■产品简介 PHG-100系列两线制工业酸度变送器,由高阻抗电子转换单元与玻璃电极传感器组合成一体化测量,显示,变送仪表,可以在线连续检测水溶液的 酸、碱度,适用于化工,炼油,造纸,制糖、冶金,发电,制药及其它工业部门的生产过程或污水处理过程的连续检测与控制,主要特点如下: ●测量系统采用“集成体酸度传感器”和“薄膜盐桥装置”两项技术(号 90224017 · X , ZL932017533 )使测量探头工作可靠性大大提高。 ●采用高位式参比溶液槽,可有效避免参比电极反渗污染,基准电位稳定,漂移小。 ●电子转换单元为模块化结构,高阻稳定,抗震防潮,故障率低,在两线制为基型的基础上,增加电源模块即可制成四线制变送器。 ■技术指标 1. 量程范围 0-14PH 2. 测量精度± 0.1PH 3. 输出信号 R 负载电阻 4-20mA 0-600Ω 0-10mA 0-1200Ω 4. 电源电压 二线制 DC24V ( 16 ~ 38V ) 四线制 AC220V ( 160 ~ 250V ) 5. 参比电极内阻≤ 10K Ω 6. 温度补偿范围 0-100 ℃ 7. 测量介质温度 -5 ~ 130 ℃ 8. 定位调节范围 7PH ≥± 2PH 9. 斜率调整范围 12PH ≥± 2PH ■结构原理 1. PH 值的概念 酸、碱,盐溶液都可以用氢离子浓度来表示溶液的酸碱度。纯水中氢离子和氢氧根的浓度相等,分别为 10 -7 mol/L ,我们称纯水为中性。 如果往纯水中加入酸,那么氢离子浓度 [H + ] 超过氢氧根的浓度 [OH - ] ,增加的程度取决于该酸的电离程度;如果往溶液里加入碱,那么氢氧根的浓度增加,增加程度取决于该碱的电离程度。 ![]() KH 2 O —水的离子体积,常数 式中说明 [OH - ] 是 [H + ] 的函数,而且与 [H + ] 成反比,因此 [OH - ] 常用 [H + ] 来表示, [H + ] 越大则 [OH - ] 越小,反之亦然。 一般氢离子浓度的值很小,为表示起来方便,常用“ PH ”值来表示氢离子的浓度。 PH 值与 [H + ] 浓度的关系如表一: | ![]() 2. 电极测量原理: 特制的玻璃电极对溶液中的氢离子敏感,并在相当宽的范围内有良好的线性关系,能稳定地工作在较强的酸,碱溶液当中,银—氯化银电极作为参比电极与溶液相通,为玻璃电极提供一个恒定的基准电位,便组成了 PH 值测量系统。 玻璃电极内缓冲溶液为 PH7 ,所以测量 PH7 的被测溶液时,电极组的输出为“零”,不为零的现象叫做不对称电位,当玻璃电极*浸泡在蒸馏水或酸性溶液中时,其不对称电位值大为下降,且在使用一段时 期之后会稳定在某个数值上,可以调节定位电位器来消除。 3. 变送器电路原理: 电路由高阻转换放大器,定位调整,斜率调整,温度补偿、电压—电流转换、恒流输出,过电流保护等电路组成。 电路原理图如下: ![]() ■变送器校验 一般采用标准缓冲溶液来校验。办法是:先用 PH6.86 的标准溶液校准中性点( PH7 附近),变送器输出应为 12mA ( 4-20mA 时)或 5mA(0-10mA 时 ) ,误差通过定位电位器消除。再用 PH4.01 标准溶液校验酸性点,变送器输出为 4.0 1×1.143+4=8.58A(4-20mA时)误差通过调整斜率电位器来消除。再将变送器探头放在PH9.18的标准溶液中,变送器输出应为 9.18×1.142+4=14.48mA(4-20mA时),其示值与标准之间的差就是仪表误差。 校验时请注意,在一种溶液测试完毕再测另一种溶液时,必须用与待测溶液 PH值相同的溶液清洗探头,否则将引起很大的校验误差。 |
■玻璃电极测量原理![]() ■PH值与输入输出信号的对应关系
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型号说明
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选型注意:二线制酸度变送器接入计算机或调节系统时必须配离型配电器,以隔断测量系统与输出到计算机或调节系统的共地干扰。