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【以「電導率」監測水質】
水質監測重要性日益升高,帶動許多相關感測器與訊號調節電路的開發。水質的檢測主要是量測細菌數量、pH 位準、化學物含量、濁度以及電導率等。所有的水溶液都有一定的導電度,添加鹽、酸或鹼之類的電解質到純水中,會提高電導率、降低電阻率。純水不會包含大量的電解質,且當其樣品被施加電壓時只會有少量電流被導通,電導率很低;反之,樣品中存在大量電解質會導致更多的電流被導通,電導率較高。通常我們會以電阻而非電導來思考 (這兩者是相反的)。
電導率系統採用將電極連結至感測器,稱為電導電池。由於電導率具有較大的溫度係數 (高達 4%/℃),因此整合式的溫度感測器會被包含在電路當中,藉以調整其對於標準溫度的讀數,通常為 25℃ (77℉)。在量測溶液時,水本身電導率的溫度係數也須加以考慮。為精確補償溫度,必須使用第二溫度感測器及補償網路。接觸類型的感測器一般是由兩組相互絕緣的電極所組成,此電極 (一般為 316 不鏽鋼、鈦鈀合金或石墨) 具有特定尺寸與空間,藉以提供已知電池常數。
對於特定範圍內的作業,電池常數必須要與量測系統匹配。電導電池有兩種類型:具有兩組電極以及四組電極 (電極通常被稱為極點)。二極感測器較適合使用在低電導率量測方面,例如淨化水及各種生物與藥物液體;四極感測器較適合高電導率的量測,例如廢水及海水分析等——四極電池消除了因為電極的極化所導致的誤差,以及可能干擾量測的場效。實際的電極組態設定可以是平行環、同軸導體或其它類型,而非簡單平行板。
無論電池的類型為何,最重要的是不可將 DC 電壓用於任何電極上,因為液體中的離子會堆積在電極表面,造成電極的極化、量測誤差及損害。特別注意到具有保護層的感測器,例如,同軸感測器。當金屬容器保存液體時,保護層必須連結到相同的電位上;假如容器接地的話,保護層就必須連結到電路板的接地端,最終的預防就是不要超過電池的額定激磁電壓或電流。完全自給自足的電導率量測系統,適用於量測液體的離子含量、水質分析、工業品質控制及化學分析等。
延伸閱讀:
《完全自動化的自我校正電導率量測系統》
http://compotechasia.com/a/ji___yong/2017/0615/35756.html
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技術文章: 完全自動化的自我校正電導率量測系統
水質安全的文章,很重要,很實用!
隨著水質監測重要性的日益升高,同時也帶動了許多相關感測器與信號調節電路的開發。水質的檢測主要是量測細菌數量、pH 位準、化學物含量、濁度、以及電導率等。所有的水溶液都有一定的導電度。添加像是鹽、酸、或鹼之類的電解質到純水當中,會提高電導率與降低電阻率。本文將會專注於電導率的量測。
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