Rosemount Toroidal-Leitfähigkeitssensor 225

Rosemount Toroidal-Leitfähigkeitssensor 225
Informationen:
Der toroidale Leitfähigkeitssensor Rosemount 225 ist für den Einsatz in pharmazeutischen sowie Lebensmittel- und Getränkeanwendungen vorgesehen, bei denen ein hygienisches Design erforderlich ist. Dieser Leitfähigkeitssensor ist korrosions- und verschmutzungsbeständig und eignet sich ideal zur Messung der Konzentration von CIP-Lösungen, zur Erkennung von Produkt-Wasser-Grenzflächen, zur Überprüfung der Produktqualität und zur Überwachung von Eluenten bei chromatographischen Trennungen.
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Beschreibung
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Produktbeschreibung

 

 

Der toroidale Leitfähigkeitssensor Rosemount 225 ist für den Einsatz in pharmazeutischen sowie Lebensmittel- und Getränkeanwendungen vorgesehen, bei denen ein hygienisches Design erforderlich ist. Dieser Leitfähigkeitssensor ist korrosions- und verschmutzungsbeständig und eignet sich ideal zur Messung der Konzentration von CIP-Lösungen, zur Erkennung von Produkt-Wasser-Grenzflächen, zur Überprüfung der Produktqualität und zur Überwachung von Eluenten bei chromatographischen Trennungen.

Merkmale

 

 

  • Erfüllt verschiedene Hygieneanforderungen:
  • Konform mit USP-Klasse VI
  • Konform mit FDA-Lebensmittelkontakt 21CFR177.2415
  • Konform mit 3-A-Hygienestandard 74-06
  • 2-Zoll Tri-Clamp-Prozessanschluss
  • Robuste Messungen - unempfindlich gegenüber Prozessfluss und -richtung
  • Erfüllen Sie die Anforderungen an die Anwendungskompatibilität mit einer Auswahl an chemikalienbeständigen Gehäuseoptionen, darunter PEEK und Tefzel

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

· Konzipiert für die Messung von Lösungen mit hoher Leitfähigkeit, die typischerweise einen weiten Bereich von 100 μS/cm bis 2.000.000 μS/cm abdecken und sich somit perfekt für konzentrierte Säuren, Basen und Salzlösungen eignen.

4. Robuste Konstruktion

· Das Sensorgehäuse besteht aus Ryton (PPS) mit optionaler PFA-Beschichtung und bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit und mechanische Festigkeit, um hohen Temperaturen, Druck und mechanischer Belastung standzuhalten.

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 niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.

Wichtige Leistungsspezifikationen

 

 

Parameter

Spezifikation

Messprinzip

Elektromagnetische Induktion (Ringkern/Induktiv)

Messbereich

100 μS/cm bis 2.000.000 μS/cm

Zellkonstante

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

Genauigkeit

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

Druckbewertung

Bis zu 10 bar bei 25 Grad

Temperaturbereich

-40 Grad bis +130 Grad

Benetzte Materialien

Ryton (PPS), optionale PFA-Beschichtung

Prozessanbindung

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

Zertifizierungen

ATEX, IECEx, FM, CSA

 

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

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