Hol kell gyakran cserélni a TSS érzékelőket?

A teljes lebegőanyag-tartalom (TSS) érzékelői kulcsszerepet játszanak a folyadékokban lévő lebegőanyag-koncentráció mérésében. Ezeket az érzékelőket széles körben használják különféle alkalmazásokban, beleértve a környezeti monitorozást, a vízminőség-értékelést, a szennyvíztisztító telepeket és az ipari folyamatokat.

Vannak azonban bizonyos helyzetek, amikor a TSS-érzékelőket gyakran kell cserélni. Ebben a blogbejegyzésben megvizsgálunk néhány olyan forgatókönyvet, amikor a TSS-érzékelőket gyakrabban kell cserélni, és megvitatjuk ezen érzékelők fontosságát a különböző iparágakban.

Mostoha ipari környezetek: A mostoha ipari környezetek hatása a TSS érzékelőkre

Bevezetés a zord ipari környezetekbe:

A zord ipari környezetek, mint például a vegyi üzemek, gyártóüzemek és bányászati ​​​​műveletek, gyakran teszik ki a TSS-érzékelőket szélsőséges körülményeknek. Ezek a körülmények magukban foglalhatják a magas hőmérsékletet, a korrozív vegyszereket, a súroló anyagokat és a nagynyomású környezetet.

Korrózió és erózió hatásai a TSS érzékelőkre:

Ilyen környezetekben a TSS érzékelők hajlamosabbak a korrózióra és az erózióra a folyadékban lévő korrozív anyagok és abrazív részecskék jelenléte miatt. Ezek a tényezők fizikai károsodást okozhatnak az érzékelőkben, és idővel befolyásolhatják azok pontosságát, ami gyakori cserét tesz szükségessé.

Rendszeres karbantartás és csere:

A zord ipari környezet TSS-érzékelőkre gyakorolt ​​hatásának enyhítése érdekében elengedhetetlen a rendszeres karbantartás és ellenőrzés. Az érzékelők rendszeres tisztítása, a védőbevonatok és a proaktív cserestratégiák segíthetnek a pontos és megbízható mérések biztosításában.

Nagy zavarosságú víztestek: A TSS mérésének kihívásai nagy zavarosságú víztestekben

A nagy zavarosságú víztestek megértése:

A nagy zavarosságú víztestekben, például a folyókban, tavakban és a part menti területeken gyakran magas a lebegő szilárd anyagok szintje. Ezek a szilárd anyagok származhatnak természetes forrásokból, például üledékből, vagy emberi tevékenységekből, például építkezésekből vagy mezőgazdasági lefolyásokból.

A TSS érzékelőkre gyakorolt ​​hatás:

A lebegő szilárd anyagok magas koncentrációja ezekben a víztestekben kihívást jelent a TSS érzékelők számára. A túlzott mennyiségű részecske eltömődést és szennyeződést okozhat az érzékelőkben, ami pontatlan mérésekhez és az érzékelő élettartamának csökkenéséhez vezethet.

Rendszeres kalibrálás és csere:

Ezen kihívások megoldása érdekében a nagy zavarosságú víztestekben lévő TSS-érzékelők rendszeres kalibrálást és karbantartást igényelnek. Ezenkívül a folyamatos, magas szilárdanyag-koncentrációnak való kitettség okozta gyors kopás és elhasználódás miatt a TSS-érzékelők rövidebb időközönkénti cseréje szükségessé válhat a pontos mérések fenntartása érdekében.

Szennyvíztisztító telepek: TSS érzékelővel kapcsolatos szempontok szennyvíztisztító telepeken

Szennyvíztisztításban alkalmazott összes szennyezőanyag (TSS) monitorozása:

A szennyvíztisztító telepek TSS-érzékelőkre támaszkodnak a kezelési folyamataik hatékonyságának ellenőrzésére. Ezek az érzékelők értékes adatokat szolgáltatnak a kezelés hatékonyságának optimalizálásához, a szabályozási szabványoknak való megfelelés értékeléséhez és a környezetbe kibocsátott szennyvíz minőségének biztosításához.

Kihívások a szennyvíztisztító telepeken:

A szennyvíztisztító telepeken található TSS-érzékelők olyan kihívásokkal néznek szembe, mint a durva szilárd anyagok, a szerves anyagok és a vegyi anyagok jelenléte, amelyek az érzékelők elszennyeződését és degradációját okozhatják. Ezenkívül ezen telepek folyamatos működése és a szennyvíz igényes jellege robusztus és megbízható érzékelőket igényel.

Környezeti monitorozás: TSS érzékelők környezeti monitorozási alkalmazásokhoz

A környezeti monitoring fontossága:

A környezeti monitoring létfontosságú szerepet játszik a természetes ökoszisztémák, például a folyók, tavak és óceánok minőségének és egészségének felmérésében. A TSS-érzékelők értékes eszközök a víztisztaság változásainak monitorozására, a szennyezés hatásának értékelésére és a korrekciós intézkedéseket igénylő területek azonosítására.

Kihívások a környezeti monitoringban:

A környezeti monitorozás gyakran magában foglalja a TSS-érzékelők távoli, korlátozott hozzáférésű és szélsőséges környezeti feltételekkel rendelkező helyszíneken történő telepítését. A zord időjárás, a biológiai növekedés és a fizikai zavarok befolyásolhatják az érzékelők teljesítményét, és gyakori karbantartást vagy cserét igényelhetnek.

Hosszú távú monitorozás és érzékelő élettartama:

A hosszú távú környezeti monitoring projektek hosszabb érzékelő telepítési időszakot igényelhetnek. Ilyen esetekben elengedhetetlen a várható érzékelő élettartam figyelembevétele, valamint a rendszeres karbantartás és cserék megtervezése az adatintegritás és a megbízható mérések biztosítása érdekében.

Tartós és megbízható TSS-mérési megoldás: Válassza a BOQU-t beszállítójának

A BOQU elektrokémiai műszerek és elektródák professzionális gyártója, amely integrálja a kutatás-fejlesztést, a gyártást és az értékesítést. Megbízható és tartós TSS-érzékelőket és professzionális útmutatási megoldásokat kínál ügyfeleinek.

A BOQU-nál kiválaszthatja a projektjéhez megfelelő TSS-érzékelőket és ipari minőségű összes lebegőanyag-tartalom (TSS) mérőt. Íme két megbízható vizsgálóműszer:

TSS-érzékelő

A.IoT digitális TSS érzékelő ZDYG-2087-01QX: Folyamatos és pontos érzékelés

A BOQU kínálja aIoT digitális TSS érzékelő ZDYG-2087-01QX, amelyet a szuszpendált szilárd anyagok és az iszapkoncentráció folyamatos és pontos érzékelésére terveztek. Ez az érzékelő az infravörös abszorpciós szórt fény módszerét alkalmazza az ISO7027 módszerrel kombinálva, így megbízható méréseket biztosít még kihívást jelentő környezetben is.

egy.Megbízható teljesítményt nyújtó funkciók

A ZDYG-2087-01QX érzékelő öntisztító funkcióval van felszerelve, amely biztosítja az adatok stabilitását és a megbízható teljesítményt. Beépített öndiagnosztikai funkcióval is rendelkezik a működési megbízhatóság növelése érdekében. Ennek a digitálisan felfüggesztett szilárdtest-érzékelőnek a telepítési és kalibrálási folyamata egyszerű, így hatékony és problémamentes működést tesz lehetővé.

b.Robusztus konstrukció a hosszú élettartamért

Az érzékelő fő teste kétféle változatban kapható: SUS316L a szokásos alkalmazásokhoz és titánötvözet tengervízi környezethez. A felső és alsó burkolat PVC-ből készült, ami tartósságot és védelmet biztosít. Az érzékelőt úgy tervezték, hogy akár 0,4 MPa nyomást és akár 2,5 m/s (8,2 láb/s) áramlási sebességet is elbírjon, így különféle üzemi körülmények között is használható.

B.Ipari minőségű összes lebegőanyag (TSS) mérő TBG-2087S: Pontos és sokoldalú

BOQU-kTBG-2087S Ipari minőségű TSS-mérőpontos méréseket kínál a TSS-koncentrációk széles tartományában, 0-tól 1000 mg/l-ig, 0-tól 99999 mg/l-ig és 99,99-től 120,0 g/l-ig. ±2%-os pontosságával ez a mérő megbízható és pontos adatokat szolgáltat a vízminőség értékeléséhez.

egy.Tartós konstrukció kihívást jelentő környezetekhez

A TBG-2087S TSS mérő kiváló minőségű ABS anyagból készült, ami tartósságot és hosszú távú teljesítményt biztosít. 0 és 100 ℃ közötti üzemi hőmérséklet-tartománnyal és IP65 vízállósági fokozattal rendelkezik, így alkalmassá teszi igényes ipari környezetekben való használatra.

b.Garancia és ügyfélszolgálat

A BOQU garantálja termékei minőségét és teljesítményét. A TBG-2087S TSS mérőre 1 év garanciát vállalunk, így az ügyfelek nyugodtak lehetnek. Ezenkívül a BOQU átfogó ügyfélszolgálatot is kínál, amely minden kérdésre és problémára megoldást kínál.

Záró szavak:

A TSS érzékelők nélkülözhetetlen eszközök a folyadékokban lebegő szilárd anyagok koncentrációjának mérésére. Bizonyos környezetek és alkalmazások azonban szükségessé tehetik ezen érzékelők gyakoribb cseréjét.

Ezen kihívások megértésével és proaktív karbantartási és cserestratégiák bevezetésével az iparágak és a szervezetek pontos és megbízható TSS-méréseket biztosíthatnak, támogatva a környezeti fenntarthatóságot és a szabályozási megfelelést.


Közzététel ideje: 2023. június 23.