O coração de um loop de medição de pH é o sistema de eletrodos. O site Yokogawa projetou uma ampla variedade de eletrodos para garantir que esse coração continue batendo sob as condições mais severas. As dimensões e o design atendem aos requisitos da norma DIN 19263 (excluindo os tipos recarregáveis). Um alto grau de padronização possibilita a montagem de qualquer eletrodo no programa padrão de acessórios. As faixas codificadas por cores no eletrodo e no cabo e a identificação clara das especificações do sensor tornam a instalação incorreta praticamente impossível.
- Ampla gama de eletrodos para atender a todas as condições de processo.
- Peças do conector de mola banhadas a ouro, para um bom contato elétrico sob as condições mais severas.
- Plugue e soquete coaxial com vedação à prova d'água que atende aos requisitos do IP65.
- Tiras codificadas por cores para facilitar a identificação de eletrodos e cabos.
- Alto grau de padronização para montagem em conexões de fluxo e de imersão
Detalhes
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Suporte para torneira quente PR10
As medições em linha geralmente apresentam desafios adicionais, especialmente quando é necessária uma manutenção de rotina. O PR10 é ideal para aplicações em que os sensores devem ser removidos sem interromper ou desligar o processo. Sem nenhuma ferramenta especial, o PR10 pode ser retirado com segurança do processo a pressões de até 5 bar (72 psi). O uso do PR10 nos permite colocar qualquer sensor de oxigênio dissolvido que tenha uma conexão PG13.5 em um conjunto retrátil.
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Conexões de fluxo/NPT FF20/FS20
Yokogawa investiu um tempo considerável em projeto e desenvolvimento para produzir uma linha completa de acessórios com ênfase especial em projetos que reduzem o tempo de instalação e manutenção e, consequentemente, economizam custos operacionais.
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Suporte de imersão FD20
As sondas de imersão são projetadas para medições de pH ou ORP (Redox) em tanques, vasos abertos e drenos. Elas têm um "cabo de içamento" para facilitar a manutenção.
Recursos
Para o controle da neutralização em lote, uma medição de pH acoplada a um esquema de alimentação química controlado por temporizador proporciona resultados muito satisfatórios.
Esse sistema pode ser adaptado para a neutralização de resíduos ácidos ou alcalinos.
Uma das principais aplicações da água de alta pureza é a água de alimentação de caldeiras. A medição do pH da água pura pode ser um dos indicadores mais rápidos de contaminação do processo na produção ou distribuição de água pura. O tratamento químico eficaz da água de alimentação é vital para manter a vida útil operacional e minimizar os custos de manutenção da caldeira.
Setor: Energia, Farmacêutica, Comum
Os analisadores de líquidos de processo, como medidores de pH, medidores de condutividade, medidores de ORP e medidores de densidade, desempenham um papel importante nas plantas de eletrólise no controle das concentrações de várias soluções de processo. Isso requer precisão e estabilidade sob condições adversas que incluem substâncias altamente corrosivas, altas temperaturas e muitas impurezas.
O controle dos recursos hídricos do mundo é indiscutivelmente uma das questões mais importantes. A demanda de água da indústria e dos usuários domésticos deve aumentar em todo o mundo industrializado. Yokogawa tem aplicado sistemas de medição de manutenção minimizada.
A água ácida é a água residual produzida a partir de colunas de petróleo bruto atmosféricas e a vácuo nas refinarias. O sulfeto de hidrogênio e a amônia são componentes típicos da água ácida que precisam ser removidos antes que a água possa ser reutilizada em outra parte da fábrica. A remoção desses componentes é feita enviando a água ácida do processo para uma torre de remoção, onde o calor, na forma de vapor, é aplicado.
Energia As casas de caldeiras de fábricas projetadas para queimar carvão ou óleo com alto teor de enxofre são obrigadas pelas normas federais e estaduais de poluição a "esfregar" (remover) o dióxido de enxofre dos gases de combustão para atender aos limites de emissão. Sabe-se que o SO2 nos gases de combustão é prejudicial ao meio ambiente, pois contribui para a formação de chuva ácida. O controle do pH é fundamental para o funcionamento adequado do sistema de depuração.
Nos últimos anos, os resíduos têm sido considerados um sério problema ambiental mundial. Devido ao aumento da poluição, esses resíduos devem ser tratados. Entretanto, os resíduos industriais podem conter vários componentes orgânicos valiosos. A recuperação desses componentes é importante do ponto de vista econômico. Usando técnicas de destilação convencionais, a separação de ácido acético e água é impraticável e antieconômica, pois geralmente requer um grande número de bandejas e uma alta taxa de refluxo. Na prática, técnicas especiais são usadas dependendo da concentração de ácido acético.
A otimização de quatro fatores principais reduzirá os custos do sensor de pH e otimizará o controle do processo e a eficiência geral da planta.
A tendência atual de aumentar a conscientização sobre o mercúrio em todo o setor público fez com que o governo tomasse providências. Recentemente, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) concentrou seus esforços no controle dos níveis de mercúrio produzidos em várias usinas de energia movidas a carvão. Com base em informações de vários estudos de caso, a EPA desenvolveu os Padrões de Mercúrio e Tóxicos do Ar para reduzir as emissões de mercúrio. A tecnologia mais popular utilizada pelas usinas de carvão para atender aos novos padrões é um depurador que limpa o gás residual do processo de combustão. Os sensores ORP podem monitorar ainda mais o efluente desses depuradores para garantir que os níveis ideais de emissão de mercúrio sejam alcançados. Ao monitorar de perto as concentrações de mercúrio no efluente, os gerentes de fábrica poderão confirmar facilmente que suas fábricas estão atendendo aos padrões da EPA.
Compreendendo o que causa as dificuldades nas medições de pH e tendo o equipamento adequado, é possível obter medições de pH de água pura estáveis e precisas.
Downloads
Manual de Instruções
Especificações Gerais
- Sondas de pH compactas modelo PF20, PD20 e PS20 EXA (1,3 MB)
- Eletrodos de pH industriais modelo SM21 (499 KB)
- Modelo SR20 Eletrodo de referência simples (pH) (2,3 MB)
- SM60 Eletrodos industriais para medição de temperatura (566 KB)
- Modelo SM29 Eletrodos industriais simples para Redox (697 KB)
- SM23 Eletrodos industriais para medição única de pNa (931 KB)
- Eletrodos Redox Industriais Modelo SC29 (930 KB)
- Eletrodos de pH industriais modelo SC21 (702 KB)
- Eletrodo de pH combinado modelo SC25V (1,2 MB)
- Modelos FF20, FS20 e FD20 Conexões de fluxo, submontagem e imersão para loops de medição de pH/ORP (Redox) (3,2 MB)
Certificados
- Declaração de conformidade UE-Reino Unido SM21_SM23 2022-10-03 (126.3 KB)
- Declaração de Conformidade UE-Reino Unido SB20 2022-11-14 (146.7 KB)
- Declaração de Conformidade UE-Reino Unido SM29 2022-11-14 (146.7 KB)
- Declaração de conformidade UE-Reino Unido SM60 2022-11-14 (146.7 KB)
- Declaração de Conformidade UE-Reino Unido SR20 2022-11-14 (146.7 KB)
- Declaração de Conformidade UE-Reino Unido SC21 2022-11-14 (146.1 KB)
- Declaração de Conformidade UE-Reino Unido SM23 2022-11-14 (121.1 KB)
- Declaração de Conformidade UE-Reino Unido SC29 2022-11-14 (146.1 KB)
- Declaração de Conformidade UE-Reino Unido SC21 2022-11-14 (146.1 KB)
- Declaração de conformidade UE-Reino Unido SB20_SM29_SM60_SR20 2022-10-03 (167.1 KB)
- Declaração de Conformidade UE-Reino Unido SC21_SC29 2022-10-03 (162.4 KB)
- Declaração de Fabricação SC21 (91.1 KB)
- Declaração de Fabricação SC29 (85.3 KB)
- Declaração de fabricação SM21 (85.8 KB)
- Declaração de fabricação SR20 (81.6 KB)
- Declaração de fabricação SM60-T1 (75.9 KB)
MSDS/SDS
- Folha de dados de segurança K1220QT / Eletrólito para sensores de pH e ORP individuais e combinados
- FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA K1500GG / K1520VN (93.2 KB)
- FOLHA DE DADOS DE SEGURANÇA K1500GF / K1520VA (93.4 KB)
- K1520VA / Solução de KCl 3,3 M (114,4 KB)
- K1520VN / Solução de KCl 3,3 M espessada (114,4 KB)
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