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Endress+Hauser Memobase Plus CYZ71D Betriebsanleitung Seite 107

Pc-basierte mehrkanal-flüssigkeitsanalyse mit datenbank
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Memobase Plus CYZ71D
Endress+Hauser
 58
Aufbau von induktiven Sensoren
Die Vorteile induktiver Sensoren sind:
• Unempfindlichkeit gegen Verschmutzung
• Keine Einschränkung des Messbereiches nach oben durch den so genannten Polarisati-
onseffekt. Dieser tritt bei konduktiven Sensoren in höheren Leitfähigkeiten auf, wenn
sich aufgrund der Stromdichte Ladungswolken vor den Elektroden ausbilden und die
Elektroden abschirmen.
Andererseits sind induktive Sensoren für Rein- und Reinstwasseranwendungen nicht
geeignet.
Einflussgröße Temperatur
Die elektrolytische Leitfähigkeit in Flüssigkeiten ist wie viele andere Messgrößen abhängig
von der Temperatur: Die Beweglichkeit der Ionen wird von der Temperatur beeinflusst. Bei
schwachen Elektrolyten (d.h. Elektrolyte, die nur zum Teil dissoziieren) hängt zudem die
Ionenzahl von der Temperatur ab. Besonders stark ist dieser Einfluss bei Reinstwasser,
weil die (sehr schwache) Eigendissoziation des Wassers in H
Temperaturabhängigkeit aufweist. Daher wird in Leitfähigkeitsmesssystemen die Tempe-
ratur mit gemessen und ausgewertet.
Es ist üblich, die vom Messgerät angezeigte Leitfähigkeit auf eine Referenztemperatur Tref
von i.a. 25 °C zu beziehen. Das heißt es wird diejenige Leitfähigkeit angezeigt, die das
Medium bei 25 °C hätte. Dazu wird der Temperaturkoeffizient α eingeführt. Er beschreibt
die relative Änderung der Leitfähigkeit pro Grad Temperaturänderung und wird in %/K
angegeben:
κ
= (unkompensierte) Leitfähigkeit bei Mediumstemperatur
T
κ
= (angezeigte) Leitfähigkeit bei Referenztemperatur (i.a. 25 °C)
ref
T = Mediumstemperatur
T
= Referenztemperatur (i.a. 25 °C)
ref
α = Temperaturkoeffizient (in %/K)
1
2
a
(
(T - T )
1 +
=
k
k
T
ref
100%
Anhang
5
4
3
+
und OH
-
eine ausgeprägte
)
ref
A0030934
A0031019-DE
107

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