เซ็นเซอร์ pH โพเทนชิโอเมตริกมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและสาขาการวิจัยต่างๆ เพื่อวัดความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของสารละลาย เซ็นเซอร์เหล่านี้ทำงานตามหลักการวัดความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดอ้างอิงและอิเล็กโทรดตรวจจับ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตาม pH ของสารละลาย การทำความเข้าใจพื้นฐานของเซ็นเซอร์ pH โพเทนชิโอเมตริกถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองการวัดค่า pH ที่แม่นยำและเชื่อถือได้
องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของเซ็นเซอร์ pH โพเทนชิโอเมตริกคืออิเล็กโทรดตรวจจับ ซึ่งโดยทั่วไปจะทำจากเมมเบรนแก้วที่มีความไวต่อไฮโดรเจนไอออน เมื่อเมมเบรนแก้วสัมผัสกับสารละลาย จะสร้างความต่างศักย์ที่เป็นสัดส่วนกับค่า pH ของสารละลาย จากนั้นจึงวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กโทรดอ้างอิง ซึ่งจะเป็นจุดอ้างอิงที่มั่นคงสำหรับการวัด
ROS-8600 RO แพลตฟอร์ม HMI ควบคุมโปรแกรม
รุ่น | ||
ROS-8600 สเตจเดียว | ROS-8600 สเตจคู่ | ช่วงการวัด |
แหล่งน้ำ0~2000uS/ซม. | แหล่งน้ำ0~2000uS/ซม. | |
น้ำทิ้งระดับแรก 0~200uS/cm | น้ำทิ้งระดับแรก 0~200uS/cm | |
น้ำทิ้งทุติยภูมิ 0~20uS/cm | น้ำทิ้งทุติยภูมิ 0~20uS/cm | เซ็นเซอร์ความดัน(อุปกรณ์เสริม) |
แรงดันก่อน/หลังเมมเบรน | แรงดันเมมเบรนหลัก/รองด้านหน้า/ด้านหลัง | เซ็นเซอร์ pH (อุปกรณ์เสริม) |
0~14.00pH | —- | การรวบรวมสัญญาณ |
1.แรงดันต่ำของน้ำดิบ | 1.แรงดันต่ำของน้ำดิบ | |
2.แรงดันต่ำทางเข้าปั๊มเสริมหลัก | 2.แรงดันต่ำทางเข้าปั๊มเสริมหลัก | |
3.ปั๊มเสริมแรงดันหลักออกแรงดันสูง | 3.ปั๊มเสริมแรงดันหลักออกแรงดันสูง | |
4.ระดับของเหลวสูงของถังระดับ 1 | 4.ระดับของเหลวสูงของถังระดับ 1 | |
5.ระดับของเหลวต่ำของถังระดับ 1 | 5.ระดับของเหลวต่ำของถังระดับ 1 | |
6.สัญญาณการประมวลผลล่วงหน้า | 6.2nd ปั๊มบูสเตอร์ทางออกแรงดันสูง | |
7.อินพุตพอร์ตสแตนด์บาย x2 | 7.ระดับของเหลวสูงของถังระดับ 2 | |
8.ระดับของเหลวต่ำของถังระดับ 2 | ||
9.สัญญาณการประมวลผลล่วงหน้า | ||
10.อินพุตพอร์ตสแตนด์บาย x2 | การควบคุมเอาต์พุต | |
1.วาล์วน้ำเข้า | 1.วาล์วน้ำเข้า | |
2.แหล่งปั๊มน้ำ | 2.แหล่งปั๊มน้ำ | |
3.ปั๊มเสริมหลัก | 3.ปั๊มเสริมหลัก | |
4.ฟลัชวาล์วหลัก | 4.ฟลัชวาล์วหลัก | |
5.ปั๊มจ่ายสารหลัก | 5.ปั๊มจ่ายสารหลัก | |
6.น้ำหลักเหนือวาล์วระบายมาตรฐาน | 6.น้ำหลักเหนือวาล์วระบายมาตรฐาน | |
7.โหนดเอาต์พุตสัญญาณเตือน | 7.ปั๊มเสริมรอง | |
8.ปั๊มสแตนด์บายแบบแมนนวล | 8.ฟลัชวาล์วรอง | |
9.ปั๊มสูบจ่ายสารรอง | 9.ปั๊มสูบจ่ายสารรอง | |
พอร์ตสแตนด์บายเอาท์พุต x2 | 10.น้ำรองเหนือวาล์วระบายมาตรฐาน | |
11.โหนดเอาท์พุตสัญญาณเตือน | ||
12.ปั๊มสแตนด์บายแบบแมนนวล | ||
พอร์ตสแตนด์บายเอาท์พุต x2 | ฟังก์ชั่นหลัก | |
1.การแก้ไขค่าคงที่ของอิเล็กโทรด | 1.การแก้ไขค่าคงที่ของอิเล็กโทรด | |
2.การตั้งค่าสัญญาณเตือนโอเวอร์รัน | 2.การตั้งค่าสัญญาณเตือนโอเวอร์รัน | |
3.สามารถตั้งเวลาโหมดการทำงานทั้งหมดได้ | 3.สามารถตั้งเวลาโหมดการทำงานทั้งหมดได้ | |
4. การตั้งค่าโหมดการล้างแรงดันสูงและต่ำ | 4. การตั้งค่าโหมดการล้างแรงดันสูงและต่ำ | |
5.ปั๊มแรงดันต่ำจะเปิดขึ้นเมื่อเตรียมการประมวลผล | 5.ปั๊มแรงดันต่ำจะเปิดขึ้นเมื่อเตรียมการประมวลผล | |
6.สามารถเลือกแบบแมนนวล/อัตโนมัติได้เมื่อบู๊ตเครื่อง | 6.สามารถเลือกแบบแมนนวล/อัตโนมัติได้เมื่อบู๊ตเครื่อง | |
7.โหมดการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเอง | 7.โหมดการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเอง | |
8. แจ้งเตือนหากการสื่อสารหยุดชะงัก | 8. แจ้งเตือนหากการสื่อสารหยุดชะงัก | |
9. กระตุ้นการตั้งค่าการชำระเงิน | 9. กระตุ้นการตั้งค่าการชำระเงิน | |
10. ชื่อบริษัท เว็บไซต์สามารถปรับแต่งได้ | 10. ชื่อบริษัท เว็บไซต์สามารถปรับแต่งได้ | แหล่งจ่ายไฟ |
DC24V±10 เปอร์เซ็นต์ | DC24V±10 เปอร์เซ็นต์ | อินเทอร์เฟซส่วนขยาย |
1.เอาต์พุตรีเลย์ที่สงวนไว้ | 1.เอาต์พุตรีเลย์ที่สงวนไว้ | |
2.การสื่อสาร RS485 | 2.การสื่อสาร RS485 | |
3.พอร์ต IO ที่สงวนไว้, โมดูลแอนะล็อก | 3.พอร์ต IO ที่สงวนไว้, โมดูลแอนะล็อก | |
4.จอแสดงผลแบบซิงโครนัสบนมือถือ/คอมพิวเตอร์/หน้าจอสัมผัส | 4.จอแสดงผลแบบซิงโครนัสบนมือถือ/คอมพิวเตอร์/หน้าจอสัมผัส | ความชื้นสัมพัทธ์ |
≦85 เปอร์เซ็นต์ | ≤85 เปอร์เซ็นต์ | อุณหภูมิสภาพแวดล้อม |
0~50℃ | 0~50℃ | ขนาดหน้าจอสัมผัส |
163x226x80มม. (สูง x กว้าง x ลึก) | 163x226x80มม. (สูง x กว้าง x ลึก) | ขนาดรู |
7 นิ้ว: 215*152 มม. (กว้าง * สูง) | 215*152 มม.(กว้าง*สูง) | ขนาดคอนโทรลเลอร์ |
180*99(ยาว*กว้าง) | 180*99(ยาว*กว้าง) | ขนาดเครื่องส่งสัญญาณ |
92*125(ยาว*กว้าง) | 92*125(ยาว*กว้าง) | วิธีการติดตั้ง |
หน้าจอสัมผัส: แผงฝังตัว; ตัวควบคุม: เครื่องบินคงที่ | หน้าจอสัมผัส: แผงฝังตัว; ตัวควบคุม: เครื่องบินคงที่ | เซ็นเซอร์ pH โพเทนชิโอเมตริกขึ้นชื่อในด้านความแม่นยำและความเสถียรสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการวัดค่า pH ที่แม่นยำ เซ็นเซอร์เหล่านี้มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยา อาหารและเครื่องดื่ม การบำบัดน้ำ และการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังใช้ในห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีและกระบวนการทางชีวภาพ
ข้อดีประการหนึ่งของเซ็นเซอร์ pH โพเทนชิโอเมตริกคือความเรียบง่ายและใช้งานง่าย แตกต่างจากเซ็นเซอร์ pH ประเภทอื่นๆ ที่ต้องมีการสอบเทียบและบำรุงรักษา เซ็นเซอร์โพเทนชิโอเมตริกมีการบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำและสามารถให้การวัดที่แม่นยำในระยะเวลานาน ทำให้เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการตรวจติดตามค่า pH อย่างต่อเนื่องในกระบวนการทางอุตสาหกรรม นอกเหนือจากความแม่นยำและความเสถียรแล้ว เซ็นเซอร์วัดค่า pH แบบโพเทนชิโอเมตริกยังขึ้นชื่อในเรื่องช่วงการวัดที่กว้างอีกด้วย เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 14 ซึ่งครอบคลุมระดับ pH ทั้งหมดตั้งแต่สารละลายที่มีความเป็นกรดสูงไปจนถึงสารละลายที่มีความเป็นด่างสูง ความอเนกประสงค์นี้ทำให้เซ็นเซอร์ pH โพเทนชิโอเมตริกเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายที่จำเป็นต้องมีการวัดค่า pH |
สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของเซ็นเซอร์ pH โพเทนชิโอเมตริกคือเวลาตอบสนอง โดยทั่วไปเซ็นเซอร์เหล่านี้มีเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ช่วยให้สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง pH ในสารละลายได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้งานที่การเปลี่ยนแปลง pH อย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ที่กำลังตรวจสอบ
เซ็นเซอร์ pH แบบโพเทนชิโอเมตริกยังขึ้นชื่อในด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือ เซ็นเซอร์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและสามารถทำงานในอุณหภูมิและแรงกดดันได้หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีความท้าทาย ซึ่งเซ็นเซอร์ pH ประเภทอื่นๆ อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
โดยสรุป เซ็นเซอร์ pH แบบโพเทนชิโอเมตริกเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดค่า pH ในการใช้งานที่หลากหลาย ความแม่นยำ ความเสถียรสูง ช่วงการวัดที่กว้าง เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว และความทนทาน ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับอุตสาหกรรมและสาขาการวิจัยที่จำเป็นต้องมีการวัดค่า pH ที่แม่นยำ การทำความเข้าใจพื้นฐานของเซ็นเซอร์ pH โพเทนชิโอเมตริกเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรับรองการวัดค่า pH ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในการใช้งานต่างๆ
Another important aspect of potentiometric pH sensors is their response time. These sensors typically have a fast response time, allowing for real-time monitoring of pH changes in a solution. This is particularly important in applications where rapid changes in pH can have a significant impact on the process or product being monitored.
Potentiometric pH sensors are also known for their durability and reliability. These sensors are designed to withstand harsh environments and can operate in a wide range of temperatures and pressures. This makes them suitable for use in challenging industrial settings where other types of pH sensors may not be able to perform reliably.
In conclusion, potentiometric pH sensors are an essential tool for measuring pH in a wide range of applications. Their high accuracy, stability, wide measurement range, fast response time, and durability make them a popular choice for industries and research fields where precise pH measurements are required. Understanding the basics of potentiometric pH sensors is crucial for ensuring accurate and reliable pH measurements in various applications.