Aplika kampo
Monitorado de kloro -malinfekta traktado -akvo kiel naĝanta akva akvo, trinkakvo, tubo -reto kaj malĉefa akvoprovizado ktp.
Modelo | TBG-2088S/P | |
Mezura agordo | Temp/turbideco | |
Mezuranta gamo | Temperaturo | 0-60 ℃ |
Turbideco | 0-20NTU | |
Rezolucio kaj precizeco | Temperaturo | Rezolucio: 0,1 ℃ Precizeco: ± 0,5 ℃ |
Turbideco | Rezolucio: 0,01NTU -precizeco: ± 2% FS | |
Komunika interfaco | 4-20mA /rs485 | |
Elektroprovizo | AC 85-265V | |
Akva fluo | <300ml/min | |
Laboranta Medio | Temp: 0-50 ℃; | |
Tuta potenco | 30W | |
Eniro | 6mm | |
Elirejo | 16mm | |
Kabineto grandeco | 600mm × 400mm × 230mm (L × W × H) |
Turbideco, mezuro de nubeco en likvaĵoj, estis rekonita kiel simpla kaj baza indikilo de akvokvalito. Ĝi estis uzata por monitorado de trinkakvo, inkluzive de tiu produktita de filtrado dum jardekoj. Mezurado de turbideco implikas la uzon de malpeza trabo, kun difinitaj trajtoj, por determini la duonkvantan ĉeeston de partikla materialo ĉeestanta en la akvo aŭ alia fluida specimeno. La luma trabo estas nomata kiel la incidenta lum -trabo. Materialo ĉeestanta en la akvo kaŭzas, ke la incidenta lumo -trabo disiĝas kaj ĉi tiu disĵetita lumo estas detektita kaj kvantigita rilate al trairebla kalibra normo. Ju pli alta estas la kvanto de la partikla materialo enhavita en specimeno, des pli granda estas la disĵetado de la incidenta lumo kaj pli alta estas la rezulta turbideco.
Ajna ero ene de specimeno, kiu trapasas difinitan incidentan lumfonton (ofte inkandeskan lampon, luman elsendan diodon (LED) aŭ laseron -diodon), povas kontribui al la entuta turbideco en la specimeno. La celo de filtrado estas forigi erojn el iu donita specimeno. Kiam filtradaj sistemoj agas ĝuste kaj kontrolataj per turbimetro, turbideco de la elfluanto estos karakterizita per malalta kaj stabila mezurado. Iuj turbidimetroj fariĝas malpli efikaj sur super-puraj akvoj, kie partiklaj grandecoj kaj partiklaj nombroj estas tre malaltaj. Por tiuj turbidimetroj, al kiuj mankas sentiveco ĉe ĉi tiuj malaltaj niveloj, turbidaj ŝanĝoj, kiuj rezultas el rompo de filtrilo, povas esti tiel malgrandaj, ke ĝi fariĝas nedistingebla de la bruo de la instrumento de la turbideco.
Ĉi tiu baza bruo havas plurajn fontojn inkluzive de la eneca instrumenta bruo (elektronika bruo), instrumenta strata lumo, specimena bruo kaj bruo en la lumfonto mem. Ĉi tiuj interferoj estas aldonaĵoj kaj ili fariĝas la ĉefa fonto de falsaj pozitivaj turbidaj respondoj kaj povas negative efiki sur la limo de detekto de instrumentoj.
La temo de normoj en turbidimetria mezurado estas komplikita parte per la vario de specoj de normoj en komuna uzo kaj akceptebla por raportado de organizoj kiel la USEPA kaj normaj metodoj, kaj parte per la terminologio aŭ difino aplikata al ili. En la 19a eldono de normaj metodoj por la ekzameno de akvo kaj akva akvo, klarigo estis farita en difino de primaraj kontraŭ malĉefaj normoj. Normaj metodoj difinas primaran normon kiel unu, kiu estas preparita de la uzanto el spureblaj krudmaterialoj, uzante precizajn metodologiojn kaj sub kontrolitaj mediaj kondiĉoj. En turbideco, formazino estas la sola agnoskita vera primara normo kaj ĉiuj aliaj normoj estas spuritaj reen al formazino. Plue, instrumentaj algoritmoj kaj specifoj por turbidimetroj devas esti desegnitaj ĉirkaŭ ĉi tiu primara normo.
Normaj metodoj nun difinas malĉefajn normojn kiel tiujn normojn, ke fabrikanto (aŭ sendependa testorganizo) atestis por doni ekvivalentajn rezultojn de instrumentoj (ene de iuj limoj) al rezultoj akiritaj kiam instrumento estas kalibrita kun uzant-pretigitaj formazinaj normoj (primaraj normoj). Diversaj normoj taŭgaj por kalibrado estas haveblaj, inkluzive de komercaj akciaj suspendoj de 4.000 NTU -formazino, stabiligitaj formazin -suspendoj (STABLCAL ™ stabiligitaj formazinaj normoj, kiuj ankaŭ estas nomataj STABLCALNe, StireNB, kaj StireNL.