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Dispersando el sensor en línea de la turbiedad del método antiinterferente

Dispersando el sensor en línea de la turbiedad del método antiinterferente

  • Dispersando el sensor en línea de la turbiedad del método antiinterferente
  • Dispersando el sensor en línea de la turbiedad del método antiinterferente
Dispersando el sensor en línea de la turbiedad del método antiinterferente
Datos del producto:
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: kacise
Certificación: CE
Número de modelo: KTU310
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 0-100
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
Contacto
Descripción detallada del producto
Principio de medición: Dispersión de método Distancia: 0 ~ 100 NTU
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:

Dispersión del sensor en línea de la turbiedad del método

,

Sensor en línea antiinterferente de la turbiedad

,

Sensor en línea de la turbiedad de 90 ángulos

Dispersando el sensor en línea de la turbiedad del método antiinterferente

El ° en línea del sensor 90 de la turbiedad KTU310 pesca la dispersión con caña de la estructura de la fibra del principio, capacidad antiinterferente fuerte

1.Principle

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.

2.Feature

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

especificaciones 3.Technical

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
 

 

dibujo 4.Dimensional

Dispersando el sensor en línea de la turbiedad del método antiinterferente 0

Extremidades: Turbiedad de medición con un metro de la turbiedad

Uno de los métodos mas comunes de medir turbiedad está con un metro de la turbiedad. Los metros de la turbiedad pueden ser PDA y campo-listos o haber previsto para el uso del benchtop del laboratorio. Estos instrumentos utilizan una fuente de luz y uno o más detectores para medir la luz dispersada por las partículas en muestras de agua.
 

Dispersión ligera

 

Cuanto más grande una partícula es, más luz será dispersada adelante.

La luz es dispersada y absorbida por las partículas en el agua. Incluso el agua clara tendrá dispersión ligera minuciosa debido a la presencia de partículas y de moléculas disueltas. Esta dispersión puede estar en cualquier dirección, y la intensidad en cualquier dirección dada es dependiente en la fuente de luz y el tamaño de las partículas. Cuando una partícula es mucho más pequeña que el haz de luz, la dispersión es simétrica en todas las direcciones. Cuanto más grande la partícula llega a ser, sin embargo, más luz será dispersada adelante (lejos del haz luminoso).

La longitud de onda también afecta a la dispersión ligera. En general, longitudes de onda más cortas dispersarán longitudes de onda más que más largas para la misma talla 32 de la partícula. Longitudes de onda más cortas son también más susceptibles a la absorción por las moléculas coloreadas en la muestra. La luz del infrarrojo cercano se absorbe raramente, disolvió tan el material coloreado no le afectará 32. Éste es una de las razones que las medidas de la turbiedad hechas con métodos diferentes no son a menudo comparables – si la fuente de luz es diferente, la dispersión ligera será diferente. Mientras que esto se explica en los cálculos, se garantizan los resultados equivalentes.

La distancia viajó por la luz dispersada también afecta a lecturas de la turbiedad. Cuanto más larga es la trayectoria ligera entre la fuente de luz y el fotodetector, mejor es la resolución del instrumento en los niveles bajos de la turbiedad. Las longitudes de trayectoria más largas están en 90 y 180 grados. Sin embargo, el aumento de la longitud de trayectoria sacrifica la gama de la medida. Los EPA 180,1 y los métodos del ISO 7027 limitan longitud de trayectoria ligera a 10 totales del cm. Una longitud de trayectoria disminuida (tal como un fotodetector retrodifusor-basado) aumenta el límite superior de la medida de la turbiedad.

Sin embargo, más partículas presentar en la muestra, el más la luz será dispersado. Los metros de la turbiedad miden la cantidad de luz dispersada a un ángulo específico, y convierten esa lectura en una medida de la turbiedad. Algunos turbidimeters se diseñan para compensar la absorción del color y altas turbiedades, mientras que otros se piensan para las lecturas exactas y exactas en los niveles muy bajos de la turbiedad. La mayoría de los metros de la turbiedad utilizan tecnología nefelométrica, aunque existen la atenuación y los instrumentos radiométricos.
 

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