Rosemount™ 228 toroidaler Leitfähigkeitssensor

Rosemount™ 228 toroidaler Leitfähigkeitssensor
Informationen:
Der toroidale Leitfähigkeitssensor Rosemount 228 misst zuverlässig die Leitfähigkeit in hochleitfähigen Elektrolytlösungen bis zu 2 S/cm (2.000.000 µS/cm). Diese Leitfähigkeitssensoren funktionieren in schmutzigen und korrosiven Anwendungen, bei denen Metallelektrodensensoren sonst versagen würden. Dank seines robusten Sensordesigns eignet sich der Leitfähigkeitssensor Rosemount 228 ideal für die Messung von Konzentrationen von Säure-, Basen- und Salzlösungen.
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Beschreibung
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Produktbeschreibung

 

 

Der toroidale Leitfähigkeitssensor Rosemount 228 misst zuverlässig die Leitfähigkeit in hochleitfähigen Elektrolytlösungen bis zu 2 S/cm (2.000.000 µS/cm). Diese Leitfähigkeitssensoren funktionieren in schmutzigen und korrosiven Anwendungen, bei denen Metallelektrodensensoren sonst versagen würden. Dank seines robusten Sensordesigns eignet sich der Leitfähigkeitssensor Rosemount 228 ideal für die Messung von Konzentrationen von Säure-, Basen- und Salzlösungen.

Merkmale

 

 

  • Erfüllen Sie anspruchsvolle Anwendungsanforderungen mit einer Auswahl an chemikalienbeständigen Gehäuseoptionen, darunter PEEK und Tefzel
  • Hohe Vibrationstoleranz durch verstärktes internes Metallrahmendesign
  • Hochtemperaturoption für Prozesstemperaturen bis zu 200 Grad (392 Grad F) und geeignet für den Einsatz unter hohem Druck bis zu 295 psig (2135 kPa [abs])
  • Geeignet für Einsatz- und Tauchanwendungen
  • Vielseitige Montageoptionen mit entweder einem 3/4-Zoll-MNPT- oder einem 5/8-Zoll-11-UNC-Prozessanschluss
  • Beseitigen Sie die Notwendigkeit, Ihren Prozess abzuschalten, wenn Sie Leitfähigkeitssensoren aus Rohrleitungen und Tanks entfernen, indem Sie ein optionales Rückzugsbausatz verwenden

Hauptvorteile

 

 

1. Außergewöhnliche Verschmutzungs- und Ablagerungsbeständigkeit

· Elektrodenloses Design: Durch das Fehlen freiliegender Elektroden werden Messdrift und -fehler aufgrund von Elektrodenverschmutzung, -beschichtung, -korrosion oder -abrieb grundsätzlich vermieden, was eine unübertroffene Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen bietet.

2. Ideal für extreme Anwendungen

· Kann hochkonzentrierte Schlämme, viskose Flüssigkeiten, faserige Medien und korrosive Chemikalien wie starke Säuren und Basen verarbeiten, die herkömmliche Kontaktelektroden schnell beschädigen würden.

3. Großer Messbereich

· Entwickelt für die Messung von Lösungen mit hoher Leitfähigkeit, die typischerweise Bereiche von Zehntausenden μS/cm über Hunderttausende μS/cm bis hin zu 2.000.000 μS/cm abdecken, wodurch es sich perfekt für konzentrierte Säuren, Basen und Salzlösungen eignet.

4. Robuste Konstruktion

· Der Sensorkörper besteht typischerweise aus chemisch beständigen Materialien (z. B. PFA, PTFE, PVDF) und bietet eine robuste Bauweise, die hohen Temperaturen, Druck und mechanischer Beanspruchung standhält.

5. Minimale Wartung

· Da keine Elektroden gereinigt oder ausgetauscht werden müssen, ist der Wartungsaufwand erheblich reduziert und beschränkt sich oft auf regelmäßige physische Inspektionen, was zu geringeren Gesamtbetriebskosten führt.

Wichtige Leistungsspezifikationen

 

 

Parameter

Spezifikation

Messprinzip

Elektromagnetische Induktion

Messbereich

100 μS/cm bis 2.000.000 μS/cm (modellabhängig)

Zellkonstante

Mehrere Optionen, z. B. K=1.0/cm, K=10/cm

Genauigkeit

±1,0 % des Messwerts (typisch, mit gekoppeltem Sender)

Druckstufe

Bis zu 10 bar bei 25 Grad

Temperaturbereich

-15 Grad bis +130 Grad

Benetzte Materialien

PFA, PTFE, PVDF

Prozessanbindung

3/4" NPT, 1" NPT, Flansch, Eintauchen

Zertifizierungen

ATEX, IECEx, FM

 

Geeignete Anwendungen

 

 

· Konzentrierte Säure-/Base-Konzentration: Online-Überwachung von Schwefelsäure, Salzsäure, Natronlauge usw.

· Hochkonzentrierte Salzlösungen in Prozessströmen.

· Bergbauschlämme und Prozesswasser: Leitfähigkeitsmessung in Schlämmen mit hohem Feststoffgehalt.

· Abwasserbehandlung: Leitfähigkeitsüberwachung von Abwasser mit hohem{0}}Salzgehalt, Deponiesickerwasser und Wäscherabschlämmung.

· Chemische Rückgewinnungsprozesse.

· Vorbehandlung der Meerwasserentsalzung.

· Jede Umgebung mit rauer Wasserqualität, in der Kontaktelektroden verschmutzen oder beschädigt werden können.

Schlüsselwörter

 

 

Rosemount 228, toroidaler Leitfähigkeitssensor, induktiver Leitfähigkeitssensor, elektrodenloser Leitfähigkeitssensor, hohe Leitfähigkeitsmessung, verschmutzungsbeständiger Leitfähigkeitssensor, Schlammleitfähigkeitssensor, Messung korrosiver Medien, Prozesskonzentrationsmessung, Rosemount Leitfähigkeit

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