Sensor Kekeruhan Digital ZDYG-2088-01QX

Penerangan Ringkas:

Sensor kekeruhan ZDYG-2088-01QXKaedah penyerakan cahaya berdasarkan gabungan penyerapan inframerah, cahaya inframerah yang dipancarkan oleh sumber cahaya selepas penyerakan kekeruhan dalam sampel. Akhir sekali, melalui nilai penukaran fotopengesan isyarat elektrik, dan mendapatkan kekeruhan sampel selepas pemprosesan isyarat analog dan digital.


  • Facebook
  • sns02
  • sns04

Butiran Produk

Indeks Teknikal

Permohonan

Apakah Kekeruhan?

Piawaian Kekeruhan

Prinsip pengukuran

Kaedah penyerakan cahaya sensor kekeruhan ZDYG-2088-01QX berdasarkan gabungan penyerapan inframerah, cahaya inframerah yang dipancarkan oleh sumber cahaya selepas penyerakan kekeruhan dalam sampel. Akhir sekali, melalui nilai penukaran fotodetektor isyarat elektrik, dan mendapatkan kekeruhan sampel selepas pemprosesan isyarat analog dan digital.


  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Julat ukur 0.01-100 NTU, 0.01-4000 NTU
    Ketepatan Kurang daripada nilai yang diukur ±1%, atau ±0.1NTU, pilih yang besar
    Julat tekanan ≤0.4Mpa
    Kelajuan semasa ≤2.5m/s, 8.2 kaki/s
    Penentukuran Penentukuran sampel, penentukuran cerun
    Bahan utama sensor Badan:SUS316L + PVC(jenis biasa),SUS316L Titanium + PVC(jenis air laut);Bulatan jenis O:Getah fluorin;Kabel:PVC
    Bekalan kuasa 12V
    Antara muka komunikasi MODBUS RS485
    Penyimpanan suhu -15 hingga 65℃
    Suhu kerja 0 hingga 45℃
    Saiz 60mm* 256mm
    Berat 1.65kg
    Gred perlindungan IP68/NEMA6P
    Panjang kabel Kabel standard 10m, boleh dilanjutkan sehingga 100m

    1. Lubang lubang loji air paip, lembangan pemendapan dan sebagainya menjalankan pemantauan dalam talian dan aspek kekeruhan yang lain.

    2. Loji rawatan kumbahan, pemantauan kekeruhan dalam talian bagi pelbagai jenis proses pengeluaran perindustrian air dan proses rawatan air sisa.

    Kekeruhan, ukuran kekeruhan dalam cecair, telah diiktiraf sebagai penunjuk kualiti air yang mudah dan asas. Ia telah digunakan untuk memantau air minuman, termasuk yang dihasilkan melalui penapisan selama beberapa dekad. Pengukuran kekeruhan melibatkan penggunaan pancaran cahaya, dengan ciri-ciri yang ditentukan, untuk menentukan kehadiran separa kuantitatif bahan zarahan yang terdapat di dalam air atau sampel bendalir lain. Pancaran cahaya dirujuk sebagai pancaran cahaya datang. Bahan yang terdapat di dalam air menyebabkan pancaran cahaya datang berselerak dan cahaya yang berselerak ini dikesan dan diukur berbanding dengan piawaian penentukuran yang boleh dikesan. Semakin tinggi kuantiti bahan zarahan yang terkandung dalam sampel, semakin besar penyelerakan pancaran cahaya datang dan semakin tinggi kekeruhan yang terhasil.

    Mana-mana zarah dalam sampel yang melalui sumber cahaya datang yang ditetapkan (selalunya lampu pijar, diod pemancar cahaya (LED) atau diod laser), boleh menyumbang kepada kekeruhan keseluruhan dalam sampel. Matlamat penapisan adalah untuk menghapuskan zarah daripada mana-mana sampel yang diberikan. Apabila sistem penapisan berfungsi dengan baik dan dipantau dengan turbidimeter, kekeruhan efluen akan dicirikan oleh pengukuran yang rendah dan stabil. Sesetengah turbidimeter menjadi kurang berkesan pada perairan super bersih, di mana saiz zarah dan tahap kiraan zarah adalah sangat rendah. Bagi turbidimeter yang kekurangan sensitiviti pada tahap rendah ini, perubahan kekeruhan yang terhasil daripada pelanggaran penapis boleh menjadi sangat kecil sehingga ia menjadi tidak dapat dibezakan daripada hingar asas kekeruhan instrumen.

    Bunyi asas ini mempunyai beberapa sumber termasuk bunyi instrumen yang wujud (bunyi elektronik), cahaya sesat instrumen, bunyi sampel dan bunyi dalam sumber cahaya itu sendiri. Gangguan ini bersifat tambahan dan ia menjadi sumber utama tindak balas kekeruhan positif palsu dan boleh memberi kesan buruk kepada had pengesanan instrumen.

    Subjek piawaian dalam pengukuran turbidimetrik menjadi rumit sebahagiannya oleh pelbagai jenis piawaian yang biasa digunakan dan boleh diterima untuk tujuan pelaporan oleh organisasi seperti USEPA dan Kaedah Piawai, dan sebahagiannya oleh terminologi atau definisi yang digunakan padanya. Dalam Edisi ke-19 Kaedah Piawai untuk Pemeriksaan Air dan Air Sisa, penjelasan telah dibuat dalam menentukan piawaian primer berbanding sekunder. Kaedah Piawai mentakrifkan piawaian primer sebagai piawaian yang disediakan oleh pengguna daripada bahan mentah yang boleh dikesan, menggunakan metodologi yang tepat dan di bawah keadaan persekitaran yang terkawal. Dalam kekeruhan, Formazin adalah satu-satunya piawaian primer sebenar yang diiktiraf dan semua piawaian lain dikesan kembali kepada Formazin. Tambahan pula, algoritma dan spesifikasi instrumen untuk turbidimeter harus direka bentuk berdasarkan piawaian primer ini.

    Kaedah Piawai kini mentakrifkan piawaian sekunder sebagai piawaian yang telah diperakui oleh pengilang (atau organisasi pengujian bebas) untuk memberikan keputusan penentukuran instrumen yang setara (dalam had tertentu) dengan keputusan yang diperoleh apabila instrumen dikalibrasi dengan piawaian Formazin yang disediakan pengguna (piawaian utama). Pelbagai piawaian yang sesuai untuk penentukuran tersedia, termasuk suspensi stok komersial 4,000 NTU Formazin, suspensi Formazin yang distabilkan (Piawaian Formazin Stabilized StablCal™, yang juga dirujuk sebagai Piawaian StablCal, Penyelesaian StablCal atau StablCal), dan suspensi komersial mikrosfera kopolimer stirena divinilbenzena.

    Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami