Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | kacise |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | KTU310 |
Quantità di ordine minimo: | 0-100 |
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Prezzo: | $0-$2000 |
Imballaggi particolari: | Pacchetto comune o pacchetto su ordinazione |
Tempi di consegna: | 3-10DAYS |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 |
Principio di misurazione: | Dispersione del metodo | Gamma: | 0 ~ 100 NTU |
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Risoluzione: | 0,1 NTU, 0,1 °C | Precisione: | °C del ± 0,5 del ± 3% o del ± 2 NTU |
Modo di calibratura: | calibratura Due punti | Compensazione di temperatura: | Compensazione di temperatura automatica (PT1000) |
Evidenziare: | Dispersione del sensore online di torbidità di metodo,Sensore online anti-interferenza di torbidità,Sensore online di torbidità di 90 angoli |
Il KTU310 ha integrato il turbidimeter online è progettato e fatto dal principio di dispersione del turbidimeter leggero. Quando un fascio luminoso entra in un campione di acqua, la luce è sparsa dal materiale di torbidità nel campione di acqua. La torbidità nel campione di acqua può essere calcolata misurando l'intensità della luce sparsa nella direzione verticale della luce incidente e paragonandola al valore interno di calibratura, il valore finale è uscita dopo la linearizzazione.
principio di scattering di angolo di 90 °, sensore di temperatura incorporato
Supporto RS-485, protocollo di Modbus/RTU
Struttura della fibra, la forte abilità anti-interferenza di luce esterna
La sorgente luminosa infrarossa del LED, alta stabilità
IP68, schermo, profondità di acqua, 20 metri
Conveniente, veloce, stabile e facile mantenere
Numero di modello | KTU310 |
Principio di misurazione | Dispersione del metodo |
Gamma | 0 ~ 100 NTU |
Risoluzione | 0,1 NTU, 0,1 °C |
Precisione |
± 3% o ± 2 NTU °C del ± 0,5 |
Modo di calibratura | calibratura Due punti |
Compensazione di temperatura | Compensazione di temperatura automatica (PT1000) |
Modalità di output | RS-485 (Modbus/RTU) |
Condizioni di lavoro | 0 °C del ー 50, < 0=""> |
Temperatura di stoccaggio | - 5 ~ °C 65 |
Modo dell'installazione | Montaggio di immersione, 3/4 di filo del NPT |
Consumo di energia | < 0=""> |
Alimentazione elettrica | 12 ~ 24 VCC di ± 10% |
Livello di protezione | IP68 |
Punte: Torbidità di misurazione con un metro di torbidità
Uno dei metodi più comuni di misurazione della torbidità è con un metro di torbidità. I metri di torbidità possono essere tenuti in mano e campo-pronti o destinati ad uso del benchtop del laboratorio. Questi strumenti usano una sorgente luminosa ed uno o più rivelatori per misurare la luce sparsa dalle particelle nei campioni di acqua.
Spargimento leggero
Più grande una particella è, più luce sarà sparsa in avanti.
La luce è sparsa ed assorbita dalle particelle nell'acqua. Anche la chiara acqua avrà spargimento leggero minuscolo dovuto la presenza di particelle e di molecole dissolte. Questo spargimento può essere in tutta la direzione e l'intensità in qualunque direzione data dipende sia dalla sorgente luminosa che dalla dimensione delle particelle. Quando una particella è molto più piccola del fascio luminoso, lo scattering è simmetrico in tutte le indicazioni. Più grande la particella diventa, tuttavia, più luce sarà sparsa in avanti (a partire dal raggio luminoso).
La lunghezza d'onda inoltre colpisce lo spargimento leggero. In generale, le più brevi lunghezze d'onda spargeranno le lunghezze d'onda più più lunghe per la stessa dimensione delle particelle 32. Le più brevi lunghezze d'onda sono inoltre più suscettibili di assorbimento dalle molecole colorate nel campione. La luce vicina all'infrarosso è assorbita raramente, così ha dissolto il materiale colorato non lo colpirà 32. Ciò è una delle ragioni per cui le misure di torbidità hanno fatto con i metodi differenti non sono spesso comparabili – se la sorgente luminosa è differente, lo spargimento leggero sarà differente. Mentre questo è rappresentato nei calcoli, i risultati equivalenti sono garantiti.
La distanza ha viaggiato da luce sparsa inoltre colpisce le letture di torbidità. Più lungo il percorso leggero fra la sorgente luminosa ed il rivelatore fotoelettrico, migliore la risoluzione dello strumento ai bassi livelli di torbidità. Le lunghezze del percorso più lunghe sono a 90 e 180 gradi. Tuttavia, aumentare la lunghezza del percorso sacrifica la gamma di misura. Sia i EPA 180,1 che i metodi di iso 7027 limitano la lunghezza del percorso leggera a 10 totali di cm. Una lunghezza del percorso in diminuzione (quale un rivelatore fotoelettrico backscatter basato) aumenta il limite superiore della misura di torbidità.
Tuttavia, più particelle presentare nel campione, il più la luce sarà sparso. I metri di torbidità misurano la quantità di luce sparsa ad un angolo specifico e convertono quella lettura in misura di torbidità. Alcuni turbidimeters sono destinati per compensare l'assorbimento di colore e le alte torbidità, mentre altri sono intesi per le letture precise ed accurate ai livelli molto bassi di torbidità. La maggior parte dei metri di torbidità usano la tecnologia nefelometrica, sebbene l'attenuazione e gli strumenti logometrici esistano.
Persona di contatto: Ms. Evelyn Wang
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