အင်္ဂါရပ်များ
· ကြာရှည်စွာ တည်ငြိမ်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
· အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားပြီး၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပူချိန်လျော်ကြေးပေးပါသည်။
· RS485 အချက်ပြမှုအထွက်၊ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားပြီး အထွက်အကွာအဝေး ၅၀၀ မီတာအထိ ရှိသည်။
· စံ Modbus RTU (485) ဆက်သွယ်ရေး ပရိုတိုကောကို အသုံးပြုခြင်း။
· လုပ်ဆောင်ပုံမှာ ရိုးရှင်းပြီး အီလက်ထရုတ် ကန့်သတ်ချက်များကို အဝေးထိန်း ဆက်တင်များ၊ အီလက်ထရုတ်ကို အဝေးထိန်း ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
· ၂၄ ဗို့ ဒီစီ ပါဝါထောက်ပံ့မှု။
| မော်ဒယ် | BH-၄၈၅-DD |
| ကန့်သတ်ချက်တိုင်းတာခြင်း | လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း၊ အပူချိန် |
| တိုင်းတာမှုအကွာအဝေး | လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း: 0-2000us/စင်တီမီတာ အပူချိန်: (၀~၅၀.၀)℃ |
| တိကျမှု | လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း: ±20 us/cm2 အပူချိန်: ±0.5℃ |
| တုံ့ပြန်မှုအချိန် | <၆၀ စက္ကန့် |
| ရုပ်ထွက်အရည်အသွေး | လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း: 1us/cm2 အပူချိန်: 0.1℃ |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | ၁၂~၂၄ ဗို့ ဒီစီ |
| ပါဝါပျံ့နှံ့မှု | 1W |
| ဆက်သွယ်ရေးပုံစံ | RS485 (Modbus RTU) |
| ကြိုးအရှည် | ၅ မီတာ၊ အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ODM နိုင်သည် |
| တပ်ဆင်ခြင်း | နစ်မြုပ်အမျိုးအစား၊ ပိုက်လိုင်း၊ လည်ပတ်မှုအမျိုးအစား စသည်တို့။ |
| စုစုပေါင်းအရွယ်အစား | ၂၃၀ မီလီမီတာ × ၃၀ မီလီမီတာ |
| အိမ်ရာပစ္စည်း | ABS |
လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသည် ရေ၏ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကို ဖြတ်သန်းနိုင်စွမ်းကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစွမ်းရည်သည် ရေရှိ အိုင်းယွန်းများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။
၁။ ဤလျှပ်ကူးအိုင်းယွန်းများသည် ပျော်ဝင်နေသောဆားများနှင့် အယ်ကာလီ၊ ကလိုရိုက်၊ ဆာလဖိုက်နှင့် ကာဗွန်နိတ်ဒြပ်ပေါင်းများကဲ့သို့သော အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သောပစ္စည်းများမှ လာပါသည်။
၂။ အိုင်းယွန်းများအဖြစ် ပျော်ဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းများကို အီလက်ထရိုလိုက်များဟုလည်း လူသိများသည်
၃။ အိုင်းယွန်းများ ပိုမိုရှိလေ၊ ရေ၏ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မြင့်မားလေဖြစ်သည်။ အလားတူပင်၊ ရေထဲတွင် အိုင်းယွန်းများ နည်းလေ၊ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း နည်းပါးလေဖြစ်သည်။ ပေါင်းခံထားသော သို့မဟုတ် အိုင်းယွန်းကင်းစင်သောရေသည် ၎င်း၏ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း တန်ဖိုး အလွန်နည်းပါးသောကြောင့် (လျစ်လျူရှု၍မရသော) လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း တန်ဖိုးကြောင့် လျှပ်ကာအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပင်လယ်ရေသည် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း အလွန်မြင့်မားသည်။
အိုင်းယွန်းများသည် ၎င်းတို့၏ အပေါင်းနှင့် အနုတ် အားသွင်းမှုများကြောင့် လျှပ်စစ်စီးကူးကြသည်။
လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ ရေတွင်ပျော်ဝင်သောအခါ ၎င်းတို့သည် အပေါင်းဓာတ်ဆောင် (ကာတင်း) နှင့် အနုတ်ဓာတ်ဆောင် (အန်နီယွန်) အမှုန်များအဖြစ် ပြိုကွဲသွားသည်။ ပျော်ဝင်နေသောပစ္စည်းများ ရေတွင်ပြိုကွဲသွားသည်နှင့်အမျှ အပေါင်းဓာတ်နှင့် အနုတ်ဓာတ်တစ်ခုစီ၏ ပါဝင်မှုများသည် တူညီနေမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရေ၏ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသည် အိုင်းယွန်းများထပ်ထည့်လာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာသော်လည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြားနေအဖြစ် ရှိနေပါသည်။
လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း/ခုခံနိုင်စွမ်းသည် ရေသန့်စင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ reverse osmosis ကို စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဓာတုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ parameter တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကွဲပြားသော အသုံးချမှုများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရလဒ်များသည် မှန်ကန်သော conductivity sensor ကိုရွေးချယ်ခြင်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခမဲ့လမ်းညွှန်သည် ဤတိုင်းတာမှုတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ ဦးဆောင်မှုအပေါ် အခြေခံထားသော ပြည့်စုံသော ရည်ညွှန်းချက်နှင့် လေ့ကျင့်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းဆိုသည်မှာ ပစ္စည်းတစ်ခု၏ လျှပ်စစ်စီးကြောင်း စီးဆင်းနိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ တူရိယာများဖြင့် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာသည့် အခြေခံမူမှာ ရိုးရှင်းပါသည်- နမူနာတွင် ပြားနှစ်ခုထည့်ကာ ပြားများပေါ်တွင် ပိုတန်တစ်ခုကို သက်ရောက်စေသည် (ပုံမှန်အားဖြင့် sine wave voltage)၊ ထို့နောက် အရည်မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာသည်။



















