Карактеристики
1. Проверете и чистете го прозорецот секој месец, со автоматска четка за чистење, четкајте половина час.
2 Усвојте стакло Сафир реализирајте лесно одржување, при чистење на усвојување на сафир отпорен на гребењеСтакло, не грижете се за површината на абење на прозорецот.
3. Компактно, не претрупано место за инсталација, само ставено за да може да ја заврши инсталацијата.
4. Континуирано мерење може да се постигне, вграден аналогни излез од 4 ~ 20mA, може да пренесува податоци доРазличните машина според потребата.
5. Широк опсег на мерење, според различни потреби, обезбедувајќи 0-100 степени, 0-500степени, 0-3000 степени Три опционален опсег на мерење.
Опсег на мерење: Сензор за заматеност: 0 ~ 100 NTU, 0 ~ 500 NTU, 3000NTU |
Влезен притисок: 0,3 ~ 3mpa |
Погодна температура: 5 ~ 60 |
Излезен сигнал: 4 ~ 20mA |
Карактеристики: Мерење на Интернет, добра стабилност, бесплатно одржување |
Точност: |
Репродуктивност: |
Резолуција: 0.01ntu |
Часовен напредок: <0,1ntu |
Релативна влажност: <70 % rh |
Напојувањето: 12V |
Потрошувачка на енергија: <25w |
Димензија на сензорот: φ 32 x163mm (не вклучувајќи го и прилогот за суспензија) |
Тежина: 3кг |
Материјал на сензорот: 316L не'рѓосувачки челик |
Најдлабока длабочина: подводни 2 метри |
Заматеност, мерка на облачност во течностите, е препознаена како едноставен и основен показател за квалитетот на водата. Се користи за следење на водата за пиење, вклучително и онаа произведена од филтрација со децении. Мерењето на заматеност вклучува употреба на светлосен зрак, со дефинирани карактеристики, за да се утврди полу-квантитативно присуство на материјал за честички присутен во водата или друг примерок на течност. Светлосниот зрак се нарекува светлосен зрак на инцидентот. Материјалот присутен во водата предизвикува распрскувач на светлосен зрак на инцидентот и оваа расфрлана светлина се открива и квантифицира во однос на стандардот за калибрација што може да се проследи. Колку е поголема количината на материјалот за честички содржани во примерок, толку е поголемо расејување на светло -светло на инцидентот и колку е поголема, добиената заматеност.
Секоја честичка во рамките на примерокот што поминува низ дефиниран извор на светлина на инциденти (честопати блескаво ламба, диода што емитува светлина (LED) или ласерска диода), може да придонесе за целокупната заматеност во примерокот. Целта на филтрацијата е да се елиминираат честичките од кој било даден примерок. Кога системите за филтрација се одвиваат правилно и се следат со турбидиметар, заматеноста на ефлуентот ќе се карактеризира со ниско и стабилно мерење. Некои турбидимери стануваат помалку ефикасни на супер чистите води, каде што големините на честички и нивото на броење на честички се многу ниски. За оние турбидимери кои немаат чувствителност на овие ниски нивоа, промените во заматеноста што произлегуваат од кршење на филтерот може да бидат толку мали што станува непрестајно од основната бучава на заматеноста на инструментот.
Оваа почетна бучава има неколку извори, вклучувајќи ја и својствената бучава од инструментот (електронски бучава), светло за скитници на инструменти, бучава од примероци и бучава во самиот извор на светлина. Овие пречки се додатоци и тие стануваат примарен извор на лажни реакции на позитивна заматеност и можат негативно да влијаат на границата за откривање на инструментите.
Предмет на стандардите во турбидиметриското мерење е комплициран делумно од разновидноста на видови стандарди во заедничка употреба и прифатливо за цели на известување од страна на организации како што се USEPA и стандардни методи, а делумно според терминологијата или дефиницијата што им се применува. Во 19 -то издание на стандардни методи за испитување на вода и отпадни води, беше направено појаснување во дефинирањето на примарните наспроти секундарните стандарди. Стандардните методи дефинираат примарен стандард како оној што го подготвува корисникот од проследни суровини, користејќи прецизни методологии и под контролирани услови на животната средина. Во заматеност, формазин е единствениот признат вистински примарен стандард и сите други стандарди се проследени назад во формазин. Понатаму, алгоритмите на инструментите и спецификациите за турбидимерите треба да бидат дизајнирани околу овој примарен стандард.
Стандардните методи сега ги дефинираат секундарните стандарди како оние стандарди што производителот (или независна организација за тестирање) ги има овластено да даде резултати од калибрација на инструментите еквивалентни (во одредени граници) на резултатите добиени кога инструментот е калибриран со стандарди за формазин подготвени од корисникот (примарни стандарди). Достапни се различни стандарди кои се погодни за калибрација, вклучително и комерцијални суспензии на акции од 4.000 NTU формазин, стабилизирани суспензии на формазин (стабилизирани стандарди на стабилизирање на формазин, и исто така се нарекуваат и стабилни стандарди, стабилни решенија, или стабилен) и комерцијални суспензии на микросфери.