ຊຸດ pH/ORP/ION
-
ເຊັນເຊີ pH CS1540
ອອກແບບມາສຳລັບຄຸນນະພາບນ້ຳທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງອະນຸພາກ. -
ເຊັນເຊີ pH CS1797
ອອກແບບມາສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຕົວລະລາຍອິນຊີ ແລະ ບໍ່ມີນໍ້າ.
ຫລອດໄຟແກ້ວທີ່ອອກແບບໃໝ່ຊ່ວຍເພີ່ມພື້ນທີ່ຫລອດໄຟ, ປ້ອງກັນການສ້າງຟອງອາກາດທີ່ແຊກແຊງໃນບັຟເຟີພາຍໃນ, ແລະເຮັດໃຫ້ການວັດແທກມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃຊ້ເປືອກ PP, ເສັ້ນທໍ່ NPT3/4” ເທິງ ແລະ ລຸ່ມ, ຕິດຕັ້ງງ່າຍ, ບໍ່ຕ້ອງການປອກ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງຕ່ຳ. ເອເລັກໂຕຣດຖືກປະສົມປະສານກັບຄ່າ pH, ຄ່າອ້າງອີງ, ການຕໍ່ດິນຂອງສານລະລາຍ, ແລະ ການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ. -
ເຊັນເຊີ pH CS1597
ອອກແບບມາສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຕົວລະລາຍອິນຊີ ແລະ ບໍ່ມີນໍ້າ.
ຫລອດໄຟແກ້ວທີ່ອອກແບບໃໝ່ຊ່ວຍເພີ່ມພື້ນທີ່ຫລອດໄຟ, ປ້ອງກັນການສ້າງຟອງອາກາດທີ່ແຊກແຊງໃນບັຟເຟີພາຍໃນ, ແລະເຮັດໃຫ້ການວັດແທກມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃຊ້ເປືອກແກ້ວ, ເສັ້ນທໍ່ PG13.5 ເທິງ ແລະ ລຸ່ມ, ຕິດຕັ້ງງ່າຍ, ບໍ່ຕ້ອງການປອກ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງຕໍ່າ. ເອເລັກໂຕຣດຖືກປະສົມປະສານກັບ pH, ເອກະສານອ້າງອີງ, ແລະ ການຕໍ່ດິນຂອງສານລະລາຍ. -
ເຊັນເຊີ pH CS1515
ອອກແບບມາສຳລັບການວັດແທກຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ.
ລະບົບເອເລັກໂຕຣດອ້າງອີງຂອງເຊັນເຊີ pH CS1515 ແມ່ນລະບົບອ້າງອີງທີ່ບໍ່ມີຮູຂຸມຂົນ, ແຂງ, ແລະບໍ່ມີການແລກປ່ຽນ. ຫຼີກລ່ຽງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກການແລກປ່ຽນ ແລະ ການອຸດຕັນຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຫຼວ, ເຊັ່ນ: ເອເລັກໂຕຣດອ້າງອີງງ່າຍຕໍ່ການປົນເປື້ອນ, ການເປັນພິດຈາກການວູຄາໄນເຊຊັນອ້າງອີງ, ການສູນເສຍອ້າງອີງ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ. -
ເຊັນເຊີ pH CS1755
ອອກແບບມາສຳລັບກົດແຮງ, ເບສແຮງ, ນ້ຳເສຍ ແລະ ຂະບວນການທາງເຄມີ. -
ເຊັນເຊີ ORP CS2543
ອອກແບບມາສຳລັບຄຸນນະພາບນ້ຳທົ່ວໄປ.
ການອອກແບບຂົວເກືອສອງຊັ້ນ, ການໂຕ້ຕອບການຊຶມສອງຊັ້ນ, ທົນທານຕໍ່ການຊຶມກັບກັນປານກາງ.
ເອເລັກໂຕຣດພາລາມິເຕີຮູຂຸມຂົນເຊລາມິກໄຫຼອອກມາຈາກອິນເຕີເຟດ ແລະ ບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະຖືກອຸດຕັນ, ເຊິ່ງເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳທົ່ວໄປ.
ການອອກແບບຫລອດໄຟແກ້ວທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ, ຮູບລັກສະນະແກ້ວແຂງແຮງກວ່າ.
ເອເລັກໂຕຣດໃຊ້ສາຍໄຟສຽງລົບກວນຕ່ຳ, ສັນຍານອອກໄດ້ໄກກວ່າ ແລະ ໝັ້ນຄົງກວ່າ
ຫລອດໄຟຮັບຮູ້ຂະໜາດໃຫຍ່ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ໄອອອນໄຮໂດເຈນ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນສື່ກາງທີ່ມີຄຸນນະພາບນ້ຳທົ່ວໄປ. -
ເອເລັກໂຕຣດ ORP CS2768
✬ການອອກແບບຂົວເກືອສອງຊັ້ນ, ຊັ້ນກັນການຊຶມສອງຊັ້ນ, ທົນທານຕໍ່ການຊຶມກັບກັນປານກາງ.
✬ຂົ້ວໄຟຟ້າພາລາມິເຕີຮູເຊລາມິກຊຶມອອກຈາກອິນເຕີເຟດ, ເຊິ່ງບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະຖືກອຸດຕັນ.
✬ການອອກແບບຫລອດໄຟແກ້ວທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ, ຮູບລັກສະນະແກ້ວແຂງແຮງກວ່າ.
ຫລອດໄຟຮັບຮູ້ຂະໜາດໃຫຍ່ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ໄອອອນໄຮໂດເຈນ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສັບສົນ.
✬ວັດສະດຸເອເລັກໂຕຣດ PP ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ແຮງກະແທກສູງ, ມີຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມທົນທານ, ທົນທານຕໍ່ຕົວລະລາຍອິນຊີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ການກັດກ່ອນຂອງກົດ ແລະ ດ່າງ.
✬ມີຄວາມສາມາດຕ້ານການແຊກແຊງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ ແລະ ໄລຍະການສົ່ງສັນຍານທີ່ຍາວນານ. ບໍ່ມີການເປັນພິດພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທາງເຄມີທີ່ສັບສົນ. -
ເຊັນເຊີ pH CS1668
ອອກແບບມາສຳລັບນ້ຳທີ່ມີຄວາມໜືດ, ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂປຣຕີນ, ຊິລິເຄດ, ໂຄຣເມດ, ໄຊຢາໄນ, NaOH, ນ້ຳທະເລ, ນ້ຳເຄັມ, ປິໂຕເຄມີ, ນ້ຳອາຍແກັສທຳມະຊາດ, ສະພາບແວດລ້ອມຄວາມດັນສູງ. -
ເຊັນເຊີ ORP CS2668
ອອກແບບມາສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມກົດ Hydrofluoric.
ເອເລັກໂຕຣດແມ່ນເຮັດດ້ວຍຟິມແກ້ວທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຕ້ານທານທາງລຸ່ມສູງ, ແລະມັນຍັງມີລັກສະນະຂອງການຕອບສະໜອງໄວ, ການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະຖຽນລະພາບທີ່ດີ, ແລະບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະໄຮໂດຣໄລຊ໌ໃນກໍລະນີຂອງສື່ສະພາບແວດລ້ອມກົດໄຮໂດຣຟລູອໍຣິກ. ລະບົບເອເລັກໂຕຣດອ້າງອີງແມ່ນລະບົບອ້າງອີງທີ່ບໍ່ມີຮູຂຸມຂົນ, ແຂງ, ບໍ່ແລກປ່ຽນ. ຫຼີກລ່ຽງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກການແລກປ່ຽນແລະການອຸດຕັນຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຫຼວ, ເຊັ່ນ: ເອເລັກໂຕຣດອ້າງອີງງ່າຍຕໍ່ການປົນເປື້ອນ, ການເປັນພິດຈາກການວູຄາໄນເຊຊັນອ້າງອີງ, ການສູນເສຍເອກະສານອ້າງອີງແລະບັນຫາອື່ນໆ. -
ເຊັນເຊີ ORP CS2733
ອອກແບບມາສຳລັບຄຸນນະພາບນ້ຳທົ່ວໄປ.
ການອອກແບບຂົວເກືອສອງຊັ້ນ, ການໂຕ້ຕອບການຊຶມສອງຊັ້ນ, ທົນທານຕໍ່ການຊຶມກັບກັນປານກາງ.
ເອເລັກໂຕຣດພາລາມິເຕີຮູຂຸມຂົນເຊລາມິກໄຫຼອອກມາຈາກອິນເຕີເຟດ ແລະ ບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະຖືກອຸດຕັນ, ເຊິ່ງເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳທົ່ວໄປ.
ການອອກແບບຫລອດໄຟແກ້ວທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ, ຮູບລັກສະນະແກ້ວແຂງແຮງກວ່າ.
ເອເລັກໂຕຣດໃຊ້ສາຍໄຟສຽງລົບກວນຕ່ຳ, ສັນຍານອອກໄດ້ໄກກວ່າ ແລະ ໝັ້ນຄົງກວ່າ
ຫລອດໄຟຮັບຮູ້ຂະໜາດໃຫຍ່ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ໄອອອນໄຮໂດເຈນ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນສື່ກາງທີ່ມີຄຸນນະພາບນ້ຳທົ່ວໄປ. -
ເອເລັກໂຕຣດ ORP CS2701
ການອອກແບບຂົວເກືອສອງຊັ້ນ, ການໂຕ້ຕອບການຊຶມສອງຊັ້ນ, ທົນທານຕໍ່ການຊຶມກັບກັນປານກາງ.
ເອເລັກໂຕຣດພາລາມິເຕີຮູຂຸມຂົນເຊລາມິກໄຫຼອອກມາຈາກອິນເຕີເຟດ ແລະ ບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະຖືກອຸດຕັນ, ເຊິ່ງເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳທົ່ວໄປ.
ການອອກແບບຫລອດໄຟແກ້ວທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ, ຮູບລັກສະນະແກ້ວແຂງແຮງກວ່າ.
ເອເລັກໂຕຣດໃຊ້ສາຍໄຟສຽງລົບກວນຕ່ຳ, ສັນຍານອອກໄດ້ໄກກວ່າ ແລະ ໝັ້ນຄົງກວ່າ
ຫລອດໄຟຮັບຮູ້ຂະໜາດໃຫຍ່ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ໄອອອນໄຮໂດເຈນ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນສື່ກາງທີ່ມີຄຸນນະພາບນ້ຳທົ່ວໄປ. -
ເຊັນເຊີ ORP CS2700
ການອອກແບບຂົວເກືອສອງຊັ້ນ, ການໂຕ້ຕອບການຊຶມສອງຊັ້ນ, ທົນທານຕໍ່ການຊຶມກັບກັນປານກາງ.
ເອເລັກໂຕຣດພາລາມິເຕີຮູຂຸມຂົນເຊລາມິກໄຫຼອອກມາຈາກອິນເຕີເຟດ ແລະ ບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະຖືກອຸດຕັນ, ເຊິ່ງເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳທົ່ວໄປ.
ການອອກແບບຫລອດໄຟແກ້ວທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ, ຮູບລັກສະນະແກ້ວແຂງແຮງກວ່າ.
ເອເລັກໂຕຣດໃຊ້ສາຍໄຟສຽງລົບກວນຕ່ຳ, ສັນຍານອອກໄດ້ໄກກວ່າ ແລະ ໝັ້ນຄົງກວ່າ
ຫລອດໄຟຮັບຮູ້ຂະໜາດໃຫຍ່ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ໄອອອນໄຮໂດເຈນ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນສື່ກາງທີ່ມີຄຸນນະພາບນ້ຳທົ່ວໄປ. -
ເຄື່ອງວັດແທກ pH/ORP ແບບອອນໄລນ໌ T4000
ເຄື່ອງວັດແທກ PH/ORP ແບບອອນລາຍແບບອຸດສາຫະກໍາແມ່ນເຄື່ອງມືຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບນໍ້າແບບອອນລາຍທີ່ມີໄມໂຄຣໂປຣເຊດເຊີ.
ຂົ້ວໄຟຟ້າ PH ຫຼື ຂົ້ວໄຟຟ້າ ORP ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ, ອຸດສາຫະກຳປິໂຕເຄມີ, ເອເລັກໂຕຣນິກໂລຫະ, ອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ອຸດສາຫະກຳເຈ້ຍ, ວິສະວະກຳການໝັກທາງຊີວະພາບ, ຢາ, ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ການບຳບັດນ້ຳເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ, ການລ້ຽງສັດນ້ຳ, ການກະສິກຳທີ່ທັນສະໄໝ, ແລະອື່ນໆ. -
CS2745C/CS2745CT ເຄື່ອງວັດແທກ pH/ORP ແບບພົກພາມືອາຊີບ ຄຸນນະພາບນ້ຳ orp ອຸນຫະພູມສູງ ໄຟຟ້າ
ອອກແບບມາສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ
ເອເລັກໂຕຣດ ORP ດິຈິຕອນໃຊ້ສານໄດອີເລັກຕຣິກແຂງທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຫຼວ PTFE ໃນພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່. ບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະກີດຂວາງ, ງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາ. ເສັ້ນທາງການແຜ່ກະຈາຍອ້າງອີງໄລຍະໄກຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເອເລັກໂຕຣດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ດ້ວຍເຊັນເຊີອຸນຫະພູມໃນຕົວ (Pt100, Pt1000, ແລະອື່ນໆ ສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້) ແລະ ລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງ, ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ປ້ອງກັນການລະເບີດ. -
CS2753C ເຄື່ອງກວດຈັບຄວາມນຳໄຟຟ້າ orp tds ເຊັນເຊີຕິດຕາມກວດກາຂົ້ວໄຟຟ້າ ສຳລັບສານລະລາຍເຄມີທົ່ວໄປ
ອອກແບບມາສຳລັບວິທີແກ້ໄຂທາງເຄມີທົ່ວໄປ
ເຊັນເຊີ ORP ດິຈິຕອນເໝາະສົມສຳລັບຂະບວນການອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ, ມີການອອກແບບຂົວເກືອສອງຊັ້ນ, ໜ້າຕ່າງການຊຶມນ້ຳສອງຊັ້ນ, ແລະ ທົນທານຕໍ່ການຊຶມກັບຄືນລະດັບປານກາງ. ຂົ້ວໄຟຟ້າພາລາມິເຕີຮູຂຸມຂົນເຊລາມິກໄຫຼອອກມາຈາກໜ້າຕ່າງ, ເຊິ່ງບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະຖືກອຸດຕັນ, ແລະ ເໝາະສົມສຳລັບການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳທົ່ວໄປ. ຮັບຮອງເອົາແຜ່ນກະບອກສຽງວົງແຫວນຂະໜາດໃຫຍ່ PTFE ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມທົນທານຂອງຂົ້ວໄຟຟ້າ; ອຸດສາຫະກຳການນຳໃຊ້: ຮອງຮັບ ສຳລັບສານລະລາຍເຄມີທົ່ວໄປ



