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          電磁感應法*濃度計的工作原理介紹

          更新時間:2025-09-22點擊次數:381

          電磁感應法*濃度計基于電解質溶液電導率與濃度的關聯性及電磁感應效應設計,核心是通過無電極接觸的方式,檢測*溶液的電導率,再結合溫度補償與校準曲線,間接推算出溶液濃度,適用于化工廠燒堿生產(如離子膜電解、蒸發濃縮)中0-50%濃度范圍的在線監測,其具體工作原理可拆解為以下4個核心環節:

          一、核心前提:*溶液的電導率特性

          *(NaOH)是強電解質,溶于水后會電離為Na?和OH?離子。在一定濃度與溫度范圍內(工業常用20%-50%濃度、0-100℃),溶液中離子濃度(即 Na?、OH?的數量)與*總濃度呈明確的對應關系——濃度升高時,離子數量增多,溶液的“導電能力"(即電導率)先隨之上升;當濃度超過特定閾值(約 50%)后,離子間相互作用增強、自由移動受阻,電導率才會逐漸下降。

          這種“電導率-濃度"的定量關聯,是電磁感應法測量濃度的基礎:設備只需精準檢測電導率,即可反向推導濃度。


          二、核心結構:無電極感應模塊

          與傳統“電極插入式"濃度計不同,電磁感應法設備的測量單元無直接接觸溶液的電極,而是由勵磁線圈、檢測線圈、耐腐測量管三部分組成,結構原理如下:

          勵磁線圈:纏繞在測量管外側,連接高頻交變電源(通常為 1000-5000Hz),通電后會在測量管內部產生穩定的交變磁場。

          檢測線圈:與勵磁線圈同軸纏繞在測量管另一側,用于感應磁場變化;兩組線圈與測量管共同構成 “電磁感應腔",且測量管材質為絕緣耐腐材料(如 PTFE),既不干擾磁場,又能耐受強堿腐蝕。

          測量管:作為*溶液的流通通道,溶液持續流經時,會處于勵磁線圈產生的交變磁場中。


          三、感應過程:從磁場到電信號的轉化

          當*溶液流經測量管的交變磁場時,會因“電磁感應"產生一系列物理變化,最終轉化為可檢測的電信號,具體過程為:

          渦流產生:交變磁場穿過導電的*溶液時,會在溶液內部感應出閉合的感應電流(即 “渦流")。渦流的強度直接取決于溶液的電導率 —— 電導率越高(離子濃度越高),渦流越強;反之則越弱。

          磁場擾動:溶液中的渦流會自身產生一個反向的交變磁場(根據楞次定律,反向磁場會阻礙原磁場的變化),導致勵磁線圈產生的 “原磁場" 發生擾動,擾動幅度與渦流強度正相關(即與溶液電導率正相關)。

          信號檢測:檢測線圈實時感應 “原磁場 + 反向渦流磁場" 的合磁場變化,并將磁場擾動轉化為微弱的交變電壓信號—— 電導率越高(渦流越強),反向磁場越強,檢測線圈輸出的電壓信號幅值越大;反之則越小。


          四、數據處理:從電信號到濃度值的計算

          檢測線圈輸出的原始電壓信號需經過電路處理與算法校正,才能最終顯示為*濃度值,關鍵步驟包括:

          信號放大與濾波:原始電壓信號微弱(通常為mV級),且易受車間電磁干擾,設備會通過放大電路增強信號,并通過濾波模塊去除雜波(如工頻干擾、設備振動干擾),確保信號穩定性。

          溫度補償:溶液電導率對溫度極為敏感(溫度每升高1℃,*溶液電導率約增加2%-3%),若不補償會導致濃度計算偏差。設備內置溫度傳感器,實時檢測溶液溫度,并通過預設的“溫度-電導率校正公式",將當前溫度下的電導率修正為 “標準溫度(通常為 25℃)下的等效電導率",消除溫度影響。

          濃度換算:上海SJT-6000A型設備內部存儲有“標準溫度下*電導率-濃度校準曲線"(該曲線通過實驗室用標準濃度NaOH溶液標定得出,如30%濃度對應XXμS/cm),將校正后的等效電導率代入曲線,即可自動計算并顯示出當前*溶液的濃度值(單位通常為%或 g/L)。


          綜上所述,電磁感應法的核心邏輯是“交變磁場→溶液渦流→磁場擾動→電信號→(溫度補償)→電導率→濃度",其無電極接觸的設計可避免強堿對電極的腐蝕與污染,尤其適合化工廠高濃度、含少量雜質的*溶液在線監測。

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