konduktor hidroponik –

Konduktor (meter EU) Ia adalah peranti yang direka untuk mengukur kekonduksian larutan, stim atau kondensat. Konduktor digunakan untuk menganalisis kepekatan larutan nutrien. Apabila garam, asid, atau alkali tertentu larut dalam air, molekul bahan ini terurai kepada zarah bercas elektrik – ion. Jumlah arus yang melalui larutan adalah berkadar terus dengan bilangan ion. Oleh itu, dengan kekonduksian elektrik larutan nutrien, kepekatannya boleh dinilai. Air suling tulen tidak konduktif. Tetapi jika garam mineral larut di dalamnya, ia mula mengalirkan elektrik, dan kekonduksian elektrik meningkat secara berkadar.

Hidroponik konduktometri

EC ialah penunjuk paling stabil bagi jumlah kepekatan larutan nutrien. Walaupun sedikit peningkatan dalam kepekatan larutan nutrien boleh menjadikannya lebih sukar untuk tumbuhan menyerapnya. Oleh itu, adalah sangat penting untuk sentiasa mengukur kekonduksian penyelesaian. Pengukuran ini akan membolehkan anda menilai kepekatan larutan nutrien dan menghalangnya daripada melebihi norma atau jatuh di bawah nilai optimum.

 

Ciri-ciri konduktor

Hidroponik konduktometriParameter yang paling penting bagi meter kekonduksian ialah sensitiviti pengukuran dan pampasan suhu.

Meter kekonduksian datang dalam pelbagai jenis dan bentuk. Mereka boleh disepadukan ke dalam instrumen yang kompleks, bersama-sama dengan meter pH dan meter TDS. Meter kekonduksian adalah tindakan berkala dan berterusan, direka untuk pemantauan berterusan keadaan penyelesaian. Mereka boleh menjadi makmal berketepatan tinggi atau mudah alih, untuk analisis yang cepat dan mudah.

 

TDS Meter dan Conductometers – Apakah Perbezaannya?

Setiap meter TDS pada asasnya ialah konduktor. Walaupun EC dan TDS sering digunakan secara bergantian, terdapat beberapa perbezaan penting. EU, digunakan untuk air, merujuk kepada pengukuran cas elektrik dalam air. TDS merujuk kepada jumlah garam yang terlarut dalam air. Kaedah yang betul dan sah untuk mengukur TDS ialah dengan menyejat air dan menimbang bahan kering. Memandangkan ini hampir mustahil untuk dilakukan oleh pengguna biasa, adalah mungkin untuk menganggarkan tahap TDS dengan mengukur EC air.

Semua penyelesaian dicas secara elektrik. Oleh itu, adalah mungkin untuk menganggarkan jumlah TDS dengan menentukan EC penyelesaian. Walau bagaimanapun, penyelesaian dengan komposisi berbeza mempunyai caj yang berbeza, jadi adalah perlu untuk menukar EC kepada TDS menggunakan penukaran yang menyerupai caj.

 

Untuk menukar unit EC kepada TDS, anda mesti menentukan faktor penukaran yang anda mahu gunakan (NaCl, 442, atau KCl) dan melakukan penukaran. Kebanyakan alat pengukur menggunakan faktor penukaran NaCl yang purata 0,5.

Seterusnya, anda perlu memahami dalam unit apa meter EC anda memaparkan hasilnya. Ia boleh menjadi microsiemens per centimeter (μS / cm) atau millisiemens per centimeter (mS / cm). Ini tidak sukar untuk difahami. Dalam kebanyakan kes, ini ditunjukkan pada peranti itu sendiri atau dalam arahan yang sepadan. Sekiranya tidak ada maklumat sedemikian, maka mudah difahami dari arahan. Jika ia adalah beberapa ratus hingga beberapa ribu (210, 520, 1250, dsb.), unit ukuran akan menjadi “μS / cm«. Jika ia adalah nombor kecil (0.1, 0.6, 1.25, dll.) dalam kes ini – «mS/cm«. Dalam kes kedua, adalah perlu untuk mendarabkan nilai dengan 1000, untuk menukar nilai ke dalam «μS / cm» [ing. μS / cm].

Sekarang yang tinggal hanyalah untuk mendarabkan nilai meter EC (dalam «μS / cm») Dengan faktor 0.5 (atau yang lain), dan anda akan mendapat nilai tahap TDS (ppm).

Contohnya. Meter EC berbunyi 0.6 mS/cm… Dalam kes tersebut:

0.6 mS / cm = 600 μS / cm

TDS = 600 · 0.5 = 300 ppm

Jika faktor penukaran ialah 0.7 mS / cm, penukaran berikut diperoleh:

TDS = 600 · 0.7 = 420 ppm

Untuk kemudahan anda, anda boleh menggunakan jadual kami untuk menukar nilai EC, TDS (mS / cm, ppm).

 

Untuk kajian yang lebih terperinci tentang subjek, kami mengesyorkan anda melawati bahagian forum yang sepadan: «EC / TDS / PPM meter».

Anda boleh menanda halaman ini

Anna Evans

Author ✓ Farmer

View all posts by Anna Evans →