Comprendre le principe de fonctionnement d'un conductimètre : un guide complet
Les conductimètres sont des outils essentiels utilisés dans de nombreux secteurs pour mesurer la conductivité d'une solution. Comprendre leur principe de fonctionnement est crucial pour obtenir des mesures précises et des résultats fiables. Ce guide complet explore en détail le fonctionnement des conductimètres et fournit une explication détaillée de leur utilisation.

Un conductimètre mesure la capacité d'une solution à conduire l'électricité. Cette capacité est directement liée à la concentration d'ions présents dans la solution. Lorsqu'un courant électrique traverse une solution, les ions qu'elle contient la conduisent, permettant ainsi sa circulation. La conductivité de la solution est déterminée par le nombre et la mobilité de ces ions.
Le principe de fonctionnement d'un conductimètre repose sur la mesure de la conductivité électrique d'une solution. L'appareil est constitué de deux électrodes, généralement en matériau conducteur comme le platine ou le graphite, immergées dans la solution. Lorsqu'une tension est appliquée entre les électrodes, un courant électrique circule dans la solution. Le conductimètre mesure la résistance de la solution au passage de ce courant, résistance qui est directement liée à la conductivité de la solution.
Pour mesurer la conductivité d'une solution, le conductimètre utilise la technique de la mesure à quatre électrodes. Deux électrodes servent à appliquer une tension aux bornes de la solution, tandis que les deux autres mesurent le courant résultant. Cette méthode permet des mesures plus précises en éliminant les effets de la polarisation des électrodes et de la résistance de contact.

Le conductimètre compense également les variations de température, car la conductivité d'une solution en dépend fortement. La plupart des conductimètres sont équipés d'un capteur de température qui ajuste automatiquement la valeur de conductivité mesurée en fonction de la température de la solution. Ceci garantit des mesures précises et constantes, quelles que soient les variations de température.
Outre la mesure de la conductivité d'une solution, les conductimètres permettent également de déterminer la concentration totale de matières dissoutes (TDS) dans une solution. La TDS représente la concentration totale de substances dissoutes dans une solution, incluant les ions et les composés non ioniques. En mesurant la conductivité d'une solution et en appliquant un facteur de conversion, les conductimètres peuvent calculer sa TDS.
| Plateforme IHM de contrôle de programme RO ROS-8600 | ||
| Modèle | ROS-8600 à un étage | ROS-8600 Double étage |
| Plage de mesure | Eau source 0~2000 µS/cm | Eau source 0~2000 µS/cm |
| Éluant de premier niveau 0~200 µS/cm | Éluant de premier niveau 0~200 µS/cm | |
| effluent secondaire 0~20uS/cm | effluent secondaire 0~20uS/cm | |
| Capteur de pression (en option) | Pression de pré/post-membrane | Pression avant/arrière de la membrane primaire/secondaire |
| Capteur de pH (en option) | —- | pH 0~14,00 |
| Collecte de signaux | 1. Eau brute basse pression | 1. Eau brute basse pression |
| 2. Pression d'entrée basse de la pompe de surpression primaire | 2. Pression d'entrée basse de la pompe de surpression primaire | |
| 3. Haute pression de sortie de la pompe de surpression primaire | 3. Haute pression de sortie de la pompe de surpression primaire | |
| 4. Niveau de liquide élevé dans le réservoir de niveau 1 | 4. Niveau de liquide élevé dans le réservoir de niveau 1 | |
| 5. Niveau de liquide bas dans le réservoir de niveau 1 | 5. Niveau de liquide bas dans le réservoir de niveau 1 | |
| 6. Prétraitement du signal | 6.2e sortie de la pompe de surpression haute pression | |
| 7. 2 ports d'entrée en veille | 7. Niveau de liquide élevé dans le réservoir de niveau 2 | |
| 8. Niveau de liquide bas dans le réservoir de niveau 2 | ||
| 9. Prétraitement du signal | ||
| 10. 2 ports d'entrée en veille | ||
| Contrôle de sortie | 1. Vanne d'arrivée d'eau | 1. Vanne d'arrivée d'eau |
| 2. Pompe à eau source | 2. Pompe à eau source | |
| 3. Pompe de surpression primaire | 3. Pompe de surpression primaire | |
| 4. Robinet de chasse d'eau principal | 4. Robinet de chasse d'eau principal | |
| 5. Pompe doseuse principale | 5. Pompe doseuse principale | |
| 6. Vanne de décharge primaire standard | 6. Vanne de décharge primaire standard | |
| 7. Nœud de sortie d'alarme | 7. Pompe de surpression secondaire | |
| 8. Pompe de secours manuelle | 8. Robinet de chasse d'eau secondaire | |
| 9. Pompe doseuse secondaire | 9. Pompe doseuse secondaire | |
| Port de sortie en veille x2 | 10. Vanne de refoulement d'eau secondaire standard | |
| 11. Nœud de sortie d'alarme | ||
| 12. Pompe de secours manuelle | ||
| Port de sortie en veille x2 | ||
| La fonction principale | 1. Correction de la constante d'électrode | 1. Correction de la constante d'électrode |
| 2. Réglage de l'alarme de dépassement | 2. Réglage de l'alarme de dépassement | |
| 3. La durée de tous les modes de fonctionnement peut être paramétrée. | 3. La durée de tous les modes de fonctionnement peut être paramétrée. | |
| 4. Réglage du mode de rinçage haute et basse pression | 4. Réglage du mode de rinçage haute et basse pression | |
| 5. La pompe basse pression est ouverte lors du prétraitement. | 5. La pompe basse pression est ouverte lors du prétraitement. | |
| 6. Le mode manuel ou automatique peut être choisi au démarrage. | 6. Le mode manuel ou automatique peut être choisi au démarrage. | |
| 7. Mode de débogage manuel | 7. Mode de débogage manuel | |
| 8. Alarme en cas d'interruption de communication | 8. Alarme en cas d'interruption de communication | |
| 9. Paramètres de paiement incitatifs | 9. Paramètres de paiement incitatifs | |
| 10. Le nom de l'entreprise et le site web peuvent être personnalisés. | 10. Le nom de l'entreprise et le site web peuvent être personnalisés. | |
| Alimentation électrique | 24 V CC ±10 % | 24 V CC ±10 % |
| Interface d'extension | 1. Sortie relais réservée | 1. Sortie relais réservée |
| 2. Communication RS485 | 2. Communication RS485 | |
| 3. Port d'E/S réservé, module analogique | 3. Port d'E/S réservé, module analogique | |
| 4. Affichage synchrone mobile/ordinateur/écran tactile | 4. Affichage synchrone mobile/ordinateur/écran tactile | |
| Humidité relative | ≦85% | ≤85% |
| Température ambiante | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Taille de l'écran tactile | 163 x 226 x 80 mm (H x L x P) | 163 x 226 x 80 mm (H x L x P) |
| Taille du trou | 7 pouces : 215 x 152 mm (largeur x hauteur) | 215*152 mm (largeur*hauteur) |
| Taille du contrôleur | 180*99 (longueur*largeur) | 180*99 (longueur*largeur) |
| Taille de l'émetteur | 92*125 (longueur*largeur) | 92*125 (longueur*largeur) |
| Méthode d'installation | Écran tactile : panneau intégré ; Contrôleur : plan fixe | Écran tactile : panneau intégré ; Contrôleur : plan fixe |
De manière générale, les conductimètres sont des instruments polyvalents qui jouent un rôle crucial dans diverses industries, notamment le traitement de l'eau, l'industrie pharmaceutique et la production agroalimentaire. La compréhension de leur principe de fonctionnement permet aux utilisateurs d'obtenir des mesures précises et des résultats fiables. Les conductimètres sont des outils essentiels pour le contrôle et la surveillance de la qualité des solutions, et leur fonctionnement repose sur les principes fondamentaux de la conductivité électrique.
| Modèle | Contrôleur en ligne de conductivité/résistivité/TDS série CCT-5300E |
| Constante | 0,01 cm -1 , 0,1 cm -1 , 1,0 cm -1 , 10,0 cm -1 |
| Conductivité | (0,5~20 000) µS/cm, (0,5~2 000) µS/cm, (0,5~200) µS/cm, (0,05~18,25) MQ·cm |
| TDS | (0,25~10 000) ppm, (0,25~1 000) ppm, (0,25~100) ppm |
| Température moyenne | (0~50)℃ (Compensation de température : NTC10K) |
| Précision | Conductivité : 1,5 % (PE), Résistivité : 2,0 % (PE), TDS : 1,5 % (PE), Température : ±0,5 °C |
| rémunération temporaire | (0-50)°C (avec 25℃ comme norme) |
| longueur du câble | ≤20 m (MAX) |
| Sortie mA | Instrument/transmetteur isolé et transportable (4~20) mA au choix |
| Sortie de contrôle | Contact du relais : MARCHE/ARRÊT, Capacité de charge : 230 V CA/5 A (max.) |
| Environnement de travail | Température (0 à 50) °C ; Humidité relative ≤ 85 % HR (sans condensation) |
| Environnement de stockage | Température (-20 à 60) °C ; Humidité relative ≤ 85 % HR (sans condensation) |
| Alimentation | CCT-5300E : 24 V CC ; CCT-5320E : 220 V CA |
| Dimension | 96 mm x 96 mm x 105 mm (H x L x P) |
| Taille du trou | 91 mm x 91 mm (H x L) |
| Installation | Installation rapide, montage sur panneau |
