروجيني لقياس الجهد أمرًا ضروريًا لضمان قياسات دقيقة وموثوقة للأس الهيدروجيني.
أحد المكونات الرئيسية لمستشعر الأس الهيدروجيني لقياس الجهد هو قطب الاستشعار، والذي يتكون عادةً من غشاء زجاجي حساس لأيونات الهيدروجين. عندما يتلامس الغشاء الزجاجي مع المحلول، فإنه يولد فرق جهد يتناسب مع الرقم الهيدروجيني للمحلول. يتم بعد ذلك قياس فرق الجهد هذا بواسطة قطب كهربائي مرجعي، والذي يوفر نقطة مرجعية ثابتة للقياس.
ROS-8600 RO منصة HMI للتحكم في البرامج | ||
نموذج | ROS-8600 مرحلة واحدة | ROS-8600 مرحلة مزدوجة |
نطاق القياس | مصدر الماء 0~2000uS/سم | مصدر الماء 0~2000uS/سم |
التدفق السائل من المستوى الأول 0~200uS/cm | التدفق السائل من المستوى الأول 0~200uS/cm | |
النفايات السائلة الثانوية 0 ~ 20uS / سم | النفايات السائلة الثانوية 0 ~ 20uS / سم | |
مستشعر الضغط (اختياري) | الضغط اللاحق/الغشائي | الضغط الأمامي/الخلفي للغشاء الأساسي/الثانوي |
مستشعر الرقم الهيدروجيني (اختياري) | —- | 0 ~ 14.00 درجة حموضة |
جمع الإشارة | 1.الضغط المنخفض للمياه الخام | 1.الضغط المنخفض للمياه الخام |
2. الضغط المنخفض لمدخل المضخة المعززة الأولية | 2. الضغط المنخفض لمدخل المضخة المعززة الأولية | |
3.منفذ مضخة التعزيز الأساسي ذو الضغط العالي | 3.منفذ مضخة التعزيز الأساسي ذو الضغط العالي | |
4.مستوى سائل مرتفع لخزان المستوى 1 | 4.مستوى سائل مرتفع لخزان المستوى 1 | |
5.انخفاض مستوى السائل في خزان المستوى 1 | 5.انخفاض مستوى السائل في خزان المستوى 1 | |
6.إشارة المعالجة المسبقة | 6.2 مخرج المضخة المعززة عالي الضغط | |
7.منافذ الإدخال الاحتياطية x2 | 7.مستوى سائل مرتفع لخزان المستوى 2 | |
8.انخفاض مستوى السائل في خزان المستوى 2 | ||
9.إشارة المعالجة المسبقة | ||
10.منافذ الإدخال الاحتياطية ×2 | ||
التحكم في الإخراج | 1.صمام مدخل المياه | 1.صمام مدخل المياه |
2. مضخة مياه المصدر | 2. مضخة مياه المصدر | |
3.مضخة معززة أساسية | 3.مضخة معززة أساسية | |
4.صمام التدفق الأساسي | 4.صمام التدفق الأساسي | |
5.مضخة الجرعات الأولية | 5.مضخة الجرعات الأولية | |
6.المياه الأولية فوق صمام التفريغ القياسي | 6.المياه الأولية فوق صمام التفريغ القياسي | |
7.عقدة إخراج التنبيه | 7. مضخة معززة ثانوية | |
8. مضخة الاستعداد اليدوية | 8.صمام التدفق الثانوي | |
9.مضخة الجرعات الثانوية | 9.مضخة الجرعات الثانوية | |
منفذ الاستعداد للإخراج x2 | 10.المياه الثانوية فوق صمام التفريغ القياسي | |
11.عقدة إخراج التنبيه | ||
12. مضخة الاستعداد اليدوية | ||
منفذ الاستعداد للإخراج x2 | ||
الوظيفة الرئيسية | 1.تصحيح ثابت القطب | 1.تصحيح ثابت القطب |
2.تجاوز إعداد التنبيه | 2.تجاوز إعداد التنبيه | |
3.يمكن ضبط كل وقت وضع العمل | 3.يمكن ضبط كل وقت وضع العمل | |
4. إعداد وضع التنظيف بالضغط العالي والمنخفض | 4. إعداد وضع التنظيف بالضغط العالي والمنخفض | |
5. يتم فتح مضخة الضغط المنخفض عند المعالجة المسبقة | 5. يتم فتح مضخة الضغط المنخفض عند المعالجة المسبقة | |
6.يمكن اختيار يدوي/تلقائي عند التمهيد | 6.يمكن اختيار يدوي/تلقائي عند التمهيد | |
7.وضع التصحيح اليدوي | 7.وضع التصحيح اليدوي | |
8.إنذار في حالة انقطاع الاتصال | 8.إنذار في حالة انقطاع الاتصال | |
9. حث إعدادات الدفع | 9. حث إعدادات الدفع | |
10. اسم الشركة، يمكن تخصيص موقع الويب | 10. اسم الشركة، يمكن تخصيص موقع الويب | |
مصدر الطاقة | DC24V0 بالمائة | DC24V0 بالمائة |
واجهة التوسعة | 1. إخراج التتابع المحجوز | 1. إخراج التتابع المحجوز |
2.RS485 الاتصالات | 2.RS485 الاتصالات | |
3.منفذ IO محجوز، وحدة تناظرية | 3.منفذ IO محجوز، وحدة تناظرية | |
4.شاشة عرض متزامنة للهاتف المحمول/الكمبيوتر/شاشة اللمس | 4.شاشة عرض متزامنة للهاتف المحمول/الكمبيوتر/شاشة اللمس | |
الرطوبة النسبية | ≦85 بالمائة | ≤85 في المائة |
درجة حرارة البيئة | 0~50℃ | 0~50℃ |
حجم شاشة اللمس | 163 × 226 × 80 ملم (الارتفاع × العرض × العمق) | 163 × 226 × 80 ملم (الارتفاع × العرض × العمق) |
حجم الثقب | 7 بوصة: 215*152 مللي متر (العرض * الارتفاع) | 215*152 مللي متر (العرض * الارتفاع) |
حجم وحدة التحكم | 180*99(طويل*واسع) | 180*99(طويل*واسع) |
حجم جهاز الإرسال | 92*125(طويل*واسع) | 92*125(طويل*واسع) |
طريقة التثبيت | شاشة تعمل باللمس: لوحة مدمجة؛ وحدة التحكم: طائرة ثابتة | شاشة تعمل باللمس: لوحة مدمجة؛ وحدة التحكم: طائرة ثابتة |
أحد الجوانب المهمة الأخرى لأجهزة استشعار الأس الهيدروجيني لقياس الجهد هو وقت استجابتها. تتمتع هذه المستشعرات عادةً بوقت استجابة سريع، مما يسمح بمراقبة تغيرات الرقم الهيدروجيني في المحلول في الوقت الفعلي. يعد هذا مهمًا بشكل خاص في التطبيقات التي يمكن أن يكون للتغيرات السريعة في الأس الهيدروجيني فيها تأثير كبير على العملية أو المنتج الذي تتم مراقبته.
تُعرف مستشعرات الأس الهيدروجيني لقياس الجهد أيضًا بمتانتها وموثوقيتها. تم تصميم هذه المستشعرات لتحمل البيئات القاسية ويمكن أن تعمل في نطاق واسع من درجات الحرارة والضغوط. وهذا يجعلها مناسبة للاستخدام في البيئات الصناعية الصعبة حيث قد لا تتمكن الأنواع الأخرى من مستشعرات الأس الهيدروجيني من الأداء بشكل موثوق.
في الختام، تعد مستشعرات الأس الهيدروجيني لقياس الجهد أداة أساسية لقياس الأس الهيدروجيني في نطاق واسع من التطبيقات. إن دقتها العالية واستقرارها ونطاق القياس الواسع ووقت الاستجابة السريع والمتانة يجعلها خيارًا شائعًا للصناعات ومجالات البحث التي تتطلب قياسات دقيقة للأس الهيدروجيني. يعد فهم أساسيات مستشعرات قياس فرق الجهد للأس الهيدروجيني أمرًا بالغ الأهمية لضمان قياسات دقيقة وموثوقة للأس الهيدروجيني في التطبيقات المختلفة.
Another important aspect of potentiometric pH sensors is their response time. These sensors typically have a fast response time, allowing for real-time monitoring of pH changes in a solution. This is particularly important in applications where rapid changes in pH can have a significant impact on the process or product being monitored.
Potentiometric pH sensors are also known for their durability and reliability. These sensors are designed to withstand harsh environments and can operate in a wide range of temperatures and pressures. This makes them suitable for use in challenging industrial settings where other types of pH sensors may not be able to perform reliably.
In conclusion, potentiometric pH sensors are an essential tool for measuring pH in a wide range of applications. Their high accuracy, stability, wide measurement range, fast response time, and durability make them a popular choice for industries and research fields where precise pH measurements are required. Understanding the basics of potentiometric pH sensors is crucial for ensuring accurate and reliable pH measurements in various applications.