Introducere
Domeniu de aplicare
Monitorizarea apei tratate cu clor pentru dezinfecție, cum ar fi apa din piscină, apa potabilă, rețeaua de conducte și alimentarea secundară cu apă etc.
Indici tehnici
| Nume | Analizor de turbiditate online |
| Model | TBG-2088S/P |
| Interval de măsurare | 0-20 NTU, 0-200 NTU |
| Rezoluţie | 0,01NTU |
| Precizie | ±2% sau ±0,02 NTU, oricare dintre acestea este mai mare (interval 0-20 NTU) ±5% sau ±0,5NTU, oricare dintre acestea este mai mare (mai mare decât interval 100NTU) |
| Interfață de comunicare | ModBus RS485 |
| Semnal de ieșire | 4-20mA |
| Releu | 5A/250V CA, 5A/30V CC |
| Alimentare electrică | 85V ~ 265V CA 50/60Hz 24V CC |
| Consum de energie | < 20W |
| Diametrul de intrare | 6 mm (conector rapid în 2 puncte) |
| Diametrul de drenaj | 16 mm (conector rapid) |
| Mediul de lucru | temperatură: (0-50)℃; |
| Mediul de stocare | Umiditate relativă: ≤85% RH (fără condens) |
| Dimensiunea dulapului | 600 mm × 400 mm × 230 mm (înălțime × lățime × adâncime) |
Ce este turbiditatea?
Turbiditate, o măsură a tulburării lichidelor, a fost recunoscută ca un indicator simplu și de bază al calității apei. A fost utilizată timp de decenii pentru monitorizarea apei potabile, inclusiv a celei produse prin filtrare.TurbiditateMăsurarea implică utilizarea unui fascicul de lumină, cu caracteristici definite, pentru a determina prezența semicantitativă a materialului particulat prezent în apă sau în altă probă de fluid. Fasciculul de lumină este denumit fascicul de lumină incidentă. Materialul prezent în apă face ca fasciculul de lumină incidentă să se împrăștie, iar această lumină împrăștiată este detectată și cuantificată în raport cu un standard de calibrare trasabil. Cu cât este mai mare cantitatea de material particulat conținut într-o probă, cu atât este mai mare împrăștierea fasciculului de lumină incidentă și cu atât este mai mare turbiditatea rezultată.
Orice particulă dintr-o probă care trece printr-o sursă de lumină incidentă definită (adesea o lampă cu incandescență, o diodă emițătoare de lumină (LED) sau o diodă laser) poate contribui la turbiditatea generală a probei. Scopul filtrării este de a elimina particulele din orice probă dată. Atunci când sistemele de filtrare funcționează corect și sunt monitorizate cu un turbidimetru, turbiditatea efluentului va fi caracterizată printr-o măsurare scăzută și stabilă. Unele turbidimetre devin mai puțin eficiente în apele super-curate, unde dimensiunile particulelor și nivelurile de particule sunt foarte scăzute. În cazul turbidimetrelor care nu au sensibilitate la aceste niveluri scăzute, modificările de turbiditate care rezultă dintr-o rupere a filtrului pot fi atât de mici încât devin imposibil de distins de zgomotul de bază al turbidității instrumentului.
Acest zgomot de bază are mai multe surse, inclusiv zgomotul inerent al instrumentului (zgomotul electronic), lumina parazită a instrumentului, zgomotul eșantionului și zgomotul din sursa de lumină în sine. Aceste interferențe sunt aditive și devin sursa principală a răspunsurilor fals pozitive de turbiditate și pot avea un impact negativ asupra limitei de detecție a instrumentului.


















