Construcción de su propia sonda de conductividad para pruebas de calidad del agua
Las sondas de conductividad son herramientas esenciales para medir la conductividad eléctrica del agua, lo que puede proporcionar información valiosa sobre la calidad y pureza del agua. Si bien hay muchas sondas de conductividad disponibles comercialmente en el mercado, construir su propia sonda de conductividad puede ser un proyecto rentable y gratificante para aquellos interesados en las pruebas de calidad del agua.
Para construir su propia sonda de conductividad, necesitará algunos conocimientos básicos materiales y herramientas. El componente más importante de la sonda es el sensor de conductividad, que normalmente está formado por dos electrodos que se sumergen en el agua que se está analizando. Estos electrodos miden la conductividad eléctrica del agua, que está directamente relacionada con la concentración de iones disueltos en el agua.
Una de las formas más sencillas de crear un sensor de conductividad es utilizar dos electrodos metálicos, como acero inoxidable o platino, que están conectados a una placa de circuito. La placa de circuito se puede conectar a un microcontrolador, como un Arduino, que luego se puede usar para medir la conductividad del agua y mostrar los resultados en una pantalla o enviarlos a una computadora para su posterior análisis.
Modelo | Medidor de flujo de rueda de paletas FL-9900 |
Rango | Velocidad de flujo: 0,5-5 m/s |
Flujo instantáneo: 0-2000 m3/h | |
Precisión | Nivel 2 |
Temperatura. Comp. | Compensación automática de temperatura |
Oper. Temp. | Normal 0~60℃; Alta temperatura 0~100℃ |
Sensor | Sensor de rueda de paletas |
Tubería | DN20-DN300 |
Comunicación | Salida 4-20 mA/RS485 |
Controlar | Alarma de flujo instantáneo alto/bajo |
Corriente de carga 5A (máx.) | |
Poder | 220V/110V/24V |
Entorno de trabajo | Temperatura ambiente:0~50℃ |
Humedad relativa≤85 por ciento | |
Dimensiones | 96×96×72mm(H×W×L) |
Tamaño del agujero | 92×92mm(Alto×An) |
Modo de instalación | Incrustado |
Además del sensor de conductividad, también necesitará una carcasa para la sonda para protegerla de daños por agua y garantizar mediciones precisas. Esto puede ser tan simple como un tubo o recipiente de plástico sellado para evitar que entre agua en la sonda.
Una vez que haya ensamblado su sonda de conductividad de bricolaje, puede comenzar a usarla para probar la conductividad de varias fuentes de agua, como la del grifo. agua, agua de río o incluso agua de una pecera. Al comparar las lecturas de conductividad de diferentes fuentes, puede obtener información valiosa sobre la calidad del agua e identificar posibles contaminantes o contaminantes que puedan estar presentes.
Además de medir la conductividad, las sondas de conductividad de bricolaje también se pueden usar para monitorear los cambios. en la calidad del agua a lo largo del tiempo. Al tomar mediciones periódicas y realizar un seguimiento de los resultados, puede identificar tendencias y patrones que pueden indicar cambios en la composición del agua o los niveles de contaminación.
Plataforma HMI de control de programa RO ROS-8600 | ||
Modelo | ROS-8600 de una sola etapa | ROS-8600 Doble Etapa |
Rango de medición | Fuente de agua0~2000uS/cm | Fuente de agua0~2000uS/cm |
Efluente de primer nivel 0~200uS/cm | Efluente de primer nivel 0~200uS/cm | |
efluente secundario 0~20uS/cm | efluente secundario 0~20uS/cm | |
Sensor de presión (opcional) | Presión previa/posterior de la membrana | Presión delantera/trasera de la membrana primaria/secundaria |
Sensor de pH (opcional) | —- | 0~14,00pH |
Recopilación de señales | 1.Agua cruda baja presión | 1.Agua cruda baja presión |
2.Baja presión de entrada de la bomba de refuerzo primaria | 2.Baja presión de entrada de la bomba de refuerzo primaria | |
3.Alta presión de salida de la bomba de refuerzo primaria | 3.Alta presión de salida de la bomba de refuerzo primaria | |
4.Nivel de líquido alto del tanque de nivel 1 | 4.Nivel de líquido alto del tanque de nivel 1 | |
5.Nivel de líquido bajo del tanque de nivel 1 | 5.Nivel de líquido bajo del tanque de nivel 1 | |
6.Señal de preprocesamiento y nbsp; | 6.2da alta presión de salida de la bomba de refuerzo | |
7.Puertos de entrada en espera x2 | 7.Nivel de líquido alto del tanque de nivel 2 | |
8.Nivel de líquido bajo del tanque de nivel 2 | ||
9.Señal de preprocesamiento | ||
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 fuente | 2.Bomba de agua de fuente | |
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.Agua primaria sobre la válvula de descarga estándar | 6.Agua primaria sobre la válvula de descarga 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.Agua secundaria sobre válvula de descarga estándar | |
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 alarma de desbordamiento | 2.Configuración de alarma de desbordamiento | |
3.Se puede configurar todo el tiempo del modo de trabajo | 3.Se puede configurar todo el tiempo del modo de trabajo | |
4.Configuración del modo de lavado de alta y baja presión | 4.Configuración del modo de lavado de 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 manual/automático al iniciar | 6.Se puede elegir manual/automático al iniciar | |
7.Modo de depuración manual | 7.Modo de depuración manual | |
8.Alarma si se interrumpe la comunicación | 8.Alarma si se interrumpe la comunicación | |
9. Instando a la configuración de pago | 9. Instando a la configuración de pago | |
10. Nombre de la empresa, el sitio web se puede personalizar | 10. Nombre de la empresa, el sitio web se puede personalizar | |
Fuente de alimentación | DC24V±10 por ciento | DC24V±10 por ciento |
Interfaz de expansión | 1.Salida de relé reservada | 1.Salida de relé reservada |
2.Comunicación RS485 | 2.Comunicación RS485 | |
3.Puerto IO reservado, módulo analógico | 3.Puerto IO reservado, módulo analógico | |
4.Pantalla síncrona móvil/computadora/pantalla táctil y nbsp; | 4.Pantalla síncrona móvil/computadora/pantalla táctil y nbsp; | |
Humedad relativa | ≦85 por ciento | ≤85 por ciento |
Temperatura ambiente | 0~50℃ | 0~50℃ |
Tamaño de pantalla táctil | 163x226x80mm (alto x ancho x fondo) | 163x226x80mm (alto x ancho x fondo) |
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, construir su propia sonda de conductividad puede ser un proyecto divertido y educativo que le permitirá comprender mejor las pruebas y el monitoreo de la calidad del agua. Con algunos materiales básicos y algunos conocimientos básicos de electrónica, puede crear una sonda de conductividad confiable y precisa que pueda usarse para una variedad de aplicaciones de prueba de agua.
Ya sea que sea un aficionado que busca explorar el mundo de las pruebas de calidad del agua o un profesional que busca una solución rentable para monitorear la calidad del agua, construir su propia sonda de conductividad puede ser una experiencia valiosa y gratificante. Si sigue estos sencillos pasos y pautas, podrá crear una sonda de conductividad confiable y precisa que lo ayudará a comprender y proteger mejor la calidad del agua que lo rodea.