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चालकता मीटर के कार्य सिद्धांत को समझना
चालकता मीटर के कार्य सिद्धांत को समझना उन लोगों के लिए आवश्यक है जो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और विभिन्न उद्योगों जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां किसी समाधान की चालकता का माप महत्वपूर्ण है। चालकता मीटर, जिसे कंडक्टोमीटर के रूप में भी जाना जाता है, एक उपकरण है जो विद्युत प्रवाह का संचालन करने के लिए किसी समाधान की क्षमता को मापता है। इस लेख का उद्देश्य चालकता मीटर के कार्य सिद्धांत को व्यापक तरीके से स्पष्ट करना है। दो बिंदु। चालकता मीटर के संदर्भ में, कंडक्टर वह समाधान है जिसकी चालकता मापी जा रही है। मीटर घोल में डूबे दो इलेक्ट्रोडों पर वोल्टेज लागू करता है, और परिणामी धारा को मापा जाता है। फिर मापी गई धारा और लागू वोल्टेज के आधार पर समाधान की चालकता की गणना की जाती है।
[एम्बेड]http://shchimay.com/wp-content/uploads/2023/11/CM230s-\经\济\型\电\导\率\仪.mp4[/embed ]
चालकता मीटर में चार मुख्य घटक होते हैं: इलेक्ट्रोड, ऑसिलेटर, कनवर्टर और डिस्प्ले। इलेक्ट्रोड, आमतौर पर प्लैटिनम या स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, समाधान में डूबे होते हैं और वोल्टेज लागू करने और वर्तमान को मापने के लिए जिम्मेदार होते हैं। थरथरानवाला एक प्रत्यावर्ती धारा (एसी) वोल्टेज उत्पन्न करता है, जिसे इलेक्ट्रोड पर लागू किया जाता है। एसी वोल्टेज का उपयोग इलेक्ट्रोड के ध्रुवीकरण को रोकता है, जो अन्यथा माप को विकृत कर सकता है।
इलेक्ट्रोड के बीच प्रवाहित होने वाली धारा समाधान की चालकता के समानुपाती होती है। इस करंट को कनवर्टर द्वारा वोल्टेज सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है, जिसे बाद में संसाधित किया जाता है और डिस्प्ले पर चालकता मान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मीटर के डिज़ाइन के आधार पर डिस्प्ले डिजिटल या एनालॉग हो सकता है। , और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। इसलिए, सटीक माप सुनिश्चित करने के लिए, इन कारकों को नियंत्रित किया जाना चाहिए या उनका हिसाब देना चाहिए। अधिकांश आधुनिक चालकता मीटरों में तापमान क्षतिपूर्ति विशेषताएं होती हैं जो समाधपमान के आधार पर चालकता रीडिंग को समायोजित करती हैं। इसके अतिरिक्त, इसे एक चर के रूप में समाप्त करने के लिए मीटर के डिज़ाइन में इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तय की जाती है।
आरओएस-8600 आरओ प्रोग्राम कंट्रोल एचएमआई प्लेटफार्म | ||
मॉडल | आरओएस-8600 सिंगल स्टेज | आरओएस-8600 डबल स्टेज |
माप सीमा | स्रोत जल0~2000यूएस/सेमी | स्रोत जल0~2000यूएस/सेमी |
\ | प्रथम स्तर का प्रवाह 0~200uS/सेमी | प्रथम स्तर का प्रवाह 0~200uS/सेमी |
\ | द्वितीयक प्रवाह 0~20uS/सेमी | द्वितीयक प्रवाह 0~20uS/सेमी |
दबाव सेंसर (वैकल्पिक) | झिल्ली पूर्व/पोस्ट दबाव | प्राथमिक/माध्यमिक झिल्ली आगे/पीछे का दबाव |
पीएच सेंसर (वैकल्पिक) | —- | 0~14.00pH |
सिग्नल संग्रह | 1.कच्चा पानी कम दबाव | 1.कच्चा पानी कम दबाव |
\ | 2.प्राथमिक बूस्टर पंप इनलेट कम दबाव | 2.प्राथमिक बूस्टर पंप इनलेट कम दबाव |
\ | 3.प्राथमिक बूस्टर पंप आउटलेट उच्च दबाव | 3.प्राथमिक बूस्टर पंप आउटलेट उच्च दबाव |
\ | 4.स्तर 1 टैंक का उच्च तरल स्तर | 4.स्तर 1 टैंक का उच्च तरल स्तर |
\ | 5.स्तर 1 टैंक का निम्न तरल स्तर | 5.स्तर 1 टैंक का निम्न तरल स्तर |
\ | 6.प्रीप्रोसेसिंग सिग्नल\ | 6.2रा बूस्टर पंप आउटलेट उच्च दबाव |
\ | 7.इनपुट स्टैंडबाय पोर्ट x2 | 7.स्तर 2 टैंक का उच्च तरल स्तर |
\ | \ | 8.स्तर 2 टैंक का निम्न तरल स्तर |
\ | \ | 9.प्रीप्रोसेसिंग सिग्नल |
\ | \ | 10.इनपुट स्टैंडबाय पोर्ट x2 |
आउटपुट नियंत्रण | 1.वाटर इनलेट वाल्व | 1.वाटर इनलेट वाल्व |
\ | 2.स्रोत जल पंप | 2.स्रोत जल पंप |
\ | 3.प्राथमिक बूस्टर पंप | 3.प्राथमिक बूस्टर पंप |
\ | 4.प्राथमिक फ्लश वाल्व | 4.प्राथमिक फ्लश वाल्व |
\ | 5.प्राथमिक खुराक पंप | 5.प्राथमिक खुराक पंप |
\ | 6.मानक डिस्चार्ज वाल्व पर प्राथमिक पानी | 6.मानक डिस्चार्ज वाल्व पर प्राथमिक पानी |
\ | 7.अलार्म आउटपुट नोड | 7.माध्यमिक बूस्टर पंप |
\ | 8.मैन्युअल स्टैंडबाय पंप | 8.सेकेंडरी फ्लश वाल्व |
\ | 9.माध्यमिक खुराक पंप | 9.माध्यमिक खुराक पंप |
\ | आउटपुट स्टैंडबाय पोर्ट x2 | 10.मानक डिस्चार्ज वाल्व पर माध्यमिक पानी |
\ | \ | 11.अलार्म आउटपुट नोड |
\ | \ | 12.मैन्युअल स्टैंडबाय पंप |
\ | \ | आउटपुट स्टैंडबाय पोर्ट x2 |
मुख्य कार्य | 1.इलेक्ट्रोड स्थिरांक का सुधार | 1.इलेक्ट्रोड स्थिरांक का सुधार |
\ | 2.ओवररन अलार्म सेटिंग | 2.ओवररन अलार्म सेटिंग |
\ | 3.सभी कार्य मोड का समय निर्धारित किया जा सकता है | 3.सभी कार्य मोड का समय निर्धारित किया जा सकता है |
\ | 4.उच्च और निम्न दबाव फ्लशिंग मोड सेटिंग | 4.उच्च और निम्न दबाव फ्लशिंग मोड सेटिंग |
\ | 5.प्रीप्रोसेसिंग के समय कम दबाव वाला पंप खुल जाता है | 5.प्रीप्रोसेसिंग के समय कम दबाव वाला पंप खुल जाता है |
\ | 6.बूट होने पर मैन्युअल/स्वचालित को चुना जा सकता है | 6.बूट होने पर मैन्युअल/स्वचालित को चुना जा सकता है |
\ | 7.मैन्युअल डिबगिंग मोड | 7.मैन्युअल डिबगिंग मोड |
\ | 8.संचार में रुकावट होने पर अलार्म | 8.संचार में रुकावट होने पर अलार्म |
\ | 9. भुगतान सेटिंग्स का आग्रह | 9. भुगतान सेटिंग्स का आग्रह |
\ | 10. कंपनी का नाम, वेबसाइट को अनुकूलित किया जा सकता है | 10. कंपनी का नाम, वेबसाइट को अनुकूलित किया जा सकता है |
बिजली आपूर्ति | DC24V\10 प्रतिशत | DC24V\10 प्रतिशत |
विस्तार इंटरफ़ेस | 1.आरक्षित रिले आउटपुट | 1.आरक्षित रिले आउटपुट |
\ | 2.आरएस485 संचार | 2.आरएस485 संचार |
\ | 3.आरक्षित आईओ पोर्ट, एनालॉग मॉड्यूल | 3.आरक्षित आईओ पोर्ट, एनालॉग मॉड्यूल |
\ | 4.मोबाइल/कंप्यूटर/टच स्क्रीन सिंक्रोनस डिस्प्ले\ | 4.मोबाइल/कंप्यूटर/टच स्क्रीन सिंक्रोनस डिस्प्ले\ |
सापेक्षिक आर्द्रता | \≦85 प्रतिशत | \≤85 प्रतिशत |
पर्यावरण तापमान | 0~50\℃ | 0~50\℃ |
टच स्क्रीन आकार | 163x226x80मिमी (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी) | 163x226x80मिमी (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी) |
छेद का आकार | 7 इंच:215*152मिमी(चौड़ा*ऊंचा) | 215*152मिमी(चौड़ा*ऊंचा) |
नियंत्रक आकार | 180*99(लंबा*चौड़ा) | 180*99(लंबा*चौड़ा) |
ट्रांसमीटर आकार | 92*125(लंबा*चौड़ा) | 92*125(लंबा*चौड़ा) |
स्थापना विधि | टच स्क्रीन: पैनल एम्बेडेड; नियंत्रक: विमान स्थिर | टच स्क्रीन: पैनल एम्बेडेड; नियंत्रक: विमान स्थिर |
अंशांकन के संदर्भ में, चालकता मीटरों को आमतौर पर ज्ञात चालकता मूल्यों वाले समाधानों का उपयोग करके अंशांकित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि मीटर सटीक रीडिंग दे रहा है। मीटर की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नियमित अंशांकन जरूरी है। समाधान। मीटर में चार मुख्य घटक होते हैं: इलेक्ट्रोड, ऑसिलेटर, कनवर्टर और डिस्प्ले। किसी समाधान की चालकता कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें समाधान में आयनों की सांद्रता और प्रकार, समाधान का तापमान और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी शामिल है। इसलिए, सटीक माप सुनिश्चित करने के लिए इन कारकों को नियंत्रित या ध्यान में रखा जाना चाहिए। मीटर की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ज्ञात चालकता मूल्यों वाले समाधानों का उपयोग करके नियमित अंशांकन भी आवश्यक है।