နိဒါန်း
အွန်လိုင်း turbidity အာရုံခံကိရိယာများအွန်လိုင်းတွင် ပြန့်ကျဲနေသော အလင်းတန်းကို တိုင်းတာခြင်းအတွက်၊
ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လုပ်နိုင်သည်ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုန်အမွှားအဆင့်များကို တွက်ချက်ပါ။ဆိုက်အွန်လိုင်း turbidity တိုင်းတာခြင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ ရေသန့်စက်ရုံများ၊
မိလ္လာသန့်စင်စက်ရုံများ၊အဖျော်ယမကာစက်ရုံများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေးဌာနများ၊ စက်မှုရေ၊ ဝိုင်လုပ်ငန်းနှင့် ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ကပ်ရောဂါ
ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဌာနများ၊ဆေးရုံများနှင့် အခြားဌာနများ။
အင်္ဂါရပ်များ
1. နာရီဝက်အလိုအလျောက် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ထားသော ဘရက်ရှ်ဖြင့် လစဉ် ပြတင်းပေါက်ကို စစ်ဆေးပြီး သန့်ရှင်းပါ။
2. နီလာမှန်ကို အသုံးပြုပါ လွယ်ကူစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်ကို သတိပြုမိပါက ခြစ်ရာခံနိုင်ရည်ရှိသော နီလာမှန်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်သောအခါ၊ ပြတင်းပေါက်၏ မျက်နှာပြင်ကို ဝတ်ဆင်ရန် စိတ်မပူပါနှင့်။
3. ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော တပ်ဆင်မှုနေရာမဟုတ်ပဲ တပ်ဆင်ရုံဖြင့် တပ်ဆင်မှုကို အပြီးသတ်နိုင်သည်။
4. အဆက်မပြတ်တိုင်းတာမှုကိုအောင်မြင်နိုင်သည်၊ built-in 4 ~ 20mA analog output၊ လိုအပ်ချက်အရအမျိုးမျိုးသောစက်ဆီသို့ data များကိုပို့နိုင်သည်။
5. ကျယ်ပြန့်သောတိုင်းတာမှုအကွာအဝေး၊ မတူညီသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ 0-100 ဒီဂရီ၊ 0-500 ဒီဂရီ၊ 0-3000 ဒီဂရီ သုံးခုရွေးချယ်နိုင်သောအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းများ
1. အတိုင်းအတာ အတိုင်းအတာ | 0~100 NTU၊ 0~500 NTU၊ 3000NTU |
2. Inlet ဖိအား | 0.3 ~ 3MPa |
3. သင့်လျော်သောအပူချိန် | 5~60 ℃ |
4. အထွက်အချက်ပြ | 4~20mA |
5. အင်္ဂါရပ်များ | အွန်လိုင်းတိုင်းတာခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှု၊ အခမဲ့ထိန်းသိမ်းခြင်း။ |
6. တိကျမှု | |
7. မျိုးပွားနိုင်မှု | |
8. ဆုံးဖြတ်ချက် | 0.01NTU |
9. နာရီအလိုက်ပျံ့ | <0.1NTU |
10. နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | <70%RH |
11. ပါဝါထောက်ပံ့မှု | 12V |
12. ပါဝါသုံးစွဲမှု | <25W |
13. အာရုံခံကိရိယာ၏အတိုင်းအတာ | Φ 32 x163mm (ဆိုင်းထိန်းကိရိယာ မပါဝင်ပါ) |
14. အလေးချိန် | 1.5 ကီလိုဂရမ် |
15. အာရုံခံပစ္စည်း | 316L သံမဏိ |
16.Deepest အတိမ်အနက် | ရေအောက် ၂ မီတာ |
Turbidity ဆိုတာဘာလဲ။
စိမ်းပြာအရည်များတွင် တိမ်ထူခြင်း အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည့် ရေအရည်အသွေး၏ ရိုးရှင်းပြီး အခြေခံညွှန်ပြချက်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသည်။စစ်ထုတ်ခြင်း အပါအဝင် သောက်သုံးရေကို စောင့်ကြည့်ရန် ဆယ်စုနှစ်များစွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။Turbidity တိုင်းတာခြင်းတွင် ရေ သို့မဟုတ် အခြားအရည်နမူနာတွင်ပါရှိသော အမှုန်အမွှားအရာများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် သတ်မှတ်ထားသော ဝိသေသလက္ခဏာများဖြင့် အလင်းတန်းတစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်း ပါဝင်သည်။အလင်းတန်းကို အဖြစ်အပျက်အလင်းတန်းဟု ခေါ်သည်။ရေထဲတွင်ရှိသော အရာဝတ္ထုသည် အဖြစ်အပျက်အလင်းတန်းကို လွင့်သွားစေပြီး ဤပြန့်ကျဲနေသော အလင်းကို ခြေရာခံနိုင်သော စံကိုက်ချိန်ညှိမှုစံနှုန်းတစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိပြီး ပမာဏသတ်မှတ်ထားသည်။နမူနာတစ်ခုတွင်ပါရှိသော အမှုန်အမွှားပစ္စည်း ပမာဏ ပိုများလေ၊ အလင်းတန်းများ ပြန့်ကျဲလေလေ နှင့် ရလဒ် turbidity ပိုများလေဖြစ်သည်။
သတ်မှတ်ထားသော အဖြစ်အပျက် အလင်းရင်းမြစ် (များသောအားဖြင့် မီးချောင်း၊ အလင်းထုတ်လွှတ်သော ဒိုင်အိုဒ် (LED) သို့မဟုတ် လေဆာဒိုင်အိုဒ) ကို ဖြတ်သွားသော မည်သည့် အမှုန်အမွှားမဆို နမူနာတွင် အလုံးစုံ turbidity ကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။filtration ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပေးထားသော နမူနာများမှ အမှုန်အမွှားများကို ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။filtration စနစ်များကို turbidimeter ဖြင့် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နေပြီး စောင့်ကြည့်သည့်အခါ၊ အညစ်အကြေးများ၏ turbidity ကို နည်းပါးပြီး တည်ငြိမ်သော တိုင်းတာမှုဖြင့် လက္ခဏာရပ်ပြပါမည်။အချို့သော turbidimeter များသည် အလွန်သန့်ရှင်းသောရေများတွင် ထိရောက်မှုနည်းပြီး အမှုန်အရွယ်အစားနှင့် အမှုန်ရေတွက်မှုအဆင့်များ အလွန်နည်းပါသည်။ဤအဆင့်နိမ့်များတွင် အာရုံခံနိုင်စွမ်းမရှိသော turbidimeters များအတွက်၊ filter ဖောက်ဖျက်မှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော turbidity ပြောင်းလဲမှုများသည် အလွန်သေးငယ်သည့်အတွက် ၎င်းသည် တူရိယာ၏ turbidity baseline noise နှင့် ခွဲခြား၍မရပေ။
ဤအခြေခံဆူညံသံတွင် မွေးရာပါတူရိယာဆူညံသံ (အီလက်ထရွန်းနစ်ဆူညံသံ)၊ တူရိယာအလင်းလွဲမှားမှု၊ နမူနာဆူညံသံနှင့် အလင်းရင်းမြစ်ကိုယ်တိုင်က ဆူညံသံများအပါအဝင် ရင်းမြစ်များစွာရှိသည်။ဤဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများသည် ထပ်လောင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် မှားယွင်းသောအပြုသဘောဆောင်သော turbidity တုံ့ပြန်မှုများ၏ အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာပြီး ကိရိယာထောက်လှမ်းမှုကန့်သတ်ချက်ကို ဆိုးရွားစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။