Endress+Hauser are committed to the long term support of all our products
We undertake support and service for our products for a period of ten years after notice of product withdrawal (until spareparts are not available any more)
However we reserve us the right to offer alternative solutions including replacement products if deemed more appropriated.
Rango de medición200 µS/cm a 1.000 mS/cm Constante de célula k: 11,0 1/cm
Temperatura del proceso–10 °C a 110 °C (14 °F a 230 °F) Esterilización: máx. 130 °C a 6 bar abs hasta 60 min (Máx. 266 °F a 87 psi hasta 60 min)
Presión de proceso13 bar abs hasta 50 °C (188,5 psi hasta 122 °F) 7,75 bar abs a 110 °C (112 psi a 230 °F) 6,0 bar abs a 130 °C para máx. 60 minutos (87 psi a 266 °F para máx. 60 minutos)
Rango de mediciónk=0,01: 0,04 a 20 µS/cm k=0,1: 0,10 a 200 µS/cm
Temperatura del procesoRoscado con cable fijo: –20 a 100 °C (–4 a 212 °F) Roscado con cabezal de conexión: –20 a 120 °C (–4 a 248 °F) Esterilización: máx. 140 °C (284 °F) durante 30 minutos
Presión de proceso13 bar a 20 °C (188 psi a 68 °F) absoluta 1 bar a 120 °C (14 psi a 248 °F) absoluta
Entrada1 a 2 entradas digitales Memosens 2 entradas opcionales de 0/4 a 20 mA 2 entradas digitales como opción
Salida / comunicaciónDe 2 a 8 salidas de corriente de 0/4 a 20 mA Relé de alarma, 2 relés, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Protección contra ingresoTransmisor: IP 20 Indicador opcional: IP 66
Transmisores y sensores de conductividad
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Acerca de los sensores y transmisores de conductividad
En numerosas aplicaciones la conductividad es crucial para el control de procesos, la monitorización de productos, la monitorización del agua o la detección de fugas. Disponemos de instrumentos fiables y precisos para todos los rangos y condiciones de medición, como agua ultrapura, ciclos CIP, zonas con peligro de explosión o procesos higiénicos. Consulte nuestra amplia oferta de sensores conductivos y toroidales, transmisores y útiles herramientas de calibración de conductividad, haciendo clic en el siguiente botón.
¿Cómo seleccionar un sensor de conductividad?
Los transmisores y sensores de conductividad se utilizan en numerosas industrias como lo son: alimentación y bebidas, productos químicos, ciencias de la vida, productos farmacéuticos, agua y energía. La selección del sensor depende de la aplicación y el rango de conductividad. Para medir conductividades bajas en agua pura y ultrapura, elija sensores conductivos. Utilice sensores toroidales en productos con una alta conductividad (p. ej. leche, cerveza, bases, ácidos, salmuera) y aplique sensores de 4 electrodos donde se requiera un amplio rango de medición (p. ej. separación de fases).
La conductividad de un líquido puede medirse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.
La medición de la conductividad con cuatro electrodos es apta para amplios rangos de medición o cuando la concentración de iones en un líquido sea muy alta. Este vídeo muestra cómo funciona el principio de medición.
Medición de conductividad con sensores conductivos
Las sondas conductivas disponen de dos electrodos que se sitúan el uno frente al otro. Se aplica a una tensión alterna a los electrodos que genera una corriente en el producto. La intensidad de la corriente depende del número de aniones y cationes libres del producto que se mueven entre los dos electrodos. Cuantos más aniones y cationes libres contenga el líquido, mayor será la conductividad eléctrica y la corriente eléctrica. La unidad de conductividad es "Siemens por metro".
Medición de conductividad con cuatro electrodos conductivos
Una alta concentración de iones en el producto conduce a una repulsión mutua de los iones y, por lo tanto, a una reducción de la corriente: el llamado efecto de polarización. Dicho efecto puede influir en la precisión de medición de las sondas conductivas. Los sensores de 4 electrodos disponen de 2 electrodos sin corriente y por lo tanto no se ven afectados por el efecto de polarización. Estos miden la diferencia de potencial en el producto. Un transmisor conectado utiliza la diferencia de potencial y la corriente medidas para calcular el valor de la conductividad.
Medición de conductividad con sondas toroidales/inductivas
Las sondas toroidales contienen una bobina de transmisión y una de recepción y miden la conductividad en diversos pasos:
Un oscilador genera un campo magnético en la bobina de transmisión, que induce una tensión en el producto.
Los cationes y aniones del producto comienzan a moverse generando una corriente alterna.
De esta forma se induce un campo magnético alterno y, por consiguiente, una corriente que circula en la bobina de recepción.
La intensidad de corriente y la conductividad son directamente proporcionales al número de iones libres en el producto.
Ventajas
Ofrecemos soluciones útiles y estándares de calibración de la conductividad para mediciones precisas.
La constante de celda exacta de los sensores de conductividad está medida y certificada en fábrica.
Nuestro catálogo de transmisores y sensores de conductividad cubre todos los rangos de medición de conductividad y todas las conexiones a proceso más utilizadas.
Estos equipos compactos que comprenden un sensor y un transmisor de conductividad son perfectamente aptos para la industria de alimentación y bebidas.
Descargas
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