Bærbar konduktivitetstester

Bærbar konduktivitetstester
Detaljer:
Modell: DDB-11A
Måleområde: (0 ~ 199,9) μs/cm; (200 ~1999)μs/cm; (2,00 ~ 19,99)ms/cm; (20,0 ~ 199,9)ms/cm
Oppløsning: 0,1/1μs/cm; 0,01/0,1 ms/cm
Nøyaktighet: Elektro-meter: ±1,0 % FS; Matching: ±1,5 % FS
Sende bookingforespørsel
Beskrivelse
Sende bookingforespørsel

Hangzhou Qiwei Instrument Co., Ltd. er en av de ledende produsentene og leverandørene av bærbare konduktivitetstester i Kina. Med et profesjonelt produksjonsteam er vi i stand til å møte behovene til flertallet av kundene våre. Velkommen til engros bulk bærbar konduktivitetstester på lager her fra fabrikken vår. Vi aksepterer også tilpassede bestillinger.

 

 
 

 

Bærbar konduktivitetstester for rask feltvanntesting

 

Den bærbare konduktivitetstesteren DDB-11A er utviklet for teknisk personell som må utføre konduktivitetsdeteksjon direkte på stedet på prøvetakingssteder.

Denne enheten er i stand til å håndtere prøver som strekker seg fra vannprøver med lav ledningsevne til væskeløsninger med høy ledningsevne, og passer til vanlige revisjoner på stedet, feltundersøkelser av vannkvalitet, verifisering av utstyrsstatus og prosessorienterte prøvetakingsoppdrag.

Takket være dens lette feltorienterte design, kan operatører ta måleenheten ut til prøvetakingspunkter, i stedet for å transportere alle væskeprøver tilbake til laboratoriet. For hyppige testoppgaver utendørs, kan personalet holde seg til en strømlinjeformet arbeidsflyt som dekker instrumentforberedelse, kalibrering, prøvelesing og proberengjøring for å holde måleforholdene stabile.

DDB-11A fungerer som en ideell løsning for scenarier der grunnleggende konduktivitetsdeteksjon er kjernekravet, i stedet for omfattende multi-parameter vannkvalitetsanalysemaskinvare.

 

produktnøkkelteknologier
Portable Conductivity Tester2

Denne bærbare konduktivitetstesteren har lav vekt for enkel transport til ethvert sted. Den kan skryte av brukervennlig drift, batteridrevet trådløs drift, rask datainnsamling og utvidet driftstid fra ett sett med batterier.

Elektrisk ledningsevne reflekterer hvor godt en væske kan overføre elektrisk strøm gjennom ioniserte stoffer oppløst inne i den. Denne fysiske egenskapen illustrerer en væskes iboende evne til å lede elektrisitet. Fritt bevegelige ioner i løsningen vil bevege seg i en bestemt retning under påvirkning av et elektrisk felt, som gir opphav til elektrisk strøm.

Vannets ledningsevne er nært knyttet til mengden av uorganiske syrer, baser og løselige salter som er tilstede. Ved relativt lave konsentrasjonsintervaller gir høyere ionekonsentrasjoner større konduktivitetsverdier. Av denne grunn brukes denne målbare parameteren ofte til å vurdere saltholdighet og totalt ioneinnhold i væskeprøver.

Prober med varierende cellekonstanter bør velges for å analysere løsninger med sterke eller svake ledende egenskaper. Når brukere har fullført relevant oppsett som samsvarer med den installerte sonden, vil instrumentet beregne og sende ut endelige måleresultater automatisk.

 

notater

 

Regelmessig kalibreringsvedlikehold: Standardløsningskalibrering er avgjørende for å garantere presise testdata. Denne operasjonen fungerer etter samme prinsipp som å kalibrere en vekt med standard motvekter, som korrigerer enhetsavvik og sikrer pålitelig måleytelse.

Standard elektroderengjøringspraksis: For å unngå kryss-kontaminering av testprøver og forhindre elektrodeskade, må sonden skylles grundig med renset vann før og etter hver test. Etter skylling, tørk sonden forsiktig med mykt silkepapir i stedet for å tørke den hardt.

Forstå konduktivitetsdata: Konduktivitetsavlesninger gjenspeiler det totale innholdet av ledende stoffer i vann. Denne integrerte deteksjonsverdien kan ikke identifisere spesifikke typer ioner som finnes i løsningen, men den kan effektivt kvantifisere den totale konsentrasjonen av ledende stoffer. Testdata for unormal høy konduktivitet fungerer vanligvis som et advarselstegn på for høy saltholdighet eller potensiell vannforurensning.

 

Hvordan bruke en bærbar konduktivitetstester?

 

DDB-11A passer sømløst inn i ukompliserte felttestrutiner. Implementering av konsistente driftsprosedyrer på hvert prøvetakingssted gjør det mulig for teknisk personell å oppnå testresultater med bedre reproduserbarhet.

Trinn 1: Forberedelse av instrumentet på forhånd

Før du utfører feltbasert analyse, inspiser hoveddelen av analysatoren, konduktivitetssonden, batterisettet og kalibreringstilbehør. Kontroller at sonden forblir fri for smuss, uten observerbare avleiringer eller gjenværende urenheter på sensorområdet.

Trinn 2: Velg en passende sonde

Velg en konduktivitetssonde i henhold til det forventede konduktivitetsområdet til væskeprøven. Med tre tilgjengelige cellekonstanter (K=0.1, K=1, K=10), kan DDB-11A justere måleoppsettet for å tilfredsstille ulike applikasjoner for konduktivitetstesting.

Trinn 3: Fullfør instrumentkonfigurasjon og kalibrering

Utfør kalibrering ved å bruke den tilsvarende konduktivitetsstandardløsningen og følg enhetens bruksanvisninger. I henhold til offisiell produktdokumentasjon er 1408 μS/cm konduktivitet standard kalibreringsløsning inkludert i fabrikkstandard tilbehørssett.

Trinn 4: Vask av sonden

Skyll sonden med renset vann før du dypper den i prøven. Fjern forsiktig rester av fuktighet; ikke gni den skjøre føleoverflaten med overdreven kraft.

Trinn 5: Senk sonden ned i prøvevæsken

Senk sonden ned i henhold til veiledningen i brukerhåndboken. Sørg for at sensorelementet aldri kommer i kontakt med beholderens indre vegger eller bunn.

Trinn 6: La avlesningene stabilisere seg

Hold ut med å lagre data til konduktivitetsutgangen har satt seg. Skulle åpenbar leseustabilitet oppstå, undersøk på nytt sondeplassering, prøvetilstand, væsketemperatur og potensielle eksterne elektriske interferenskilder.

Trinn 7: Dokumenter målte data

Registrer konduktivitetsverdier sammen med prøvetakingsposisjon, dato, tidsstempel og annen relevant prøveinformasjon i samsvar med testplanen din.

Trinn 8: Rengjøring av sonde etter test

Vask sonden grundig før du tester neste prøve. Denne forholdsregelen er spesielt viktig når du arbeider med prøver som viser store forskjeller i konduktivitetsstørrelse.

 

Betydningen av en standardisert felttestprosedyre

 

Konduktivitetsanalyse finner ofte sted på tvers av en rekke prøvetakingspunkter i stedet for ett enkelt sted.

Inkonsekvent driftspraksis som stammer fra sondeslitasje, kalibreringsdrift, prøvetemperaturavvik eller ulik målearbeidsflyt vil skape barrierer for sammenligning av resultater på tvers av prøvene.

Teknikere er i stand til å følge en enhetlig arbeidsflyt på stedet: klargjøring av instrument, prøvemåling, datalogging, sondespyling, kalibrering og rengjøring etter test.

Slike standardiserte arbeidsflyter fungerer godt for regelmessig prosessovervåking, feltundersøkelser, revisjoner av utstyrsvedlikehold og rutinemessige inspeksjonsprosjekter.

 

Tekniske parametere

Modell

DDB-11A

Måleområde

(0 ~ 199,9) μs/cm; (200 ~ 1999) μs/cm; (2,00 ~ 19,99)ms/cm; (20,0 ~ 199,9)ms/cm

Oppløsning

0,1/1μs/cm; 0,01/0,1 ms/cm

Nøyaktighet

Elektro-måler: ±1,0 % FS; Matching: ±1,5 % FS

Temperaturkompensasjon

10-50 graders manuell kompensasjon

Temperaturkoeffisient

2,0 %/grad

Grunnleggende konfigurasjon

1. DJS-1E (platinasvart) elektrode
2. 1408μs/cm konduktivitet standard kalibreringsfeste
3. 4×AAA-batterier

Verifikasjon av konduktivitetsmåling

 

Når en konduktivitetsmåling viser betydelige avvik fra forventede verdier, er kryssvalidering nødvendig.

Før du tar ytterligere korrigerende skritt, kan feltteknikere utføre følgende kontroller:

1. Sjekk om instrumentkalibreringen er gyldig og inspiser den fysiske statusen til sonden.

2. Skyll sonden grundig og kjør målingen en gang til.

3.Sammenlign de nylig innhentede dataene med historiske registreringer eller testresultater fra alternative prøvetakingsposisjoner.

4. Utfør supplerende vannkvalitetsanalyse hvis det fortsatt eksisterer merkbare avvik.

Denne enkle kontrollarbeidsflyten hjelper operatører med å skille målingsforårsakede avvik fra reelle skift i faktiske vannprøveforhold.

Vedlikeholds- og pleieveiledning

 

Konsekvente, pålitelige resultater for konduktivitetsmålinger avhenger av riktige rutiner for sondevedlikehold.

1.Behandling etter test

Skyll konduktivitetssonden med kvalifisert rent vann etter fullføring av hver måling. Grundig skylling er av stor betydning ved overgang fra væsker med høy ledningsevne til prøver med lav ledningsevne. Rester av stoffer overført fra tidligere prøver kan forvrenge etterfølgende måledata.

2. Klargjøring før lagring

Rengjør sonden og oppbevar den i samsvar med lagringskravene som er utstedt av elektrodeprodusenten. Ikke la konsentrerte prøverester akkumuleres på sensorelementet over lengre tid.

3. Hold deg unna aggressive rengjøringsmetoder

Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller kraftige mekaniske rengjøringsmetoder, med mindre spesielle merknader for elektroden indikerer noe annet. Som en kritisk målekomponent vil sondeoverflaten lide under forringet målenøyaktighet hvis den er forurenset eller fysisk skadet.

4.Planlagt kalibreringsinspeksjon

Hvor ofte du kjører kalibrering skal avgjøres av testfrekvens, reelle applikasjonskrav og den faktiske driftsstatusen til instrumentet. Når testtall viser uforutsette svingninger, verifiser kalibreringsstatus først før du bedømmer at prøvekarakteristikkene har endret seg.

5. Batteristyring

DDB-11A-analysatoren drives av fire AAA-batterier. Bytt ut batteriene når strømutgangen ikke lenger støtter normal instrumentdrift. Overhold offisielle retningslinjer for batterilagring for å redusere risikoen for elektrolyttlekkasje under langvarig standbylagring.

6. Oppretthold tørr og ren status for instrumentkroppen

Etter utendørs feltarbeid, fjern synlig fuktighet og flekker fra instrumenthuset før lagring. Unngå at utstyret brukes under miljøer utenfor dets offisielt definerte arbeidsparametere.

 

Søknader

 

Bærbar konduktivitetstester skinner for raske responsevalueringer ved forbrukspunkter, prøvetakingsposter, produksjonssoner og friluftssteder. Hvis brukere bare trenger en rask vurdering om konduktiviteten holder seg innenfor akseptable grenser eller har gjennomgått åpenbar drift, blir det unødvendig å transportere alle vannprøver tilbake til laboratoriet.

1. Hydroponikk Næringsvæskevurdering

Innen hydroponiske dyrkingssystemer fungerer konduktivitet som en praktisk målestokk for å bedømme næringsblandingsstatus. Gårdsoperatører og teknisk personell utfører væsketester når næringsstoffene er blandet eller ved forskjellige vekstsykluser. Bærbar konduktivitetstester tillater direkte måling ved siden av dyrkingsanlegg.

Standard arbeidsflyt for feltsjekk inkluderer instrumentkalibrering, sondeskylling, prøvemåling og resultatsammenligning mot avlingsorienterte målintervaller. Samle inn data fra separate tanker eller sirkulasjonsrørledninger for å avdekke ujevn næringsfordeling.

Husk at instrumentet kun fanger opp total ionedrevet ledningsevne. Det er ikke i stand til å kvantifisere noen individuelle næringsstoffer.

2. Vann- og matevannsanalyse av kjelesystem

Konduktivitetskontroll utgjør ett segment av kjelerelaterte vanninspeksjonsrutiner. Driftende konduktivitetsverdier antyder endringer i nivåer av oppløste ioner.

Arbeidere på stedet utfører punktscreening på forhåndsinnstilte prøvetakingssteder under igangkjøring av utstyr, feilsøking og planlagt vedlikehold. Målte tall sammenlignes med interne spesifikasjoner og tidligere registreringer for å avdekke uregelmessigheter.

Bærbare enheter kan ikke erstatte dedikert kontinuerlig overvåkingsutstyr for automatisert kjelevannregulering. De fungerer som praktiske verktøy på stedet for resultatbekreftelse og feilsøkingsarbeid.

3. VVS sirkulerende kjølevann-evaluering

Kjøletårn og HVAC-vannsløyfer krever periodiske revisjoner av vannkvalitet. Konduktivitetsdata gjenspeiler variasjoner i ionenivå utløst av resirkulering av vann, fordampningsanrikning eller kjemisk doseringsoperasjoner.

Operatører samler væskeprøver fra utpekte steder, rengjør sensingproben, fullfører deteksjon og kontrastutganger mot stedsspesifikke grenseverdier. Flere runder med testing kan avsløre skjulte trender som krever dypere undersøkelser.

Ved å bruke bærbare testere kan HVAC-vedlikeholdsteam fullføre primære vurderinger på stedet, i stedet for å sende alle prøver til sentrale laboratorier.

4. Akvakultur Tilsyn med vannkvalitet

Akvakulturprodusenter innlemmer konduktivitetsdeteksjon i daglig vannkvalitetsstyring. Prøver kan hentes fra fiskedammer, oppdrettsbeholdere, lagertanker og vanninntak.

Konduktivitetsnivåene varierer på tvers av ulike områder; å sammenligne testfunn fra flere steder hjelper til med å oppdage uventede endringer. Likevel bør konduktivitetsresultater tolkes sammen med ekstra vannkvalitetsindekser og kan ikke fungere som det eneste grunnlaget for å bedømme generelle vannforhold.

5.Environmental Outdoor Water Investigations

Miljøutøvere håndterer ofte flere prøvetakingssteder innenfor et enkelt feltoppdrag. Bærbare konduktivitetsanalysatorer leverer umiddelbare avlesninger på stedet og reduserer arbeidsbelastningen med prøvelevering for foreløpige screeningformål.

Disse enhetene er egnet for grunnlinjeundersøkelser, sammenlignende analyser av vannkilder, produksjonsprosessrevisjoner og feltverifikasjonsoppdrag.

For alle de ovennevnte brukstilfellene er den største fordelen med bærbare konduktivitetstestere ikke bare den lille formfaktoren. Ved å flytte målefunksjoner til prøvetakingssteder, innhenter feltansatte sanntidsdata og bestemmer om oppfølging av laboratorieanalyse eller prosessbasert undersøkelse skal utføres.

 

FAQ

 

1. Hvilke hovedfordeler gir bærbare konduktivitetstestere?

Bærbare konduktivitetstestere gjør det mulig for feltansatte å innhente konduktivitetsverdier direkte fra vann- og vannblandbare væskeprøver på stedet. Slike instrumenter er ideelle for regelmessig utstyrsvedlikehold, spotinspeksjoner på produksjonsgulvet, undersøkelser av vannkvalitet og diverse utendørs evalueringsoppgaver.

2. Hvilken kalibreringsvæske kommer i standardleveringspakken?

Fabrikkstandard tilbehørssettet inneholder 1408 μS/cm konduktivitet standard kalibreringsvæske.

3.Kan denne analysatoren brukes til å evaluere hydroponiske næringsblandinger?

Ja, den støtter konduktivitetsdeteksjon på stedet for hydroponiske næringsløsninger. Vær oppmerksom på at konduktivitetsresultater ikke kan gjenspeile konsentrasjonen av noen individuelle næringsingredienser. Operatører må kombinere målte data med retningslinjer for håndtering av plantenæringsstoffer for å trekke omfattende konklusjoner.

4.Kan dette instrumentet utføre en kjelerelevant vannvurdering?

Den støtter bærbare prøvetakingstester på stedet og tilstandsvalidering for kjelens fødevann og kjelesirkulerende vann. Den kan likevel ikke erstatte permanent installerte kontinuerlige overvåkingsenheter der automatisk prosesskontroll er nødvendig.

5. Hvor ofte bør konduktivitetsprober rengjøres?

Probevasking er nødvendig både før og etter hver målesyklus. Dette trinnet blir spesielt kritisk når du bytter mellom prøver med store konduktivitetsgap. Sonden kan trenge mer intensiv rengjøring med forbehold om prøvesminke og den virkelige statusen til sensoren.

6. Hvordan vil temperaturvariasjoner påvirke konduktivitetstestresultatene?

Konduktivitetsavlesninger skifter etter hvert som temperaturen endres. DDB-11A har en temperaturkoeffisient på 2,0 %/grad og gir manuell temperaturkompensasjon fra 10 grader til 50 grader.

7. Er dette instrumentet kvalifisert for scenarier for kontinuerlig overvåking på nettet?

DDB-11A er designet spesielt for manuelle punktprøvemålinger. Dedikerte online konduktivitetsmonitorer skal tas i bruk for scenarier som krever stabilt, automatisk og langsiktig fastpunktsovervåkingsarbeid.

 

Populære tags: bærbar ledningsevne tester, Kina bærbar ledningsevne tester produsenter, leverandører, fabrikk

Sende bookingforespørsel
Sende bookingforespørsel