Os sensores de condutividade indutiva son ferramentas esenciais para medir a condutividade eléctrica de líquidos, desempeñando un papel fundamental para garantir a eficiencia dos procesos, a calidade do produto e o cumprimento da normativa ambiental en diversas industrias.
Industrias clave que utilizan sensores de condutividade indutiva
1. Tratamento de augas e monitorización ambiental
Nas plantas de tratamento de auga, os sensores de condutividade indutiva utilízanse para controlar a calidade da auga bruta, da auga tratada e das augas residuais. Axudan a detectar contaminantes, medir a salinidade e garantir que a auga cumpra cos estándares regulamentarios para o consumo, o uso industrial ou a vertedura segura ao medio ambiente. Por exemplo, nas plantas de desalinización, estes sensores son cruciais para controlar a eficiencia do proceso de desalinización, garantindo que a auga de saída teña os niveis baixos de condutividade desexados. As axencias ambientais tamén os usan para controlar a saúde dos ríos, lagos e océanos, rastrexando os cambios na condutividade que poden indicar contaminación ou cambios ecolóxicos.
2. Industrias químicas e farmacéuticas
Na industria química, os sensores de condutividade empréganse na produción de ácidos, bases e outras solucións químicas. Axudan a controlar a concentración de reactivos e produtos, garantindo unha calidade e seguridade consistentes nos procesos químicos. Na fabricación farmacéutica, estes sensores utilízanse para monitorizar a condutividade da auga utilizada na produción de fármacos, así como a condutividade de diversas solucións durante a síntese de compostos farmacéuticos. Isto é vital para manter a pureza e a eficacia dos produtos farmacéuticos, cumprindo cos estritos requisitos regulamentarios.
3. Industria alimentaria e de bebidas
O sector da alimentación e as bebidas emprega sensores de condutividade indutiva para garantir a calidade e a seguridade dos produtos. Nas fábricas de cervexa, por exemplo, os sensores monitorizan a condutividade da auga e do mosto para controlar o proceso de elaboración e garantir unha calidade consistente da cervexa. Na industria láctea, utilízanse para medir a condutividade do leite e outros produtos lácteos, o que pode indicar a presenza de contaminantes ou cambios na composición. Ademais, na produción de refrescos e zumes, os sensores de condutividade axudan a controlar a concentración de azucres e outros ingredientes, garantindo que o produto final cumpra cos estándares de sabor e calidade.
4. Xeración de enerxía e sistemas de climatización
Nas centrais eléctricas,sensores de condutividade indutivautilízanse para monitorizar a condutividade da auga de refrixeración e da auga de alimentación das caldeiras. Os niveis elevados de condutividade na auga de refrixeración poden indicar a presenza de sólidos disoltos, o que pode provocar incrustacións e corrosión dos equipos, o que reduce a eficiencia e aumenta os custos de mantemento. Ao monitorizar a condutividade, as centrais eléctricas poden tomar medidas preventivas para manter a integridade dos seus sistemas. Nos sistemas HVAC (calefacción, ventilación e aire acondicionado), estes sensores utilízanse para monitorizar a condutividade da auga nos refrixeradores e nas caldeiras, garantindo un rendemento e unha eficiencia enerxética óptimos.
Ofrecemos catro modelos para satisfacer as súas diversas necesidades: IEC-DNPA, IEC-DNFA, IECS-DNPA e IECS-DNFA.Os sensores IEC-DNPA e IEC-DNFA son sensores de tipo integrado, ideais para aplicacións de calidade da auga a temperatura normal. O IEC-DNPA presenta unha construción de material PEEK, mentres que o IEC-DNFA está feito de PFA, o que garante unha excelente resistencia química e durabilidade.Para entornos máis esixentes, os IECS-DNPA e IECS-DNFA son sensores de tipo dividido cun rango de temperatura de funcionamento ampliado de -30℃a 150℃Do mesmo xeito que os modelos integrados, o IECS-DNPA emprega material PEEK e o IECS-DNFA está fabricado con PFA, o que proporciona un rendemento fiable mesmo en temperaturas extremas.Estes sensores están deseñados para ofrecer medicións de condutividade precisas e estables, o que os fai perfectos para unha ampla gama de aplicacións de monitorización industrial e ambiental.
| Modelo | IEC-DNPA | IEC-DNFA | IECS-DNPA | IECS-DNFA |
| Material da carcasa | OLLADAR | PFA | OLLADAR | PFA |
| Temperatura de traballo | -20 ℃ ~ 80 ℃ | -20 ℃ ~ 80 ℃ | -30 ℃ ~ 150 ℃ | -30 ℃ ~ 125 ℃ |
| Presión de traballo | Máx. 21 bar (2,1 MPa) | Máx. 16 bar (1,6 MPa) | Máx. 21 bar (2,1 MPa) | Máx. 16 bar (1,6 MPa) |
| Clase impermeable | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rango de medición | 0,5 mS/cm -2000 mS/cm; O rango de temperatura é o mesmo que a temperatura do proceso | |||
| Precisión | ±2 % ou ±1 mS/cm (Colle a maior); ±0,5 ℃ | |||
| Resolución | 0,01 mS/cm;0,01 ℃ | 0,01 mS/cm;0,01 ℃ | 0,01 mS/cm;0,01 ℃ | 0,01 mS/cm;0,01 ℃ |
| Fonte de alimentación | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W |
| Comunicación | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| Dimensión | 215*32,5 mm | 215*32,5 mm | 165*32,5 mm | 165*32,5 mm |
Data de publicación: 24 de marzo de 2026














