Дигитални сензор замућења за третман отпадних вода

Кратак опис:

ЗДИГ-2088-01ККС сензор замућеностиметода расејања светлости заснована на комбинацији инфрацрвене апсорпције, инфрацрвене светлости коју емитује извор светлости након расејања замућености у узорку.Коначно, фотодетекторском конверзијом вредности електричних сигнала, и добијањем замућености узорка након обраде аналогног и дигиталног сигнала.


  • Фејсбук
  • линкедин
  • снс02
  • снс04

Детаљи о производу

Технички индекси

Апликација

Шта је замућеност?

Стандард замућења

Упутство

Принцип мерења

ЗДИГ-2088-01ККС метода расејања светлости сензора замућености заснована на комбинацији инфрацрвене апсорпције, инфрацрвене светлости коју емитује извор светлости након расејања замућености у узорку.Коначно, фотодетекторском конверзијом вредности електричних сигнала, и добијањем замућености узорка након обраде аналогног и дигиталног сигнала.


  • Претходна:
  • Следећи:

  • Мерни опсег 0,01-100 НТУ,0,01-4000 НТУ
    Прецизност Мање од измерене вредности од ±1% или ±0,1НТУ, изаберите ону велику
    Распон притиска ≤0.4Мпа
    Тренутна брзина ≤2,5м/с、8,2фт/с
    Калибрација Калибрација узорка, калибрација нагиба
    Главни материјал сензора Тело: СУС316Л + ПВЦ (нормалан тип), СУС316Л Титанијум + ПВЦ (тип морске воде); О тип круг: Флуор гума; кабл: ПВЦ
    Напајање 12В
    Комуникациони интерфејс МОДБУС РС485
    Чување температуре -15 до 65 ℃
    Радна температура 0 до 45℃
    Величина 60мм* 256мм
    Тежина 1,65 кг
    Степен заштите ИП68/НЕМА6П
    Дужина кабла Стандардни кабл од 10м, може се продужити до 100м

    1. Рупа у постројењу са чесном водом, таложни базен итд. кораке за он-лине праћење и друге аспекте замућености.

    2. Постројење за прераду отпадних вода, он-лине праћење замућености различитих врста процеса индустријске производње воде и процеса пречишћавања отпадних вода.

    Замућеност, мера замућености у течностима, препозната је као једноставан и основни показатељ квалитета воде.Користи се за праћење воде за пиће, укључујући и ону произведену филтрирањем деценијама.Мерење замућености укључује употребу светлосног зрака, са дефинисаним карактеристикама, да би се одредило полуквантитативно присуство честица материјала присутних у води или другом узорку течности.Светлосни сноп се назива упадним светлосним снопом.Материјал присутан у води изазива распршивање упадног светлосног снопа и ово расејано светло се детектује и квантификује у односу на стандард за калибрацију који се може пратити.Што је већа количина материјала честица садржаних у узорку, то је веће расејање упадног светлосног снопа и већа је резултујућа замућеност.

    Свака честица у узорку која пролази кроз дефинисани извор упадне светлости (често лампу са жарном нити, диоду која емитује светлост (ЛЕД) или ласерску диоду), може допринети укупној замућености у узорку.Циљ филтрације је да се елиминишу честице из било ког узорка.Када системи за филтрирање раде исправно и прате се турбидиметром, замућеност ефлуента ће се карактерисати ниским и стабилним мерењем.Неки турбидиметри постају мање ефикасни у супер чистим водама, где су величине честица и нивои броја честица веома ниски.За оне турбидиметре којима недостаје осетљивост на овим ниским нивоима, промене замућености које су резултат пробоја филтера могу бити толико мале да се не могу разликовати од буке замућености инструмента.

    Ова основна бука има неколико извора укључујући инхерентну буку инструмента (електронски шум), лутајућу светлост инструмента, шум узорка и шум у самом извору светлости.Ове сметње су адитивне и постају примарни извор лажних позитивних одговора на замућеност и могу негативно утицати на границу детекције инструмента.

    Предмет стандарда у турбидиметријском мерењу је компликован делом због разноврсности типова стандарда који су у општој употреби и прихватљивих за потребе извештавања од стране организација као што су УСЕПА и Стандард Метходс, а делимично због терминологије или дефиниције која се примењује на њих.У 19. издању Стандардних метода за испитивање вода и отпадних вода дато је појашњење у дефинисању примарних и секундарних стандарда.Стандардне методе дефинишу примарни стандард као онај који је припремио корисник од следљивих сировина, користећи прецизне методологије и под контролисаним условима околине.У замућености, Формазин је једини признати прави примарни стандард, а сви остали стандарди потичу од Формазина.Даље, алгоритми инструмента и спецификације за турбидиметре треба да буду дизајнирани око овог примарног стандарда.

    Стандардне методе сада дефинишу секундарне стандарде као оне стандарде које је произвођач (или независна организација за испитивање) сертификовао да дају резултате калибрације инструмента еквивалентне (у одређеним границама) резултатима добијеним када се инструмент калибрише помоћу стандарда Формазин које је припремио корисник (примарни стандарди).Доступни су различити стандарди који су погодни за калибрацију, укључујући комерцијалне суспензије од 4000 НТУ Формазина, стабилизоване суспензије Формазина (СтаблЦал™ Стабилизед Формазин Стандардс, који се такође називају СтаблЦал Стандарди, СтаблЦал Солутионс или СтаблЦал) и комерцијалне суспензије микросфера кополимера стирен дивинилбензена.

    Упутство за употребу сензора замућености

    Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је