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Endress+Hauser 電感式傳感器實現超純水電導率的無污染精準監控

更新時間:2025-10-21      瀏覽次數:1

核心原理:電感式電導率測量

與傳統采用電極接觸液體的“接觸式電導率"測量不同,Endress+Hauser 使用的是 “無電極式"或“電感式" 測量原理。

  1. 傳感器結構:傳感器內部有兩個緊密隔離的環形變壓器,被封裝在一個耐化學腐蝕的 PFA 或 PEEK 塑料外殼中。

    • 驅動線圈(發射器):通入一個高頻交流電。

    • 測量線圈(接收器):用于檢測感應出的電流。

  2. 工作過程

    • 驅動線圈產生的高頻交變磁場,會穿過傳感器前端形成的、充滿被測液體的環形流道。

    • 如果液體具有導電性(即使像超純水這樣導電性極低),該交變磁場就會在液體回路中感應出一個微弱的環形感應電流。

    • 這個感應電流的強度與液體的電導率成正比。

    • 感應電流自身又會產生一個次級交變磁場,被測量線圈檢測到。

    • 測量線圈檢測到的信號強度,經過儀表電子單元的精確計算,即可換算出液體的電導率值。

如何實現“無污染"監控?

這是電感式傳感器在超純水應用中的最的大的優的勢。

  1. 完的全隔離:傳感器的線圈被完的全密封在惰性塑料外殼內,與超純水零接觸。只有傳感器的塑料本體與被測介質接觸。

  2. 使用惰性材料:與超純水接觸的部件通常采用極的高純度的 PFA(全氟烷氧基烷烴)。PFA 具有極的佳的化學惰性、表面光滑且不易吸附離子,不會向超純水中析出任何污染物(離子、有機物等)。

  3. 無極化效應:接觸式電極在測量高純度水時,會因為電極本身的極化效應而產生測量誤差,并且電極表面的輕微污染或化學反應會嚴重影響結果。電感式測量完的全避免了電化學極化問題。

  4. 不易結垢與污染:光滑的 PFA 表面和流線型的設計,使得固體顆粒或生物膜難以附著和積聚,最大限度地降低了傳感器本身成為污染源的風險。

如何實現“精準"監控?

超純水的電導率極低(在 25°C 時,理論值約為 0.055 µS/cm),測量難度極大。Endress+Hauser 通過以下技術確保精度:

  1. 溫度補償:電導率對溫度極其敏感。Endress+Hauser 傳感器內置高精度的 Pt1000 鉑電阻溫度探頭,實時測量介質溫度,并采用行業標準的溫度補償算法(如根據 USP<645> 標準),將測量值補償到 25°C 下的參考值,確保讀數的一致性和可比性。

  2. 細胞常數穩定性:在接觸式傳感器中,電極表面的微小劃痕或污染會改變其“細胞常數",導致校準失效。而電感式傳感器的“細胞常數"由其物理結構(環形變壓器的幾何形狀)決定,一旦制造完成就極其穩定,幾乎不會隨時間變化,因此具有卓的越的長期穩定性,大大減少了校準需求。

  3. 先進的電子信號處理:Endress+Hauser 的變送器(如 Liquiline系列)采用先進的信號處理技術,能夠精確地放大和測量由超純水中微弱感應電流產生的極其微小的信號,并有效抑制噪聲干擾。

  4. 完整的系統解決方案:提供從傳感器到變送器的一體化解決方案。變送器不僅顯示電導率和溫度值,還能提供:

    • 電阻率值(電阻率是電導率的倒數,是制藥和微電子行業的常用參數)。

    • pH 值計算:基于電導率和溫度,通過內置算法計算出理論 pH 值。

    • 符合 USP <645>、EP 和 ChP 等藥典規程的要求,直接顯示合規結果。

典型產品系列

Endress+Hauser 在該領域的代表性產品是 CLM1x3 型電感式電導率傳感器,通常與 Liquiline CM4x4 或 Liquiline M CML18 等變送器配套使用。

總結:Endress+Hauser 方案的優勢一覽

特性實現方式與優勢
無污染電感式原理、PFA/PEEK 惰性材料、與介質完的全電隔離,無離子析出。
高精度與穩定性穩定的物理細胞常數、高精度溫度補償、先進的信號處理技術。
低維護無需像接觸式電極那樣頻繁清洗和校準,維護周期長。
耐腐蝕與耐壓全塑結構,適用于各種苛刻的化學環境和高純水系統壓力。
合規性內置藥典(USP, EP, ChP)規程,直接輸出符合法規要求的驗證數據。
多功能監測同時測量電導率、電阻率、溫度,并計算理論pH值。

結論:

Endress+Hauser 的電感式電導率傳感器,通過其獨特的無電極測量原理和精心設計的惰性材料,完的美地解決了在超純水監測中“既要精準測量,又不能引入污染"的核心矛盾。這使其成為制藥、生物技術、微電子半導體和電站動力等高純度應用領域中不可替代的監測工具。



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