Mérési elv
A ZDYG-2088-01QX zavarosságérzékelő fényszórási módszere az infravörös abszorpció és a mintában lévő zavarosság szórása után a fényforrás által kibocsátott infravörös fény kombinációján alapul. Végül a fotodetektor elektromos jelek konverziós értékét számítja ki, és megkapja a minta zavarosságát az analóg és digitális jelfeldolgozás után.
Mérési tartomány | 0,01–100 NTU,0,01–4000 NTU |
Pontosság | Ha a mért érték kisebb, mint ±1% vagy ±0,1 NTU, válassza a nagyobbat. |
Nyomástartomány | ≤0,4 MPa |
Aktuális sebesség | ≤2,5 m/s, 8,2 láb/s |
Kalibráció | Minta kalibrálása, meredekségi kalibrálás |
Érzékelő fő anyaga | Test:SUS316L + PVC (normál típus),SUS316L Titán + PVC (tengervíz típusú);O típusú kör:Fluor gumi;kábel:PVC |
Tápegység | 12 V |
Kommunikációs interfész | MODBUS RS485 |
Hőmérsékletű tárolás | -15 és 65 ℃ között |
Üzemi hőmérséklet | 0 és 45 ℃ között |
Méret | 60 mm * 256 mm |
Súly | 1,65 kg |
Védelmi fokozat | IP68/NEMA6P |
Kábelhossz | Standard 10 méteres kábel, meghosszabbítható 100 méterre |
1. A csapvíz-mű lyukának, az ülepítő medence stb. lyukának online monitorozása és a zavarosság egyéb aspektusai.
2. A szennyvíztisztító telep, a víz- és szennyvízkezelési folyamatok különböző ipari termelési folyamatainak zavarosságának online monitorozása.
A zavarosság, a folyadékok zavarosságának mértéke, a vízminőség egyszerű és alapvető mutatójaként ismert. Évtizedek óta használják az ivóvíz, beleértve a szűréssel előállított víz ellenőrzésére is. A zavarosságmérés egy meghatározott jellemzőkkel rendelkező fénysugár használatát jelenti a vízben vagy más folyékony mintában jelen lévő szemcsés anyag szemikvantitatív jelenlétének meghatározására. A fénysugarat beeső fénysugárnak nevezik. A vízben jelen lévő anyag a beeső fénysugár szóródását okozza, és ezt a szórt fényt egy nyomon követhető kalibrációs standardhoz képest detektálják és számszerűsítik. Minél nagyobb a mintában lévő szemcsés anyag mennyisége, annál nagyobb a beeső fénysugár szóródása, és annál nagyobb az eredő zavarosság.
A mintában lévő bármely részecske, amely áthalad egy meghatározott beeső fényforráson (gyakran izzólámpán, fénykibocsátó diódán (LED) vagy lézerdiódán), hozzájárulhat a minta teljes zavarosságához. A szűrés célja a részecskék eltávolítása az adott mintából. Amikor a szűrőrendszerek megfelelően működnek és turbidiméterrel figyelik őket, a szennyvíz zavarosságát alacsony és stabil mérés jellemzi. Egyes turbidiméterek kevésbé hatékonyak a szupertiszta vizeken, ahol a részecskeméret és a részecskeszám nagyon alacsony. Azoknál a turbidimétereknél, amelyek ezeken az alacsony szinteken nem elég érzékenyek, a szűrő sérüléséből eredő zavarosságváltozások olyan kicsik lehetnek, hogy megkülönböztethetetlenné válnak a műszer zavarossági alapzajától.
Ennek az alapzajnak több forrása is van, beleértve a műszer saját zaját (elektronikus zaj), a műszer szórt fényét, a minta zaját és magában a fényforrásban lévő zajt. Ezek az interferenciák additívak, és a téves pozitív turbiditási válaszok elsődleges forrásává válnak, és hátrányosan befolyásolhatják a műszer kimutatási határát.
A turbidimetriás mérés szabványainak témáját részben a széles körben használt és jelentéstételi célokra elfogadott szabványtípusok sokfélesége bonyolítja, részben pedig a rájuk alkalmazott terminológia vagy definíció. A Víz és Szennyvíz Vizsgálatára vonatkozó Standard Methods (Standard módszerek a Víz és Szennyvíz Vizsgálatára) című kiadvány 19. kiadásában pontosítás történt az elsődleges és másodlagos standardok meghatározásában. A Standard Methods az elsődleges standardot olyan standardként definiálja, amelyet a felhasználó követhető nyersanyagokból, precíz módszerekkel és ellenőrzött környezeti feltételek mellett állít elő. A turbiditás mérése során a formazin az egyetlen elismert valódi elsődleges standard, és minden más standard a formazinra vezethető vissza. Továbbá a turbidiméterek műszeralgoritmusait és specifikációit ezen elsődleges standard köré kell tervezni.
A Standard Methods ma már másodlagos standardokat határoz meg olyan standardokként, amelyeket egy gyártó (vagy egy független vizsgáló szervezet) tanúsított, és amelyek a műszer kalibrálási eredményeit egyenértékűnek (bizonyos határokon belül) a felhasználó által elkészített formazin standardokkal (elsődleges standardok) kalibrált műszerrel kapott eredményekkel egyenértékűnek minősítik. Különböző kalibrálásra alkalmas standardok állnak rendelkezésre, beleértve a 4000 NTU formazin kereskedelmi forgalomban kapható szuszpenzióit, a stabilizált formazin szuszpenziókat (StablCal™ stabilizált formazin standardok, amelyeket StablCal standardoknak, StablCal oldatoknak vagy StablCal-nak is neveznek), valamint a sztirol-divinil-benzol kopolimer mikrogömbjeinek kereskedelmi forgalomban kapható szuszpenzióit.