Le capteur de salinité en ligne adopte la méthode des quatre électrodes et est équipé d'un capteur de température NTC intégré et d'un algorithme de compensation, permettant une compensation automatique de la température pour des mesures précises. Le capteur utilise une interface RS485 et prend en charge le protocole Modbus standard.
Lors de la mesure d'un échantillon, le capteur de salinité obtient d'abord une valeur de conductivité précise, qui est ensuite convertie en salinité par un algorithme interne.
La conductance ou la résistance est déterminée en mesurant le courant et la tension entre les électrodes de la cellule de conductivité. La conductance (G) est définie comme l'inverse de la résistance :
G = 1 / R = I / V
La valeur de la conductance dépend de la géométrie des plaques d'électrodes et est représentée par l'équation suivante constante cellulaire (K), qui est le rapport entre la distance entre les électrodes (L) et la surface des électrodes (A) :
K = L / A
Où ?
Cette valeur est appelée constante cellulaire et peut être calculée en fonction des dimensions physiques de l'électrode. Par exemple, si deux plaques d'électrodes carrées ont chacune une surface de 1 cm² et sont espacées de 1 cm, la constante de cellule est K = 1 cm-¹.
Si la conductance mesurée (G) à l'aide de cette électrode est de 1000 μS, alors la conductivité de la solution est :
κ = 1000 μS/cm
La conductance peut être convertie en conductivité normalisée (κ), qui est indépendante de la configuration de l'électrode. Pour ce faire, on multiplie la conductance par la constante de cellule :
κ = G × L / A = G × K
Cette valeur de conductivité est ensuite utilisée pour calculer la salinité grâce à des formules de conversion prédéfinies dans le capteur.
| Modèle de produit | SAL-200 | SAL-210 |
| Principe de fonctionnement | Quatre électrodes | Quatre électrodes |
| Plage de mesure | (0~100) PPT d'autres plages peuvent être personnalisées ; Température : (0~50)°C | (0~100) PPT d'autres plages peuvent être personnalisées ; Température : (0~50)°C |
| répétabilité | <1% | <1% |
| Dérive (24h) | <1%F.S | <1%F.S |
| résolution | 0,1PPT | 0,1PPT |
| Temps de réponse | 30s | 30s |
| Niveau de protection | IP68 | IP68 |
| Interface de communication | RS485, protocole Modbus standard vitesse de transmission 9600 bit d'adresse par défaut 50 | RS485, protocole Modbus standard vitesse de transmission 9600 bit d'adresse par défaut 50 |
| Dimensions | (φ33*224)mm, câble de 10 mètres (peut être personnalisé) | (φ16*146)mm, câble de 10 mètres (peut être personnalisé) |
| poids | 0,5 kg | 0,1 kg |
| Matériau | Acier inoxydable 316L/PVC/alliage de titane en option | Acier inoxydable 316L/alliage de titane |
| Filets de montage | L'extrémité supérieure est filetée NPT3/4 et l'extrémité inférieure peut être équipée d'un filetage mâle NPT3/4. | L'extrémité supérieure est un filet M16*1, et l'extrémité supérieure est un filet M20*1,5. |
| Tension de fonctionnement | (9~36) V DC | (9~36) V DC |
| Consommation d'énergie | 0.4 W | 0.4 W |
| MTBF | ≥ 1440h/heure | ≥ 1440h/heure |
| Période d'étalonnage | 1~3 mois | 1~3 mois |
| Environnement de travail | (0~50)℃ | (0~50)℃ |
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Tim Li
Responsable marketing
Tim Li
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