Растворныйприбор электропроводностиТесно коррелирует с температурой, так как при изменении температуры изменяется ионизация, растворимость электролита, скорость переноса ионов, вязкость раствора и т. Д. Изменяется и проводимость. Повышение температуры, увеличение электропроводности. В настоящее время функция температурной компенсации проводимости заключается в том, чтобы преодолеть влияние температуры. Температура оказывает большое влияние на проводимость раствора, температура раствора повышается, а ионное гидратирование ослабляется. Вязкость раствора уменьшается, сопротивление движению ионов уменьшается, направленное движение ионов ускоряется, что увеличивает проводимость раствора; Напротив, температура раствора падает, а проводимость уменьшается. Промышленно проводимость раствора определяется электрической проницаемостью раствора при температуре 25°C, поэтому значения, измеренные при других температурах, должны быть преобразованы в значения при 25°C, различные вещества и различные температуры имеют разные значения.
Поскольку разные растворы имеют разные температурные коэффициенты, обычные приборы не могут * компенсировать влияние температуры, и чем больше разница между температурой и 25°C, тем больше ошибка.
Типичным методом компенсации температуры является добавление формулы дополнения температуры в операцию электропроводности. Ниже приводится эмпирическая формула компенсации температуры:
Gt = G25[ 1+ a( t- 25)]
В формуле: Gt - проводимость раствора при температуре t°C; G25 - проводимость раствора при температуре 25°C; a Коэффициент температурной компенсации раствора; Т - фактическая температура раствора.
Диаграмма 2
Gt представляет собой фактическую электрическую проводимость раствора, которая должна быть преобразована в электрическую проводимость раствора при 25°C, а G25 является полученным значением электропроводности. Различные растворы имеют разные коэффициенты термообработки, а также варьируются от 0 014 для малых до 0027 для больших. Поскольку Gt и t могут быть измерены прибором, проводимость раствора G25 при 25°C может быть рассчитана путем определения температурного коэффициента.
Вышеприведенная эмпирическая формула также применима только к ограниченному диапазону, например, для чистой воды существуют разные эмпирические формулы, поэтому так называемая температурная компенсация не может быть компенсирована *. В то же время прибор обеспечивает температурную компенсацию, а также контроль температуры, проектируя кондуктивный бассейн как измерительный бассейн с функцией контроля температуры, как показано на рисунке 2.
Подогреватель у входа в бассейн. Это ядро терморегулятора первоначально использует полупроводниковый охлаждающий блок, этот прибор мал по размеру, до тех пор, пока направление тока может быть изменено на холодную и тепловую поверхность, как охлаждение, так и тепло, изменение размера тока может изменить мощность охлаждения или тепла (в зависимости от рабочей поверхности), управление чрезвычайно удобно, но после длительной работы на месте, было обнаружено, что его недостатком является более короткий срок службы, плохая надежность. Согласно долгосрочному опыту работы на месте, температура проб воды, как правило, ниже 25°C, поэтому выберите простой режим работы, длительный срок службы, более надежную нагревательную пластину для контроля температуры, в то время как термостат также имеет стабилизирующий эффект. Управляя работой нагревательного пластина, сначала используйте температурный электрод проводимости для сбора температурного сигнала и выполнения операции по пополнению температуры, в то же время в соответствии с сравнением с базовой температурой 25°C, а затем контролируйте нагрев терморегулятора в проводящем бассейне, если температура образца воды выше 25°C, нагревательная пластина не работает, только операция по пополнению температуры. Практика доказала, что использование управления отсроченной обратной связью и простого контроля качества переключателя мало отличается, поэтому использование управления переключателем, чтобы не только обеспечить управление, но и упростить соответствующую схему, поток, повысить надежность работы. Сведение к минимуму погрешностей, вызванных воздействием температуры.