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浊度仪标准液稀释

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报警器:*多4组报警点,SPDT,NO或NC
控制输出:P,PI,PD,PID电磁阀或脉冲泵
电源:115/230VAC,50/60Hz或24VAC/DC
温度补偿:自动或手动Pt100
防护等级:OUM223IP54(面板),IP30(机体)
OUM253IP65
尺寸:OUM223LxWxD96X96X145mm面板安装
OUM253LxWxD247X170X115mm现场壁挂安装
水质浊度检测仪
OUM223,OUM253特点和优点
现场安装或盘装式变送器
-浊度和固体悬浮物浓度测量
-单位:FNU(福尔马肼标准)ppm,g/l,%或%SS
浊度电极的说明
德国AMER在线浊度电极OUS31应用
在以下场合浊度测量是确定水质必不可少的参数,同时也是重要的控制变量:
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通过测量两个检测器上的光的强度,其中180度方向采用高精度的940nm光强转换为频率的集成电路芯片,使接收到的光强转变为数字信号。90度方向采用高精度的940nm光强转换为电压的集成电路芯片,通过数据采集后处理为数字信号。这样两路信号可以实现自动补偿,有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使仪器在较为恶劣的环境中工作。
低量程在线浊度仪具有以下特点:
1、内在线浊度仪置的气泡消除系统;
2、清洗维护非常简单;三个月校正一次;
3、在线浊度仪重现性好,不受样品流速和压力的影响;
4、采用0与20NTU两点校正法-推荐校正的方法;
(浊度仪标准液稀释)

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样品流速:200~750mL/min
工作温度:对于单传感器系统为0~50℃,对于双传感器系统为0~40℃
样品温度:0~50℃
模拟输出:0/4~20mA可选。在0~100NTU范围内可编程
继电器:3只SPDT,230VAC,5A;可设定点警报
电源要求:100~230VAC,50/60Hz,自动选择;40VA
进水管道:1/4"NPT内螺纹,1/4"压缩配件(提供)
排水管道:1/2"NPT内螺纹,1/2"软管(提供)
数字通讯:MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,
LonWorks协议,Profibus(可选)
标准方法:标准方法2130B,USEPA180.1,HACH方法8195
外壳:NEMA-4X/IP66控制器
尺寸:浊度仪:25.4×30.5×40.6cm
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信息来源:www.beijinglanpu.com
散射光式浊度仪及信号处理的研究
随着社会经济的发展,水对人民生活、工业生产的影响日益加强,所以水质的好坏直接关系着人民大众的身体健康,关系着工业生产的顺利进行。浊度作为检测水质好坏的主要技术参数,是水质检测的必检项目。浊度仪,顾名思义是测量水浑浊度的仪器,在很多方面有着广泛的用途,如:环保、水文、食品工业、医药、电子和能源等行业。电子技术的快速发展为浊度仪朝着集成化、多功能化、智能化发展奠定了基础。由于起步较晚,国产浊度仪无论在性能上、稳定性上都与进口浊度仪有着明显的差距,但是进口浊度仪结构复杂、价格昂贵,不适合推广。因此,浊度仪的研制将具有非常重要的意义。本文介绍了光的吸收定理和散射定理——这是浊度仪之所以能够分析并检测浊度的理论基础,通过分析进一步加深对浊度仪工作原理的了解。根据国际标准ISO7027可知,现今测量水的浊度主要以光学浊度仪测量法为主,主要包括散射光法和透射光法两种,散射光法主要用于测量低浊度水,但也可用于高浊度水的测量;而透射光法更适合于测量高浊度水。在分析和比较其优缺点后,针对课题要求选择散射光式测量方法;并选择以90°角作为检测角度,以减小杂散光的影响。通过比较白炽灯/钨灯和发光二极管/激光二极管的各项性能指标,考虑到水对光线具有选择性吸收作用,选择890nm的红外发光二极管作为浊度仪的发光器件,其有发光光强稳定、寿命长、发光光谱窄等优点,且用波长大于800nm的红外光进行测量可以大大减小水中光吸收物质的影响;通过对光敏电阻、光电池、光敏二极管和光敏三极管等光敏器件的各项性能的分析与比较,选择响应时间短、输出特性线性度好的光敏二极管作为光接收器件,并与红外发光二极管相配套,构成浊度仪工作的重要系统——光电系统。采用ATMEL公司的ATmega16增强型、低功耗8位单片机作为系统的硬件平台设计浊度仪硬件电路。考虑到在实际测量中水样的浊度较小,所以选择两级信号放大电路,其中一级放大电路采用仪表放大器AD623,提高其检测信号的灵敏度。为了消除背景光、杂散光等的影响,设计了简易而多用途的水样槽。最后,进行了浊度仪的实验室验证。分别对其在处理水中的气泡、水体的颜色以及水中有机物等方面对浊度测量的干扰进行了实验分析。通过大量的实验表明散射光式浊度仪可以完成对水浑浊度的测量任务。
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8、可以采用RS485通讯、GPRS、WIFI、Zigbee无线传输接入互联网远程监控和故障诊断;
9、外部信息接入,将其他零散或独立的测量单元的数据通过本系统进行数据整合、信息打包处理;
10、系列化测量/控制一体化系统,增添PLC或其他控制模块、执行器构建基于水质参数的整体化系统测控集成。
多参数控制系统构架图
集成化技术优势:
成分传感器、水质仪表是水质分析领域和基于水质参数的自动化系统中的基础性核心技术单元,然而,在实际应用中因为多方面的原因使用效果却不能令人满意,其主要问题如下:
1、传统的多渠道采购存在技术上不兼容,形式上不统一,标准上不匹配,组成的集散式系统往往难以投入稳定的运行,造成的维护成本奇高;
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