型 号 | KSA-PW-01 |
电 源/输 出 | 12VDC/RS485 MODBUS RTU |
测量材质 | 玻璃/银+氯化银 |
壳体材料 | PPS |
防水等级 | IP68 |
测量范围 | 0-14pH |
测量精度 | ±0.1pH |
压力范围 | ≤0.6Mpa |
温度补偿 | NTC10K |
温度范围 | 0-80℃ |
测量/存储温度 | 0到45℃ |
校 准 | 样品校准、标液校准 |
连接方式 | 4芯电缆 |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
安装螺纹 | 上、下NPT3/4’’ |
适用范围 | 一般应用自来水、城市污水处理厂、供水、河水、湖泊、化工环保等 |
数字PH电极、智能PH传感器的特点:
1,采用工业在线污水PH电极,可长时间稳定工作。
2,内置温度传感器,实时温度补偿。
3,RS485信号输出,抗干扰能力强,输出距离可达500米。
4,采用标准ModbusRTU通讯协议。
5,操作简便,电极各参数均可实现远程设置,可远程对电极进行标定。
6,直流24V供电方式。
PH电极/PH传感器的基本原理是在被测溶液中插入两个不同的电极,其中一个电极的电位随溶液氢离子浓度的改变而变化,称为测量电极;另一个电具有固定的电位。这两个电极形成一个原电池,测定两电极间的电势就可知道被测溶液的PH值。
数字PH电极、智能PH传感器的使用与维护:
1.复合电极不用时,可充分浸泡在溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。
2.使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
3.测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
4.清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干,避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
5.测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电极显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。
6.普通电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
7.严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾中使用。
pH电极(PH计电极,PH传感器)的特点:
⑴不对称电势:当电极的内外参比电极,内外参比溶液均相同时,理论上电池电动势应等于零,但实际上总有几毫伏到几十毫伏的电势差存在,这说明玻璃球泡内外二个界面是不对称的,这一电势差就称为不对称电势。不对称电势与球泡吹制的工艺有关,也与使用中球泡表面受侵蚀或沾污有关,实际使用中,可用电计特设的定位调节器消除它。
⑵零电势:pH电极的零电势是指pH测量电池的电势为零时的溶液的pH值。它取决于内参比溶液的pH值及氯离子浓度。若内参比溶液为0.025mol/L的混合磷酸盐溶液,电极的零电势pH值大于或小于电极的零电势pH值时,电极的极性就要发生改变。
⑶内阻:电极的内阻主要由球泡玻璃膜的内阻决定,它取决于玻璃的组成和厚度,阻值一般为几十兆欧。而且随温度下降而按指数式上升(每下降7℃,内阻增加1倍,例如28℃时为50兆欧,则0℃时为800兆欧)。内阻高的电极对电计的输入阻抗及绝缘屏蔽的要求高,因此电极内阻低一些为好。
⑷碱误差和酸误差:当被测溶液的酸度和碱度增大时,电极电势与溶液pH值将偏离线性关系,这种偏差就称为碱误差和酸误差。碱误差是由于在氢离子浓度很低的溶液中,电极膜的响应不仅与氢离子浓度有关,而且与溶液中碱金属离子浓度有关。碱误差使测得的pH值比实际的数值偏低。酸误差在较低的pH范围内(pH<1~2)出现,酸误差使pH测量值比实际数值偏高。
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