4-Elektroden-Leitfähigkeitssensor
Der 4-Elektroden-Leitfähigkeitssensor nutzt die fortschrittliche Vier-{1}Elektroden-Messtechnik, eliminiert effektiv Polarisationsstörungen und eignet sich für hohe Leitfähigkeit, hohe Trübung und verschmutztes Wasser.
Großer Messbereich, unempfindlich gegen Schmutz und organische Schadstoffe. Mehrere Bereiche für industrielles Abwasser, Sole, Kühlwasser und chemisches Prozesswasser. 316L-Edelstahlgehäuse, integrierte-Temperaturkompensation, wasserdicht nach IP68, 3/4" NPT-Gewinde, optionaler RS485- oder 4–20-mA-Ausgang.
Ein 4-Elektroden-Leitfähigkeitssensor stellt den Goldstandard für genaue und vielseitige Leitfähigkeitsmessungen dar. Durch die Trennung der Stromführungs- und Spannungserfassungsfunktionen überwindet dieses Design die Einschränkungen herkömmlicher 2-Elektroden-Sensoren und liefert überlegene Leistung in einem breiten Anwendungsspektrum, von Reinstwasser bis hin zu konzentrierten Lösungen.


Wie es funktioniert: Das Prinzip der Trennung
Die Kerninnovation eines 4-Elektroden-Sensors liegt in seinen vier unterschiedlichen Elektroden, die typischerweise aus Graphit oder Edelstahl bestehen. Diese sind in zwei unabhängigen Paaren angeordnet:
1. Äußere Stromelektroden: Ein Wechselstrom (AC) wird über die beiden äußeren Elektroden angelegt und treibt einen Strom durch die Lösung.
2. Innere Spannungselektroden: Die beiden inneren Elektroden messen den resultierenden Spannungsabfall in der Lösung zwischen ihnen.
Diese Trennung ist der Schlüssel. Da die Spannung mit einem Stromkreis mit hoher-Impedanz gemessen wird, der vernachlässigbaren Strom zieht, wird die Messung nicht durch Polarisationseffekte oder den Widerstand der Elektrodenleitungen beeinflusst. Die Leitfähigkeit wird dann direkt aus der gemessenen Spannung und dem bekannten angelegten Strom berechnet, basierend auf dem Ohmschen Gesetz (G=I/U
Primäre Anwendungen
Wasser- und Abwasserbehandlung:
Überwachung aller Aufbereitungsstufen, vom Zu- und Abwasser in kommunalen Anlagen bis zur Prozesskontrolle in Industrieabwässern. Ihre Verschmutzungsresistenz ist in diesen Umgebungen ein großer Vorteil.
Chemische und pharmazeutische Verarbeitung:
Präzise Konzentrationsüberwachung von Säuren, Laugen und Salzen sowie Steuerung der Chemikalieninjektion und der CIP-Zyklen (Clean{0}}in-).
Stromerzeugung:
Gewährleistung der extremen Reinheit des Kesselspeisewassers und Überwachung des Dampfkondensats, um kostspielige Korrosion und Ablagerungen in Turbinen und Wärmetauschern zu verhindern.
Speisen und Getränke:
Hygienic-Design-Sensoren werden zur Produktqualitätskontrolle, Phasentrennung und Überwachung von Reinigungsprozessen eingesetzt und erfüllen strenge Hygienestandards (z. B. 3-A, EHEDG).
Umweltüberwachung: Messung des Salzgehalts und der gesamten gelösten Feststoffe (TDS) in Oberflächenwasser, Grundwasser und Meerwasser.




Technische Parameter
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Parameter |
Spezifikation |
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Leitfähigkeitsmessbereich |
10μS - 500mS |
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Messgenauigkeit |
±1% |
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Temperaturmessbereich |
0.0 - 100.0 Grad |
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Genauigkeit der Temperaturmessung |
±0,3 Grad |
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Temperaturkompensation |
Pt-1000/NTC10K/NYC30K (anpassbar) |
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Betriebsfeuchtigkeit |
Relative Luftfeuchtigkeit<90% |
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Druckwiderstandsbereich |
0 - 7 Bar |
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Gehäusematerial |
PBT |
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Empfindliches Membranmodell |
H5082 |
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Prozessanbindung |
NPT3/4 |
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Elektrischer Anschluss |
Direktes 5 m langes Signalkabel |
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Elektrodenschutzhülle |
Im Lieferumfang enthalten |
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Schutzstufe |
IP68 |
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Gewicht |
<0.5kg |
Produktanwendung








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