Vodljivost je široko korišten analitički parametar u raznim primjenama, uključujući procjenu čistoće vode, praćenje reverzne osmoze, validaciju procesa čišćenja, kontrolu kemijskih procesa i upravljanje industrijskim otpadnim vodama.
Senzor vodljivosti za vodene okoline je elektronički uređaj dizajniran za mjerenje električne vodljivosti vode.
U načelu, čista voda pokazuje zanemarivu električnu vodljivost. Električna vodljivost vode prvenstveno ovisi o koncentraciji ioniziranih tvari otopljenih u njoj - naime, nabijenih čestica poput kationa i aniona. Ti ioni potječu iz izvora kao što su obične soli (npr. natrijevi ioni Na⁺ i kloridni ioni Cl⁻), minerali (npr. kalcijevi ioni Ca²⁺ i magnezijevi ioni Mg²⁺), kiseline i baze.
Mjerenjem električne vodljivosti, senzor omogućuje neizravnu procjenu parametara kao što su ukupne otopljene tvari (TDS), slanost ili stupanj ionskog onečišćenja u vodi. Veće vrijednosti vodljivosti ukazuju na veću koncentraciju otopljenih iona i, posljedično, smanjenu čistoću vode.
Princip rada
Temeljni princip rada senzora vodljivosti temelji se na Ohmovom zakonu.
Ključne komponente: Senzori vodljivosti obično koriste konfiguracije s dvije ili četiri elektrode.
1. Primjena napona: Izmjenični napon primjenjuje se na jedan par elektroda (pogonske elektrode).
2. Migracija iona: Pod utjecajem električnog polja, ioni u otopini migriraju prema elektrodama suprotnog naboja, stvarajući električnu struju.
3. Mjerenje struje: Rezultirajuća struja se mjeri senzorom.
4. Izračun vodljivosti: Koristeći poznati primijenjeni napon i izmjerenu struju, sustav određuje električni otpor uzorka. Vodljivost se zatim izvodi na temelju geometrijskih karakteristika senzora (površina elektrode i udaljenost između elektroda). Temeljni odnos izražava se kao:
Vodljivost (G) = 1 / Otpor (R)
Kako bi se smanjile netočnosti mjerenja uzrokovane polarizacijom elektrode (zbog elektrokemijskih reakcija na površini elektrode) i kapacitivnim efektima, moderni senzori vodljivosti koriste pobudu izmjeničnom strujom (AC).
Vrste senzora vodljivosti
Postoje tri glavne vrste senzora vodljivosti:
• Dvoelektrodni senzori prikladni su za mjerenja vode visoke čistoće i niske vodljivosti.
Senzori s četiri elektrode koriste se za područja srednje do visoke vodljivosti i nude poboljšanu otpornost na onečišćenje u usporedbi s izvedbama s dvije elektrode.
• Induktivni (toroidni ili bezelektrodni) senzori vodljivosti koriste se za srednje do vrlo visoke razine vodljivosti i pokazuju vrhunsku otpornost na kontaminaciju zbog svog principa beskontaktnog mjerenja.
Shanghai Boqu Instrument Co., Ltd. posvećen je području praćenja kvalitete vode već 18 godina, proizvodeći visokokvalitetne senzore kvalitete vode koji su distribuirani u preko 100 zemalja diljem svijeta. Tvrtka nudi sljedeće tri vrste senzora vodljivosti:
DDG - 0,01 - / - 1,0/0,1
Mjerenje niske vodljivosti u senzorima s 2 elektrode
Tipične primjene: priprema vode, farmaceutski proizvodi (voda za injekcije), hrana i piće (regulacija i priprema vode) itd.
EC-A401
Mjerenje visoke vodljivosti u senzorima s 4 elektrode
Tipične primjene: CIP/SIP procesi, kemijski procesi, pročišćavanje otpadnih voda, papirna industrija (kontrola kuhanja i izbjeljivanja), prehrambena industrija (praćenje odvajanja faza).
IEC-DNPA
Induktivni elektrodni senzor, otporan na jaku kemijsku koroziju
Tipične primjene: Kemijski procesi, celuloza i papir, proizvodnja šećera, pročišćavanje otpadnih voda.
Ključna područja primjene
Senzori vodljivosti su među najčešće korištenim instrumentima u praćenju kvalitete vode, pružajući ključne podatke u nizu sektora.
1. Praćenje kvalitete vode i zaštita okoliša
- Praćenje rijeka, jezera i oceana: Koristi se za procjenu ukupne kvalitete vode i otkrivanje onečišćenja ispuštanjem otpadnih voda ili prodiranjem morske vode.
- Mjerenje slanosti: Bitno u oceanografskim istraživanjima i upravljanju akvakulturom za održavanje optimalnih uvjeta.
2. Upravljanje industrijskim procesima
- Proizvodnja ultra čiste vode (npr. u industriji poluvodiča i farmaceutskoj industriji): Omogućuje praćenje procesa pročišćavanja u stvarnom vremenu kako bi se osigurala usklađenost sa strogim standardima kvalitete vode.
- Sustavi za napajanje kotlova: Olakšava kontrolu kvalitete vode kako bi se smanjilo kamenac i korozija, čime se povećava učinkovitost i dugotrajnost sustava.
- Sustavi za cirkulaciju rashladne vode: Omogućuju praćenje omjera koncentracije vode radi optimizacije doziranja kemikalija i regulacije ispuštanja otpadnih voda.
3. Voda za piće i pročišćavanje otpadnih voda
- Prati varijacije u kvaliteti sirove vode kako bi podržao učinkovito planiranje tretmana.
- Pomaže u kontroli kemijskih procesa tijekom pročišćavanja otpadnih voda kako bi se osigurala usklađenost s propisima i operativna učinkovitost.
4. Poljoprivreda i akvakultura
- Prati kvalitetu vode za navodnjavanje kako bi se ublažio rizik od zaslanjivanja tla.
- Regulira razinu slanosti u akvakulturnim sustavima kako bi se održalo optimalno okruženje za vodene vrste.
5. Znanstvena istraživanja i laboratorijske primjene
- Podržava eksperimentalnu analizu u disciplinama poput kemije, biologije i znanosti o okolišu putem preciznih mjerenja vodljivosti.
Vrijeme objave: 29. rujna 2025.












