Produktdetails:
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Produktbezeichnung: | Peressigsäure-Sensor | Produktmodell: | P10.1 |
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Messbereich:: | 0~20/200/2000/5000/20000/50000 ppm | Druckbereich: | 0 ~ 1 (Durchflusszelle) |
Temperaturbereich: | 0... + 45 °C | Reaktionszeit: | T90: ca. 3,5 Minuten bei 10 °C T90: ca. 1,5 Minuten bei 45 °C |
Fließrate: | 15 bis 30 l/h (33 ¢ 66 cm/s) | ||
Hervorheben: | Hoch chemische Widerstandsfähigkeit Peressigsäure Sensor,Membranbeschichteter Peressigsäure-Sensor,Wasserbehandlung Peressigsäure-Sensor |
Membranbeschichteter Peressigsäure-Sensor mit hoher chemischer Beständigkeit für alle Anwendungen der Wasserbehandlung
Der Zwei-Elektroden-System-Membran-Peracysäure-Sensor P10.1 wird in allen Wasserbehandlungen eingesetzt.Höchstwassertemperatur 45°CDer optionale Bereich beträgt 0~20/200/2000/5000/20000/50000 ppm. Zu seinen Hauptmerkmalen und Vorteilen gehören:
Eigenschaften
1Einfache Struktur mit zwei Elektroden:
Ein Arbeitselektrod und eine Referenzelektrode enthalten, kompakt konstruiert, leicht in eine Ausrüstung oder ein System integriert.
Reduziert komplexe Wechselwirkungen zwischen Elektroden und verbessert die Signalstabilität.
2. Selektive Erkennung:
Isoliert andere Störstoffe durch Membrantechnik, um eine spezifische Detektion von Peressigsäure zu erreichen.
Bietet ein stabiles Hintergrundsignal, um Querschnittsstörungen zu vermeiden.
3Schnelle Reaktionszeit:
Die hohe Massenübertragungsrate der Membran ermöglicht es dem Sensor, schnell auf Veränderungen der Peressigsäurekonzentration zu reagieren.
4. Niedrige Wartungsanforderungen:
Die schützende Wirkung der Membran verringert die Kontamination und den Verlust der Elektroden und verlängert die Lebensdauer des Sensors.
Normalerweise verfügt es über automatische Kalibrierungs- und Selbstreinigungsfunktionen für den täglichen Gebrauch.
5Weiter Messbereich:
Es kann Peressigsäure von niedriger Konzentration (ppm-Wert) bis zu hoher Konzentration erkennen und erfüllt verschiedene Anwendungsanforderungen.
Vorteile
1. Hohe Präzision und Stabilität:
Die Membranmethode reduziert wirksam die äußeren Störungen und verbessert die Genauigkeit und Langzeitstabilität der Detektion.
2Chemische Korrosionsbeständigkeit:
Das Sensormaterial besteht in der Regel aus korrosionsbeständigen Materialien, um sich an die starke oxidierende Umgebung von Peressigsäure und anderen Desinfektionsmitteln anzupassen.
3. Konstruktion mit geringem Stromverbrauch:
Das Zwei-Elektroden-System hat ein einfaches Design und einen geringen Energieverbrauch, der für eine kontinuierliche Online-Überwachung geeignet ist.
4. Einfach zu installieren und vor Ort zu betreiben:
Das miniaturisierte Design und die Plug-and-Play-Funktion ermöglichen den einfachen Einsatz unter verschiedenen Feldbedingungen.
5. Flexible Datenentwicklung:
Unterstützt mehrere Signal-Ausgabe-Methoden (z. B. analogues Signal 4-20mA oder digitales Kommunikationsprotokoll), die leicht mit dem Steuerungssystem integriert werden können.
6- starke Anpassungsfähigkeit:
Es kann in verschiedenen Wasserqualitätsbedingungen verwendet werden (z. B. Abwasser, Trinkwasser, Industriewasser) und hat eine hohe Toleranz gegenüber Durchfluss- und Druckänderungen.
Spezifikationen
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P10.1 |
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Indikator | Peressigsäure | ||
Anwendung |
Alle Arten von Wasseraufbereitung, auch Meerwasser Leitfähige Säuren sind verträglich. (z. B. Flaschenwaschmaschine, CIP-Anlagen) Das Membransystem ist mechanisch widerstandsfähig. Das Membransystem ist sehr widerstandsfähig gegen Tenside. |
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Messsystem | Membranbedeckt, amperelektrometrisches 2-Elektroden-System | ||
Elektronik |
Analogversion: - Spannungsausgang - nicht galvanisch isolierte Elektronik - analoge interne Datenverarbeitung - Ausgangssignal: analog (analog-out/analog) Digitale Version: - Elektronik ist vollständig galvanisch isoliert - digitale interne Datenverarbeitung - Ausgangssignal: analog (analog-out/digital) oder Digitale (digital aus/digital) mA-Version: - Analog zur Ausgangsströmung - nicht galvanisch isolierte Elektronik - Ausgangssignal: analog (analog-out/analog) |
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Informationen über den Messbereich |
Die tatsächliche Neigung eines Sensors kann produktionsbezogen zwischen 65% und 150% der Nennneigung liegen Anmerkung: Bei einer Steigung von > 100% wird der Messbereich entsprechend verkürzt. (z. B.: Steigung von 150% → 67% des angegebenen Messbereichs) |
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Genauigkeit Nach Kalibrierung bei wiederholten Bedingungen (25 °C, in Trinkwasser) ab vollem Skalenwert |
Messbereich 2000 mg/l: bei 400 mg/l < 2% bei 1600 mg/l < 3% |
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Betriebstemperatur |
Messung der Wassertemperatur: 0... +45 °C (keine Eiskristalle im Messwasser) |
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Umgebungstemperatur: 0... +55 °C | |||
Temperaturkompensation |
Automatisch durch einen integrierten Temperatursensor Plötzliche Temperaturänderungen sind zu vermeiden. Reaktionszeit t90: ca. 8 min. |
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Max. zulässiger Arbeitsdruck |
Betrieb ohne Halterring: - 0,5 bar - keine Druckimpulse und/oder Vibrationen |
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Betrieb mit Halterring in der Durchflusszelle: - 1,0 bar, - keine Druckimpulse und/oder Vibrationen (siehe Option 1) |
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P10.1 |
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Durchflussgeschwindigkeit (Eingangsstromgeschwindigkeit) | Bei einer Durchflusszelle mit einer Abhängigkeit von einer geringen Durchflussgeschwindigkeit wird etwa 15-30 L/h (33 66 cm/s) angegeben. | |
pH-Bereich | pH 1 ∆ pH 8 (siehe Diagramm ∆ Neigung von TARAtec P9.3 und P10.1 gegenüber pH ∆, Seite 8) | |
Einlaufzeit |
Messbereich 200 mg/l: Erster Anlauf ca. 3 h Messbereich 2000 mg/l: Erster Anlauf ca. 1 h Messbereich 20000 mg/l: Erster Anlauf ca. 30 min. |
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Reaktionszeit |
T90: ca. 3,5 Minuten bei 10 °C T90: ca. 1,5 min bei 45 °C |
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Nullpunktanpassung | Nicht notwendig | |
Kalibrierung | An der Vorrichtung durch analytische Bestimmung | |
Störungen |
O3: erhöht den Messwert stark ClO2: erhöht den Messwert H2O2: sehr geringer Einfluss auf den Messwert (Verringerung des PAA-Signals) |
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Einfluss von Leitungssäuren | 1 % Schwefelsäure, 1 % Salpetersäure oder 1 % Phosphorsäure im Wasser haben keinen Einfluss auf das Messverhalten | |
Abwesenheit des Desinfektionsmittels | Max. 24 Stunden | |
Verbindung |
mV-Version: 5-polige M12, Steckflansche Modbus-Version: 5-polige M12, Steckerflansche 4 bis 20 mA-Version: 2-polige Endstation oder 5-polige M12, Steckerflansche |
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Max. Länge des Sensorkabels (abhängig von der internen Signalverarbeitung) |
Analog | < 30 m |
Digitale |
> 30 m sind zulässig Höchstlänge des Kabels hängt von der Anwendung ab |
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Schutzart |
5-polige M12-Anschlussflansche: IP68 Zweipoliger Endgerät mit mA-Haut: IP65 |
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Material | Elastomermembran, PVC-U, Edelstahl 1.4571 | |
Größe |
Durchmesser: ca. 25 mm Länge: mV-Version ca. 190 mm (Analogsignalverarbeitung) ca. 205 mm (digitale Signalverarbeitung) Modbus-Version ca. 205 mm 4 bis 20 mA Version ca. 220 mm (2-Polar-Terminal) ca. 190 mm (5-Polar-M12) |
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Verkehrswesen | +5... +50 °C (Sensor, Elektrolyt, Membrankappe) |
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P10.1 |
Aufbewahrung |
Sensor: trocken und ohne Elektrolyt, keine Grenze bei +5... +40 °C |
Elektrolyt: in der Originalflasche, geschützt vor Sonnenlicht bei +5... +35 °C Min. 1 Jahr oder bis zum angegebenen Ablaufdatum |
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Membrankappe: in der Originalverpackung keine Grenze bei +5... +40 °C (Verwendete Membrankappen können nicht gelagert werden) |
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Instandhaltung |
Regelmäßige Überwachung des Messsignals, mindestens einmal pro Woche Die folgenden Spezifikationen hängen von der Wasserqualität ab: Wechsel der Membrankappe: einmal jährlich Wechsel des Elektrolyten: alle 3 - 6 Monate |
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Option 1: Beibehaltung Ringe |
- bei einem Druck von mehr als 0,5 bar in einer Durchflusszelle - Abmessungen der Halterringe 29 x 23,4 x 2,5 mm, geschnitten, PETP - Verschiedene Rillenpositionen wählbar (auf Anfrage) |
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Technische Daten
1.P10.1 (Analog Leistung, Analog Inneres Signal Verarbeitung)
Eine potentiellfreie elektrische Verbindung ist erforderlich, da die Sensorelektronik nicht mit einem Galvanikum ausgestattet ist.
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Messbereich | Entschließung | Ausgang Ausgangswiderstand | Nominelle Steigung | Spannungszufuhr | Verbindung |
P10.1-20-M12 |
0 bis 20 ppm |
0,01 ppm |
0...-2000 mV
1 kΩ |
-100 mV/ppm |
Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistung zu messen.
10 mA |
Funktion der Leitungen: PIN1: Messsignal PIN2: +U PIN3: PIN4: Signal GND |
P10.1H-M12 | 0...200 ppm | 0.1 ppm | -10 mV/ppm | |||
P10.1N-M12 |
5...2000 ppm |
1 ppm |
-1 mV/ppm |
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P10.1L-M12 | 00,005...2 % (20000 ppm) |
0.001 % (10 ppm) |
-1000 mV/% (-0,1 mV/ppm) |
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P10.1Bis2000-M12 | 5...2000 ppm | 1 ppm |
0...+2000 mV 1 kΩ |
+1 mV/ppm |
10 - 30 VDC 10 mA |
5-polige Steckerflansche M12 Funktion der Leitungen: PIN1: Messsignal PIN2: +U PIN3: Leistung GND PIN4: Signal GND PIN5: n.c. |
P10.1Up5000-M12 |
50 bis 5000 ppm |
1 ppm |
+0,4 mV/ppm |
(Vorbehaltlich technischer Änderungen)
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Messbereich | Entschließung | Ausgang Ausgangswiderstand | Nominelle Steigung | Macht Versorgung | Verbindung |
P10.1-20- An-M12 | 0 bis 20 ppm | 0,01 ppm |
Analog 0...-2 V (max. -2,5 V) |
-100 mV/ppm |
9 bis 30 VDC ca. 20-56 mA |
5-polige Steckerflansche M12
Funktion der Leitungen: PIN1: Messsignal PIN2: +U PIN3: Leistung GND PIN4: Signal GND |
P10.1H-An-M12 | 0...200 ppm | 0.1 ppm | -10 mV/ppm | |||
P10.1N-An-M12 | 5...2000 ppm | 1 ppm | -1 mV/ppm | |||
P10.1L-An-M12 | 00,005...2% (20000 ppm) |
0.001% (10 ppm) |
-1000 mV/% (-0,1 mV/ppm) |
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P10.1-20- Ap-M12 | 0 bis 20 ppm | 0,01 ppm |
Analog 0...+2 V (max. +2,5 V) |
-100 mV/ppm | ||
P10.1H-Ap-M12 | 0...200 ppm | 0.1 ppm | +10 mV/ppm | |||
P10.1N-Ap-M12 | 5...2000 ppm | 1 ppm | +1 mV/ppm | |||
P10.1L-Ap-M12 | 00,005...2% (20000 ppm) |
0.001% (10 ppm) |
+1000 mV/% (+0,1 mV/ppm) |
(Vorbehaltlich technischer Änderungen)
- Die Stromversorgung ist galvanisch isoliert.
- Das Ausgangssignal ist auch galvanisch isoliert, das bedeutet potenzialfrei.
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Messbereich | Entschließung |
Ausgabe Ausgangswiderstand |
Macht Versorgung | Verbindung |
P10.1-20- M0c |
0 bis 20 ppm |
0,01 ppm |
Modbus RTU Es gibt keine Endwiderstände im Sensor. |
9 bis 30 VDC |
5-polige Steckerflansche M12 Funktion der Leitungen: PIN1: reserviert PIN2: +U PIN3: Leistung GND PIN4: RS485B PIN5: RS485A |
P10.1H-M0c | 0...200 ppm | 0.1 ppm | |||
P10.1N-M0c | 5...2000 ppm | 1 ppm | |||
P10.1L-M0c |
00,005...2% (20000 ppm) |
0.001% (10 ppm) |
(Vorbehaltlich technischer Änderungen)
Eine potentiellfreie elektrische Verbindung ist erforderlich, da die Sensorelektronik nicht mit einem Galvanikum ausgestattet ist.
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Messbereich | Entschließung | Ausgang Ausgangswiderstand | Nennwert Steigung | Spannungszufuhr | Verbindung |
P10.1MA20 | 0 bis 20 ppm | 0,01 ppm |
4...20 mA nicht kalibriert |
0,8 mA/ppm |
12...30 VDC
RL = 50Ω (12V) RL 900Ω (30V) |
Zwei-Polar-Terminal 2 x 1 mm2)
Empfohlen: Rundkabel φ4 mm |
P10.1MA-200 | 0...200 ppm | 0.1 ppm | 00,08 mA/ppm | |||
P10.1MA-500 | 5 bis 500 ppm | 1 ppm | 00,032 mA/ppm | |||
P10.1MA-2000 | 5...2000 ppm | 1 ppm | 00,008 mA/ppm | |||
P10.1MA-5000 | 50 bis 5000 ppm | 1 ppm | 00,0032 mA/ppm | |||
P10.1MA-2% | 00,005... 2% (20000 ppm) |
0.001 % (10 ppm) |
80,0 mA/% (0.0008 mA/ppm) |
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P10.1MA-5% | 00,05...5 Prozent (50000 ppm) |
00,01 % 100 ppm |
3.2 mA/% (0.00032 mA/ppm) |
(Vorbehaltlich technischer Änderungen)
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Messbereich | Entschließung | Ausgang Ausgangswiderstand | Nennwert Steigung | Spannungszufuhr | Verbindung |
P10.1MA20-M12 | 0 bis 20 ppm | 0,01 ppm |
4...20 mA nicht kalibriert |
0,8 mA/ppm |
12...30 VDC
RL = 50Ω (12V)... RL 900Ω (30V) |
5-polige M12- Stecker auf Flansche
Funktion der Leitungen: PIN1: n.c. PIN2: +U PIN3: PIN4: n c |
P10.1MA-200-M12 | 0...200 ppm | 0.1 ppm | 00,08 mA/ppm | |||
P10.1MA-500-M12 | 5 bis 500 ppm | 1 ppm | 00,032 mA/ppm | |||
P10.1MA-2000-M12 | 5...2000 ppm | 1 ppm | 00,008 mA/ppm | |||
P10.1MA-5000-M12 | 50 bis 5000 ppm | 1 ppm | 00,0032 mA/ppm | |||
P10.1MA-2%-M12 | 00,005... 2% (20000 ppm) |
0.001 % (10 ppm) |
80,0 mA/% (0.0008 mA/ppm) |
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P10.1MA-5%-M12 | 00,05...5 Prozent (50000 ppm) |
00,01 % 100 ppm |
3.2 mA/% (0.00032 mA/ppm) |
(Vorbehaltlich technischer Änderungen)
Ersatzteil Teile
Typ | Membran Kappe | Elektrolyten | - Das ist Emery. | Ich...Ringe |
P10.1 nicht: - P10.1L - P10.1MA-2% - P10.1MA-5% |
M10.3N Art. Nr. 11057 |
EPS9H/W, 100 ml Art. Nr. 11025 |
S2 Art. Nr. 11906 |
20 x 1,5 Silikon Art. Nr. 11803 |
P10.1L P10.1MA-2% P10.1MA-5% |
EPS9L/W, 100 ml Art. Nr. 11024 |
(Vorbehaltlich technischer Änderungen)
Ansprechpartner: Yuki Fu
Telefon: +8615716217387