Miernik przewodności przemysłowej DDG-3080

Krótki opis:

★ Wiele funkcji: przewodność, prąd wyjściowy, temperatura, czas i stan
★ Cechy: Automatyczna kompensacja temperatury, wysoki stosunek ceny do jakości
★Zastosowanie: elektrownie cieplne, produkcja nawozów sztucznych, przemysł chemiczny, metalurgia, farmacja.


  • Facebook
  • Linkedin
  • sns02
  • sns04

Szczegóły produktu

Indeksy techniczne

Co to jest przewodnictwo?

Podręcznik

Cechy

Posiada kompletny wyświetlacz w języku angielskim i przyjazny interfejs. Różne parametry mogą być wyświetlane jednocześnieczas: przewodnictwo, prąd wyjściowy, temperatura, czas i status. Moduł wyświetlacza ciekłokrystalicznego typu bitmapowegoz wysoką rozdzielczością. Wszystkie dane, status i monity operacyjne są wyświetlane w języku angielskim.nie jest to symbol ani kod zdefiniowany przez producenta.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Zakres pomiaru przewodności 0,01~20μS/cm (Elektroda: K=0,01)
    0,1~200μS/cm (Elektroda: K=0,1)
    1,0~2000μS/cm (Elektroda: K=1,0)
    10~20000μS/cm (Elektroda: K=10,0)
    30~600,0 mS/cm (Elektroda: K=30,0)
    Błąd wewnętrzny jednostki elektronicznej przewodność: ±0,5% FS, temperatura: ±0,3℃
    Zakres automatycznej kompensacji temperatury 0~199,9℃, przy czym temperatura odniesienia wynosi 25℃
    Przebadano próbkę wody 0~199,9℃, 0,6 MPa
    Błąd wewnętrzny instrumentu przewodność: ±1,0% FS, temperatura: ±0,5℃
    Błąd automatycznej kompensacji temperatury jednostki elektronicznej ±0,5% pełnej skali
    Błąd powtarzalności jednostki elektronicznej ±0,2% FS±1 jednostka
    Stabilność jednostki elektronicznej ±0,2% FS±1 jednostka/24h
    Izolowane wyjście prądowe 0~10mA (obciążenie <1,5kΩ)
    4~20mA (obciążenie <750Ω) (opcjonalnie wyjście dwuprądowe)
    Błąd prądu wyjściowego ≤±1%pełnej skali
    Błąd jednostki elektronicznej spowodowany temperaturą otoczenia ≤±0,5% pełnej skali
    Błąd jednostki elektronicznej spowodowany napięciem zasilania ≤±0,3% pełnej skali
    Przekaźnik alarmowy Prąd zmienny 220 V, 3 A
    Interfejs komunikacyjny RS485 lub 232 (opcjonalnie)
    Zasilacz AC 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz, 24 V DC (opcjonalnie)
    Stopień ochrony IP65, aluminiowa obudowa nadaje się do użytku na zewnątrz
    Dokładność zegara ±1 minuta/miesiąc
    Pojemność pamięci masowej danych 1 miesiąc (1 punkt/5 minut)
    Oszczędność czasu danych w warunkach ciągłej awarii zasilania 10 lat
    Wymiary całkowite 146 (długość) x 146 (szerokość) x 150 (głębokość) mm; wymiary otworu: 138 x 138 mm
    Warunki pracy temperatura otoczenia: 0~60℃; wilgotność względna <85%
    Waga 1,5 kg
    Do użytku nadają się elektrody konduktometryczne o następujących pięciu stałych K=0,01, 0,1, 1,0, 10,0 i 30,0.

    Przewodność jest miarą zdolności wody do przepuszczania przepływu elektrycznego. Zdolność ta jest bezpośrednio związana ze stężeniem jonów w wodzie
    1. Te przewodzące jony pochodzą z rozpuszczonych soli i materiałów nieorganicznych, takich jak zasady, chlorki, siarczki i związki węglanowe
    2. Związki, które rozpuszczają się w jony, są również znane jako elektrolity 40. Im więcej jonów jest obecnych, tym wyższa jest przewodność wody. Podobnie, im mniej jonów jest w wodzie, tym jest ona mniej przewodząca. Woda destylowana lub dejonizowana może działać jako izolator ze względu na bardzo niską (jeśli nie pomijalną) wartość przewodności. Z drugiej strony woda morska ma bardzo wysoką przewodność.

    Jony przewodzą prąd elektryczny dzięki ładunkom dodatnim i ujemnym

    Gdy elektrolity rozpuszczają się w wodzie, dzielą się na cząstki naładowane dodatnio (kation) i ujemnie (anion). Gdy rozpuszczone substancje rozpadają się w wodzie, stężenia każdego ładunku dodatniego i ujemnego pozostają równe. Oznacza to, że chociaż przewodnictwo wody wzrasta wraz z dodawanymi jonami, pozostaje ona elektrycznie neutralna 2.

    Instrukcja obsługi miernika przewodnictwa DDG-3080

    Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas