सेन्सरद्वारा मापन गरिएको डेटा प्रदर्शन गर्न ट्रान्समिटर प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसैले प्रयोगकर्ताले ट्रान्समिटरको इन्टरफेस कन्फिगरेसन र क्यालिब्रेसनद्वारा ४-२०mA एनालग आउटपुट प्राप्त गर्न सक्छ। र यसले रिले नियन्त्रण, डिजिटल सञ्चार, र अन्य कार्यहरूलाई वास्तविकता बनाउन सक्छ। यो उत्पादन ढल निकास प्लान्ट, पानी प्लान्ट, पानी स्टेशन, सतह पानी, कृषि, उद्योग र अन्य क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
मापन दायरा | ०~१००एनटीयू, ०-४०००एनटीयू |
शुद्धता | ±२% |
आकार | १४४*१४४*१०४ मिमी उचाइ*पश्चिम*घण्टा |
तौल | ०.९ किलोग्राम |
खोल सामग्री | एबीएस |
सञ्चालन तापमान | ० देखि १०० ℃ |
विद्युत आपूर्ति | ९० - २६०V एसी ५०/६०Hz |
आउटपुट | ४-२० एमए |
रिले | ५ए/२५०भो एसी ५ए/३०भो डीसी |
डिजिटल सञ्चार | MODBUS RS485 सञ्चार प्रकार्य, जसले वास्तविक-समय मापन प्रसारण गर्न सक्छ |
पानी प्रतिरोधी दर | आईपी ६५ |
वारेन्टी अवधि | १ वर्ष |
तरल पदार्थमा बादल लाग्ने मापन, टर्बिडिटी, पानीको गुणस्तरको एक सरल र आधारभूत सूचकको रूपमा मान्यता प्राप्त छ। यो दशकौंदेखि फिल्टरेशनद्वारा उत्पादित पानी सहित पिउने पानीको निगरानीको लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ। टर्बिडिटी मापनमा पानी वा अन्य तरल पदार्थको नमूनामा उपस्थित कण पदार्थको अर्ध-परिमाणात्मक उपस्थिति निर्धारण गर्न परिभाषित विशेषताहरू सहितको प्रकाश किरणको प्रयोग समावेश छ। प्रकाश किरणलाई घटना प्रकाश किरण भनिन्छ। पानीमा रहेको सामग्रीले घटना प्रकाश किरणलाई छर्छ र यो छरिएको प्रकाश पत्ता लगाइन्छ र ट्रेसेबल क्यालिब्रेसन मानकको सापेक्षमा परिमाण गरिन्छ। नमूनामा समावेश कण पदार्थको मात्रा जति बढी हुन्छ, घटना प्रकाश किरणको छरफार त्यति नै बढी हुन्छ र परिणामस्वरूप टर्बिडिटी त्यति नै बढी हुन्छ।
परिभाषित घटना प्रकाश स्रोत (प्रायः इन्क्यान्डेसेन्ट बत्ती, प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED) वा लेजर डायोड) मार्फत जाने नमूना भित्रको कुनै पनि कणले नमूनाको समग्र टर्बिडिटीमा योगदान पुर्याउन सक्छ। फिल्टरेशनको लक्ष्य कुनै पनि दिइएको नमूनाबाट कणहरू हटाउनु हो। जब फिल्टरेशन प्रणालीहरू राम्रोसँग काम गरिरहेका हुन्छन् र टर्बिडिमिटरले निगरानी गरिन्छ, फोहोरको टर्बिडिटी कम र स्थिर मापनद्वारा विशेषता हुन्छ। केही टर्बिडिमिटरहरू अति-सफा पानीमा कम प्रभावकारी हुन्छन्, जहाँ कण आकार र कण गणना स्तर धेरै कम हुन्छन्। यी कम स्तरहरूमा संवेदनशीलताको कमी भएका टर्बिडिमिटरहरूको लागि, फिल्टर उल्लंघनबाट हुने टर्बिडिटी परिवर्तनहरू यति सानो हुन सक्छन् कि यो उपकरणको टर्बिडिटी आधारभूत आवाजबाट अलग गर्न सकिँदैन।
यस आधारभूत आवाजमा धेरै स्रोतहरू छन् जसमा अन्तर्निहित उपकरण आवाज (इलेक्ट्रोनिक आवाज), उपकरणको आवारा प्रकाश, नमूना आवाज, र प्रकाश स्रोतमा नै आवाज समावेश छ। यी हस्तक्षेपहरू योजक हुन् र तिनीहरू गलत सकारात्मक टर्बिडिटी प्रतिक्रियाहरूको प्राथमिक स्रोत बन्छन् र उपकरण पत्ता लगाउने सीमामा प्रतिकूल असर पार्न सक्छन्।
1.टर्बिडिमेट्रिक विधि वा प्रकाश विधिद्वारा निर्धारण
टर्बिडिटीलाई टर्बिडिमेट्रिक विधि वा छरिएको प्रकाश विधिद्वारा मापन गर्न सकिन्छ। मेरो देशले सामान्यतया निर्धारणको लागि टर्बिडिमेट्रिक विधि अपनाउँछ। पानीको नमूनालाई काओलिनले तयार पारिएको टर्बिडिटी मानक घोलसँग तुलना गर्दा, टर्बिडिटीको डिग्री उच्च हुँदैन, र यो तोकिएको छ कि एक लिटर डिस्टिल्ड पानीमा टर्बिडिटीको एकाइको रूपमा १ मिलीग्राम सिलिका हुन्छ। विभिन्न मापन विधिहरू वा प्रयोग गरिएका फरक मापदण्डहरूको लागि, प्राप्त टर्बिडिटी मापन मानहरू एकरूप नहुन सक्छन्।
२. टर्बिडिटी मिटर मापन
टर्बिडिटीलाई टर्बिडिटी मिटरले पनि मापन गर्न सकिन्छ। टर्बिडिटीमिटरले नमूनाको एक भागबाट प्रकाश उत्सर्जन गर्छ, र पानीमा रहेका कणहरूले ९०° दिशाबाट घटना प्रकाशमा कति प्रकाश छरिएको छ भनेर पत्ता लगाउँछ। यो छरिएको प्रकाश मापन विधिलाई स्क्याटरिङ विधि भनिन्छ। कुनै पनि वास्तविक टर्बिडिटी यसरी मापन गर्नुपर्छ।