GF Signet 8850 ProcessPro Conductivity-Resistivity Transmitter Manuel d'utilisation
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8850-3 Transmetteur de conductivité/résistivité
Facteur p.p.m. =
conductivité (μS/cm) de la solution
somme des solides dissous (p.p.m.)
SSD (p.p.m.) =
conductivité (μS/cm) de la solution
facteur p.p.m.
Exemple :
•
Conductivité de la solution = 400 μS/cm
•
SSD = 200 p.p.m. (mg/L)
•
Facteur p.p.m. = 400 μS/cm
= 2,00
200 p.p.m.
3. Facteur parties par million (p.p.m.)
Cette caractéristique n’est applicable que lorsque les unités d’affi chage p.p.m. sont choisies. Le facteur p.p.m. programmable est réglable
entre 0,01 et 3,00 (réglage par défaut usine : 2,00). Déterminer le facteur p.p.m. optimal d’une solution de processus en calculant la
conductivité (μS) de la solution et le pourcentage de la somme des solides dissous (p.p.m.).
2. Coeffi cient de température
La mesure de la conductivité dépend fortement de la température. La dépendance de la température est exprimée comme le changement
relatif par °C, connu généralement comme le changement de pourcentage/°C à partir de 25°C, ou pente de la solution.
Les pentes peuvent varier sensiblement en fonction du type de solution du processus. Le facteur de compensation de température par défaut
usine est de 2,00 % /°C. Pour obtenir une précision maximale, il peut être nécessaire d’ajuster les solutions du processus. Pour déterminer le
facteur de compensation de température optimal pour un processus :
1. Entrer 0,00 pour invalider le facteur de pourcentage de compensation de température de l’instrument 8850.
2. Chauffer la solution échantillon près de la température maximale du processus. Placer le capteur dans la solution échantillon en laissant
stabiliser plusieurs minutes. Accéder au menu de VISUALISATION puis noter les valeurs de température et de conductivité affi chées, dans
les espaces fournis :
Température
affi chée : T1 =
______ °C
Conductivité
affi chée : C1 =
______
μS
(Ne pas suivre cette procédure pour les solutions dont les valeurs sont comprises entre 0,055 et 0,1 μS [10 et 18 M
] car une courbe
d’eau pure interne est utilisée pour ces plages. Le réglage par défaut usine de 2,00 % /°C doit être utilisé.)
3. Refroidir la solution échantillon près de la température minimale du processus. Placer le capteur dans la solution échantillon en laissant
stabiliser plusieurs minutes. Noter les valeurs de température et de conductivité affi chées, dans les espaces fournis :
Température
affi chée : T2 =
______ °C
Conductivité
affi chée : C2 =
______
μS
(Un changement de conductivité de 10 % entre les opérations 2 et 3 est recommandé.)
4. Substituer les relevés notés (opérations 2 et 3) dans la formule suivante :
Pente TC = 100 x (C1 – C2)
(C2 x (T1 – 25)) – (C1 x (T2 – 25))
Exemple : Une solution échantillon possède une conductivité de 205 μS à 48°C. Après refroidissement, sa conductivité est mesurée à 150 μS à
23°C. (C1 = 205, T1 = 48, C2 = 150, T2 = 23).
La pente TC est calculée comme suit :
Pente TC = 100 x (205 – 150) = 5500 = 1,42 % /°C
(150 x (48 – 25)) – (205 x (23 – 25)) 3860