Vi er en professionel producent med speciale i Ledningsevne sensorer og løsninger til overvågning af vandkvalitet, beliggende i Shanghai, Kina. Siden 2004 har vi været forpligtet til at udvikle, producere og levere højtydende-instrumenter til vandkvalitetsmåling til globale industrielle og miljømæssige applikationer.
Med avanceret produktionsudstyr og et strengt kvalitetskontrolsystem på hvert produktionstrin sikrer vi stabil ydeevne, lang levetid og fuldstændig kundetilfredshed.
Vores kerneprodukter omfatter:
- pH-sensorer
- Ledningsevne sensorer
- Bærbare ledningsevnemålere
- Turbiditetsmålere
- Rengøring af pH-prober
- Digitale elektroder
- Testpenne og vandkvalitetstestudstyr
Vi leverer pålidelige produkter til konkurrencedygtige priser sammen med professionel teknisk support og OEM/ODM-tilpasningstjenester.

-
4 ElektrodeledningsevnesensorLedningsevnesensoren med 4 elektroder anvender avanceret fire-elektrodemålingsteknologi, der effektivt eliminerer polarisationsinterferens og er velegnet til høj ledningsevne, høj turbiditet og
-
Ledningsevnesensor i rustfrit stålMTW-AEC2524 konduktivitetssensor i rustfrit stål anvender høj-kvalitets rustfrit stålhus og sensorlegeme, med fremragende mekanisk styrke og korrosionsbestandighed. Tilgængelig med flere
-
Con Sensor K=10MTW-AEC2530 Con Sensor K=10 er en elektrode med høj cellekonstant ledningsevne, der er tilpasset til vand med høj saltholdighed og høj ionkoncentration. Med cellekonstant K=10 løser den
-
Ledningsevnesensor for vandDenne ledningsevnesensor til vand er en professionel industriel online-sonde designet til at overvåge vandledningsevne, TDS og temperatur i realtid. Flere cellekonstanter valgfri (K=0.1 / K=1.0 /
-
Konduktivitetssonde K=0.1Denne konduktivitetssonde K=0.1 er en elektrode med lav-celle-konstant konduktivitet, der er specielt designet til ultra-rent vand og høj-renhedsmåling af vand. Med cellekonstant K=0.1 leverer den
-
4 20ma Conductivity Sensor4–20mA ledningsevnesensoren er en pålidelig og høj-præcisionsenhed designet til kontinuerlig måling af elektrisk ledningsevne i vand. Denne avancerede ledningsevnesensor giver nøjagtige og stabile
-
Konduktivitetselektrode K=0.1MTW-CON5230 Conductivity Electrode K=0.1 er en ledningsevnesonde med lav cellekonstant, der er specielt designet til vandkvalitet med lav-ledningsevne. Med cellekonstant K=0.1 er den særdeles
-
Konduktivitetssender 4 20maDenne konduktivitetstransmitter 4–20mA er en industriel online vandkvalitetsmonitor til kontinuerlig måling af vandledningsevne og temperatur. Høj-målecelle sikrer stabil aflæsning for rent vand,
-
Platin-Cell Conductivity Probeonline ledningsevnesensor, der bruger høj-renhed platinplade/ringelektroder med integreret Pt1000 temperaturkompensation, IP68 vandtæt hus og RS485 (Modbus-RTU) digital udgang. Den tilbyder stabil
Ledningsevnesensor Produkt Grundlæggende definition & teknisk sammensætning
Kernefunktion
Mål kontinuerligt elektrisk ledningsevne af vandig opløsning, enhed: μS/cm eller mS/cm. Konverter ledningsevneværdien til total opløste faste stoffer (TDS) eller saltholdighed via indbygget-algoritme. Udsender analogt/digitalt signal til sender, PLC og DCS. Ledningsevne afspejler ionkoncentration i væske; bruges til vandkvalitetsklassificering, koncentrationsovervågning, lækagedetektion og kemikaliedoseringskontrol.
Arbejdsprincip
To almindelige måleprincipper
1. Kontakt ledningsevnesensor (elektrodetype) Der påføres vekslende excitationsspænding på elektrodepladerne. Ioner i opløsning danner ledende sløjfe. Kredsløbet registrerer opløsningsmodstand og beregner derefter ledningsevnen. Cellekonstant (K) er kerneindekset: Konduktivitet=Cellekonstant × målt konduktans.
2. Induktiv ledningsevnesensor (elektrodeløs / toroidformet) To spoler inde i sensoren. Transmitterende spole genererer vekslende magnetfelt for at inducere strøm i væske. Modtagerspolen detekterer induceret strømstørrelse. Strøm er proportional med ionkoncentrationen. Ingen direkte kontakt mellem spole og medium.
Hovedstruktur
• Kontakt ledningsevnesensor
1. Ledende elektrodeplader (2-polet / 4-polet grafit eller rustfrit stål)
2. Isolerende kropsadskillelseselektroder
3. Indbygget- temperatursensor (Pt100 / NTC) til temperaturkompensation
4. Boligskal
5.Tætningskomponenter
6.Signalkabel / digitalt signalmodul
• Induktiv ledningsevnesensor
1. Transformerspolesæt (toroidal vikling)
2.Hermetisk forseglet ikke-ledende hus
3. Temperaturfølende element
4. Kabelsamling
Fælles materialer
- Kontaktelektrode: 316L rustfrit stål, grafit, titanlegering, platin
- Hus: PP, PVDF, PTFE, ABS, 316L rustfrit stål
- Isoleringsmateriale: epoxyharpiks, PEEK
- Tætning: EPDM, FKM
- Kabelkappe: PUR, PVC, TPE
Tekniske problemer løst af ledningsevnesensorer
Nødvendigheden af implementering
Ionkoncentration kan ikke bedømmes visuelt. Manuel prøvetagning laboratorietest har indlysende tidsforsinkelse og kan ikke realisere automatisk proceskontrol.
Vandrensningssystemer har brug for overvågning i realtid- for at bedømme rengøringens slutpunkt, filtermætning og vandkvalitetskvalifikation.
Industrielt cirkulerende vand kræver kontinuerlig overvågning for at kontrollere skældannelse og korrosionsrisiko.
Kemisk blandingsproces kræver koncentrationsfeedback for at opretholde et stabilt opløsningsforhold.
Underjordiske rørledningslækager og spildevandsoverløb kræver kontinuerlig online tidlig advarsel.
Traditionelle alternative ordninger
Manuel prøveudtagning + bænkkonduktivitetsmåler offline test
Periodisk titrering for at estimere koncentrationen af opløst stof
Diskontinuerlig manuel prøvetagning TDS-testpenplettjek
Fast timing af vandkvalitetsprøvetagning uden realtids-onlineovervågning
Tekniske fordele i forhold til traditionelle ordninger
Kontinuerlig-realtidssignaloutput, understøtter automatisk interlock-kontrol, eliminer samplingsforsinkelse.
Indbygget-temperaturkompensation retter automatisk temperaturpåvirkning på ledningsevnen; undgå manuel temperaturkorrektionsfejl.
Inline installation måler direkte procesmedium, fjerner prøvetagningsfejl.
Langvarig-uovervåget drift reducerer arbejdsomkostningerne ved hyppige prøveudtagninger.
Digitale sensorer understøtter fjerndatatransmission til ubemandede stationer.
Induktiv type undgår elektrodekontamination, anvendelig til høj-faststof, viskøst medium, hvor kontaktelektroder svigter hurtigt.
Hovedapplikationsscenarier
Efter brancheklassifikation
Søgeordsklassificering
Produktord
Konduktivitetssensor, konduktivitetselektrode, konduktivitetssonde, TDS-sensor, industriel konduktivitetssensor, online-konduktivitetssensor, kontaktledningsevnesensor, induktiv konduktivitetssensor, toroidal konduktivitetssensor, digital konduktivitetssensor, analog konduktivitetssonde, vandledningsevnesender
Parameterord
K=0.01 konduktivitetssensor, K=0.1 konduktivitetssonde, K=1 konduktivitetselektrode, højtemperaturkonduktivitetssensor, PVDF konduktivitetssonde, RS485 konduktivitetssensor, IP68 konduktivitetssensor, 4-polet konduktivitetselektrode, ultrarent vandledningsevnesensor
Ansøgningsord
RO-vandledningsevnesensor, kedelvandsledningsevnesonde, spildevandsledningsevneføler, akvakulturkonduktivitetssonde, ultrarent vandledningsevneelektrode, elektropletteringsbadkonduktivitetssensor
FAQ
Sp.: Hvilken cellekonstant skal vælges til måling af ultrarent vands ledningsevne?
A: Til ultrarent / EDI / RO vand (lav ledningsevne,<20 μS/cm), choose K=0.01 cm⁻¹ conductivity cell. For general pure-water (20-200 μS/cm), select K=0.1 cm⁻¹. K=1.0 and K=10 are for medium-high and high-conductivity liquid, not suitable for ultrapure water.
Q: Hvad er forskellen mellem 2-polede og 4-polede ledningsevnesensorer?
A: -2-polet: enkel struktur, lav pris, god til lav-konduktivitetsmåling af rent-vand. Begrænsning: polarisationsfejl ved høj ledningsevne. - 4-pol: eliminer elektrodepolarisationsfejl, velegnet til væske med bred rækkevidde og mellemhøj ledningsevne. Højere pris, anbefales ikke til ultrarent vand under 5 μS/cm.
Sp.: Understøtter denne ledningsevnesensor automatisk temperaturkompensation?
A: Digitale ledningsevnesensorer integrerer temperatursensor og understøtter automatisk temperaturkompensation (standard referencetemperatur 25 grader). Analoge sendere giver også ATC-funktion. Temperaturkompensationskoefficienten kan justeres på controlleren.
Q: Kan ledningsevnesonden arbejde kontinuerligt ved 85 grader?
A: PVDF / PPS kropssonde: kontinuerlig arbejdstemperatur på op til 85 grader understøttes. Sanitær 316L højtemperaturtype kan nå 130 grader (SIP). Almindelige plastikelektroder er begrænset til 0 60 grader, kan ikke køre langsigtet ved 85 grader.
Q: Hvad er det maksimale arbejdstryk for inline ledningsevnesensor?
A: Standard inline konduktivitetssensor: 0,6 MPa. Højtryks tilpasset version kan nå 1,0 1,6 MPa. Sanitær flowcelletype er normalt 0,6 MPa.
Sp.: Understøtter den digitale konduktivitetssonde Modbus RTU-kommunikation med PLC?
A: Ja. Digital RS485 ledningsevnesensor bruger standard Modbus RTU protokol, direkte kompatibel med de fleste mærkers PLC, DCS, SCADA uden ekstra transmitter.
Spørgsmål: Kan PVDF-huskonduktivitetselektrode bruges i stærkt surt medium?
A: PVDF har fremragende modstandsdygtighed over for de fleste stærke syrer (saltsyre, svovlsyre). Ikke egnet til stærk alkalisk højtemperatur langtidstilstand og specielle opløsningsmidler (koncentreret rygende syre). Bekræft medium koncentration og temperatur før påføring.
Q: Hvilken flowcelle passer til PG13.5 gevindledningsevnesensor?
A: PG13.5 gevindelektrode passer til standard PVDF flowcelle af plast, 316L flowcelle i rustfrit stål, 1/2" eller 3/4" rørledningsflowcelle, også anvendelig til nedsænkningsholder.
Q: Hvordan udfører man kalibrering på stedet for online ledningsevnesensor?
A: To måder: ① Væskekalibrering: Nedsænk sonden i standardkonduktivitetskalibreringsopløsning, fuldfør et-/topunktskalibrering på controlleren. ② Sammenligningskalibrering: Sammenlign aflæsning på stedet med bærbar kalibreret konduktivitetsmåleraflæsning, juster offsetparameter. Udfør tør kalibrering i henhold til cellekonstanten, hvis standardopløsning ikke er tilgængelig.
Q: Kan ledningsevnesensor konvertere målt værdi til TDS direkte?
A: Hardwaresensoren udsender selv konduktivitetsværdien (μS/cm / mS/cm). Controller / digital sonde kan beregne TDS via konfigurerbar konverteringsfaktor. TDS-faktor er relateret til vandkvalitetens sammensætning; fast faktor giver kun omtrentlig værdi, kan ikke erstatte laboratoriegravimetrisk TDS-test.
Q: Hvad forårsager ustabile aflæsninger af ledningsevnesonden i slamspildevand?
A: Hovedårsager: elektrodeoverfladebegroning / afskalning / slamvedhæftning; luftboble, der dækker elektrodeoverfladen; fluktuation af strømningshastighed; alvorlig polarisering for 2-polet elektrode under slamvand med høj saltholdighed. Forslag: brug induktiv konduktivitetssonde, installer korrekt selvrensende struktur.
Q: Er der en sanitær ledningsevnesensor til SIP højtemperatursterilisering?
A: Tilgængelig. Sanitær ledningsevnesensor med 316L rustfrit stålhus, sanitær triclamp-forbindelse, understøtter SIP 130 grader høj temperatur korttidssterilisering. Ikke egnet til kontinuerlig langtidsløb ved 130 grader.
Q: Hvad er grænsen for måleområde for K=0.01 ledningsevneelektrode?
A: K=0.01 celle konstant typisk måleområde: 0,01 μS/cm ~ 200 μS/cm. Bedste ydeevne for ultrarent vand (0,055 20 μS/cm). Ud over den øvre grænse vil naturligvis øge målefejlen.
Spørgsmål: Kan kabellængden af ledningsevnesonden tilpasses?
A: Ja. Standardkabel 5 m / 10 m; understøtte tilpasset længde. For analoge 2-polede elektroder vil for langt kabel introducere stray kapacitansfejl. Digital RS485 type har bedre langdistance ydeevne.
Q: Kan ledningsevnesensor detektere krydskontaminering af rørledninger i vandsystemet?
A: Ja. Ledningsevnen ændrer sig kraftigt, når væske med højt saltindhold blandes ind i rørledningssystemet med rent vand. Sensor kan fange pludselige ledningsevnespring for tidlig advarsel om krydskontaminering. Det kan ikke identificere forurenende kemiske arter, kun detektere saltholdighedsvariationer.
Q: Hvor lang er levetiden for kontaktledningsevneelektroder i galvanisering af spildevand?
A: Afhænger af medium, temperatur, begroningsgrad. Generel levetid: 6 18 måneder. Kraftig begroning højkorrosions galvanisering spildevand kan forkortes til 3 6 måneder. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse kan forlænge levetiden; induktiv sensor anbefales mere til galvanisering af spildevand.
Spørgsmål: Leverer du standard konduktivitetskalibreringsløsning sammen med sensorer?
A: Standardpakken inkluderer IKKE kalibreringsløsning. Kalibreringsløsninger kan leveres som valgfrie reservedele efter kundeønske med ekstra omkostninger.
Q: Hvornår skal induktiv ledningsevnesonde bruges i stedet for kontakttype?
A: Use inductive (toroidal / noncontact) sensor for: highconductivity liquid (>20 mS/cm), stærkt forurenet gylle, stærkt ætsende medier, opløsning, der er tilbøjelig til at kæle. Induktiv type har ingen direkte metalkontakt med væske, undgår overfladebegroning interferens. Kontaktelektroder foretrækkes til scenarier med rent vand og lav ledningsevne.
SEO
Produkter / Konduktivitetssensor-serien (Kernekategoriside, klassificeret efter cellekonstant / måleprincip)
Industrier (Lodret industrilandingssider: Vandbehandling, kraftværk, farma, galvanisering, afsaltning osv.)
Anvendelser (Klassificering af arbejdstilstand: Ultrarent vand, cirkulerende vand, sanitær rørledning, spildevand med højt fast stof)
Support & Service
- OEM-tilpasningsinstruktion
- Engros bestillingsproces
- Garantibetingelser
Som en af de mest professionelle producenter af ledningsevnesensorer i Kina er vi kendetegnet ved kvalitetsprodukter og lav pris. Du kan være sikker på at købe ledningsevnesensorer med rabat på lager her fra vores fabrik. Kontakt os for tilpasset service og OEM & ODM service.

