ელ. ფოსტა:jeffrey@shboqu.com

ZDYG-2088-01QX ციფრული სიმღვრივის სენსორი

მოკლე აღწერა:

ZDYG-2088-01QX სიმღვრივის სენსორისინათლის გაფანტვის მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია ინფრაწითელი შთანთქმისა და ნიმუშში სიმღვრივის გაფანტვის შემდეგ სინათლის წყაროს მიერ გამოსხივებული ინფრაწითელი სინათლის კომბინაციაზე. და ბოლოს, ფოტოდეტექტორის მიერ ელექტრული სიგნალების გარდაქმნის მნიშვნელობის გამოყენებით, ანალოგური და ციფრული სიგნალის დამუშავების შემდეგ ნიმუშის სიმღვრივის მიღება.


  • ფეისბუქი
  • ლინკდინი
  • sns02
  • sns04

პროდუქტის დეტალები

ტექნიკური ინდექსები

აპლიკაცია

რა არის სიმღვრივე?

სიმღვრივის სტანდარტი

გაზომვის პრინციპი

ZDYG-2088-01QX სიმღვრივის სენსორის სინათლის გაფანტვის მეთოდი ეფუძნება ინფრაწითელი შთანთქმისა და ნიმუშში სიმღვრივის გაფანტვის შემდეგ სინათლის წყაროს მიერ გამოსხივებული ინფრაწითელი სინათლის კომბინაციას. და ბოლოს, ფოტოდეტექტორის მიერ ელექტრული სიგნალების გარდაქმნის მნიშვნელობის გამოყენებით, ანალოგური და ციფრული სიგნალის დამუშავების შემდეგ მიიღება ნიმუშის სიმღვრივე.


  • წინა:
  • შემდეგი:

  • გაზომვის დიაპაზონი 0.01-100 NTU, 0.01-4000 NTU
    სიზუსტე ±1%-ის ან ±0.1NTU-ის გაზომილ მნიშვნელობაზე ნაკლები, აირჩიეთ ყველაზე დიდი
    წნევის დიაპაზონი ≤0.4 მპა
    მიმდინარე სიჩქარე ≤2.5 მ/წმ, 8.2 ფუტი/წმ
    კალიბრაცია ნიმუშის კალიბრაცია, დახრილობის კალიბრაცია
    სენსორის ძირითადი მასალა კორპუსი: SUS316L + PVC (ჩვეულებრივი ტიპი), SUS316L ტიტანი + PVC (ზღვის წყლის ტიპი); O ტიპის წრე: ფტორის რეზინი; კაბელი: PVC
    ელექტრომომარაგება 12 ვოლტი
    საკომუნიკაციო ინტერფეისი მოდბუსი RS485
    ტემპერატურის შენახვა -15-დან 65℃-მდე
    სამუშაო ტემპერატურა 0-დან 45℃-მდე
    ზომა 60 მმ* 256 მმ
    წონა 1.65 კგ
    დაცვის ხარისხი IP68/NEMA6P
    კაბელის სიგრძე სტანდარტული 10 მეტრიანი კაბელი, შესაძლებელია 100 მეტრამდე გაფართოება

    1. ონკანის წყლის ქარხნის ხვრელის, ნალექის აუზის და ა.შ. ხვრელის ონლაინ მონიტორინგი და სიმღვრივის სხვა ასპექტები.

    2. კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობა, წყლის სხვადასხვა სამრეწველო წარმოების პროცესის სიმღვრივისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი პროცესის ონლაინ მონიტორინგი.

    სიმღვრივე, სითხეებში სიმღვრივის საზომი, აღიარებულია, როგორც წყლის ხარისხის მარტივი და ძირითადი ინდიკატორი. ის ათწლეულების განმავლობაში გამოიყენებოდა სასმელი წყლის მონიტორინგისთვის, მათ შორის ფილტრაციით წარმოქმნილი წყლისთვის. სიმღვრივის გაზომვა გულისხმობს განსაზღვრული მახასიათებლების მქონე სინათლის სხივის გამოყენებას წყალში ან სხვა სითხის ნიმუშში არსებული ნაწილაკოვანი მასალის ნახევრად რაოდენობრივი არსებობის დასადგენად. სინათლის სხივს ეწოდება დაცემული სინათლის სხივი. წყალში არსებული მასალა იწვევს დაცემული სინათლის სხივის გაფანტვას და ეს გაფანტული სინათლე აღმოჩენილი და რაოდენობრივად განსაზღვრულია თვალყურისდევნებადი კალიბრაციის სტანდარტთან მიმართებაში. რაც უფრო მეტია ნიმუშში შემავალი ნაწილაკოვანი მასალის რაოდენობა, მით უფრო დიდია დაცემული სინათლის სხივის გაფანტვა და მით უფრო მაღალია შედეგად მიღებული სიმღვრივე.

    ნიმუშში არსებული ნებისმიერი ნაწილაკი, რომელიც გადის განსაზღვრულ სინათლის წყაროში (ხშირად ინკანდესენტური ნათურა, სინათლის გამოსხივების დიოდი (LED) ან ლაზერული დიოდი), შეიძლება ხელს უწყობდეს ნიმუშის საერთო სიმღვრივის გაზრდას. ფილტრაციის მიზანია ნაწილაკების აღმოფხვრა ნებისმიერი მოცემული ნიმუშიდან. როდესაც ფილტრაციის სისტემები სწორად მუშაობს და კონტროლდება ტურბიდიმეტრით, ჩამდინარე წყლის სიმღვრივე ხასიათდება დაბალი და სტაბილური გაზომვით. ზოგიერთი ტურბიდიმეტრი ნაკლებად ეფექტური ხდება ზესუფთა წყლებში, სადაც ნაწილაკების ზომები და ნაწილაკების რაოდენობის დონე ძალიან დაბალია. იმ ტურბიდიმეტრებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ მგრძნობელობა ამ დაბალ დონეზე, ფილტრის გარღვევით გამოწვეული სიმღვრივის ცვლილებები შეიძლება იმდენად მცირე იყოს, რომ ის გაურჩეველი ხდება ინსტრუმენტის სიმღვრივის საბაზისო ხმაურისგან.

    ამ საბაზისო ხმაურს რამდენიმე წყარო აქვს, მათ შორის ინსტრუმენტის თანდაყოლილი ხმაური (ელექტრონული ხმაური), ინსტრუმენტის გაფანტული სინათლე, ნიმუშის ხმაური და თავად სინათლის წყაროში არსებული ხმაური. ​​ეს ჩარევა ადიტიურია და ისინი ცრუ დადებითი სიმღვრივის რეაქციების ძირითად წყაროდ იქცევიან და შეიძლება უარყოფითად იმოქმედონ ინსტრუმენტის აღმოჩენის ზღვარზე.

    ტურბიდიმეტრიული გაზომვების სტანდარტების თემა ნაწილობრივ რთულდება ისეთი ორგანიზაციების მიერ, როგორიცაა USEPA და სტანდარტული მეთოდები, რომლებიც ანგარიშგების მიზნებისთვის მისაღებია, როგორც ფართოდ გავრცელებული სტანდარტების ტიპების მრავალფეროვნებით, ასევე მათზე გამოყენებული ტერმინოლოგიით ან განმარტებით. წყლისა და ჩამდინარე წყლების შემოწმების სტანდარტული მეთოდების მე-19 გამოცემაში განმარტებები გაკეთდა პირველადი და მეორადი სტანდარტების განმარტების შესახებ. სტანდარტული მეთოდები პირველად სტანდარტს განსაზღვრავს, როგორც სტანდარტს, რომელსაც მომხმარებელი ამზადებს მიკვლევადი ნედლეულისგან, ზუსტი მეთოდოლოგიების გამოყენებით და კონტროლირებად გარემო პირობებში. სიმღვრივის შემთხვევაში, ფორმაზინი ერთადერთი აღიარებული ჭეშმარიტი პირველადი სტანდარტია და ყველა სხვა სტანდარტი ფორმაზინის სათავეა. გარდა ამისა, ტურბიდიმეტრების ინსტრუმენტების ალგორითმები და სპეციფიკაციები ამ პირველადი სტანდარტის გარშემო უნდა იყოს შემუშავებული.

    სტანდარტული მეთოდები ამჟამად მეორად სტანდარტებს განსაზღვრავს, როგორც სტანდარტებს, რომლებიც მწარმოებელმა (ან დამოუკიდებელმა ტესტირების ორგანიზაციამ) დაამოწმა ინსტრუმენტის კალიბრაციის შედეგების ეკვივალენტური (გარკვეულ ფარგლებში) იმ შედეგებისა, რომლებიც მიღებულია ინსტრუმენტის მომხმარებლის მიერ მომზადებული ფორმაზინის სტანდარტებით (პირველადი სტანდარტები). ხელმისაწვდომია კალიბრაციისთვის შესაფერისი სხვადასხვა სტანდარტი, მათ შორის 4000 NTU ფორმაზინის კომერციული საფონდო სუსპენზიები, სტაბილიზებული ფორმაზინის სუსპენზიები (StablCal™ სტაბილიზებული ფორმაზინის სტანდარტები, რომლებიც ასევე მოიხსენიება როგორც StablCal სტანდარტები, StablCal ხსნარები ან StablCal) და სტიროლ დივინილბენზოლის კოპოლიმერის მიკროსფეროების კომერციული სუსპენზიები.

    დაწერეთ თქვენი შეტყობინება აქ და გამოგვიგზავნეთ