Produkty

  • Czujnik przewodności CS3523 przeznaczony do wody ultraczystej

    Czujnik przewodności CS3523 przeznaczony do wody ultraczystej

    Te czujniki nadają się do zastosowań o niskim przewodnictwie w przemyśle półprzewodnikowym, energetycznym, wodnym i farmaceutycznym. Są kompaktowe i łatwe w użyciu. Licznik można zainstalować na kilka sposobów, jednym z nich jest dławnica kompresyjna, która jest prostą i skuteczną metodą bezpośredniego wprowadzenia do rurociągu procesowego. Czujnik wykonany jest z połączenia materiałów odbiorczych zatwierdzonych przez FDA. Dzięki temu idealnie nadaje się do monitorowania układów czystej wody w celu przygotowywania roztworów wstrzykiwalnych i podobnych zastosowań. W tym zastosowaniu do montażu wykorzystano metodę zaciskania sanitarnego.
  • Czujnik przewodności CS3953

    Czujnik przewodności CS3953

    Przeznaczony do czystej wody zasilającej kotły, elektrownie i wody kondensacyjnej.
  • Czujnik przewodności CS3952

    Czujnik przewodności CS3952

    Przeznaczony do czystej wody zasilającej kotły, elektrownie i wody kondensacyjnej.
  • Czujnik przewodności CS3853

    Czujnik przewodności CS3853

    Przeznaczony do czystej wody zasilającej kotły, elektrownie i wody kondensacyjnej.
  • Czujnik przewodności CS3852

    Czujnik przewodności CS3852

    Przeznaczony do czystej wody zasilającej kotły, elektrownie i wody kondensacyjnej.
  • Czujnik przewodności CS3743

    Czujnik przewodności CS3743

    Przeznaczony do czystej wody zasilającej kotły, elektrownie i wody kondensacyjnej.
  • Czujnik przewodności CS3742

    Czujnik przewodności CS3742

    Przeznaczony do czystej wody zasilającej kotły, elektrownie i wody kondensacyjnej.
  • Czujnik przewodności CS3733

    Czujnik przewodności CS3733

    Przeznaczony do czystej wody zasilającej kotły, elektrownie i wody kondensacyjnej.
  • Czujnik przewodności CS3732

    Czujnik przewodności CS3732

    Przeznaczony do czystej wody zasilającej kotły, elektrownie i wody kondensacyjnej.
  • Czujnik przewodności CS3633

    Czujnik przewodności CS3633

    Pomiar przewodności właściwej roztworów wodnych staje się coraz ważniejszy w przypadku oznaczania zanieczyszczeń w wodzie. Na dokładność pomiaru w dużym stopniu wpływają zmiany temperatury, polaryzacja powierzchni elektrody kontaktowej, pojemność kabla itp. Firma Twinno zaprojektowała szereg zaawansowanych czujników i mierników, które mogą wykonywać te pomiary nawet w ekstremalnych warunkach. Czujnik wykonany jest z połączenia materiałów odbiorczych zatwierdzonych przez FDA. Dzięki temu idealnie nadaje się do monitorowania układów czystej wody w celu przygotowywania roztworów wstrzykiwalnych i podobnych zastosowań. W tym zastosowaniu do montażu wykorzystano metodę zaciskania sanitarnego.
  • Czujnik przewodności CS3632

    Czujnik przewodności CS3632

    Przeznaczone do pomiaru czystej wody zasilającej kotły, elektrownie, wody kondensacyjnej. Pomiar przewodności właściwej roztworów wodnych staje się coraz ważniejszy w celu określenia zanieczyszczeń w wodzie. Dokładność pomiaru w dużym stopniu zależy od zmian temperatury, polaryzacji powierzchni elektrody kontaktowej, pojemności kabla itp. Twinno zaprojektowało szereg zaawansowanych czujników i mierników, które mogą wykonywać te pomiary nawet w ekstremalnych warunkach. Czujniki te są kompaktowe i łatwe w użyciu i nadają się do zastosowań o niskim przewodnictwie w przemyśle półprzewodnikowym, energetycznym, wodnym i farmaceutycznym. Miernik można zamontować na kilka sposobów, jednym z nich jest dławnica kompresyjna, która jest prostą i skuteczną metodą bezpośredniego włożenia do rurociągu procesowego.
  • Czujnik pH CS1737

    Czujnik pH CS1737

    Zaprojektowane do stosowania w środowisku kwasu fluorowodorowego.
    Stężenie HF >1000 ppm
    Elektroda wykonana jest z ultra-cienkiej, wrażliwej na impedancję folii szklanej, która charakteryzuje się szybką reakcją, dokładnym pomiarem, dobrą stabilnością i odpornością na hydrolizę w środowisku kwasu fluorowodorowego. Układ elektrody odniesienia to nieporowaty, stały, niewymienny układ odniesienia. Całkowicie eliminuje to różne problemy związane z wymianą i zatykaniem złącza cieczowego, takie jak łatwe zanieczyszczenie elektrody odniesienia, zatrucie wulkanizacyjne, utrata odniesienia i inne problemy.
  • Czujnik pH CS1728

    Czujnik pH CS1728

    Zaprojektowane do stosowania w środowisku kwasu fluorowodorowego.
    Stężenie HF < 1000 ppm
    Elektroda wykonana jest z ultra-cienkiej, wrażliwej na impedancję folii szklanej, która charakteryzuje się szybką reakcją, dokładnym pomiarem, dobrą stabilnością i odpornością na hydrolizę w środowisku kwasu fluorowodorowego. Układ elektrody odniesienia to nieporowaty, stały, niewymienny układ odniesienia. Całkowicie eliminuje to różne problemy związane z wymianą i zatykaniem złącza cieczowego, takie jak łatwe zanieczyszczenie elektrody odniesienia, zatrucie wulkanizacyjne, utrata odniesienia i inne problemy.
  • Czujnik pH CS1528

    Czujnik pH CS1528

    Zaprojektowane do stosowania w środowisku kwasu fluorowodorowego.
    Stężenie HF < 1000 ppm
    Elektroda wykonana jest z ultra-cienkiej, wrażliwej na impedancję folii szklanej, która charakteryzuje się szybką reakcją, dokładnym pomiarem, dobrą stabilnością i odpornością na hydrolizę w środowisku kwasu fluorowodorowego. Układ elektrody odniesienia to nieporowaty, stały, niewymienny układ odniesienia. Całkowicie eliminuje to różne problemy związane z wymianą i zatykaniem złącza cieczowego, takie jak łatwe zanieczyszczenie elektrody odniesienia, zatrucie wulkanizacyjne, utrata odniesienia i inne problemy.
  • Elektroda pH CS1745

    Elektroda pH CS1745

    Zaprojektowane do procesów fermentacji biologicznej w wysokiej temperaturze.
    Elektroda pH CS1745 wykorzystuje najnowocześniejszy na świecie stały dielektryk i ciekłe złącze PTFE o dużej powierzchni. Niełatwe do zablokowania i łatwe w konserwacji. Dalekosiężna ścieżka dyfuzyjna odniesienia znacznie wydłuża żywotność elektrody w trudnych warunkach. Dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury (Pt100, Pt1000 itp. – do wyboru w zależności od potrzeb użytkownika) i szerokiemu zakresowi temperatur, elektroda może być stosowana w strefach zagrożonych wybuchem.