особливості
1. Перевіряйте та чистіть вікно щомісяця за допомогою щітки для автоматичного очищення, чистіть щіткою півгодини.
2. Використовуйте сапфірове скло, яке легко обслуговувати, під час чищення використовуйте сапфір, стійкий до подряпинскло, не турбуйтеся про знос поверхні вікна.
3. Компактне, невибагливе місце встановлення, просто вставте його, щоб завершити встановлення.
4. Можна досягти безперервного вимірювання, вбудований аналоговий вихід 4~20 мА, може передавати дані нарізні машини відповідно до потреб.
5. Широкий діапазон вимірювань, відповідно до різних потреб, забезпечуючи 0-100 градусів, 0-500градусів, 0-3000 градусів, три додаткові діапазони вимірювання.
Діапазон вимірювання: датчик каламутності: 0~100 NTU, 0~500 NTU, 3000NTU |
Тиск на вході: 0,3 ~ 3 МПа |
Відповідна температура: 5~60 ℃ |
Вихідний сигнал: 4~20 мА |
Характеристики: онлайн вимірювання, хороша стабільність, безкоштовне обслуговування |
Точність: |
Відтворюваність: |
Роздільна здатність: 0,01 NTU |
Погодинний дрейф: <0,1NTU |
Відносна вологість: <70% RH |
Живлення: 12В |
Споживана потужність: <25 Вт |
Розмір датчика: Φ 32 x 163 мм (не включаючи кріплення для підвіски) |
Вага: 3 кг |
Матеріал датчика: нержавіюча сталь 316L |
Найбільша глибина: під водою 2 метри |
Помутніння, міра помутніння в рідинах, була визнана простим і основним показником якості води.Протягом десятиліть його використовували для моніторингу питної води, в тому числі отриманої шляхом фільтрації.Вимірювання каламутності передбачає використання світлового променя з певними характеристиками для визначення напівкількісної присутності твердих частинок у воді або іншій рідині.Світловий промінь називають падаючим світловим променем.Матеріал, присутній у воді, спричиняє розсіювання падаючого світлового променя, і це розсіяне світло виявляється та кількісно визначається відносно відстежуваного калібрувального стандарту.Чим більша кількість твердих частинок, що містяться в зразку, тим більше розсіювання падаючого світлового променя і тим вище результуюча каламутність.
Будь-яка частинка у зразку, яка проходить через визначене джерело падаючого світла (часто лампу розжарювання, світлодіод (LED) або лазерний діод), може сприяти загальному помутнінню зразка.Метою фільтрації є усунення частинок із будь-якого зразка.Коли системи фільтрації працюють належним чином і контролюються за допомогою мутноміра, каламутність стоків буде характеризуватися низьким і стабільним вимірюванням.Деякі мутноміри стають менш ефективними на надчистих водах, де розміри частинок і їх кількість дуже низькі.Для тих мутномірів, які не мають чутливості на цих низьких рівнях, зміни каламутності, які є результатом пошкодження фільтра, можуть бути настільки малими, що їх стає неможливо відрізнити від базового шуму каламутності приладу.
Цей базовий шум має кілька джерел, включаючи внутрішній шум приладу (електронний шум), розсіяне світло приладу, шум зразка та шум самого джерела світла.Ці перешкоди є додатковими, стають основним джерелом хибнопозитивних реакцій каламутності та можуть негативно вплинути на межу виявлення приладу.
Тема стандартів у турбідиметричних вимірюваннях частково ускладнюється різноманітністю типів стандартів, які широко використовуються та прийнятні для цілей звітності такими організаціями, як USEPA та стандартні методи, а частково через термінологію чи визначення, які до них застосовуються.У 19-му виданні Стандартних методів дослідження води та стічних вод було внесено роз’яснення щодо визначення первинних і вторинних стандартів.Стандартні методи визначають первинний стандарт як той, який готує користувач із відстежуваної сировини, використовуючи точні методології та в контрольованих умовах навколишнього середовища.Що стосується каламутності, формазин є єдиним визнаним справжнім основним стандартом, а всі інші стандарти походять від формазину.Крім того, алгоритми приладу та специфікації для мутномірів повинні бути розроблені відповідно до цього основного стандарту.
Стандартні методи тепер визначають вторинні стандарти як стандарти, сертифіковані виробником (або незалежною випробувальною організацією) для надання результатів калібрування приладу, еквівалентних (у певних межах) результатам, отриманим під час калібрування приладу за допомогою підготовлених користувачем стандартів формазину (первинні стандарти).Доступні різні стандарти, придатні для калібрування, включаючи комерційні стандартні суспензії 4000 NTU формазину, стабілізовані суспензії формазину (StablCal™ Stabilized Formazin Standards, які також називають стандартами StablCal, StablCal Solutions або StablCal) і комерційні суспензії мікросфер сополімеру стиролу дивінілбензолу.