{"id":13271,"date":"2024-04-28T10:53:20","date_gmt":"2024-04-28T02:53:20","guid":{"rendered":"https:\/\/shchimay.com\/?p=13271"},"modified":"2024-04-29T14:22:46","modified_gmt":"2024-04-29T06:22:46","slug":"conductivity-meter-working-principle-pdf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/shchimay.com\/es\/conductivity-meter-working-principle-pdf\/","title":{"rendered":"principio de funcionamiento del medidor de conductividad pdf"},"content":{"rendered":"<h1 id=\"understanding-the-working-principle-of-a-conductivity-meter-a-comprehensive-guide-wpaicgheading\">Comprensi\u00f3n del principio de funcionamiento de un medidor de conductividad: una gu\u00eda completa<\/h1>\n<p>\nLos medidores de conductividad son herramientas esenciales utilizadas en diversas industrias para medir la conductividad de una soluci\u00f3n. Comprender el principio de funcionamiento de un medidor de conductividad es fundamental para realizar mediciones precisas y resultados confiables. En esta gu\u00eda completa, profundizaremos en las complejidades de c\u00f3mo funcionan los medidores de conductividad y brindaremos una explicaci\u00f3n detallada de su funcionamiento.<\/p>\n<p>\n<img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/shchimay.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/POP-8300-Spec-1.jpg\" alt=\"alt-351\" class=\"wp-image-351\" id=\"i351\" \/><br \/>\nEn esencia, un medidor de conductividad mide la capacidad de una soluci\u00f3n para conducir electricidad. Esta capacidad est\u00e1 directamente relacionada con la concentraci\u00f3n de iones presentes en la soluci\u00f3n. Cuando una corriente el\u00e9ctrica pasa a trav\u00e9s de una soluci\u00f3n, los iones de la soluci\u00f3n transportan la corriente, permiti\u00e9ndole fluir. La conductividad de la soluci\u00f3n est\u00e1 determinada por el n\u00famero y la movilidad de estos iones.<\/p>\n<div class=\"entry-content-asset videofit\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"304 Stainless Steel 4 20mA Pressure Transmitters For Liquid Gas And Steam\" width=\"720\" height=\"405\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/yhe_bvTxDyA?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<p>El principio de funcionamiento de un medidor de conductividad se basa en la medici\u00f3n de la conductividad el\u00e9ctrica de una soluci\u00f3n. El medidor consta de dos electrodos, normalmente hechos de un material conductor como platino o grafito, que se sumergen en la soluci\u00f3n. Cuando se aplica un voltaje a trav\u00e9s de los electrodos, una corriente el\u00e9ctrica fluye a trav\u00e9s de la soluci\u00f3n. El conduct\u00edmetro mide la resistencia de la soluci\u00f3n al flujo de esta corriente, que est\u00e1 directamente relacionada con la conductividad de la soluci\u00f3n.<\/p>\n<p>Para medir la conductividad de una soluci\u00f3n, el conduct\u00edmetro utiliza una t\u00e9cnica conocida como medici\u00f3n de conductividad de cuatro electrodos. . En esta t\u00e9cnica, dos de los electrodos se utilizan para aplicar el voltaje a trav\u00e9s de la soluci\u00f3n, mientras que los otros dos electrodos se utilizan para medir la corriente resultante. Esto permite mediciones m\u00e1s precisas al eliminar los efectos de la polarizaci\u00f3n del electrodo y la resistencia de contacto.<\/p>\n<p>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/shchimay.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/pH-ORP8500A-meter-pH-controller-with-RS485-5.png\" alt=\"alt-357\" class=\"wp-image-357\" id=\"i357\" \/><br \/>\nEl conduct\u00edmetro tambi\u00e9n compensa las variaciones de temperatura, ya que la conductividad de una soluci\u00f3n depende en gran medida de la temperatura. La mayor\u00eda de los medidores de conductividad est\u00e1n equipados con un sensor de temperatura que ajusta autom\u00e1ticamente el valor de conductividad medido en funci\u00f3n de la temperatura de la soluci\u00f3n. Esto garantiza que las mediciones sean precisas y consistentes, independientemente de los cambios de temperatura.<\/p>\n<div class=\"entry-content-asset videofit\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"conductivity meter working principle\" width=\"720\" height=\"405\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/huEnM2S4aYE?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<p>Adem\u00e1s de medir la conductividad de una soluci\u00f3n, los conduct\u00edmetros tambi\u00e9n se pueden utilizar para determinar el total de s\u00f3lidos disueltos (TDS) en una soluci\u00f3n. TDS es una medida de la concentraci\u00f3n total de sustancias disueltas en una soluci\u00f3n, incluidos iones y compuestos no i\u00f3nicos. Al medir la conductividad de una soluci\u00f3n y aplicar un factor de conversi\u00f3n, los conduct\u00edmetros pueden calcular el TDS de la soluci\u00f3n.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Plataforma HMI de control de programa RO ROS-8600<\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Modelo<\/td>\n<td>ROS-8600 de una sola etapa<\/td>\n<td>ROS-8600 Doble Etapa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rango de medici\u00f3n<\/td>\n<td>Fuente de agua0~2000uS\/cm<\/td>\n<td>Fuente de agua0~2000uS\/cm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>Efluente de primer nivel 0~200uS\/cm<\/td>\n<td>Efluente de primer nivel 0~200uS\/cm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>efluente secundario 0~20uS\/cm<\/td>\n<td>efluente secundario 0~20uS\/cm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sensor de presi\u00f3n (opcional)<\/td>\n<td>Presi\u00f3n previa\/posterior de la membrana<\/td>\n<td>Presi\u00f3n delantera\/trasera de la membrana primaria\/secundaria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sensor de pH (opcional)<\/td>\n<td>&#8212;-<\/td>\n<td>0~14,00pH<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Recopilaci\u00f3n de se\u00f1ales<\/td>\n<td>1.Agua cruda baja presi\u00f3n<\/td>\n<td>1.Agua cruda baja presi\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>2.Baja presi\u00f3n de entrada de la bomba de refuerzo primaria<\/td>\n<td>2.Baja presi\u00f3n de entrada de la bomba de refuerzo primaria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>3.Alta presi\u00f3n de salida de la bomba de refuerzo primaria<\/td>\n<td>3.Alta presi\u00f3n de salida de la bomba de refuerzo primaria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>4.Nivel de l\u00edquido alto del tanque de nivel 1<\/td>\n<td>4.Nivel de l\u00edquido alto del tanque de nivel 1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>5.Nivel de l\u00edquido bajo del tanque de nivel 1<\/td>\n<td>5.Nivel de l\u00edquido bajo del tanque de nivel 1<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>6.Se\u00f1al de preprocesamiento y nbsp;<\/td>\n<td>6.2da alta presi\u00f3n de salida de la bomba de refuerzo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>7.Puertos de entrada en espera x2<\/td>\n<td>7.Nivel de l\u00edquido alto del tanque de nivel 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>8.Nivel de l\u00edquido bajo del tanque de nivel 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>9.Se\u00f1al de preprocesamiento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>10.Puertos de entrada en espera x2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Control de salida<\/td>\n<td>1.V\u00e1lvula de entrada de agua<\/td>\n<td>1.V\u00e1lvula de entrada de agua<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>2.Bomba de agua de fuente<\/td>\n<td>2.Bomba de agua de fuente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>3.Bomba de refuerzo primaria<\/td>\n<td>3.Bomba de refuerzo primaria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>4.V\u00e1lvula de descarga primaria<\/td>\n<td>4.V\u00e1lvula de descarga primaria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>5.Bomba dosificadora primaria<\/td>\n<td>5.Bomba dosificadora primaria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>6.Agua primaria sobre la v\u00e1lvula de descarga est\u00e1ndar<\/td>\n<td>6.Agua primaria sobre la v\u00e1lvula de descarga est\u00e1ndar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>7.Nodo de salida de alarma<\/td>\n<td>7.Bomba de refuerzo secundaria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>8.Bomba de reserva manual<\/td>\n<td>8.V\u00e1lvula de descarga secundaria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>9.Bomba dosificadora secundaria<\/td>\n<td>9.Bomba dosificadora secundaria<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>Puerto de salida en espera x2<\/td>\n<td>10.Agua secundaria sobre v\u00e1lvula de descarga est\u00e1ndar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>11.Nodo de salida de alarma<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>12.Bomba de reserva manual<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>Puerto de salida en espera x2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>La funci\u00f3n principal<\/td>\n<td>1.Correcci\u00f3n de la constante del electrodo<\/td>\n<td>1.Correcci\u00f3n de la constante del electrodo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>2.Configuraci\u00f3n de alarma de desbordamiento<\/td>\n<td>2.Configuraci\u00f3n de alarma de desbordamiento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>3.Se puede configurar todo el tiempo del modo de trabajo<\/td>\n<td>3.Se puede configurar todo el tiempo del modo de trabajo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>4.Configuraci\u00f3n del modo de lavado de alta y baja presi\u00f3n<\/td>\n<td>4.Configuraci\u00f3n del modo de lavado de alta y baja presi\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>5.La bomba de baja presi\u00f3n se abre durante el preprocesamiento<\/td>\n<td>5.La bomba de baja presi\u00f3n se abre durante el preprocesamiento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>6.Se puede elegir manual\/autom\u00e1tico al iniciar<\/td>\n<td>6.Se puede elegir manual\/autom\u00e1tico al iniciar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>7.Modo de depuraci\u00f3n manual<\/td>\n<td>7.Modo de depuraci\u00f3n manual<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>8.Alarma si se interrumpe la comunicaci\u00f3n<\/td>\n<td>8.Alarma si se interrumpe la comunicaci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>9. Instando a la configuraci\u00f3n de pago<\/td>\n<td>9. Instando a la configuraci\u00f3n de pago<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>10. Nombre de la empresa, el sitio web se puede personalizar<\/td>\n<td>10. Nombre de la empresa, el sitio web se puede personalizar<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fuente de alimentaci\u00f3n<\/td>\n<td>DC24V\u00b110 por ciento<\/td>\n<td>DC24V\u00b110 por ciento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Interfaz de expansi\u00f3n<\/td>\n<td>1.Salida de rel\u00e9 reservada<\/td>\n<td>1.Salida de rel\u00e9 reservada<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>2.Comunicaci\u00f3n RS485<\/td>\n<td>2.Comunicaci\u00f3n RS485<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>3.Puerto IO reservado, m\u00f3dulo anal\u00f3gico<\/td>\n<td>3.Puerto IO reservado, m\u00f3dulo anal\u00f3gico<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>4.Pantalla s\u00edncrona m\u00f3vil\/computadora\/pantalla t\u00e1ctil y nbsp;<\/td>\n<td>4.Pantalla s\u00edncrona m\u00f3vil\/computadora\/pantalla t\u00e1ctil y nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Humedad relativa<\/td>\n<td>\u226685 por ciento <\/td>\n<td>\u226485 por ciento <\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Temperatura ambiente<\/td>\n<td>0~50\u2103<\/td>\n<td>0~50\u2103<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tama\u00f1o de pantalla t\u00e1ctil<\/td>\n<td>163x226x80mm (alto x ancho x fondo)<\/td>\n<td>163x226x80mm (alto x ancho x fondo)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tama\u00f1o del agujero<\/td>\n<td>7 pulgadas: 215*152 mm (ancho*alto)<\/td>\n<td>215*152 mm (ancho*alto)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tama\u00f1o del controlador<\/td>\n<td>180*99(largo*ancho)<\/td>\n<td>180*99(largo*ancho)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tama\u00f1o del transmisor<\/td>\n<td>92*125(largo*ancho)<\/td>\n<td>92*125(largo*ancho)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>M\u00e9todo de instalaci\u00f3n<\/td>\n<td>Pantalla t\u00e1ctil: panel integrado; Controlador: plano fijo<\/td>\n<td>Pantalla t\u00e1ctil: panel integrado; Controlador: plano fijo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p>En general, los medidores de conductividad son instrumentos vers\u00e1tiles que desempe\u00f1an un papel crucial en diversas industrias, incluidas las de tratamiento de agua, productos farmac\u00e9uticos y producci\u00f3n de alimentos y bebidas. Al comprender el principio de funcionamiento de un medidor de conductividad, los usuarios pueden garantizar mediciones precisas y resultados confiables. Los conduct\u00edmetros son herramientas esenciales para monitorear y controlar la calidad de las soluciones, y su funcionamiento se basa en los principios fundamentales de la conductividad el\u00e9ctrica.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Modelo<\/td>\n<td>Controlador en l\u00ednea de conductividad\/resistividad\/TDS serie CCT-5300E<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Constante<\/td>\n<td>0,01 cm<sup>-1<\/sup>, 0,1 cm<sup>-1<\/sup>, 1,0 cm<sup>-1<\/sup>, 10,0 cm<sup>-1<\/sup><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Conductividad<\/td>\n<td>(0,5~20.000)us\/cm, (0,5~2.000)us\/cm, (0,5~200)us\/cm, (0,05~18,25)MQ\u00b7cm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>TDS<\/td>\n<td>(0,25~10.000)ppm, (0,25~1.000)ppm, (0,25~100)ppm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Temperatura media<\/td>\n<td>(0~50)\u2103(Compensaci\u00f3n de temperatura: NTC10K)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Precisi\u00f3n<\/td>\n<td>Conductividad: 1,5 por ciento (FS), Resistividad: 2,0 por ciento (FS), TDS: 1,5 por ciento (FS), Temp.: +\/-0,5\u2103<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Temperatura. compensaci\u00f3n<\/td>\n<td>(0-50)\u00b0C (con 25\u2103 como est\u00e1ndar)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Longitud del cable<\/td>\n<td>\u226420m(M\u00c1X)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>salida mA<\/td>\n<td>Aislado, transportable (4~20)mA, Instrumento\/Transmisor para selecci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Salida de control<\/td>\n<td>contacto de rel\u00e9: ON\/OFF, Capacidad de carga: AC 230V\/5A(Max)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Entorno de trabajo<\/td>\n<td>Temp.(0~50)\u2103;Humedad relativa \u226485 por ciento RH (sin condensaci\u00f3n)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Entorno de almacenamiento<\/td>\n<td>Temp.(-20~60)\u2103;Humedad relativa \u226485 por ciento RH (sin condensaci\u00f3n)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fuente de alimentaci\u00f3n<\/td>\n<td>CCT-5300E: CC 24 V; CCT-5320E: CA 220V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dimensi\u00f3n<\/td>\n<td>96 mm x 96 mm x 105 mm (alto x ancho x fondo)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tama\u00f1o del agujero<\/td>\n<td>91 mm x 91 mm (alto x ancho)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Instalaci\u00f3n<\/td>\n<td>Montado en panel, instalaci\u00f3n r\u00e1pida<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comprensi\u00f3n del principio de funcionamiento de un medidor de conductividad: una gu\u00eda completa Los medidores de conductividad son herramientas esenciales utilizadas en diversas industrias para medir la conductividad de una soluci\u00f3n. Comprender el principio de funcionamiento de un medidor de conductividad es fundamental para realizar mediciones precisas y resultados confiables. 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