Bärbar konduktivitetstestare

Bärbar konduktivitetstestare
Detaljer:
Modell: DDB-11A
Mätområde: (0 ~ 199,9) μs/cm; (200 ~1999)μs/cm; (2,00 ~ 19,99)ms/cm; (20,0 ~ 199,9)ms/cm
Upplösning: 0,1/1μs/cm; 0,01/0,1 ms/cm
Noggrannhet: Elektro-mätare: ±1,0 % FS; Matchning: ±1,5 % FS
Skicka förfrågan
Beskrivning
Skicka förfrågan

Hangzhou Qiwei Instrument Co., Ltd. är en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av bärbara konduktivitetstestare i Kina. Med ett professionellt produktionsteam kan vi möta behoven hos majoriteten av våra kunder. Välkommen till grossist bulk bärbar konduktivitetstestare i lager här från vår fabrik. Vi tar även emot skräddarsydda beställningar.

 

 
 

 

Bärbar konduktivitetstestare för snabb fälttestning av vatten

 

Den portabla konduktivitetstestaren DDB-11A är utvecklad för teknisk personal som måste utföra konduktivitetsdetektering direkt på plats vid provtagningsplatser.

Denna enhet kan hantera prover som sträcker sig från vattenprover med låg ledningsförmåga till vätskelösningar med hög ledningsförmåga, och den passar regelbundna revisioner på plats, fältundersökningar av vattenkvalitet, verifiering av utrustningsstatus och processorienterade provtagningsuppdrag.

Tack vare sin lätta fältorienterade design kan operatörer ta ut mätenheten till provtagningsställen, istället för att transportera alla flytande prover tillbaka till labbet. För frekventa testuppgifter utomhus kan personalen hålla sig till ett strömlinjeformat arbetsflöde som täcker instrumentberedning, kalibrering, provavläsning och sondrengöring för att hålla mätförhållandena stabila.

DDB-11A fungerar som en idealisk lösning för scenarier där grundläggande konduktivitetsdetektering är kärnkravet, snarare än omfattande multiparametrar vattenkvalitetsanalyshårdvara.

 

produktnyckelteknologier
Portable Conductivity Tester2

Denna bärbara konduktivitetstestare har låg vikt för bekväm transport till vilken plats som helst. Den har användarvänlig drift, batteridriven trådlös drift, snabb datainsamling och utökad körtid från en uppsättning batterier.

Elektrisk ledningsförmåga speglar hur väl en vätska kan överföra elektrisk ström genom joniserade ämnen lösta inuti den. Denna fysiska egenskap illustrerar en vätskas inneboende förmåga att leda elektricitet. Fritt rörliga joner som finns i lösningen kommer att färdas i en bestämd riktning under påverkan av ett elektriskt fält, vilket ger upphov till elektrisk ström.

Vattnets ledningsförmåga är nära kopplad till mängden oorganiska syror, baser och lösliga salter som finns. Vid relativt låga koncentrationsintervall ger högre jonkoncentrationer högre konduktivitetsvärden. Av denna anledning används denna mätbara parameter vanligen för att bedöma vattnets salthalt och totala joninnehåll i vätskeprover.

Prober med varierande cellkonstanter bör väljas för att analysera lösningar med starka eller svaga ledande egenskaper. När användarna har slutfört relevanta inställningar som matchar den installerade sonden, kommer instrumentet att beräkna och mata ut slutliga mätresultat automatiskt.

 

anteckningar

 

Regelbundet kalibreringsunderhåll: Standardlösningskalibrering är väsentlig för att garantera exakta testdata. Denna operation fungerar enligt samma princip som att kalibrera en våg med standardmotvikter, vilket korrigerar enhetsavvikelser och säkerställer tillförlitlig mätprestanda.

Standardmetoder för rengöring av elektroder: För att undvika kors-kontamination av testprover och förhindra elektrodskador måste sonden sköljas noggrant med renat vatten före och efter varje test. Efter spolning, klappa sonden försiktigt torr med mjukt silkespapper istället för att torka av det hårt.

Förstå konduktivitetsdata: Konduktivitetsavläsningar återspeglar det totala innehållet av ledande ämnen i vatten. Detta integrerade detektionsvärde kan inte identifiera specifika typer av joner som finns i lösningen, men det kan effektivt kvantifiera den totala koncentrationen av ledande ämnen. Testdata för onormalt hög konduktivitet fungerar vanligtvis som ett varningstecken för överdriven salthalt eller potentiell vattenförorening.

 

Hur man använder en bärbar konduktivitetstestare?

 

DDB-11A passar sömlöst in i okomplicerade fälttestrutiner. Genom att implementera konsekventa driftsprocedurer vid varje provtagningsplats kan teknisk personal få testresultat med bättre reproducerbarhet.

Steg 1: Förberedelse av instrumentet i förväg

Innan du utför fältbaserad analys, inspektera huvuddelen av analysatorn, konduktivitetssonden, batterisatsen och kalibreringstillbehör. Kontrollera att sonden förblir fri från smuts, utan några observerbara avlagringar eller kvarvarande föroreningar på avkänningsområdet.

Steg 2: Välj en lämplig sond

Välj en konduktivitetssond enligt det förväntade konduktivitetsintervallet för vätskeprovet. Med tre tillgängliga cellkonstanter (K=0.1, K=1, K=10), kan DDB-11A justera sin mätinställning för att tillfredsställa olika konduktivitetstestapplikationer.

Steg 3: Avsluta instrumentkonfiguration och kalibrering

Utför kalibrering med motsvarande konduktivitetsstandardlösning och följ noggrant enhetens bruksanvisning. Enligt officiell produktdokumentation ingår 1408 μS/cm konduktivitetsstandardkalibreringslösning i fabriksstandardtillbehörssatsen.

Steg 4: Tvätta av sonden

Skölj sonden med renat vatten innan du doppar den i provet. Ta försiktigt bort överbliven fukt; gnugga inte den ömtåliga avkänningsytan med överdriven kraft.

Steg 5: Sänk ned sonden i provvätskan

Sänk ner sonden enligt anvisningarna i dess användarmanual. Se till att avkänningselementet aldrig kommer i kontakt med behållarens innerväggar eller bas.

Steg 6: Låt avläsningarna stabiliseras

Vänta med att spara data tills konduktivitetsutgången stabiliseras. Om uppenbar läsinstabilitet skulle uppstå, undersök om sondens placering, provets tillstånd, vätsketemperaturen och potentiella externa elektriska störningskällor.

Steg 7: Dokumentera mätdata

Registrera konduktivitetsvärden tillsammans med provtagningsposition, datum, tidsstämpel och annan relevant provinformation i enlighet med din testplan.

Steg 8: Sond eftertestning

Tvätta sonden noggrant innan du testar nästa prov. Denna försiktighetsåtgärd är särskilt viktig när man arbetar med prover som visar stora skillnader i konduktivitetsstorlek.

 

Betydelsen av en standardiserad fälttestning

 

Konduktivitetsanalys sker ofta över flera provtagningspunkter istället för en enda plats.

Inkonsekventa arbetsmetoder som härrör från sondslitage, kalibreringsdrift, provtemperaturvarians eller olika mätarbetsflöden kommer att skapa hinder för jämförelse av korsprovresultat.

Tekniker kan följa ett enhetligt arbetsflöde på plats: instrumentförberedelse, provmätning, dataloggning, sondspolning, kalibrering och eftertestning.

Sådana standardiserade arbetsflöden fungerar bra för regelbunden processövervakning, fältundersökningar, utrustningsunderhållsrevisioner och rutininspektionsprojekt.

 

Tekniska parametrar

Modell

DDB-11A

Mätområde

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

Upplösning

0,1/1μs/cm; 0,01/0,1 ms/cm

Noggrannhet

Elektro-mätare: ±1,0 % FS; Matchning: ±1,5 % FS

Temperaturkompensation

10-50 graders manuell kompensation

Temperaturkoefficient

20,0 %/grad

Grundläggande konfiguration

1. DJS-1E (platinasvart) elektrod
2. 1408μs/cm konduktivitet standardkalibreringsfäste
3. 4×AAA-batterier

Verifiering av konduktivitetsmätning

 

Närhelst en konduktivitetsmätning visar betydande avvikelse från förväntade värden krävs korsvalidering.

Innan ytterligare korrigerande åtgärder vidtas kan fälttekniker utföra följande kontroller:

1. Kontrollera om instrumentkalibreringen är giltig och inspektera sondens fysiska status.

2. Spola sonden noggrant och kör mätningen igen.

3. Jämför nyinhämtade data med historiska register eller testresultat från alternativa provtagningspositioner.

4. Genomför kompletterande vattenkvalitetsanalyser om det fortfarande finns betydande avvikelser.

Detta enkla kontrollarbetsflöde hjälper operatörer att särskilja mätningsorsakade avvikelser från äkta skift i faktiska vattenprovsförhållanden.

Underhåll & Skötselguide

 

Konsekventa, pålitliga mätresultat för konduktivitet beror på korrekta rutiner för sondunderhåll.

1.Behandling efter test

Spola ledningsförmågassonden med kvalificerat rent vatten när varje mätning är klar. Noggrann sköljning är av stor betydelse vid övergång från högkonduktiva vätskor till prover med låg konduktivitet. Återstående ämnen som överförs från tidigare prover kan förvränga efterföljande mätdata.

2. Förberedelser före lagring

Rengör sonden och förvara den i enlighet med lagringskraven utfärdade av elektrodtillverkaren. Lämna inte koncentrerade provrester ackumulerade på avkänningselementet under långa tidsperioder.

3. Håll dig borta från aggressiva rengöringsmetoder

Använd inte slipande rengöringsmedel eller kraftfulla mekaniska rengöringsmetoder, såvida inte särskilda anmärkningar för elektroden anger annat. Som en kritisk mätkomponent kommer sondens yta att drabbas av försämrad mätnoggrannhet om den förorenas eller skadas fysiskt.

4. Schemalagd kalibreringsinspektion

Hur ofta du kör kalibrering avgörs av testfrekvens, verkliga tillämpningskrav och instrumentets faktiska driftstatus. När testsiffror visar oförutsedda fluktuationer, verifiera kalibreringsstatus först innan du bedömer att provets egenskaper har ändrats.

5. Batterihantering

DDB-11A-analysatorn drivs av fyra AAA-batterier. Byt ut batterierna när strömutgången inte längre kan stödja normal instrumentdrift. Följ de officiella riktlinjerna för batteriförvaring för att minska risken för elektrolytläckage under långvarig standbyförvaring.

6. Upprätthåll torr och ren status för instrumentkroppen

Efter fältarbete utomhus, avlägsna synlig fukt och fläckar från instrumenthöljet före förvaring. Förhindra att utrustningen används i miljöer utanför dess officiellt definierade arbetsparametrar.

 

Ansökningar

 

Bärbar konduktivitetstestare lyser för snabba svarsutvärderingar vid konsumtionsställen, provtagningsplatser, produktionszoner och utomhusplatser. Om användare bara behöver en snabb bedömning om konduktiviteten håller sig inom acceptabla gränser eller har genomgått uppenbar drift, blir det onödigt att transportera varje vattenprov tillbaka till labbet.

1. Hydroponics Näringsvätskeutvärdering

Inom hydroponiska odlingssystem fungerar konduktivitet som ett praktiskt riktmärke för att bedöma näringsblandningens status. Gårdsoperatörer och teknisk personal utför vätsketester när näringsämnen blandas eller vid olika odlingscykler. Bärbar konduktivitetstestare tillåter direkt mätning vid sidan av odlingsanläggningar.

Standard arbetsflöde för fältkontroll inkluderar instrumentkalibrering, sondsköljning, provmätning och resultatjämförelse mot gröda-orienterade målintervall. Samla in data från separata tankar eller cirkulationsrörledningar för att upptäcka ojämn näringsfördelning.

Tänk på att instrumentet endast fångar den totala jondrivna konduktiviteten. Det är oförmöget att kvantifiera något enskilt näringsämne.

2. Vatten- och matarvattenanalys av pannsystem

Konduktivitetskontroll utgör ett segment av pannrelaterade vatteninspektionsrutiner. Driftande konduktivitetsvärden antyder förändringar i nivåerna av upplösta joner.

Arbetare på plats utför punktscreening på förinställda provtagningsplatser under idrifttagning av utrustning, felsökning och schemalagt underhåll. Uppmätta siffror jämförs mot interna specifikationer och tidigare register för att avslöja oegentligheter.

Bärbara enheter kan inte ersätta dedikerad kontinuerlig övervakningsutrustning för automatisk reglering av pannvatten. De fungerar som praktiska verktyg på plats för resultatbekräftelse och felsökningsarbete.

3. VVS cirkulerande kylvatten-utvärdering

Kyltorn och HVAC-vattenslingor kräver regelbundna kontroller av vattenkvaliteten. Konduktivitetsdata återspeglar jonnivåvariationer som utlöses av vattenrecirkulation, förångningsberikning eller kemikaliedoseringsoperationer.

Operatörer samlar vätskeprover från angivna ställen, rengör avkänningssonden, avslutar detektering och kontrasterar utgångar mot platsspecifika gränsvärden. Flera testomgångar kan avslöja dolda trender som kräver djupare utredning.

Genom att använda bärbara testare kan HVAC-underhållsteam slutföra primära bedömningar på plats, istället för att skicka alla prover till centrala laboratorier.

4. Vattenbruk Tillsyn av vattenkvalitet

Vattenbruksproducenter införlivar detektering av konduktivitet i den dagliga hanteringen av vattenkvaliteten. Prover kan hämtas från fiskdammar, uppfödningsbehållare, lagringstankar och vatteninlopp.

Konduktivitetsnivåerna varierar mellan olika områden; Att jämföra testresultat från flera platser hjälper till att upptäcka oväntade förändringar. Trots detta bör konduktivitetseffekter tolkas tillsammans med extra vattenkvalitetsindex och kan inte fungera som den enda grunden för att bedöma övergripande vattenförhållanden.

5. Utomhusvattenundersökningar för miljön

Miljöutövare hanterar ofta flera provtagningsplatser inom ett enda fältuppdrag. Bärbara konduktivitetsanalysatorer levererar omedelbara avläsningar på plats och minskar arbetsbelastningen vid provleverans för preliminära screeningsändamål.

Dessa enheter är lämpliga för baslinjeundersökningar, jämförande analyser av vattenkällor, revisioner av produktionsprocessen och fältverifieringsuppdrag.

För alla ovan angivna användningsfall är den största fördelen med bärbara konduktivitetstestare inte bara deras lilla formfaktor. Genom att flytta mätmöjligheter till provtagningsplatser får fältpersonal realtidsdata och beslutar om uppföljande laboratorieanalys eller processrotad undersökning ska utföras.

 

FAQ

 

1. Vilka viktiga fördelar ger bärbara konduktivitetstestare?

Bärbara konduktivitetstestare gör det möjligt för fältpersonal att få konduktivitetsvärden direkt från vatten- och vattenblandbara vätskeprover på plats. Sådana instrument är idealiska för regelbundet utrustningsunderhåll, platsinspektioner på produktionsgolvet, undersökningar av vattenkvalitet och olika utomhusutvärderingsuppgifter.

2. Vilken kalibreringsvätska kommer i standardleveranspaketet?

Tillbehörssatsen från fabriken innehåller 1408 μS/cm konduktivitetsstandardkalibreringsvätska.

3. Kan denna analysator användas för att utvärdera hydroponiska näringsblandningar?

Ja, det stöder konduktivitetsdetektion på plats för hydroponiska näringslösningar. Observera att konduktivitetsresultat inte kan återspegla koncentrationen av någon enskild näringsingrediens. Operatörer måste kombinera uppmätta data med riktlinjer för hantering av grödans näringsämnen för att dra omfattande slutsatser.

4.Kan det här instrumentet utföra en pannrelevant vattenutvärdering?

Den stöder portabla provtagningstester på plats och tillståndsvalidering för pannans matarvatten och pannans cirkulerande vatten. Ändå kan den inte ersätta permanent installerade kontinuerliga övervakningsenheter där automatisk processkontroll krävs.

5.Hur ofta ska konduktivitetssonderna rengöras?

Sondtvätt krävs både före och efter varje mätcykel. Detta steg blir särskilt kritiskt när man byter mellan prover med stora konduktivitetsgap. Sonden kan behöva mer intensiv rengöring beroende på provets makeup och den verkliga statusen för avkänningssonden.

6. Hur kommer temperaturvariationer att påverka konduktivitetstestresultaten?

Konduktivitetsavläsningarna ändras när temperaturen ändras. DDB-11A har en temperaturkoefficient på 2,0 %/grad och ger manuell temperaturkompensation från 10 grader till 50 grader.

7. Är det här instrumentet kvalificerat för scenarier för kontinuerlig onlineövervakning?

DDB-11A är designad speciellt för manuella punktprovtagningsmätningar. Dedikerade onlinekonduktivitetsmonitorer ska användas för scenarier som kräver stabilt, automatiskt och långsiktigt fastpunktsövervakningsarbete.

 

Populära Taggar: bärbar ledningsförmåga testare, Kina bärbara ledningsförmåga testare tillverkare, leverantörer, fabrik, Bänkmonterad digital konduktivitetsmätare, Handhållen konduktivitetsmätare

Skicka förfrågan
Skicka förfrågan