TC100/500/3000 Industriële Troebelheidsensor

Kort beskrywing:

Aanlyn troebelheidsensorsvir aanlyn meting van verstrooide lig wat opgeskort is in die mate van ondeursigtige vloeibare onoplosbare deeltjies wat deur die liggaam geproduseer word en kan vlakke van gesuspendeerde deeltjies kwantifiseer. Kan wyd gebruik word in aanlyn troebelheidsmetings op die perseel, die kragsentrale, suiwerwateraanlegte, rioolbehandelingsaanlegte, drankaanlegte, omgewingsbeskermingsdepartemente, industriële water, wynbedryf en die farmaseutiese industrie, epidemievoorkomingsdepartemente, hospitale en ander departemente.


  • Facebook
  • LinkedIn
  • sns02
  • sns04

Produkbesonderhede

Tegniese Indekse

Wat is troebelheid?

Troebelheidsstandaard

Kenmerke

1. Kontroleer en maak die venster elke maand skoon, met 'n outomatiese skoonmaakborsel, borsel 'n halfuur.

2. Gebruik saffierglas vir maklike onderhoud, en gebruik krasbestande saffier wanneer dit skoongemaak word.glas, moenie bekommerd wees oor die slytasie-oppervlak van die venster nie.

3. Kompakte, nie-moeilike installasieplek, sit net in om die installasie te voltooi.

4. Deurlopende meting kan bereik word, ingeboude 4~20mA analoog uitset, kan data oordra nadie verskillende masjiene volgens behoefte.

5. Wye meetbereik, volgens verskillende behoeftes, wat 0-100 grade, 0-500 biedgrade, 0-3000 grade drie opsionele meetbereik.


  • Vorige:
  • Volgende:

  • Meetbereik: troebelheidsensor: 0~100 NTU, 0~500 NTU, 3000 NTU

    Inlaatdruk: 0.3~3MPa
    Geskikte temperatuur: 5~60℃
    Uitsetsein: 4~20mA
    Kenmerke: Aanlyn meting, goeie stabiliteit, gratis onderhoud
    Akkuraatheid:
    Reproduceerbaarheid:
    Resolusie: 0.01NTU
    Uurlikse drywing: <0.1NTU
    Relatiewe humiditeit: <70%RH
    Die kragtoevoer: 12V
    Kragverbruik: <25W
    Afmetings van die sensor: Φ 32 x 163 mm (Die ophanging nie ingesluit nie)
    Gewig: 3 kg
    Sensormateriaal: 316L vlekvrye staal
    Diepste diepte: Onderwater 2 meter

    Troebelheid, 'n maatstaf van troebelheid in vloeistowwe, word erken as 'n eenvoudige en basiese aanwyser van watergehalte. Dit word al dekades lank gebruik vir die monitering van drinkwater, insluitend dié wat deur filtrasie geproduseer word. Troebelheidsmeting behels die gebruik van 'n ligstraal, met gedefinieerde eienskappe, om die semi-kwantitatiewe teenwoordigheid van partikelmateriaal wat in die water of ander vloeistofmonster teenwoordig is, te bepaal. Die ligstraal word die invallende ligstraal genoem. Materiaal wat in die water teenwoordig is, veroorsaak dat die invallende ligstraal verstrooi en hierdie verstrooide lig word opgespoor en gekwantifiseer relatief tot 'n naspeurbare kalibrasiestandaard. Hoe hoër die hoeveelheid van die partikelmateriaal wat in 'n monster voorkom, hoe groter die verstrooiing van die invallende ligstraal en hoe hoër die gevolglike troebelheid.

    Enige deeltjie binne 'n monster wat deur 'n gedefinieerde invallende ligbron (dikwels 'n gloeilamp, liguitstralende diode (LED) of laserdiode) beweeg, kan bydra tot die algehele troebelheid in die monster. Die doel van filtrasie is om deeltjies uit enige gegewe monster te elimineer. Wanneer filtrasiestelsels behoorlik funksioneer en met 'n troebelheidsmeter gemonitor word, sal die troebelheid van die uitvloeisel gekenmerk word deur 'n lae en stabiele meting. Sommige troebelheidsmeters word minder effektief op superskoon water, waar deeltjiegroottes en deeltjietellingvlakke baie laag is. Vir daardie troebelheidsmeters wat nie sensitief is by hierdie lae vlakke nie, kan troebelheidsveranderinge wat voortspruit uit 'n filterbreuk so klein wees dat dit ononderskeibaar word van die troebelheidsbasislyngeraas van die instrument.

    Hierdie basislyngeraas het verskeie bronne, insluitend die inherente instrumentgeraas (elektroniese geraas), instrument se verdwaalde lig, monstergeraas en geraas in die ligbron self. Hierdie interferensies is additief en word die primêre bron van vals positiewe troebelheidsreaksies en kan die instrument se opsporingslimiet nadelig beïnvloed.

    Die onderwerp van standaarde in turbidimetriese meting word deels ingewikkeld deur die verskeidenheid tipes standaarde wat algemeen gebruik word en aanvaarbaar is vir verslagdoeningsdoeleindes deur organisasies soos die USEPA en Standaardmetodes, en deels deur die terminologie of definisie wat daarop toegepas word. In die 19de Uitgawe van Standaardmetodes vir die Ondersoek van Water en Afvalwater is verduideliking gegee in die definisie van primêre versus sekondêre standaarde. Standaardmetodes definieer 'n primêre standaard as een wat deur die gebruiker voorberei word uit naspeurbare grondstowwe, met behulp van presiese metodologieë en onder beheerde omgewingstoestande. In troebelheid is Formasien die enigste erkende ware primêre standaard en alle ander standaarde word teruggevoer na Formasien. Verder moet instrumentalgoritmes en spesifikasies vir turbidimeters rondom hierdie primêre standaard ontwerp word.

    Standaardmetodes definieer nou sekondêre standaarde as daardie standaarde wat 'n vervaardiger (of 'n onafhanklike toetsorganisasie) gesertifiseer het om instrumentkalibrasieresultate te gee wat gelykstaande is (binne sekere perke) aan resultate wat verkry word wanneer 'n instrument gekalibreer word met gebruiker-voorbereide Formasienstandaarde (primêre standaarde). Verskeie standaarde wat geskik is vir kalibrasie is beskikbaar, insluitend kommersiële voorraadsuspensies van 4 000 NTU Formasien, gestabiliseerde Formasiensuspensies (StablCal™ Gestabiliseerde Formasienstandaarde, wat ook na verwys word as StablCal-standaarde, StablCal-oplossings of StablCal), en kommersiële suspensies van mikrosfere van stireen-divinielbenseen-kopolimeer.

    Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons