Comprender el funcionamiento de un medidor de conductividad
Los conductímetros son herramientas esenciales en diversas industrias para medir la conductividad eléctrica de una solución. Esta medición es crucial para determinar la pureza y concentración de la solución, así como para controlar la calidad general del agua en diferentes aplicaciones. Comprender el funcionamiento de un conductímetro es fundamental para utilizar este instrumento de manera eficaz.
Los medidores de conductividad funcionan según el principio de que los iones en una solución poseen una carga eléctrica, y la capacidad de estos iones para moverse libremente a través de la solución determina su conductividad. Cuando un medidor de conductividad se sumerge en una solución, se hace pasar una corriente eléctrica a través de los electrodos y el medidor mide la resistencia a esta corriente. Cuanto mayor sea la concentración de iones en la solución, mayor será la conductividad, y viceversa.

Uno de los componentes clave de un medidor de conductividad son los electrodos. Estos electrodos suelen estar hechos de materiales como platino, grafito o acero inoxidable, que son buenos conductores de electricidad. Los electrodos se sumergen en la solución que se está analizando y el medidor de conductividad mide la resistencia entre ellos. A continuación, el medidor convierte esta resistencia en un valor de conductividad, que normalmente se muestra en unidades de siemens por centímetro (S/cm) o microsiemens por centímetro (µS/cm).
| Modelo | Medidor de pH/ORP-510 |
| Rango | pH 0-14; -2000 – +2000 mV |
| Exactitud | ±0,1 pH; ±2 mV |
| Temp. Comp. | Compensación de temperatura manual/automática; Sin compensación. |
| Temp. de funcionamiento | Normal 0~60℃; Alta temperatura 0~100℃ |
| Sensor | Sensor de pH doble/triple; sensor de ORP |
| Mostrar | Pantalla LCD |
| Comunicación | Salida de 4-20 mA/RS485 |
| Producción | Control de relé dual de límite alto/bajo |
| Fuerza | CA 220V±10% 50/60Hz o CA 110V±10% 50/60Hz o CC 24V/0,5A |
| Entorno de trabajo | Temperatura ambiente: 0~50℃ |
| Humedad relativa ≤ 85% | |
| Dimensiones | 48×96×100 mm (alto×ancho×largo) |
| Tamaño del agujero | 45×92 mm (alto×ancho) |
| Modo de instalación | Incorporado |
La calibración es un aspecto importante del uso de un conductímetro. La calibración garantiza que el medidor proporcione mediciones precisas y fiables. Los conductímetros se pueden calibrar utilizando soluciones estándar con valores de conductividad conocidos. Al sumergir los electrodos en estas soluciones estándar y ajustar el medidor según sea necesario, los usuarios pueden asegurarse de que el medidor proporcione lecturas precisas.

Los conductímetros se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo análisis de calidad del agua, monitoreo ambiental, producción de alimentos y bebidas, fabricación de productos farmacéuticos y procesamiento químico. En los análisis de calidad del agua, se utilizan para medir los sólidos disueltos totales (SDT), un indicador de la pureza del agua. En la producción de alimentos y bebidas, se emplean para controlar la concentración de sales y otros sólidos disueltos en diversos productos. En la fabricación de productos farmacéuticos, se utilizan para garantizar la calidad y consistencia de los mismos. En el procesamiento químico, se emplean para controlar la concentración de sustancias químicas en diversos procesos.
| Nombre del producto | Controlador transmisor pH/ORP-8500A | ||
| Parámetro de medición | Rango de medición | Relación de resolución | Exactitud |
| pH | 0,00~14,00 | 0,01 | ±0,1 |
| ORP | (-1999~+1999)mV | 1 mV | ±5 mV (medidor eléctrico) |
| Temperatura | (0,0~100,0)℃ | 0,1℃ | ±0,5℃ |
| Rango de temperatura de la solución probada | (0,0~100,0)℃ | ||
| Componente de temperatura | elemento térmico NTC10K | ||
| Salida de corriente (4~20)mA | Canal No. | 2 canales | |
| Características técnicas | Aislado, totalmente ajustable, inverso, | ||
| Configurable, modo dual instrumento/transmisor | |||
| Resistencia del bucle | 400Ω (máx.), CC 24V | ||
| Precisión de la transmisión | ±0,1 mA | ||
| Contacto de control | Canal NO. | 3 canales | |
| Contacto eléctrico | Interruptor fotoeléctrico semiconductor | ||
| Programable | Cada canal puede programarse y apuntar a (temperatura, pH/ORP, tiempo). | ||
| Características técnicas | Preajuste del estado normalmente abierto/normalmente cerrado/pulso/regulación PID | ||
| Capacidad de carga | 50 mA (máx.) CA/CC 30 V | ||
| Comunicación de datos | Protocolo estándar MODBUS, RS485 | ||
| Fuente de alimentación en funcionamiento | CC 24V±4V | ||
| Consumo total de energía | <5,5 W | ||
| Entorno laboral | Temperatura: (0~50) ℃ | ||
| Humedad relativa: ≤ 85% HR (sin condensación) | |||
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: (-20~60) ℃ | ||
| Humedad relativa: ≤ 85% HR (sin condensación) | |||
| Nivel de protección | IP65 (con cubierta trasera) | ||
| Tamaño de la forma | 96 mm × 96 mm × 94 mm (alto × ancho × profundidad) | ||
| Tamaño de apertura | 91 mm × 91 mm (alto × ancho) | ||
| Modo fijo | Montaje en panel de fijación rápida | ||
En conclusión, los medidores de conductividad desempeñan un papel crucial en diversas industrias al medir la capacidad de una solución para conducir electricidad. Al comprender su funcionamiento, los usuarios pueden utilizar eficazmente este instrumento para controlar la calidad del agua, los alimentos, los productos farmacéuticos y los químicos. La calibración es esencial para garantizar mediciones precisas, y los medidores de conductividad se utilizan en una amplia gama de aplicaciones para asegurar la calidad y la consistencia del producto. Son herramientas valiosas que proporcionan información importante sobre la composición y la calidad de las soluciones, lo que las hace indispensables en la industria moderna.
