Проводљивост је широко коришћени аналитички параметар у различитим применама, укључујући процену чистоће воде, праћење реверзне осмозе, валидацију процеса чишћења, контролу хемијских процеса и управљање индустријским отпадним водама.
Сензор проводљивости за водене средине је електронски уређај дизајниран за мерење електричне проводљивости воде.
У принципу, чиста вода показује занемарљиву електричну проводљивост. Електрична проводљивост воде првенствено зависи од концентрације јонизованих супстанци растворених у њој - наиме, наелектрисаних честица као што су катјони и ањони. Ови јони потичу из извора као што су обичне соли (нпр. јони натријума Na⁺ и јони хлорида Cl⁻), минерали (нпр. јони калцијума Ca²⁺ и јони магнезијума Mg²⁺), киселине и базе.
Мерењем електричне проводљивости, сензор пружа индиректну процену параметара као што су укупне растворене чврсте материје (TDS), салинитет или степен јонске контаминације у води. Веће вредности проводљивости указују на већу концентрацију растворених јона и, последично, смањену чистоћу воде.
Принцип рада
Основни принцип рада сензора проводљивости заснован је на Омовом закону.
Кључне компоненте: Сензори проводљивости обично користе конфигурације са две или четири електроде.
1. Примена напона: Наизменични напон се примењује на један пар електрода (погонске електроде).
2. Миграција јона: Под утицајем електричног поља, јони у раствору мигрирају ка електродама супротног наелектрисања, генеришући електричну струју.
3. Мерење струје: Резултујућа струја се мери сензором.
4. Израчунавање проводљивости: Користећи познати примењени напон и измерену струју, систем одређује електрични отпор узорка. Проводљивост се затим изводи на основу геометријских карактеристика сензора (површина електроде и међуелектродно растојање). Основна веза је изражена као:
Проводљивост (G) = 1 / Отпор (R)
Да би се минимизирале нетачности мерења изазване поларизацијом електроде (због електрохемијских реакција на површини електроде) и капацитивним ефектима, модерни сензори проводљивости користе побуђивање наизменичном струјом (AC).
Врсте сензора проводљивости
Постоје три главне врсте сензора проводљивости:
• Двоелектродни сензори су погодни за мерења воде високе чистоће и ниске проводљивости.
Сензори са четири електроде се користе за средње до високе опсеге проводљивости и нуде побољшану отпорност на прљавштину у поређењу са дизајном са две електроде.
• Индуктивни (тороидални или безелектродни) сензори проводљивости користе се за средње до веома високе нивое проводљивости и показују супериорну отпорност на контаминацију због свог принципа бесконтактног мерења.
Шангајска компанија Boqu Instrument Co., Ltd. је посвећена области праћења квалитета воде већ 18 година, производећи висококвалитетне сензоре квалитета воде који су дистрибуирани у преко 100 земаља широм света. Компанија нуди следеће три врсте сензора проводљивости:
ДДГ - 0,01 - / - 1,0/0,1
Мерење ниске проводљивости код сензора са 2 електроде
Типичне примене: припрема воде, фармацеутски производи (вода за ињекције), храна и пиће (регулација и припрема воде), итд.
EC-A401
Мерење високе проводљивости у сензорима са 4 електроде
Типичне примене: CIP/SIP процеси, хемијски процеси, третман отпадних вода, папирна индустрија (контрола кувања и бељења), прехрамбена индустрија (праћење фазне сепарације).
IEC-DNPA
Индуктивни сензор електроде, отпоран на јаку хемијску корозију
Типичне примене: Хемијски процеси, целулоза и папир, производња шећера, третман отпадних вода.
Кључна поља примене
Сензори проводљивости су међу најчешће коришћеним инструментима у праћењу квалитета воде, пружајући кључне податке у низу сектора.
1. Праћење квалитета воде и заштита животне средине
- Праћење река, језера и океана: Користи се за процену укупног квалитета воде и откривање контаминације услед испуштања канализације или продора морске воде.
- Мерење салинитета: Неопходно у океанографским истраживањима и управљању аквакултуром за одржавање оптималних услова.
2. Контрола индустријских процеса
- Производња ултрачисте воде (нпр. у полупроводничкој и фармацеутској индустрији): Омогућава праћење процеса пречишћавања у реалном времену како би се осигурала усклађеност са строгим стандардима квалитета воде.
- Системи за напојну воду котла: Олакшава контролу квалитета воде како би се минимизирало накупљање каменца и корозија, чиме се повећава ефикасност и дуговечност система.
- Системи за циркулацију расхладне воде: Омогућавају праћење односа концентрације воде ради оптимизације дозирања хемикалија и регулисања испуштања отпадних вода.
3. Вода за пиће и третман отпадних вода
- Прати варијације у квалитету сирове воде како би подржао ефикасно планирање третмана.
- Помаже у контроли хемијских процеса током пречишћавања отпадних вода како би се осигурала усклађеност са прописима и оперативна ефикасност.
4. Пољопривреда и аквакултура
- Прати квалитет воде за наводњавање како би се ублажио ризик од засаљивања земљишта.
- Регулише нивое салинитета у системима аквакултуре како би се одржало оптимално окружење за водене врсте.
5. Научна истраживања и лабораторијске примене
- Подржава експерименталне анализе у дисциплинама као што су хемија, биологија и наука о животној средини кроз прецизна мерења проводљивости.
Време објаве: 29. септембар 2025.












