Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | kacise |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | KTU310 |
Cantidad de orden mínima: | 0-100 |
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Precio: | $0-$2000 |
Detalles de empaquetado: | Paquete común o paquete de encargo |
Tiempo de entrega: | 3-10DAYS |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100 |
Principio de medición: | Dispersión de método | Distancia: | 0 ~ 100 NTU |
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Resolución: | 0,1 NTU, 0,1 °C | Precisión: | °C del ± 0,5 del ± el 3% o del ± 2 NTU |
Modo de la calibración: | calibración del Dos-punto | Remuneración de temperatura: | Remuneración de temperatura automática (PT1000) |
Alta luz: | Sensor antiinterferente de la calidad del agua,Sensor en línea de la turbiedad 100NTU,Sensor en línea de la turbiedad de la estructura de la fibra |
El KTU310 integró turbidimeter en línea es diseñado y hecho por el principio de dispersar turbidimeter ligero. Cuando un haz de luz entra en una muestra de agua, la luz es dispersada por el material de la turbiedad en la muestra de agua. La turbiedad en la muestra de agua puede ser calculada midiendo la intensidad de la luz dispersada en la dirección vertical de la luz de incidente y comparándola con el valor interno de la calibración, el valor final es salida después de linearización.
ángulo de 90 ° que dispersa el principio, sensor de temperatura incorporado
Ayuda RS-485, protocolo de Modbus/RTU
Estructura de la fibra, la capacidad antiinterferente fuerte de la luz externa
La fuente de luz infrarroja del LED, alta estabilidad
IP68, escudo, profundidad de agua, 20 metros
Conveniente, rápido, estable, y fácil mantener
Número de modelo | KTU310 |
Principio de medición | Dispersión de método |
Gama | 0 ~ 100 NTU |
Resolución | 0,1 NTU, 0,1 °C |
Precisión |
± el 3% o ± 2 NTU °C del ± 0,5 |
Modo de la calibración | calibración del Dos-punto |
Remuneración de temperatura | Remuneración de temperatura automática (PT1000) |
Modo de salida | RS-485 (Modbus/RTU) |
Condiciones de trabajo | 0 °C del ー 50, < 0=""> |
Temperatura de almacenamiento | - 5 ~ °C 65 |
Modo de la instalación | Montaje de la inmersión, 3/4 hilo del NPT |
Consumo de energía | < 0=""> |
Fuente de alimentación | 12 ~ 24 VDC de ± el 10% |
Nivel de la protección | IP68 |
Extremidades: Método histórico de la medida de la turbiedad
Jackson Candle Turbidimeter utilizó la atenuación para determinar turbiedad.
El método histórico para medir turbiedad era Jackson Candle Turbidimeter. Convertido durante hace un siglo, este instrumento fue construido de una vela y de un tubo de cristal de fondo plano. Como un tubo de la transparencia, el agua se vierte abajo en el tubo hasta que la llama de vela sea no más distintamente 2. visibles. La luz no desaparece totalmente, sólo la imagen de la llama lo va a hacer. Esto ocurre cuando la intensidad de la luz transmitida es igual a la cantidad de luz dispersada por las partículas en el agua. Cuanto más turbia el agua es, más rápida es la imagen de la llama desaparece.
Jackson Candle Turbidimeter era la primera tentativa práctica de cuantificar turbiedad. Además del instrumento, una suspensión estándar fue desarrollada, permitiendo que el tubo “sea calibrado” al ojo 31 del usuario. Mientras que la escala del turbidimeter estaba en PPM-silicona, las unidades para este instrumento fueron llamadas Jackson Turbidity Units (JTU). Después de que el formazin fuera inventado en 1926, fue utilizado como nuevo estándar de la calibración para este método, y las unidades de la turbiedad de Formazin (FTU) fueron adoptadas 31. Sin embargo, incluso con la mejora en estándares, este método fue limitado en alcance. Jackson Candle Turbidimeter no podría detectar niveles de la turbiedad debajo de 25 JTU 2,31. Era también altamente subjetiva pues las lecturas fueron basadas en la observación humana. Esto introdujo los errores basados en la opinión y el juicio personales. La otra luz-extinción basó turbidimeters fue convertida, pero seguían siendo dependientes en la vista humana 31. Hoy, estos métodos se consideran obsoletos a favor de los instrumentos de la turbiedad (tales como metros y sensores) que ofrecen una gama creciente de la medida y una exactitud mejorada.
Persona de Contacto: Ms. Evelyn Wang
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