Perkenalan
TBG-2088S/Ppenganalisis kekeruhandapat secara langsung mengintegrasikan kekeruhan di dalam seluruh mesin, dan secara terpusat mengamati serta mengelolanya pada panel layar sentuh;
Sistem ini mengintegrasikan analisis kualitas air daring, basis data, dan fungsi kalibrasi dalam satu kesatuan.KekeruhanPengumpulan dan analisis data memberikan kemudahan yang besar.
1. Sistem terintegrasi, dapat mendeteksikekeruhan;
2. Dengan kontroler asli, perangkat ini dapat mengeluarkan sinyal RS485 dan 4-20mA;
3. Dilengkapi dengan elektroda digital, pasang dan langsung gunakan, instalasi dan perawatan sederhana;
4. Pembuangan air limbah cerdas dengan pengendalian kekeruhan, tanpa perawatan manual atau mengurangi frekuensi perawatan manual;
Bidang aplikasi
Pemantauan pengolahan air dengan disinfeksi klorin, seperti air kolam renang, air minum, jaringan pipa, dan pasokan air sekunder, dll.
Indeks Teknis
| Model | TBG-2088S/P | |
| Konfigurasi pengukuran | Suhu/kekeruhan | |
| Rentang pengukuran | Suhu | 0-60℃ |
| kekeruhan | 0-20NTU/0-200NTU | |
| Resolusi dan akurasi | Suhu | Resolusi: 0,1℃ Akurasi: ±0,5℃ |
| kekeruhan | Resolusi: 0,01 NTU Akurasi: ±2% FS | |
| Antarmuka Komunikasi | 4-20mA /RS485 | |
| Catu daya | AC 85-265V | |
| Aliran air | < 300 mL/menit | |
| Lingkungan Kerja | Suhu: 0-50℃; | |
| Daya total | 30W | |
| Masuk | 6 mm | |
| Outlet | 16 mm | |
| Ukuran kabinet | 600mm×400mm×230mm (P×L×T) | |
Apa itu kekeruhan?
Kekeruhan, yang merupakan ukuran kekeruhan dalam cairan, telah diakui sebagai indikator kualitas air yang sederhana dan mendasar. Indikator ini telah digunakan untuk memantau air minum, termasuk air yang dihasilkan melalui penyaringan, selama beberapa dekade.KekeruhanPengukuran melibatkan penggunaan berkas cahaya, dengan karakteristik yang telah ditentukan, untuk menentukan keberadaan semi-kuantitatif material partikulat yang ada dalam sampel air atau cairan lainnya. Berkas cahaya tersebut disebut sebagai berkas cahaya insiden. Material yang ada dalam air menyebabkan berkas cahaya insiden tersebar, dan cahaya yang tersebar ini dideteksi dan dikuantifikasi relatif terhadap standar kalibrasi yang dapat ditelusuri. Semakin tinggi jumlah material partikulat yang terkandung dalam sampel, semakin besar penyebaran berkas cahaya insiden dan semakin tinggi kekeruhan yang dihasilkan.
Partikel apa pun dalam sampel yang melewati sumber cahaya insiden tertentu (seringkali lampu pijar, dioda pemancar cahaya (LED) atau dioda laser), dapat berkontribusi pada kekeruhan keseluruhan dalam sampel. Tujuan filtrasi adalah untuk menghilangkan partikel dari sampel tertentu. Ketika sistem filtrasi berfungsi dengan baik dan dipantau dengan turbidimeter, kekeruhan air limbah akan ditandai dengan pengukuran yang rendah dan stabil. Beberapa turbidimeter menjadi kurang efektif pada air yang sangat bersih, di mana ukuran partikel dan tingkat jumlah partikel sangat rendah. Untuk turbidimeter yang kurang sensitif pada tingkat rendah ini, perubahan kekeruhan yang dihasilkan dari kebocoran filter dapat sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan dari noise dasar kekeruhan instrumen.
Derau dasar ini memiliki beberapa sumber, termasuk derau instrumen bawaan (derau elektronik), cahaya hamburan instrumen, derau sampel, dan derau pada sumber cahaya itu sendiri. Gangguan-gangguan ini bersifat aditif dan menjadi sumber utama respons kekeruhan positif palsu serta dapat berdampak buruk pada batas deteksi instrumen.


















