Փոխանցիչը կարող է օգտագործվել սենսորի կողմից չափված տվյալները ցուցադրելու համար, որպեսզի օգտատերը կարողանա ստանալ 4-20մԱ անալոգային ելք՝ փոխանցիչի ինտերֆեյսի կարգավորման և կարգաբերման միջոցով: Եվ այն կարող է իրականություն դարձնել ռելեային կառավարումը, թվային կապը և այլ գործառույթներ: Արտադրանքը լայնորեն կիրառվում է կոյուղու կայաններում, ջրամատակարարման կայաններում, ջրամատակարարման կայաններում, մակերեսային ջրերի մաքրման կայաններում, գյուղատնտեսությունում, արդյունաբերության և այլ ոլորտներում:
Չափման միջակայք | 0~100NTU, 0-4000NTU |
Ճշգրտություն | ±2% |
Չափս | 144*144*104 մմ երկարություն*լայնություն*բարձրություն |
Քաշը | 0.9 կգ |
Շենքի նյութ | ABS |
Աշխատանքային ջերմաստիճան | 0-ից մինչև 100℃ |
Էլեկտրամատակարարում | 90 – 260 Վ փոփոխական հոսանք 50/60 Հց |
Արդյունք | 4-20մԱ |
Էստաֆետ | 5A/250V AC 5A/30V DC |
Թվային հաղորդակցություն | MODBUS RS485 կապի ֆունկցիա, որը կարող է փոխանցել իրական ժամանակի չափումներ |
Ջրակայունության մակարդակ | IP65 |
Երաշխիքային ժամկետը | 1 տարի |
Պղտորությունը, որը հեղուկների մեջ պղտորության չափանիշ է, ճանաչվել է որպես ջրի որակի պարզ և հիմնական ցուցանիշ: Այն տասնամյակներ շարունակ օգտագործվել է խմելու ջրի մոնիթորինգի համար, այդ թվում՝ ֆիլտրացիայի միջոցով առաջացած ջրի: Պղտորության չափումը ներառում է որոշակի բնութագրերով լուսային փնջի օգտագործում՝ ջրում կամ այլ հեղուկի նմուշում առկա մասնիկային նյութի կիսաքանակական առկայությունը որոշելու համար: Լույսի փունջը կոչվում է ընկնող լույսի փունջ: Ջրում առկա նյութը հանգեցնում է ընկնող լույսի փնջի ցրմանը, և այս ցրված լույսը հայտնաբերվում և քանակականացվում է հետևելի տրամաչափման ստանդարտի համեմատ: Որքան մեծ է նմուշում պարունակվող մասնիկային նյութի քանակը, այնքան մեծ է ընկնող լույսի փնջի ցրումը և այնքան բարձր է արդյունքում առաջացող պղտորությունը:
Նմուշի մեջ գտնվող ցանկացած մասնիկ, որն անցնում է որոշակի միջադեպային լույսի աղբյուրի միջով (հաճախ՝ շիկացման լամպ, լույս արձակող դիոդ (LED) կամ լազերային դիոդ), կարող է նպաստել նմուշի ընդհանուր պղտորությանը: Զտման նպատակն է վերացնել մասնիկները ցանկացած նմուշից: Երբ զտման համակարգերը պատշաճ կերպով են աշխատում և վերահսկվում են պղտորաչափով, արտահոսքի պղտորությունը կբնութագրվի ցածր և կայուն չափումով: Որոշ պղտորաչափեր պակաս արդյունավետ են դառնում գերմաքուր ջրերում, որտեղ մասնիկների չափերը և մասնիկների քանակի մակարդակը շատ ցածր է: Այն պղտորաչափերի համար, որոնք զգայունություն չունեն այս ցածր մակարդակներում, ֆիլտրի ճեղքման հետևանքով առաջացած պղտորության փոփոխությունները կարող են այնքան փոքր լինել, որ դրանք անզանազանելի են դառնում սարքի պղտորության բազային աղմուկից:
Այս բազային աղմուկն ունի մի քանի աղբյուրներ, այդ թվում՝ գործիքի ներքին աղմուկը (էլեկտրոնային աղմուկ), գործիքի թափառող լույսը, նմուշի աղմուկը և լույսի աղբյուրի աղմուկը։ Այս խանգարումները գումարային են և դառնում են կեղծ դրական պղտորության արձագանքների հիմնական աղբյուրը և կարող են բացասաբար ազդել սարքի հայտնաբերման սահմանի վրա։
1.Որոշում տուրբիդիմետրիկ մեթոդով կամ լուսային մեթոդով
Պղտորությունը կարող է չափվել պղտորաչափական մեթոդով կամ ցրված լույսի մեթոդով: Իմ երկիրը սովորաբար կիրառում է պղտորաչափական մեթոդը որոշելու համար: Ջրի նմուշը կաոլինով պատրաստված պղտորության ստանդարտ լուծույթի հետ համեմատելիս պղտորության աստիճանը բարձր չէ, և սահմանված է, որ մեկ լիտր թորած ջուրը պարունակում է 1 մգ սիլիկա՝ որպես պղտորության միավոր: Տարբեր չափման մեթոդների կամ օգտագործվող տարբեր ստանդարտների դեպքում ստացված պղտորության չափման արժեքները կարող են անհամապատասխան լինել:
2. Պղտորության չափիչով չափում
Պղտորությունը կարող է չափվել նաև պղտորության չափիչով: Պղտորաչափը լույս է արձակում նմուշի որոշակի հատվածով և որոշում, թե որքան լույս է ցրվում ջրի մեջ գտնվող մասնիկների կողմից՝ ընկնող լույսի նկատմամբ 90°-անոց ուղղությունից: Ցրված լույսի չափման այս մեթոդը կոչվում է ցրման մեթոդ: Ցանկացած իրական պղտորություն պետք է չափվի այս եղանակով: