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Beneficios de usar un medidor de EC/TDS para el cultivo hidropónico
Un medidor de CE/TDS es una herramienta esencial para los aficionados a la hidroponía. Este dispositivo mide la conductividad eléctrica (CE) y los sólidos disueltos totales (TDS) en una solución nutritiva, proporcionando información valiosa sobre los niveles de nutrientes en el agua. Al usar un medidor de CE/TDS, los cultivadores hidropónicos pueden asegurarse de que sus plantas reciban la cantidad adecuada de nutrientes para un crecimiento y una salud óptimos.
| Plataforma HMI de control de programas RO ROS-8600 | ||
| Modelo | ROS-8600 de una sola etapa | ROS-8600 de doble etapa |
| Rango de medición | Agua de origen 0~2000uS/cm | Agua de origen 0~2000uS/cm |
| Efluente de primer nivel 0~200 µS/cm | Efluente de primer nivel 0~200 µS/cm | |
| efluente secundario 0~20uS/cm | efluente secundario 0~20uS/cm | |
| Sensor de presión (opcional) | Presión previa/posterior de la membrana | Presión frontal/trasera de la membrana primaria/secundaria |
| Sensor de pH (opcional) | —- | 0~14,00pH |
| Recopilación de señales | 1. Baja presión del agua bruta | 1. Baja presión del agua bruta |
| 2. Baja presión de entrada de la bomba de refuerzo primaria | 2. Baja presión de entrada de la bomba de refuerzo primaria | |
| 3. Salida de alta presión de la bomba de refuerzo primaria | 3. Salida de alta presión de la bomba de refuerzo primaria | |
| 4. Alto nivel de líquido en el tanque de nivel 1. | 4. Alto nivel de líquido en el tanque de nivel 1. | |
| 5. Nivel bajo de líquido en el tanque de nivel 1. | 5. Nivel bajo de líquido en el tanque de nivel 1. | |
| 6. Preprocesamiento de la señal | 6.2. Salida de la bomba de refuerzo de alta presión | |
| 7. Puertos de entrada en espera x2 | 7. Alto nivel de líquido en el tanque de nivel 2. | |
| 8. Nivel bajo de líquido en el tanque de nivel 2. | ||
| 9. Preprocesamiento de la señal | ||
| 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 origen | 2. Bomba de agua de origen | |
| 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. Válvula de descarga de agua primaria estándar | 6. Válvula de descarga de agua primaria 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. Válvula de descarga estándar de agua secundaria | |
| 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 la alarma de sobrecarga | 2. Configuración de la alarma de sobrecarga | |
| 3. Se puede configurar el tiempo de funcionamiento de todos los modos. | 3. Se puede configurar el tiempo de funcionamiento de todos los modos. | |
| 4. Ajuste del modo de lavado a alta y baja presión. | 4. Ajuste del modo de lavado a 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 entre modo manual o automático al arrancar. | 6. Se puede elegir entre modo manual o automático al arrancar. | |
| 7. Modo de depuración manual | 7. Modo de depuración manual | |
| 8. Alarma en caso de interrupción de la comunicación. | 8. Alarma en caso de interrupción de la comunicación. | |
| 9. Configuración de pagos urgentes | 9. Configuración de pagos urgentes | |
| 10. El nombre de la empresa y el sitio web se pueden personalizar. | 10. El nombre de la empresa y el sitio web se pueden personalizar. | |
| Fuente de alimentación | CC 24V ± 10% | CC 24V ± 10% |
| Interfaz de expansión | 1. Salida de relé reservada | 1. Salida de relé reservada |
| 2. Comunicación RS485 | 2. Comunicación RS485 | |
| 3. Puerto de E/S reservado, módulo analógico | 3. Puerto de E/S reservado, módulo analógico | |
| 4. Visualización síncrona de pantalla móvil/ordenador/pantalla táctil | 4. Visualización síncrona de pantalla móvil/ordenador/pantalla táctil | |
| Humedad relativa | ≤85% | ≤85% |
| Temperatura ambiente | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Tamaño de la pantalla táctil | 163 x 226 x 80 mm (alto x ancho x profundidad) | 163 x 226 x 80 mm (alto x ancho x profundidad) |
| 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 |
| Nombre del producto | Controlador transmisor de pH/ORP PH/ORP-6900 | ||
| 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 Pt1000 | ||
| Salida de corriente (4~20) mA | Canal No. | 2 canales | |
| Características técnicas | Aislado, totalmente ajustable, reversible, configurable, modo dual instrumento/transmisión | ||
| Resistencia del bucle | 400Ω (máx.), 24 V CC | ||
| Precisión de la transmisión | ±0,1 mA | ||
| Contacto de control1 | Canal No | 2 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 | ||
| Contacto de control2 | Canal No. | 1 canal | |
| Contacto eléctrico | Relé | ||
| Programable | Cada canal puede programarse y apuntar a (temperatura, pH/ORP). | ||
| Características técnicas | Preajuste del estado normalmente abierto/normalmente cerrado/pulso/regulación PID | ||
| Capacidad de carga | 3A CA 277V / 3A CC 30V | ||
| Comunicación de datos | Protocolo estándar RS485, MODBUS | ||
| Fuente de alimentación en funcionamiento | CA 220V ± 10% | ||
| Consumo total de energía | <9W | ||
| Entorno laboral | Temperatura: (0~50) ℃ Humedad relativa: ≤ 85% (sin condensación) | ||
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: (-20~60) °C Humedad relativa: ≤ 85 % (sin condensación) | ||
| Nivel de protección | IP65 | ||
| Tamaño de la forma | 220 mm × 165 mm × 60 mm (alto × ancho × profundidad) | ||
| Modo fijo | Tipo para colgar en la pared | ||
| EMC | Nivel 3 | ||
Una de las principales ventajas de usar un medidor de EC/TDS es la posibilidad de monitorear y ajustar los niveles de nutrientes en tiempo real. Al analizar regularmente la solución nutritiva con el medidor, los jardineros pueden identificar rápidamente cualquier desequilibrio o deficiencia y realizar los ajustes necesarios. Este enfoque proactivo ayuda a prevenir problemas relacionados con los nutrientes, como quemaduras o bloqueo de nutrientes, que pueden afectar negativamente el crecimiento y el rendimiento de las plantas.


Además de controlar los niveles de nutrientes, un medidor de CE/TDS también ayuda a los jardineros a evaluar la salud general de sus plantas. Al medir los niveles de CE y TDS en la solución nutritiva, pueden determinar la absorción de nutrientes y ajustar el programa de fertilización según sea necesario. Estos datos también permiten identificar posibles problemas a tiempo, lo que facilita la toma de medidas correctivas antes de que sea demasiado tarde.
Otro beneficio de usar un medidor de EC/TDS es el ahorro de tiempo y dinero. Al medir con precisión los niveles de nutrientes, los jardineros pueden evitar sobrealimentar o subalimentar sus plantas, lo que puede provocar un desperdicio de nutrientes y un mal desarrollo de las mismas. Además, al monitorear los niveles de nutrientes con un medidor de EC/TDS, los jardineros pueden optimizar su programa de fertilización y reducir el riesgo de problemas relacionados con los nutrientes, ahorrando tiempo y dinero a largo plazo.
Además, un medidor de EC/TDS puede ayudar a los jardineros a obtener resultados más consistentes y predecibles. Al mantener niveles óptimos de nutrientes durante todo el ciclo de crecimiento, los jardineros pueden asegurarse de que sus plantas reciban los nutrientes que necesitan para desarrollarse plenamente. Esta consistencia puede resultar en plantas más sanas, mayores rendimientos y una mejor calidad general de la cosecha.
En conclusión, un medidor de EC/TDS es una herramienta valiosa para los cultivadores hidropónicos que buscan optimizar sus prácticas de manejo de nutrientes. Al monitorear los niveles de nutrientes en tiempo real, pueden asegurarse de que sus plantas reciban la cantidad adecuada para un crecimiento y salud óptimos. Además, un medidor de EC/TDS les permite controlar la salud de las plantas, ahorrar tiempo y dinero, y obtener resultados más consistentes. En definitiva, invertir en un medidor de EC/TDS es una decisión acertada para cualquier cultivador hidropónico que desee llevar su cultivo al siguiente nivel.
Cómo calibrar y mantener su medidor de EC/TDS para obtener lecturas precisas
Un medidor de CE/SDT es una herramienta esencial para quienes se dedican a la hidroponía, la acuaponía o cualquier otro tipo de cultivo en interiores. Estos medidores miden la conductividad eléctrica (CE) o los sólidos disueltos totales (SDT) en una solución, proporcionando información valiosa sobre los niveles de nutrientes en el agua. Sin embargo, para garantizar lecturas precisas, es importante calibrar y mantener el medidor de CE/SDT periódicamente.
Calibrar su medidor de EC/TDS es un proceso simple que implica ajustar el medidor para que lea con precisión en una solución conocida. Esto se puede hacer utilizando soluciones de calibración diseñadas específicamente para este propósito. Se recomienda calibrar su medidor al menos una vez al mes, o con mayor frecuencia si lo usa a diario.
Para calibrar su medidor de CE/TDS, comience enjuagando la sonda con agua destilada para eliminar cualquier residuo. A continuación, sumerja la sonda en la solución de calibración y ajuste el medidor según las instrucciones proporcionadas. Una vez calibrado el medidor, enjuague la sonda nuevamente con agua destilada para eliminar cualquier resto de la solución de calibración.
Además de calibrar el medidor de CE/TDS, es importante mantener la sonda en buen estado para garantizar lecturas precisas. Esto incluye limpiarla regularmente con un cepillo suave o un paño para eliminar la acumulación de sales u otros contaminantes. También es importante guardar la sonda correctamente cuando no se utilice, en una solución de almacenamiento o en un estuche protector para evitar daños.
El mantenimiento regular de su medidor de EC/TDS no solo garantiza lecturas precisas, sino que también prolonga su vida útil. Siguiendo estos sencillos pasos, podrá asegurarse de que su medidor continúe proporcionando información fiable sobre los niveles de nutrientes en el agua.
En conclusión, calibrar y mantener su medidor de EC/TDS es fundamental para obtener lecturas precisas en el cultivo de plantas de interior. Siguiendo los pasos descritos en este artículo, podrá garantizar que su medidor siga proporcionando información fiable sobre los niveles de nutrientes en el agua. Recuerde calibrarlo periódicamente y limpiar y guardar la sonda correctamente para prolongar su vida útil. Con el cuidado y mantenimiento adecuados, su medidor de EC/TDS seguirá siendo una herramienta valiosa para su cultivo.
