Características
1. Verifique y limpie la ventana todos los meses, con cepillo de limpieza automático, cepille media hora.
2. Adopte el zafiro que se realiza fácilmente, al limpiar al limpiar el zafiro resistente a los rasguñosvidrio, no te preocupes por la superficie de desgaste de la ventana.
3. Lugar de instalación compacto, no quisquilloso, solo se pone para completar la instalación.
4. Se puede lograr la medición continua, la salida analógica incorporada de 4 ~ 20 mA, puede transmitir datos aLas diversas máquinas según la necesidad.
5. Amplio rango de medición, según diferentes necesidades, proporcionando 0-100 grados, 0-500grados, 0-3000 grados tres rango de medición opcional.
Rango de medición: sensor de turbidez: 0 ~ 100 ntu, 0 ~ 500 ntu, 3000ntu |
Presión de entrada: 0.3 ~ 3MPA |
Temperatura adecuada: 5 ~ 60 ℃ |
Señal de salida: 4 ~ 20MA |
Características: Medición en línea, buena estabilidad, mantenimiento gratuito |
Exactitud: |
Reproducibilidad: |
Resolución: 0.01NTU |
Drift por hora: <0.1ntu |
Humedad relativa: <70 % rh |
La fuente de alimentación: 12V |
Consumo de energía: <25W |
Dimensión del sensor: φ 32 x163 mm (sin incluir el accesorio de suspensión) |
Peso: 3 kg |
Material del sensor: acero inoxidable 316L |
Profundidad más profunda: bajo el agua 2 metros |
Turbiedad, una medida de nubosidad en líquidos, ha sido reconocida como un indicador simple y básico de la calidad del agua. Se ha utilizado para monitorear el agua potable, incluida la producida por la filtración durante décadas. La medición de turbidez implica el uso de un haz de luz, con características definidas, para determinar la presencia semicuantitativa de material partícula presente en el agua u otra muestra de fluido. El haz de luz se conoce como el haz de luz incidente. El material presente en el agua hace que el haz de luz incidente se dispersa y esta luz dispersa se detecta y cuantifica en relación con un estándar de calibración rastreable. Cuanto mayor sea la cantidad del material de partículas contenido en una muestra, mayor es la dispersión del haz de luz incidente y mayor es la turbidez resultante.
Cualquier partícula dentro de una muestra que pasa a través de una fuente de luz incidente definida (a menudo una lámpara incandescente, diodo emisor de luz (LED) o diodo láser) puede contribuir a la turbidez general en la muestra. El objetivo de la filtración es eliminar las partículas de cualquier muestra dada. Cuando los sistemas de filtración se desempeñan correctamente y se monitorean con un turbidímetro, la turbidez del efluente se caracterizará por una medición baja y estable. Algunos turbidímetros se vuelven menos efectivos en las aguas súper limpias, donde los tamaños de partículas y los niveles de recuento de partículas son muy bajos. Para aquellos turbidímetros que carecen de sensibilidad en estos niveles bajos, los cambios de turbidez que resultan de una violación del filtro pueden ser tan pequeños que se vuelve indistinguible del ruido de referencia de la turbidez del instrumento.
Este ruido de línea de base tiene varias fuentes, incluido el ruido inherente del instrumento (ruido electrónico), luz extraviada del instrumento, ruido de muestra y ruido en la fuente de luz. Estas interferencias son aditivas y se convierten en la fuente principal de respuestas de turbidez falsas positivas y pueden afectar negativamente el límite de detección de instrumentos.
El tema de los estándares en la medición turbidimétrica se complica en parte por la variedad de tipos de estándares en uso común y aceptable para fines de informes por organizaciones como el uso y los métodos estándar, y en parte por la terminología o definición aplicada a ellos. En la 19ª edición de los métodos estándar para el examen del agua y las aguas residuales, se realizó una aclaración para definir los estándares primarios versus secundarios. Los métodos estándar definen un estándar primario como uno que el usuario prepara a partir de materias primas rastreables, utilizando metodologías precisas y en condiciones ambientales controladas. En la turbidez, la formazina es el único estándar primario verdadero reconocido y todos los demás estándares se remontan a la formazina. Además, los algoritmos de instrumentos y las especificaciones para los turbidímetros deben diseñarse en torno a este estándar primario.
Los métodos estándar ahora definen los estándares secundarios como aquellos estándares que un fabricante (o una organización de prueba independiente) ha certificado para dar resultados de calibración de instrumentos equivalentes (dentro de ciertos límites) a los resultados obtenidos cuando un instrumento está calibrado con estándares de formazina preparados por el usuario (estándares principales). Están disponibles varios estándares adecuados para la calibración, incluidas suspensiones de acciones comerciales de 4.000 formazina NTU, suspensiones de formazina estabilizadas (estándares de formazina estabilizados Stablcal ™, que también se conocen como estándares estabilizados, soluciones de copolos estabilizados o suspensiones comerciales de microesferas de microesferas de estireno Styrene.