Os sensores de condutividade indutiva são ferramentas essenciais para medir a condutividade elétrica de líquidos, desempenhando um papel fundamental para garantir a eficiência dos processos, a qualidade dos produtos e a conformidade ambiental em diversos setores.
Principais setores que utilizam sensores de condutividade indutiva
1. Tratamento de Água e Monitoramento Ambiental
Em estações de tratamento de água, sensores de condutividade indutiva são usados para monitorar a qualidade da água bruta, da água tratada e do efluente. Eles auxiliam na detecção de contaminantes, na medição da salinidade e na garantia de que a água atenda aos padrões regulatórios para consumo humano, uso industrial ou descarte seguro no meio ambiente. Por exemplo, em usinas de dessalinização, esses sensores são cruciais para monitorar a eficiência do processo de dessalinização, garantindo que a água produzida tenha os níveis de baixa condutividade desejados. Agências ambientais também os utilizam para monitorar a saúde de rios, lagos e oceanos, rastreando mudanças na condutividade que podem indicar poluição ou alterações ecológicas.
2. Indústrias Químicas e Farmacêuticas
Na indústria química, sensores de condutividade são empregados na produção de ácidos, bases e outras soluções químicas. Eles auxiliam no controle da concentração de reagentes e produtos, garantindo qualidade e segurança consistentes nos processos químicos. Na fabricação farmacêutica, esses sensores são utilizados para monitorar a condutividade da água usada na produção de medicamentos, bem como a condutividade de diversas soluções durante a síntese de compostos farmacêuticos. Isso é vital para manter a pureza e a eficácia dos produtos farmacêuticos, atendendo aos rigorosos requisitos regulatórios.
3. Indústria de Alimentos e Bebidas
O setor de alimentos e bebidas utiliza sensores de condutividade indutiva para garantir a qualidade e a segurança dos produtos. Em cervejarias, por exemplo, os sensores monitoram a condutividade da água e do mosto para controlar o processo de fabricação e assegurar a consistência da qualidade da cerveja. Na indústria de laticínios, são utilizados para medir a condutividade do leite e de outros produtos lácteos, o que pode indicar a presença de contaminantes ou alterações na composição. Além disso, na produção de refrigerantes e sucos, os sensores de condutividade auxiliam no controle da concentração de açúcares e outros ingredientes, garantindo que o produto final atenda aos padrões de sabor e qualidade.
4. Sistemas de Geração de Energia e HVAC
Em usinas de energia,sensores de condutividade indutivaSão utilizados para monitorar a condutividade da água de resfriamento e da água de alimentação da caldeira. Altos níveis de condutividade na água de resfriamento podem indicar a presença de sólidos dissolvidos, o que pode levar à formação de incrustações e corrosão dos equipamentos, reduzindo a eficiência e aumentando os custos de manutenção. Ao monitorar a condutividade, as usinas de energia podem tomar medidas preventivas para manter a integridade de seus sistemas. Em sistemas de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), esses sensores são usados para monitorar a condutividade da água em chillers e caldeiras, garantindo desempenho ideal e eficiência energética.
Oferecemos quatro modelos para atender às suas diversas necessidades: IEC-DNPA, IEC-DNFA, IECS-DNPA e IECS-DNFA.Os sensores IEC-DNPA e IEC-DNFA são do tipo integrado, ideais para aplicações de qualidade da água em temperatura ambiente. O IEC-DNPA possui construção em PEEK, enquanto o IEC-DNFA é feito de PFA, ambos garantindo excelente resistência química e durabilidade.Para ambientes mais exigentes, os sensores IECS-DNPA e IECS-DNFA são do tipo dividido e possuem uma faixa de temperatura operacional estendida de -30°C a -30°C.℃até 150℃Semelhante aos modelos integrados, o IECS-DNPA utiliza material PEEK, e o IECS-DNFA é fabricado em PFA, proporcionando desempenho confiável mesmo em temperaturas extremas.Esses sensores são projetados para fornecer medições de condutividade precisas e estáveis, tornando-os perfeitos para uma ampla gama de aplicações de monitoramento industrial e ambiental.
| Modelo | IEC-DNPA | IEC-DNFA | IECS-DNPA | IECS-DNFA |
| Material da concha | ESPIAR | PFA | ESPIAR | PFA |
| Temperatura de trabalho | -20℃ ~ 80℃ | -20℃ ~ 80℃ | -30℃ ~ 150℃ | -30℃ ~ 125℃ |
| Pressão de trabalho | Pressão máxima de 21 bar (2,1 MPa) | Pressão máxima de 16 bar (1,6 MPa) | Pressão máxima de 21 bar (2,1 MPa) | Pressão máxima de 16 bar (1,6 MPa) |
| Classe à prova d'água | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Faixa de medição | 0,5 mS/cm - 2000 mS/cm; a faixa de temperatura é a mesma da temperatura do processo. | |||
| Precisão | ±2% ou ±1 mS/cm (Escolha o maior valor); ±0,5℃ | |||
| Resolução | 0,01 mS/cm; 0,01 °C | 0,01 mS/cm; 0,01 °C | 0,01 mS/cm; 0,01 °C | 0,01 mS/cm; 0,01 °C |
| Fonte de energia | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W | 12 V CC - 30 V CC; 0,02 A; 0,6 W |
| Comunicação | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| Dimensão | 215*32,5mm | 215*32,5mm | 165*32,5mm | 165*32,5mm |
Data da publicação: 24/03/2026














