Produktbeschreibung
YEX-L1-EC1 Tisch-Leitfähigkeitsmessgerät: eine Laborplattform für Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Temperatur
- Breite Leitfähigkeitsabdeckung: 0.0000 µS/cm – 400.0 mS/cm über unterstützte Leitfähigkeitszellen mit den Konstanten 0.01, 0.1, 1 und 10 cm⁻¹.
- Vier Messausgänge: Leitfähigkeits- und Temperaturmessung, plus TDS berechnet mit einem Faktor von 0.5 und Salzgehalt berechnet mit einem SAL-Koeffizienten von 0.6.
- Routinemäßige Laborkontrolle: automatische Bereichsumschaltung, automatische Temperaturkompensation, Stabilitätsanzeige, Speicher für 256 Messwerte sowie Batterie- oder Netzbetrieb.
Produktübersicht
Das YexSensor YEX-L1-EC1 ist ein kompaktes Tisch-Leitfähigkeitsmessgerät für Labore, die Wasser mit geringer Leitfähigkeit, wässrige Routineproben und Prozesslösungen mit höherer Leitfähigkeit mit einer dokumentierten Zellauswahlmethode abdecken müssen. Das Messgerät misst Leitfähigkeit und Temperatur und bietet abgeleitete TDS- und Salzgehaltsmodi. Sein großes, hintergrundbeleuchtetes LCD, die Anzeige stabiler Messungen, die automatische Bereichsumschaltung, der 256 -Ergebnisspeicher und der verstellbare Elektrodenständer unterstützen wiederholte Arbeiten am Tisch, ohne übermäßigen Platz einzunehmen.
Das Gerät unterstützt die Leitfähigkeitszellenkonstanten K = 0.01, 0.1, 1 und 10 cm⁻¹. Die gewählte Zellkonstante bestimmt den nutzbaren Leitfähigkeitsbereich und die Anzeigeauflösung, daher müssen Messgerät und Zelle als ein Messsystem angegeben werden. Zu den typischen Anwendern gehören Wasser- und Abwasserlabore, Forschungsinstitute, Universitäten, Aquakulturanlagen, Lebensmittel- und Getränkefabriken, pharmazeutische Labore, Energie- und Elektronikanlagen, petrochemische Betriebe, kommunale Labore und allgemeine industrielle Qualitätskontrollteams.
Auswahlkriterien und Messgrenzen
Die Leitfähigkeit wird direkt gemessen; TDS und Salzgehalt sind abgeleitete Modi
Die primäre Messgröße ist die Leitfähigkeit. Der TDS-Modus konvertiert die Leitfähigkeitsreaktion mithilfe des angegebenen Faktors 0.5, während der Salinitätsmodus den angegebenen SAL-Koeffizienten 0.6 verwendet. Diese Ausgaben sind für Routinetrends nützlich, wenn das ausgewählte Konvertierungsmodell zur Probe passt, sie sind jedoch keine unabhängigen gravimetrischen TDS oder zusammensetzungsspezifischen Salzgehaltsanalysen. Käufer sollten angeben, ob das Projekt eine direkte Leitfähigkeitsberichterstattung, abgeleitete TDS- oder Salzgehaltswerte oder alle drei Modi erfordert.
Der Gesamtbereich wird auf mehrere Zellkonstanten verteilt
Der veröffentlichte Gesamtleitfähigkeitsbereich beträgt 0.0000 µS/cm – 400.0 mS/cm, aber keine einzelne Leitfähigkeitszelle deckt alle aufgeführten Teilbereiche ab. Die bestellte Zellkonstante muss mit der erwarteten Probenleitfähigkeit und der erforderlichen Auflösung übereinstimmen. Beispielsweise reicht die Tabelle „Dokumente K = 0.01 cm⁻¹“ von 0.0000–400.0 µS/cm, während K = 10 cm⁻¹ bis 400.0 mS/cm reicht. Geben Sie im RFQ die erwartete minimale, normale und maximale Leitfähigkeit an, damit die Zelle richtig ausgewählt werden kann.
Reinwasserarbeiten erfordern eine explizit konfigurierte Zelle
Das Handbuch identifiziert eine konfigurierte K = 0.1 cm⁻¹-Leitfähigkeitszellenreihe für die Messung von Reinwasser oder hochreinem Wasser. Arbeiten mit geringer Leitfähigkeit reagieren besonders empfindlich auf Verunreinigungen, Lufteinwirkung, Temperaturunterschiede, Blasen, Handhabung und Zellzustand. Bestätigen Sie vor der Bestellung den erwarteten Wassergehalt, den Zielbereich, das Probenahmegefäß, den Verifizierungsstandard und die Zellenkonfiguration, anstatt davon auszugehen, dass eine Allzweckzelle die Methode erfüllt.
Wichtige technische Vorteile
Automatisches Scannen und Bereichsumschaltung
Nachdem die Zelle eingetaucht ist, scannt das Messgerät die aktuelle Leitfähigkeit und wählt einen geeigneten unterstützten Bereich aus. Die angezeigte Auflösung ändert sich mit dem ausgewählten Bereich, von 0.0001 µS/cm im niedrigsten dokumentierten K = 0.01 cm⁻¹-Bereich bis 0.1 mS/cm im höchsten K = 10 cm⁻¹-Bereich. Durch die automatische Umschaltung wird die manuelle Bereichsauswahl reduziert, während der Bediener weiterhin für die Installation der richtigen Zellkonstante und die Aufrechterhaltung konsistenter Eintauchbedingungen verantwortlich bleibt.
Automatische Temperaturkompensation und Anzeige stabiler Ergebnisse
Die automatische Temperaturkompensation unterstützt den routinemäßigen Vergleich, wenn die kompatible Temperaturerfassungsanordnung korrekt angeschlossen und eingetaucht ist. Ein Symbol für eine stabile Messung hilft dem Bediener, auf die Signal- und Temperaturstabilisierung zu warten, bevor er ein Ergebnis aufzeichnet. Durch die Kompensation werden temperaturbedingte Veränderungen der Probenchemie nicht beseitigt, daher sollten Labore weiterhin die für ihre Methode erforderlichen Temperaturbedingungen einhalten.
Hohe Störfestigkeit und kontrollierte Bankgeometrie
Das Handbuch beschreibt hohe Störfestigkeit und präzise Messung für den professionellen Alltag. Der verstellbare Ständer kann auf beiden Seiten des Messgeräts installiert werden und hält die Leitfähigkeitszelle vertikal, etwa 90 Grad zur Werkbank. Durch die Platzierung des Sensorbereichs von der Behälterwand und dem Behälterboden entfernt, durch das Entfernen eingeschlossener Blasen und durch entspanntes Halten des Kabels werden vermeidbare Messabweichungen reduziert.
Lokaler Speicher und flexible Energie
Bis zu 256 Messdatensätze können zur späteren Überprüfung auf dem Instrument gespeichert werden. Die Stromversorgung erfolgt über vier AAA-Batterien oder den angegebenen Adapter mit 100–200 V AC-Eingang, und die angegebene Batterielebensdauer beträgt mehr als 500 Stunden unter den dokumentierten Produktbedingungen. Das Handbuch spezifiziert nicht den USB-Export, die RS-485-, Modbus-, Bluetooth-, Wi-Fi-, Cloud-, LIMS- oder SCADA-Kommunikation. Daher sollten Projekte, die eine elektronische Datenübertragung erfordern, einen separaten validierten Workflow definieren oder ein Produkt mit dokumentierter Konnektivität wählen.
Technische Daten
Die folgende Messmatrix platziert jede gemeldete Größe in einer Zeile, sodass Bereich, Auflösung, Fehlergrenzen und Umrechnungsbedingungen ohne wiederholte Kategoriebezeichnungen verglichen werden können.
Messleistung
| Gemessene Menge | Messbereich | Anzeigeauflösung | Genauigkeit/Anzeigefehler | Konvertierungs-/Auswahlhinweis |
|---|---|---|---|---|
| Leitfähigkeit | 0.0000 µS/cm – 400.0 mS/cm | 0.001 µS/cm – 0.1 mS/cm, bereichsabhängig | ±0.5% F.S. | Der nutzbare Teilbereich hängt von der gewählten Zellkonstante ab. |
| TDS | 0.0000–200.0 ppt | 0.001 mg/L – 0.1 g/L | ±0.5% F.S. | Abgeleitet aus der Leitfähigkeit unter Verwendung des Umrechnungsfaktors 0.5. |
| Salzgehalt | 0.0–260.0 g/L | 0.1 g/L | ±0.5% F.S. | Abgeleitet aus der Leitfähigkeit unter Verwendung des SAL-Koeffizienten 0.6. |
| Temperatur | −10.0–110.0 °C | 0.1 °C | ±0.2 °C | Unterstützt die automatische Temperaturkompensation. |
Gerätespezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | YEX-L1-EC1 |
| Stromquelle | Vier AAA-Batterien oder Adapter mit 100–200 V AC-Eingang |
| Akkulaufzeit | >500 Stunden |
| Betriebsumgebung | −5–60 °C; relative Luftfeuchtigkeit <90% |
| Datenspeicherung | 256 Messprotokolle |
| Abmessungen/Gewicht | 150 x 200 x 60 mm (B x L x H); 660 g |
Auswahl der Zellkonstante und Messbereichsabdeckung
Wählen Sie die Leitfähigkeitszelle nach dem erwarteten Bereich und nicht nach dem Gesamtmaximum des Messgeräts aus. Die gruppierte Tabelle zeigt jeden automatischen Teilbereich und die dazugehörige Anzeigeauflösung, während jede Zellkonstante nur einmal angezeigt wird.
| Zellkonstante | Messbereich | Anzeigeauflösung |
|---|---|---|
| K = 0.01 cm⁻¹ | 0.0000–0.4000 µS/cm | 0.0001 µS/cm |
| 0.000–4.000 µS/cm | 0.001 µS/cm | |
| 0.00–40.00 µS/cm | 0.01 µS/cm | |
| 0.0–400.0 µS/cm | 0.1 µS/cm | |
| K = 0.1 cm⁻¹ | 0.00–40.00 µS/cm | 0.01 µS/cm |
| 0.0–400.0 µS/cm | 0.1 µS/cm | |
| 0–4000 µS/cm | 1 µS/cm | |
| K = 1 cm⁻¹ | 0–400.0 µS/cm | 0.1 µS/cm |
| 0–4000 µS/cm | 1 µS/cm | |
| 0.0–40.00 mS/cm | 0.01 mS/cm | |
| K = 10 cm⁻¹ | 0–4000 µS/cm | 1 µS/cm |
| 0–40.00 mS/cm | 0.01 mS/cm | |
| 0–400.0 mS/cm | 0.1 mS/cm |
Wenn der Probenbereich die praktische Abdeckung einer Zelle überschreitet, legen Sie fest, ob mehr als eine Zelle oder eine andere Messmethode erforderlich ist. Der Kundenauftrag sollte den ausgewählten Zelltyp, die Konstante, den Stecker, den Kabelbedarf, die Menge und etwaige Temperaturerfassungsanordnungen enthalten.
Anwendungsszenarien
Reinwasser- und Reinstwasserlabore
Verwenden Sie die im Handbuch angegebene konfigurierte K = 0.1 cm⁻¹-Reihe mit sorgfältiger Kontrolle der Gefäße, Spülung, Lufteinwirkung, Temperaturausgleich und Verifizierungsstandards. Geben Sie den erwarteten Leitfähigkeitsbereich und die Wasserqualität an, damit die endgültige Zellkonfiguration bestätigt werden kann.
Trinkwasser-, Abwasser- und kommunale Tests
Die Leitfähigkeit unterstützt die Trendermittlung der Ionenstärke, Behandlungsprüfungen, Quellenvergleiche und routinemäßige Prozessüberwachung. Der TDS-Modus kann einen faktorbasierten Betriebswert liefern, wenn die feste 0.5-Umrechnung für die Labormethode geeignet ist; Andernfalls geben Sie die Leitfähigkeit direkt an.
Aquakultur, Landwirtschaft und Umweltüberwachung
Leitfähigkeit und abgeleitete Salzgehaltswerte helfen beim Vergleich von Wasserquellen, Teichen, Nährlösungen und Umweltproben. Verwenden Sie beim Vergleich von Orten oder Zeiträumen dieselbe Zellkonstante, Eintauchtiefe, Temperaturkompensationsbedingung, Stabilisierungsregel und dasselbe Probenahmeverfahren.
Lebensmittel-, Getränke-, Brauerei- und Pharmalabore
Das Messgerät kann Wasserkontrollen, Reinigungsüberprüfungen, Rohstoffvergleiche und Prozesslösungsscreenings innerhalb des dokumentierten Bereichs unterstützen. Bestätigen Sie, dass die Materialien der Leitfähigkeitszelle, das Reinigungsverfahren und die Konvertierungsannahmen mit der Probenmatrix und der anwendbaren Labormethode kompatibel sind.
Energie, Elektronik, Petrochemie und industrielle Qualitätskontrolle
Das breite Sortiment unterstützt Wasserproben mit geringer Leitfähigkeit und Prozessproben mit höherer Leitfähigkeit, wenn die richtige Zellkonstante installiert ist. Um eine Kontaminationsübertragung zwischen sehr sauberem Wasser und konzentrierten Industrieproben zu vermeiden, sind möglicherweise separate Zellen oder Verfahren erforderlich.
Forschungsinstitute und Universitäten
Mehrere Messmodi, automatische Bereichsumschaltung, wählbare Zellkonstanten und lokale Ergebnisspeicherung unterstützen die Lehr- und Methodenentwicklungsarbeit. Experimentelle Berichte sollten die für jedes Ergebnis verwendete Zellkonstante, den Modus, die Kompensationsbedingung, den Standard und den Umrechnungskoeffizienten angeben.
Installation und Routinemessung
Stellen Sie das Messgerät auf einen stabilen, trockenen und ebenen Tisch und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung, starken elektromagnetischen Feldern, Hitze, Vibrationen und ätzenden Dämpfen. Installieren Sie den Elektrodenständer auf der linken oder rechten Seite und stellen Sie den Halter so ein, dass die Leitfähigkeitszelle vertikal bleibt. Schließen Sie bei ausgeschaltetem Messgerät die Leitfähigkeitszelle und den Temperatursensor an, falls dieser getrennt ist. Halten Sie Anschlüsse, Batteriefach und Kabel sauber und trocken.
Legen Sie vier AAA-Batterien mit der richtigen Polarität ein oder schließen Sie den angegebenen Adapter an eine 100–200 V AC-Stromversorgung an. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Vergewissern Sie sich vor der Messung, dass die auf der Zelle markierte Zellkonstante mit der Messgeräteinstellung und dem erwarteten Probenbereich übereinstimmt. Spülen Sie mit entionisiertem Wasser und dann mit einer kleinen Portion Probe oder Standard. Tauchen Sie den Sensorbereich vollständig ein, halten Sie ihn von der Behälterwand und dem Boden fern und entfernen Sie eingeschlossene Luftblasen, ohne den Sensor zu berühren oder zu zerkratzen.
Wählen Sie je nach Bedarf den Leitfähigkeits-, TDS- oder Salzgehaltsmodus. Kalibrieren oder überprüfen Sie die Leitfähigkeit mit einem geeigneten frischen Standard. Warten Sie auf Temperatur- und Signalstabilität sowie die Anzeige einer stabilen Messung, bevor Sie das Ergebnis aufzeichnen oder speichern. Zwischen Proben und nach Gebrauch spülen. Behalten Sie die gleiche Zelleinstellung, Eintauchtiefe, Kompensationsbedingung und das gleiche Stabilisierungskriterium für Standards und Proben bei.
Kalibrierung und Qualitätskontrolle
Verwenden Sie einen neuen Leitfähigkeitsstandard, der für die installierte Zellkonstante und den erwarteten Messbereich geeignet ist. Das Handbuch schreibt keine universelle Standardkonzentration vor, daher muss das Labor einen geeigneten Standard und eine geeignete Akzeptanzgrenze auswählen und dokumentieren. Standards sollten sauber, nicht kontaminiert und temperaturausgleichend sein; Geben Sie die verbrauchte Lösung niemals in den Originalbehälter zurück.
Bestätigen Sie den Leitfähigkeitsmodus und die richtige Zellkonstante, spülen Sie die Zelle mit entionisiertem Wasser und dann mit dem Standard, tauchen Sie den Sensorbereich vollständig ein, entfernen Sie Blasen und warten Sie auf Temperatur und Messwertstabilität. Geben Sie die Kalibrierung mit dem CAL-Bedienelement auf der Vorderseite ein und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Spülen Sie nach der Kalibrierung eine zweite Portion frischen Standards aus und bestätigen Sie die Messung. Wiederholen Sie die Kalibrierung, wenn die Überprüfung außerhalb der Akzeptanzgrenze des Labors liegt.
Nach Austausch oder Reinigung der Zelle, längerer Lagerung, einer Änderung der Zellkonstante oder einem nicht akzeptablen Prüfergebnis ist neu zu kalibrieren. Für rückverfolgbare Messungen sind Identität und Charge des Standards, Sollwert, Temperatur, Zellkonstante, Kalibrierdatum, Prüfergebnis, Bediener und Freigabeentscheidung zu dokumentieren. Der Anzeigefehler von ±0.5% F.S. ist zusammen mit der Unsicherheit des Standards, dem Zellzustand, der Temperaturführung, der Probenhandhabung und den Verfahrensanforderungen zu bewerten.
Messwertspeicher, Modi und Bedienfunktionen
| Funktion | Dokumentierte Fähigkeit | Laborgebrauch |
|---|---|---|
| Messmodi | Leitfähigkeit, TDS und Salzgehalt | Wählen Sie den für die Methode erforderlichen Berichtsmodus aus |
| Automatische Bereichsumschaltung | Scannt den aktuellen Wert und wählt einen unterstützten Bereich aus | Die Auflösung richtet sich nach dem aktiven Bereich und der installierten Zellkonstante |
| Temperaturkompensation | Automatisch | Schließen Sie die kompatible Temperatursensoranordnung an und tauchen Sie sie ein |
| Stabile Messwertanzeige | Symbolanzeige | Warten Sie auf Stabilität, bevor Sie ein Ergebnis aufzeichnen oder speichern |
| Speicher aufzeichnen | 256 Messprotokolle | Bestätigen Sie, dass die erforderlichen Ergebnisse gespeichert werden, und überprüfen Sie den Speicher regelmäßig |
| Macht | Vier AAA-Batterien oder angegebener Adapter | Bestätigen Sie vor dem Versand die Zielspannung und die Steckerkonfiguration |
| Digitale Kommunikation | Im Handbuch nicht angegeben | Gehen Sie nicht von einer USB-, RS-485-, Modbus-, Bluetooth-, Wi-Fi-, Cloud-, LIMS- oder SCADA-Konnektivität aus |
TDS verwendet einen Umrechnungsfaktor von 0.5 und der Salzgehalt verwendet einen SAL-Koeffizienten von 0.6. Behalten Sie den ausgewählten Modus und die Konvertierungsbasis für das gemeldete Ergebnis bei, damit die Werte korrekt interpretiert werden können.
Wartung und Fehlerbehebung
Spülen Sie die Zelle nach jeder Messung mit entionisiertem Wasser. Entfernen Sie Ablagerungen mit einer Reinigungslösung, die sowohl mit den Zellmaterialien als auch mit der Kontamination kompatibel ist. Die Sensorflächen dürfen nicht abgekratzt, abgerieben oder verformt werden. Überprüfen Sie regelmäßig Kabel, Stecker, Erfassungsbereich und Temperatursensor und ersetzen Sie beschädigte Komponenten. Reinigen Sie das Messgerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch; Verwenden Sie keine abrasiven Materialien, organischen Lösungsmittel, fließendes Wasser oder tauchen Sie es nicht ein.
Überprüfen Sie bei instabilen Messwerten die Blasenbildung, das Eintauchen, die Sauberkeit, den Anschluss, die Gleichmäßigkeit der Probe und die Temperaturstabilität. Überprüfen Sie bei zu hohen oder zu niedrigen Werten die installierte Zellkonstante, die Messgeräteeinstellung, den Modus, den Verschmutzungszustand und den geeigneten Bereich. Eine langsame Reaktion kann auf Ablagerungen, eine sehr niedrige Probenleitfähigkeit, einen großen Temperaturunterschied oder eine Zellschädigung hinweisen. Ein Kalibrierungsfehler erfordert einen frischen geeigneten Standard, eine korrekte Zellkonstante, vollständiges Eintauchen, Blasenentfernung und ausreichende Stabilisierung. Wenn TDS oder der Salzgehalt ungeeignet erscheinen, bestätigen Sie den festen Faktor von 0.5 oder den Koeffizienten von 0.6 und bestimmen Sie, ob das Umrechnungsmodell zur Probe passt.
Konfiguration und RFQ-Checkliste
Für ein technisch vollständiges Angebot geben Sie den Probentyp und die Matrix an. minimale, normale und maximale Leitfähigkeit; erforderliche Ausgänge für Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Temperatur; erwartete Genauigkeit und Berichtsauflösung; Anforderung an Reinwasser oder hochreines Wasser; tägliche Probenanzahl; Probentemperatur; Einschränkungen hinsichtlich des Zellmaterials oder der chemischen Kompatibilität; Kabel- und Steckerbedarf; bevorzugte Stromversorgungsanordnung; Zielspannung und Stecker; erforderliche Standards und Reinigungslösungen; Menge; Lieferziel; und Dokumentationspflichten.
Geben Sie außerdem an, ob eine Zelle den Routinebereich abdecken muss oder ob separate Zellen mit niedriger und hoher Leitfähigkeit akzeptabel sind. Identifizieren Sie den Kalibrierungsstandard, das Überprüfungsintervall, die Akzeptanzgrenze und den Datenaufzeichnungsprozess des Labors. Da das Handbuch die lokale Speicherung, aber keine digitale Exportschnittstelle dokumentiert, müssen die Anforderungen an die elektronische Datenübertragung vor der Bestellung geklärt werden.
Auftragsbestätigung, Lieferumfang und Kundendienst
| Artikel | Manuell definierter Status | Hinweis zur Auftragsbestätigung |
|---|---|---|
| YEX-L1-EC1-Messgerät | Primärprodukt | Bestätigen Sie die Dokumentation zu Modell, Menge, Bestimmungsort und Seriennummer |
| Leitfähigkeitszelle | Konfigurationsabhängig | Geben Sie Zelltyp, Konstante, Probenkompatibilität, Stecker, Kabel und Menge an |
| Temperatursensor | Bei entsprechender Konfiguration trennen | Bestätigen Sie die mitgelieferte Temperaturerfassungsanordnung |
| Elektrodenständer | Beim Auspacken referenziert | Bestätigen Sie die Halterkonfiguration und die gelieferte Menge |
| Netzteil | Spezifizierte Energieoption | Bestätigen Sie die Nennleistung und den Zielstecker |
| AAA-Batterien | Für den Batteriebetrieb sind vier erforderlich | Bestätigen Sie, ob die Batterien geliefert oder vor Ort bezogen werden |
| Standards und Reinigungslösungen | Anwendungsabhängig | Listen Sie alle erforderlichen Lösungen, Werte, Volumina und Mengen auf |
| Dokumentation | Auftragsabhängig | Bestätigen Sie Handbuch, Zertifikat, Sprache, Packliste und Abnahmeprotokolle |
Geliefertes Zubehör und Mengen müssen dem unterzeichneten Kundenauftrag und der endgültigen Packliste entsprechen; Das Handbuch definiert nicht ein universelles festes Paket für jede Zellkonfiguration. Überprüfen Sie das Messgerät, die Zelle, den Ständer, die Kabel, den Adapter und die Dokumente bei Erhalt und melden Sie Transportschäden oder Unstimmigkeiten vor der Verwendung.
Garantieleistungen und Servicebedingungen unterliegen der jeweils gültigen Kaufvereinbarung. Schäden, die durch unbefugte Demontage, falsche Stromversorgung, ungeeignete Betriebsbedingungen, Missbrauch, unsachgemäße Lagerung oder Transport, verbrauchbare Leitfähigkeitszellen oder höhere Gewalt verursacht werden, können vom kostenlosen Garantieservice ausgeschlossen sein. Geben Sie zur Unterstützung das Modell, die Seriennummer, Kaufinformationen, Zelltyp und -konstante, den Kalibrierungsstandard, das Verifizierungsergebnis und eine klare Beschreibung des Problems an.
Häufig gestellte Fragen
1. Was misst der YEX-L1-EC1?
Es misst die Leitfähigkeit von 0.0000 µS/cm – 400.0 mS/cm über unterstützte Leitfähigkeitszellen und misst die Temperatur von −10.0–110.0 °C. Es zeigt auch abgeleitete TDS von 0.0000–200.0 ppt unter Verwendung eines Faktors von 0.5 und einen abgeleiteten Salzgehalt von 0.0–260.0 g/L unter Verwendung eines SAL-Koeffizienten von 0.6 an. Die geordnete Zellkonstante bestimmt den nutzbaren Leitfähigkeitsteilbereich.
2. Sind Leitfähigkeit, TDS und Salzgehalt drei unabhängige Sensoren?
Nein. Leitfähigkeit ist der direkt gemessene elektrische Parameter. TDS und Salzgehalt sind berechnete Anzeigemodi, die auf der Leitfähigkeitsreaktion und den dokumentierten Faktoren basieren. Verwenden Sie sie für Methoden, bei denen diese Konvertierungsannahmen akzeptabel sind. Wenn das Projekt eine gravimetrische TDS oder einen zusammensetzungsspezifischen Salzgehalt erfordert, definieren Sie diese separate Analysemethode in der Beschaffungsspezifikation.
3. Welche Leitfähigkeits-Zellenkonstante sollte gewählt werden?
Wählen Sie die Zellkonstante anhand der minimalen und maximalen Leitfähigkeit, der erforderlichen Auflösung, der Probenmatrix und der chemischen Verträglichkeit. Dokumentiert sind K = 0.01, 0.1, 1 und 10 cm⁻¹ mit unterschiedlichen Teilbereichen. Maßgeblich ist nicht allein der maximale Gesamtmessbereich von 400.0 mS/cm. Teilen Sie YexSensor den tatsächlichen Probenbereich mit, damit Zelle und Geräteeinstellung passend festgelegt werden können.
4. Kann eine Zelle den gesamten Bereich 0.0000 µS/cm – 400.0 mS/cm abdecken?
Keine einzelne aufgeführte Zelle deckt den gesamten Gesamtbereich ab. K = 0.01 cm⁻¹ deckt dokumentierte Bereiche bis zu 400.0 µS/cm, K = 0.1 cm⁻¹ bis 4000 µS/cm, K = 1 cm⁻¹ bis 40.00 mS/cm und K = ab 10 cm⁻¹ bis 400.0 mS/cm. Ein Projekt, das weit voneinander entfernte Bereiche umfasst, erfordert möglicherweise mehr als eine Zelle oder separate Verfahren.
5. Ist das Messgerät für reines oder hochreines Wasser geeignet?
Das Handbuch identifiziert einen konfigurierten K = 0.1 cm⁻¹-Bereich für die Messung von Reinwasser oder hochreinem Wasser. Bestätigen Sie vor der Bestellung den tatsächlichen Zielbereich und die Methode. Ergebnisse mit geringer Leitfähigkeit reagieren sehr empfindlich auf Verunreinigungen, Lufteinwirkung, Temperatur, Blasen, Behälterreinheit und Handhabung, daher sind Überprüfung und Probenahmepraxis ebenso wichtig wie die angezeigte Auflösung.
6. Bedeutet die höchste Auflösung, dass die Genauigkeit ebenso gering ist?
Nein. Die Auflösung ist das kleinste angezeigte Inkrement für einen bestimmten Bereich, während der angegebene Fehler der Leitfähigkeitsanzeige ±0.5% F.S. beträgt. Die Messunsicherheit hängt auch von der Leitfähigkeitszelle, der Zellkonstante, der Standardunsicherheit, der Temperaturkompensation, der Kalibrierung, der Probenhandhabung, der Kontamination und der Stabilisierung ab. Akzeptanzkriterien sollten das vollständige Messsystem nutzen und nicht nur Ziffern anzeigen.
7. Lassen sich die 256 Messwerte per USB, RS-485 oder Modbus übertragen?
Das Handbuch beschreibt lediglich das Speichern und Anzeigen von 256 Messwerten im Gerät. USB-Export, RS-485, Modbus, Bluetooth, Wi-Fi, Cloud-, LIMS- oder SCADA-Kommunikation sind nicht angegeben. Ist eine elektronische Übertragung erforderlich, muss vor der Bestellung ein separates validiertes Aufzeichnungsverfahren festgelegt oder ein Analysegerät mit dokumentierter Schnittstelle gewählt werden.
8. Welche Informationen werden für ein Angebot benötigt?
Geben Sie die Probenmatrix, den erwarteten Leitfähigkeitsbereich, die erforderliche Auflösung und Genauigkeit, die Anforderungen an die Leitfähigkeit/TDS/Salzgehaltsberichterstattung, den Reinwasserbedarf, die Probentemperatur, die tägliche Arbeitsbelastung, die bevorzugte Zellkonstante oder Auswahlanfrage, die Zellmaterialkompatibilität, die Kabel- und Steckeranforderungen, den Kalibrierungsstandard, den Strom- und Steckertyp, die Menge, den Bestimmungsort und die Dokumente an. YexSensor kann dann Messgerät, Zelle, Ständer, Temperaturanordnung, Adapter, Lösungen und Versorgungsgrenzen bestätigen.
Zusammenfassung
Das YEX-L1-EC1 eignet sich für Labore, die Leitfähigkeit und Temperatur messen und daraus TDS- sowie Salzgehaltswerte mit festgelegten Faktoren ableiten. Mehrere Zellkonstanten, automatische Bereichsumschaltung, Temperaturkompensation, Stabilitätsanzeige, Speicher für 256 Messwerte sowie Batterie- oder Netzbetrieb unterstützen den Laboralltag. Für die Auswahl sind Zellkonstante, Teilbereich, Auflösung, Umrechnungsmodell, Probenverträglichkeit, Kalibrierstandard und der Bedarf an digitaler Datenübertragung zu klären; eine digitale Schnittstelle ist im Handbuch nicht angegeben.
Für ein anwendungsbezogenes Angebot benötigt YexSensor die Probenmatrix, minimale und maximale Leitfähigkeit, gewünschte Ausgaben, Anforderungen an Reinwasser, Temperaturbedingungen, Kalibrier- und Prüfplan, tägliche Probenzahl, Vorgaben zu Zelle und Kabel, Stromversorgung, Lieferort, Menge und Dokumentation. Damit lassen sich Zellkonstante, Messbereich, Zubehör, Lieferumfang und Abnahmeverfahren vor dem Versand bestätigen.
