Преобразователь может использоваться для отображения данных, измеренных датчиком, что позволяет пользователю получить аналоговый выходной сигнал 4–20 мА, настроив и откалибровав интерфейс преобразователя. Он также позволяет реализовать функции управления реле, цифровой связи и другие функции. Изделие широко применяется на очистных сооружениях, водопроводных станциях, водоочистных сооружениях, в системах поверхностного водоснабжения, сельском хозяйстве, промышленности и других областях.
Диапазон измерения | 0~100NTU, 0-4000NTU |
Точность | ±2% |
Размер | 144*144*104 мм Д*Ш*В |
Масса | 0,9 кг |
Материал корпуса | АБС |
Рабочая температура | от 0 до 100 ℃ |
Источник питания | 90 – 260 В переменного тока 50/60 Гц |
Выход | 4-20 мА |
Реле | 5А/250В переменного тока 5А/30В постоянного тока |
Цифровая связь | Функция связи MODBUS RS485, которая позволяет передавать измерения в реальном времени |
Водонепроницаемость | IP65 |
Гарантийный срок | 1 год |
Мутность, мера непрозрачности жидкостей, признана простым и базовым индикатором качества воды. Она уже несколько десятилетий используется для мониторинга питьевой воды, в том числе воды, полученной фильтрацией. Измерение мутности предполагает использование светового луча с определёнными характеристиками для полуколичественного определения наличия твёрдых частиц в воде или другой пробе жидкости. Этот световой луч называется падающим световым лучом. Присутствующие в воде материалы вызывают рассеивание падающего светового луча, которое обнаруживается и количественно определяется относительно прослеживаемого калибровочного стандарта. Чем больше количество твёрдых частиц в пробе, тем сильнее рассеивается падающий световой луч и тем выше результирующая мутность.
Любая частица в образце, проходящая через определённый источник падающего света (часто лампу накаливания, светодиод (LED) или лазерный диод), может способствовать общей мутности образца. Цель фильтрации — удалить частицы из любого образца. При исправной работе систем фильтрации и контроле с помощью турбидиметра мутность сточных вод будет характеризоваться низким и стабильным значением. Некоторые турбидиметры становятся менее эффективными на сверхчистых водах, где размеры частиц и уровни их количества очень малы. Для тех турбидиметров, которые не обладают достаточной чувствительностью при таких низких уровнях, изменения мутности, вызванные повреждением фильтра, могут быть настолько незначительными, что становятся неотличимыми от фонового шума мутности прибора.
Этот базовый шум имеет несколько источников, включая собственный шум прибора (электронный шум), рассеянный свет прибора, шум образца и шум самого источника света. Эти помехи являются аддитивными и становятся основным источником ложноположительных результатов измерения мутности, а также могут отрицательно влиять на предел обнаружения прибора.
1.Определение турбидиметрическим методом или световым методом
Мутность можно измерить турбидиметрическим методом или методом рассеянного света. В моей стране обычно используется турбидиметрический метод определения. При сравнении пробы воды с раствором стандарта мутности, приготовленным на основе каолина, степень мутности невысокая, и предполагается, что один литр дистиллированной воды содержит 1 мг кремнезема в качестве единицы мутности. При использовании различных методов измерения или различных стандартов полученные значения мутности могут быть непоследовательными.
2. Измерение мутности
Мутность также можно измерить с помощью турбидиметра. Турбидиметр пропускает свет через участок образца и определяет количество света, рассеиваемого частицами в воде под углом 90° к падающему свету. Этот метод измерения рассеянного света называется методом рассеяния. Любая истинная мутность должна измеряться именно таким образом.