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Spargendo il sensore online di torbidità di metodo anti-interferenza

Spargendo il sensore online di torbidità di metodo anti-interferenza

  • Spargendo il sensore online di torbidità di metodo anti-interferenza
  • Spargendo il sensore online di torbidità di metodo anti-interferenza
Spargendo il sensore online di torbidità di metodo anti-interferenza
Dettagli:
Luogo di origine: La CINA
Marca: kacise
Certificazione: CE
Numero di modello: KTU310
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: 0-100
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
Contatto
Descrizione di prodotto dettagliata
Principio di misurazione: Dispersione del metodo Gamma: 0 ~ 100 NTU
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

Spargendo il sensore online di torbidità di metodo anti-interferenza

Il ° online del sensore 90 di torbidità KTU310 inclina la dispersione della struttura della fibra di principio, forte abilità anti-interferenza

1.Principle

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.

2.Feature

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

specifiche 3.Technical

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
 

 

disegno 4.Dimensional

Spargendo il sensore online di torbidità di metodo anti-interferenza 0

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.
 

Dettagli di contatto
Xi'an Kacise Optronics Co.,Ltd.

Persona di contatto: Ms. Evelyn Wang

Telefono: +86 17719566736

Fax: 86--17719566736

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Addresss: i città, No11, strada del sud di TangYan, distretto di Yanta, Xi'an, Shaanxi, Cina.

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