1.1 Principio de medición de la técnica de sensores
DULCOTEST
1.1.5
pk_6_004
Dependencia de la conductividad
electrolitica de la concentración para ácides
diluides, alcali y solución salina
pk_6_005
Dependencia de la conductividad especifica
de la concentración en porcentaje de peso
para ácides concentrados, alcali y solución
salina.
pk_6_006
Conductividad de solución de sal común
acuesa en función de la temperatura para
distintas concentraciones.
1.1.2015
®
Conductímetria; la medición de la conductividad electrolítica
A diferencia de la conductividad metálica, en la cual el transporte eléctrico se realiza a través de
electrones, la conductividad electrolítica se genera mediante iones, es decir, mediante átomos o grupos
de átomos con carga positiva o negativa resultantes de la disolución y disociación en la mayoría de
soluciones acuosas. Los sensores de conductividad se diferencian según los siguientes criterios:
La constante de célula como signo distintivo
Una disposición en la cual la conductividad de un electrolito se mide en un tubo de longitud I = 1 cm
y de sección q = 1 cm
2
tiene una constante de célula de k = 1 cm
(o el área de q = 0,1 cm
2
) resultaría una constante de célula de k = 10 cm
se incrementara la sección a q = 10 cm
sería k = 0,1 cm
. De ello se desprende fácilmente que para mediciones de conductividades bajas se
-1
utilizan sensores con constantes de célula pequeñas y que para conductividades altas se usan células
con constantes grandes. Esto sirve para aumentar la sensibilidad de la medición en conductividades
bajas (p. ej. k = 0,1 cm
) o para reducirla en el caso de conductividades altas (p. ej. k = 10 cm
-1
El material de los sensores
La elección de la constante de célula correcta es igual de importante que la elección del material de
electrodo adecuado. En el rango inferior (hasta aprox. 500 μS/cm) ha dado especialmente buen
resultado el acero inoxidable. En el rango superior, donde el acero inoxidable no es tan idóneo por la
aparición de efectos de polarización, se usa sobre todo el grafito especial. Puesto que en las
mediciones de conductividad electrolíticas deben evitarse los errores por efectos de polarización, éstas
sólo pueden realizarse con tensión alterna. En conductividades bajas se suelen utilizar frecuencias de
unos 50 Hz; en rangos superiores de hasta 5 kHz aprox. Los cables de medición largos pueden arrojar
resultados erróneos en conductividades tanto muy bajas como muy altas, en el rango inferior a causa
de las capacidades del cable y en el superior a causa de las resistencias. Por este motivo, la distancia
entre el sensor y el amplificador de medición debe ser lo más reducida posible.
Todas las mediciones de la conductividad dependen de la temperatura
Los sólidos que se disuelven de forma diferente tienen por lo general distintos coeficientes de temperatura
α (alfa), lo que genera una curva de temperatura particular que puede variar según la concentración y la
temperatura (véase fig. pk_6_006).
Dado que las mediciones de la conductividad se suelen utilizar para determinar las concentraciones de
sustancias, para realizar mediciones exactas se usa una compensación de temperatura, que también sirve
para compensar el valor medido a una temperatura de referencia usual a nivel internacional de 25 °C. Los
sensores de temperatura NTC y Pt 100 se usan como registradores de los valores de medición para la
compensación de temperatura; el modelo Pt 100 es significativamente mejor por su linealidad y exactitud.
Medición de la conductividad inductiva
Mientras que en mediciones abiertas de la conductividad se producen errores por los efectos de la
polarización y por las incrustaciones en las superficies de los electrodos, en mediciones de la
conductividad inductiva sin electrodos estos errores pueden evitarse. Ello permite prescindir de una
limpieza periódica y aumentar considerablemente la seguridad de la medición.
Catálogo de productos 2015
-1
. Si la longitud fuera de I = 10 cm
(o la longitud se redujera a I = 0,1 cm), la constante de célula
2
-1
. Si, por el contrario,
).
-1
1-7
1