鉴于应用的多样性,没有哪种测量技术能适用于所有情况。以下三种技术常用于工业过程和实验室电导率测量: 

• 二电极电导率传感器

• 四电极电导率传感器 

• 感应式电导率传感器(非接触式)

经典的二电极电导率传感器由两个平行极板组成,并由绝缘体结构支撑,防止短路并通过确保极板间距保持稳定的电极常数。早期设计常用铂电极,但铂电极容易弯曲,导致电极常数发生变化。新设计则采用不锈钢或钛合金电极。

Thornton于1964年引入了一种广泛采用的同轴式设计,特点是内电极被外电极包围。这些同轴式传感器由钛或不锈钢等坚固材料制成,能够抵抗电极常数变化、机械损伤和温度影响。

工作原理:

在两个电极之间的流体两端施加交流电压,测定流体的电阻。

电阻结合使用电极常数计算,可以得到电导率和电阻率的数值。

优势:

二电极电导率传感器在高精度测量低至中等电导率(高电阻率)方面尤为有效,适用于广泛的应用。

此外,这些传感器因其简便易用性而备受重视,是日常测量的实用选择

在实验室环境和在线监测中的应用:

正如我们提到的,二电极传感器在测量低至中等电导率方面表现出色且精度很高。这使得它们非常适合实验室或生产工艺中应用,例如:

  • 水质分析适用于反渗透、去离子、蒸馏、超滤等多种处理应用,如超纯水(UPW)。
  • 测量研究环境中的非水溶剂和盐水溶液。
  • 全球药典要求的注射用水最终放行时进行质量监测(WFI)。
  • 原位清洗(CIP)应用中的冲洗控制。
  • 电力应用中的水和蒸汽质量监测。
  • 在高电阻介质中测量,如酒精溶液或乙二醇。

四电极电导率传感器增加了一对电极以提高测量精度。

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工作原理:

四电极电导率传感器通过向外电极施加交流电,并测量内电极间的电压来工作。

这使得溶液电阻的精确计算成为可能,进而通过考虑电极常数来确定溶液的导电性。

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优势:

四电极传感器的一个显著优势是,测量过程中内电极中流过的电流极小,减少了极化效应,避免了结果偏差。

该设计还减少了因电极结垢引起的测量误差。这两者结合使四电极传感器特别适合中高电导率测量。

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实验室中的应用:

该四电极传感器适用于中高电导率测量,非常适合:

  • 实验室中测量海水、清洗剂和酸碱。

  • 在电导率测量对离子交换和配方至关重要的领域进行研究。

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在线监测中的应用:

在工业应用中,四电极传感器在以下方面表现出色:

  • 实时监测过程水体和排放物,例如用于测量冷却水中总溶解固体和泄漏检测。

  • 在需要离子交换再生的系统中提供连续反馈,其中电导率水平表明工艺效率(广泛应用于制药、食品饮料和半导体制造行业的水处理)。

  • 食品和饮料应用,如奶酪生产。

  • CIP罐及其他工业清洗应用。

感应式传感器基于电磁感应原理,提供了一种非接触式的电导率测量方法。

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工作原理:

感应式传感器结构类似变压器线圈,由平行线圈紧密排列并嵌入类似甜甜圈的聚合物体内。其中一个线圈通过交流电被激发,该电流通过带电线圈施加的磁场在周围流体中感应出电流。

感应出的电磁场在接收线圈中感应出电流。由于带电线圈中的电流已知,可以减去其影响,经过换算的电流值与周围流体中的离子浓度成正比。

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优势:

感应式传感器在电极结垢问题的应用中表现突出,因为它们没有电极接触溶液。该设计还支持在“恶劣工况”中进行测量。

此外,它们也适用于中高电导率测量。

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实验室中的应用:

虽然感应式传感器通常在工业环境中更为常见,但也可用于实验室:

  • 传统传感器可能因污垢或腐蚀而失效,尤其是测量具有腐蚀性的化学品电导率。

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在线监测中的应用:

感应式传感器在以下方面尤为有利:

  • 在化工等恶劣环境中进行连续测量,因为电极结垢是个隐患。

  • 监测污水处理和工业清洗等工艺中的高电导率。

  • 食品和饮料应用,如介质分离、产品监控。

  • CIP罐及其他工业清洗应用。

  • 浆液分配系统中的化学控制以及微电子应用中显影液、刻蚀和清洗液的浓度控制。

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