pH-Sensoren

Ihre anspruchsvollen Anforderungen erfordern innovative Lösungen, die präzise und zuverlässige pH-Messungen ermöglichen.

Products

pH Sensors - pH Scale

Was ist der pH-Wert?

Der pH-Wert misst den Säuregehalt oder die Alkalität einer Lösung, welche durch die Konzentration vorhandener Wasserstoffionen (H+) oder Hydroxyl-Ionen (OH-) bestimmt werden. Die gebräuchlichste Methode zur Inline-pH-Messung sind potentiometrische pH-Sensoren aus Glas. Diese Sensoren, manchmal auch als „pH-Sonden“ bezeichnet, funktionieren, indem sie eine elektrische Spannung erzeugen, die proportional zur Wasserstoffionenkonzentration im Medium ist. Jeder pH-Sensor besteht in der Regel aus drei Hauptkomponenten: einer Glaselektrode, einem Temperaturelement und einer Referenzelektrode.

 

Wenn die Wasserstoffionenkonzentration des Mediums:  

  • An der Außenseite der Glaselektrode höher ist als auf der Innenseite, entsteht eine positive Spannung, die darauf hinweist, dass der Prozess sauer ist.  

  • An der Außenseite der Glaselektrode niedriger ist als auf der Innenseite, entsteht eine negative Spannung, die darauf hinweist, dass der Prozess basisch ist.  

  • Auf beiden Seiten der Glaselektrode gleich ist, ist die Spannung gleich null, was bedeutet, dass der Prozess neutral ist. 

Der pH-Wert des Prozessmediums wird dann vom Messumformer unter Verwendung der Spannungsdifferenz zwischen Messelektrode und Referenzelektrode berechnet.

pH-Sensoren für jede Anforderung

pH Sensors - General Purpose

Allgemeine Anwendungen

Diese pH-Sensoren für allgemeine Anwendungen eignen sich ideal für die meisten allgemeinen Anwendungen, bei denen Ablagerungen kein Problem darstellen; sie verfügen über ein Doppeldiaphragma, das den Sensor widerstandsfähig gegen raue Umgebungen macht und die Lebensdauer des Sensors verlängert. Das Doppeldiaphragma schützt das Referenzelement des pH-Sensors vor Vergiftung durch im Prozess vorhandene Ionen wie Ammoniak, Chlor, Zyanide und Sulfide.

  • Rosemount 3900 pH-Wert/Redox-Sensor für allgemeine Anwendungen

  • Rosemount 3900VP pH/ORP-Sensoren für allgemeine Anwendungen

  • Rosemount 389 pH-Wert/Redox-Sensor für allgemeine Anwendungen 

  • Rosemount 389VP pH-Wert-/Redox-Sensor für allgemeine Anwendungen

pH-Sensor-Spezifikationen
Anwendungsart
Produktname
VP
T-Stück
Für Tauchmontage
Zum Herausziehen
Flansch für Hygieneanwendungen
Max. Temp. (F/C)
Max. Druck (psi/kPa)
Gehäusewerkstoffe

Allgemeine Anwendungen

Rosemount™ 3900 pH/Redox-Sensor für allgemeine Anwendungen

212/100

100/790

Ryton®

Allgemeine Anwendungen

Rosemount™ 389 pH-/Redox-Sensor für allgemeine Anwendungen

185/85

100/790

Tefzel®

Verfahren unter rauen Bedingungen

Rosemount™ 396/396P/396R pH-Sensoren

212/100

150/1135

Edelstahl, Titan, Polypropylen

Verfahren unter rauen Bedingungen

Rosemount™ 398/398R pH/Redox-Sensor

212/100

250/1825

Tefzel®, Titan

Verfahren unter rauen Bedingungen

Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P pH-Hochleistungssensoren

311/155

400/2859

Ryton®, Titan

Spezielle Verfahren

Rosemount™ 372 flusssäurebeständiger pH-Sensor

212/100

135/1035

Ultem®, Kynar®

Spezielle Verfahren

Rosemount™ RBI pH-Sensor

248/120

150/1035

Kynar®, Titan

Spezielle Verfahren

Rosemount™ Hx338+ dampfsterilisierbarer und autoklavierbarer pH-Sensor

266/130

43/600

Glas

Vorteile von Rosemount pH-Sensoren

pH Sensors - No Initial Calibration

Keine anfängliche Kalibrierung

Rosemount pH-Sensoren können dabei helfen, eins der größten Probleme bei pH-Messungen zu eliminieren – die Feldkalibrierung. Herkömmliche Kalibriermethoden erfordern die Mitnahme von Puffern und Spüllösungen aus einem Labor zu jeder pH-Installation. Rosemount pH-Sensoren können so geliefert werden, dass die Werkskalibrierung im Speicher des Sensors hinterlegt ist, um die Inbetriebnahme schnell und einfach zu gestalten. Schließen Sie den pH-Sensor einfach an einen Rosemount Messumformer an, und schon können die neuesten Einstellungen automatisch hochgeladen werden.

Im pH-Sensor und Messumformer können folgende Daten gespeichert werden:

  • Steigung
  • Referenz-Offset
  • Glasimpedanz
  • Referenzimpedanz
  • Zeitstempel
  • Sensor-Seriennummer
  • Fertigungsdatum

Wenn eine Neukalibrierung erforderlich ist, können die Rosemount pH-Sensoren zur Neukalibrierung in einer sicheren, kontrollierten Umgebung ins Labor gebracht werden. pH-Sensoren können auch vorab kalibriert und bis zur Verwendung gelagert werden. Nach der Installation an der Prozessposition und der Verbindung mit dem Messumformer wird die Diagnosehistorie des pH-Sensors angezeigt, um mögliche Probleme zu beheben.

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How pH SensorsWork

Häufig gestellte Fragen

Die auch als pH-Sonden bezeichneten pH-Sensoren werden verwendet, um die Konzentration von Wasserstoffionen in einem Medium zu messen, um den Säuregehalt oder die Alkalinität zu bestimmen. Die pH-Skala reicht von 0 bis 14, mit einem pH-Wert von 7, der auf eine neutrale Lösung hinweist. Jeder Messwert unter einem pH-Wert von 7 ist säurehaltig, und jeder Messwert über 7 ist basisch.

pH-Sensoren verfügen über eine pH-empfindliche Elektrode und eine Referenzelektrode aus Metalldraht, die in einer stabilen, neutralen Elektrolytlösung umgeben ist. Die Referenzelektrode behält eine konstante Referenzspannung bei und vervollständigt den Stromkreis mit der pH-empfindlichen Elektrode, indem eine kleine Anzahl von Ionen aus der Referenzlösung durch kleine poröse Öffnungen des Diaphragmas in die Prozesslösung fließen kann. An der Spitze der pH-empfindlichen Elektrode befindet sich ein kleiner Kolben aus pH-empfindlichem Glas. Die elektrische Spannung an diesem Kolben ändert sich im Verhältnis zur Wasserstoffionenkonzentration des um diesen Kolben herum übergreifenden Prozessmediums.

Wenn die Wasserstoffionenkonzentration an der Außenseite des Glaskolbens höher als auf der Innenseite ist, entsteht eine positive Spannung, die darauf hinweist, dass der Prozess sauer ist. Wenn die Wasserstoffionenkonzentration an der Außenseite des Glaskolbens niedriger als auf der Innenseite ist, entsteht eine negative Spannung, die darauf hinweist, dass der Prozess basisch ist. Wenn die Wasserstoffionenkonzentration auf beiden Seiten der Glaselektrode gleich ist, ist die Spannung gleich null, was bedeutet, dass der Prozess einen neutralen pH-Wert von 7 aufweist.

Eine Zweipunkt-Pufferkalibrierung ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass ein pH-Sensor genaue Messungen liefert. Bei einer Zweipunktkalibrierung berechnet der Messumformer neue Werte für Steigung und Null-Offset. Zur Kalibrierung den pH-Sensor in die erste Pufferlösung eintauchen. Dem pH-Sensor die Anpassung an die Puffertemperatur ermöglichen (um Fehler aufgrund von Temperaturunterschieden zwischen der Pufferlösung und der Sensortemperatur zu vermeiden) und warten, bis sich die Messwerte stabilisieren. Sobald der Messumformer den ersten Puffer bestätigt hat, die Pufferlösung vom Sensor spülen, indem eine kleine Menge der zweiten Pufferlösung über die Spitze des Sensors gegossen wird. Dann den Sensor in die zweite Pufferlösung eintauchen und den Prozess wiederholen. Sobald der Messumformer beide Pufferlösungen bestätigt hat, wird eine neue pH-Sensorsteigung berechnet.

Temperaturänderungen innerhalb einer Prozessflüssigkeit können die Genauigkeit der pH-Messwerte beeinflussen. Der pH-Wert einer Lösung ist umgekehrt proportional zur Temperatur. Steigt die Temperatur innerhalb einer Lösung, sinkt der pH-Wert, wodurch die Lösung säurehaltiger wird. Alle Rosemount pH-Sensoren verfügen über ein Temperaturelement zur Einstellung von Temperaturschwankungen.

Ja, viele pH-Sensoren können auch das Oxidations-Reduktionspotenzial messen, das manchmal auch als Redox-Potenzial bezeichnet wird. Während pH-Sensoren den Säuregehalt oder die Alkalität einer Lösung basierend auf der Aktivität von Wasserstoffionen messen, messen Redox-Sensoren das Redoxpotenzial einer Lösung basierend auf der Aktivität von Oxidations- und Reduktionsmitteln in der Lösung.

Emerson pH-Sensoren werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Die Öl- und Gasindustrie nutzt pH-Messungen zum Beispiel für die Rohöldestillation, die Reinigung von Endgas und die Sauerwasserstripping. Die chemische Industrie ist auf pH-Werte für den Chlor-Alkali-Prozess, die Schwefelsäureproduktion und mehr angewiesen. Die Abwasserindustrie verwendet den pH-Wert für Entsalzung und Wasseraufbereitung. Weitere Beispiele und detailliertere Anwendungen finden Sie nachfolgend unter „pH-Sensoranwendungen“.

Die meisten pH-Sensoren sind Einwegprodukte, einige können jedoch erneuert und wiederverwendet werden, wie z. B. die Rosemount 3300/3400/3500 pH-Sensoren. Bei diesen pH-Sensoren können der Referenzelektrolyt und das Diaphragma ausgetauscht und danach wiederverwendet werden. Einige Prozesse können zu Ablagerungen auf dem pH-Glas führen. In diesen Situationen können einziehbare Sonden eine einfache Reinigung und Neukalibrierung des Sensors vor dem erneuten Einsatz ermöglichen.

Jede Anwendung ist anders, mit eigenen Anforderungen und Herausforderungen. Emerson bietet pH-Sensoren, die in verschiedenen Branchen wie Chemie, Öl und Gas, Abwasser und mehr funktionieren. Wenn Sie einen pH-Sensor für den Einsatz bei hohen Temperaturen, schmutzigen Prozessflüssigkeiten, rauen Chemikalien oder anderen einzigartigen Anwendungen benötigen, haben wir eine passende pH-Sensorlösung.

Ein pH-Sensor ist über ein Kabel an einen Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse angeschlossen, der manchmal auch als Flüssigkeitsanalysator bezeichnet wird. Der Messumformer erhält rohe Spannungssignale vom pH-Sensor und wandelt die Rohsignale dann in die Anzeige der pH-Werte um.

Die Lebensdauer eines pH-Sensors variiert je nach Anwendung. Bei allgemeinen Anwendungen, wie z. B. zur Reinigung von Wasser, kann ein pH-Sensor bis zu zwei Jahre halten. Bei hohen Temperaturen oder rauen chemischen Anwendungen hält ein pH-Sensor eventuell nur bis zu sechs Monate.