Senzor de turbiditate digitală pentru tratarea apelor uzate

Scurtă descriere:

Senzor de turbiditate ZDYG-2088-01QXMetoda de împrăștiere a luminii bazată pe combinația de absorbție infraroșie, lumină infraroșu emisă de sursa de lumină după împrăștierea turbidității în eșantion. În cele din urmă, prin valoarea de conversie a fotodetectorului a semnalelor electrice și obținerea turbidității eșantionului după prelucrarea analogului și a semnalului digital.


  • Facebook
  • LinkedIn
  • SNS02
  • SNS04

Detaliu produs

Indici tehnici

Aplicație

Ce este turbiditatea?

Standard de turbiditate

Manual

Principiul măsurării

ZDYG-2088-01QX Metoda de împrăștiere a luminii senzorului de turbiditate bazată pe combinația de absorbție infraroșie, lumină infraroșu emisă de sursa de lumină după împrăștierea turbidității în eșantion. În cele din urmă, prin valoarea de conversie a fotodetectorului a semnalelor electrice și obținerea turbidității eșantionului după prelucrarea analogului și a semnalului digital.


  • Anterior:
  • Următorul:

  • Gama de măsuri 0,01-100 NTU , 0,01-4000 NTU
    Precizie Mai puțin decât valoarea măsurată de ± 1%, sau ± 0,1ntu , alege -o pe cea mare
    Interval de presiune ≤0.4mpa
    Viteza curentă ≤2.5m/s 、 8,2ft/s
    Calibrare Calibrarea eșantionului, calibrarea pantei
    Material principal senzor Corp : Sus316L + PVC (Tip normal) , Sus316L Titan + PVC (Tip de apă de mare) ; O Tip Circ
    Alimentare electrică 12V
    Interfață de comunicare Modbus RS485
    Depozitarea temperaturii -15 până la 65 ℃
    Temperatura de lucru 0 până la 45 ℃
    Dimensiune 60mm* 256mm
    Greutate 1,65 kg
    Grad de protecție IP68/NEMA6P
    Lungimea cablului Cablu standard de 10 m, poate fi extins la 100m

    1.. Gaura gaurii plantelor de apă, bazinul de sedimentare etc.

    2. Stația de tratare a canalizării, monitorizarea on-line a turbidității diferitelor tipuri de proces de producție industrială a procesului de tratare a apei și a apei reziduale.

    Turbiditatea, o măsură a tulburelor în lichide, a fost recunoscută ca un indicator simplu și de bază al calității apei. A fost utilizat pentru monitorizarea apei potabile, inclusiv cea produsă prin filtrare de zeci de ani. Măsurarea turbidității implică utilizarea unui fascicul de lumină, cu caracteristici definite, pentru a determina prezența semi-cantitativă a materialului particulelor prezente în apă sau în altă probă de fluid. Fasciculul de lumină este denumit fascicul de lumină incident. Materialul prezent în apă face ca fasciculul de lumină incident să se împrăștie și această lumină împrăștiată este detectată și cuantificată în raport cu un standard de calibrare urmărit. Cu cât este mai mare cantitatea materialului de particule conținut într -un eșantion, cu atât este mai mare împrăștierea fasciculului de lumină incidentă și cu atât turbiditatea rezultată este mai mare.

    Orice particulă dintr -un eșantion care trece printr -o sursă de lumină incidentă definită (adesea o lampă incandescentă, diodă care emite lumină (LED) sau diodă laser), poate contribui la turbiditatea generală din eșantion. Scopul filtrării este eliminarea particulelor din orice eșantion dat. Atunci când sistemele de filtrare sunt performante și monitorizate cu un turbidimetru, turbiditatea efluentului va fi caracterizată printr -o măsurare scăzută și stabilă. Unele turbidimetre devin mai puțin eficiente pe apele super-curățate, unde dimensiunile particulelor și nivelul de număr de particule sunt foarte scăzute. Pentru acele turbidimetre care nu au sensibilitate la aceste niveluri scăzute, schimbările de turbiditate care rezultă dintr -o încălcare a filtrului pot fi atât de mici încât devine nedistinguibilă de zgomotul de bază al turbidității instrumentului.

    Acest zgomot de bază are mai multe surse, inclusiv zgomotul inerent al instrumentului (zgomot electronic), lumina rătăcită a instrumentului, zgomotul eșantionului și zgomotul în sursa de lumină în sine. Aceste interferențe sunt aditive și devin sursa principală de răspunsuri false de turbiditate pozitivă și pot avea un impact negativ asupra limitei de detectare a instrumentului.

    Subiectul standardelor în măsurarea turbidimetrică este complicat parțial de varietatea de tipuri de standarde în uz comun și acceptabile în scopuri de raportare de către organizații precum USEPA și metode standard și parțial de terminologia sau definiția aplicată acestora. În cea de -a 19 -a ediție a metodelor standard pentru examinarea apei și a apelor uzate, s -a făcut clarificări în definirea standardelor primare versus secundare. Metodele standard definesc un standard primar ca unul care este preparat de utilizator din materii prime urmărite, folosind metodologii precise și în condiții de mediu controlate. În turbiditate, formazina este singurul standard primar adevărat recunoscut și toate celelalte standarde sunt urmărite în formazină. În plus, algoritmii și specificațiile instrumentului pentru turbidimetre ar trebui să fie proiectați în jurul acestui standard primar.

    Metodele standard definesc acum standardele secundare ca acei standarde pe care un producător (sau o organizație de testare independentă) a certificat pentru a oferi rezultatelor de calibrare a instrumentului echivalent (în anumite limite) cu rezultatele obținute atunci când un instrument este calibrat cu standarde de formazină preparate de utilizator (standarde primare). Sunt disponibile diverse standarde adecvate pentru calibrare, inclusiv suspensii comerciale de stoc de 4.000 NTU Formazin, suspensii de formazin stabilizate (standarde de formazină stabilizate Stablcal ™, care este, de asemenea, denumită standarde stablcal, soluții stablcal sau Stablcal) și suspensii comerciale ale microfelelor de tip Divinilbenzene.

    Manual de funcționare a senzorului de turbiditate

    Scrieți -vă mesajul aici și trimiteți -ne