La gama ConductiSense de medidores de conductividad online de Pi cuenta con los mejores y más modernos sensores de conductividad del mercado actual para medir la conductividad de cualquier solución acuosa.
A día de hoy, los medidores de conductividad online son dispositivos comunes en el tratamiento de aguas y en las plantas de procesos. ConductiSense es un medidor de conductividad online estable y confiable con un coste razonable.
Los sensores y accesorios ConductiSense están disponibles con distintos controladores equipados con diferentes opciones de comunicación, visualización y control sin que esto afecte a su rendimiento. Con la gama ConductiSense de medidores de conductividad, tendrás todo lo que necesitas y no te faltará de nada.
Nuestro ligero sensor de conductividad industrial utiliza tecnología de grafito. La resistente estructura epóxica del cuerpo crea un sensor fuerte y fiable para aguas potables y limpias. Instala los sensores en línea, móntalos en un accesorio para tuberías en forma de “T” o sumérgelos en un tanque. En muchos contextos, los sensores de conductividad con cuerpo epóxico son los dispositivos de esta clase más fiables y con un menor coste, en especial en el control de procesos. Las resistentes estructuras epóxicas de estos sensores los convierten en dispositivos prácticamente irrompibles. Se trata de una opción excelente para su uso como electrodos de conductividad online estándar en las industrias del agua y otros sectores relacionados.
Los sensores toroidales de conductividad inductiva ofrecen una amplia gama de mediciones y una fiable tecnología toroidal que abarca el rango de 0 a 2,000,000 μS/cm. Esta sonda, resistente a la corrosión, los revestimientos y la suciedad habitual que aparece al contactar con sensores de conductividad, ha sido diseñada para tener una vida útil larga y no problemática. El noryl es el material estándar con el que se construye, un material con una alta tolerancia a los disolventes y con una estabilidad de temperatura de 105°C. Todos los modelos pueden sumergirse utilizando 3/4” de hilos de NPT en el sensor o instalando dos Ts de 2” de NPT para su despliegue en línea. El sensor de temperatura está integrado en el sensor de conductividad para compensar la temperatura de forma automática.
- Resistente al revestimiento, la corrosión y la contaminación
- Con una resistente estructura de Noryl (plástico)
- Instalación sencilla
- De bajo coste
- Ts personalizadas para el montaje en línea
Sensor de Conductividad para Calderas
Disponemos de una selección de sensores de acero inoxidable para entornos con altas temperaturas. Por favor, ponte en contacto con nosotros para obtener más información.
Documento | Tipo | Tamaño |
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ConductiSense (EN) | Folleto | 583kB |
Conductividad: Información General y Mediciones (EN) | Artículo | 693kB |
CRONOS® (EN) | Folleto | 582kB |
CRIUS® (EN) | Folleto | 584kB |
Comunicaciones Remotas CRIUS® (EN) | Folleto | 573kB |
Opciones de Control CRONOS® y CRIUS® (EN) | Nota Tecnica | 649kB |
Acceso Remoto GPRS (EN) | Nota Tecnica | 481kB |
1 mg de mezcla de sal por litro de agua destilada = 1 ppm TDS o, dicho de otra forma, X ppm TDS = X mg de sales + un litro de agua destilada.
Recuerda que “X mg de sales” es el número de miligramos de una mezcla de sal cuyas proporciones estimulen la solución que vas a medir. Para concretar el valor correcto de “X” se puede seguir la siguiente regla:
Elige un valor de ppm para una solución calibrada que sea lo más cercano a los valores de ppm esperados en las soluciones que se van a medir. Si esperas grandes variaciones del contenido de ppm de la solución que vas a medir, es mejor escoger un valor de ppm para la solución calibrada que se encuentre en el tercio superior de la gama de conductividad de TDS.
El sensor de grafito abarca el rango 0-2000 µS/cm (0-2 mS/cm). Dentro de dicho rango utilizamos distintas constantes de rango (factor K) para adecuar el sensor a distintas aplicaciones. Si estás midiendo dentro del rango 0-100 µS/cm , necesitarás un factor K de 0.1. Si estás midiendo dentro del rango 0-1000 µS/cm , tendrás que emplear un factor K de 1. Por último, si estás midiendo dentro del rango 0-2000 µS/cm , deberás utilizar un factor K de 10 o emplear un sensor toroidal.