Выбор датчиков амперометрических покрытая мембраны

Предупреждение: "Продолжать" переключатель таргетинга эквивалентен "перерыв". Вы хотели использовать "Продолжать 2"? в /customers/9/8/d/aquaandpools.de/httpd.www/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php онлайн 148 Предупреждение: "Продолжать" переключатель таргетинга эквивалентен "перерыв". Вы хотели использовать "Продолжать 2"? в /customers/9/8/d/aquaandpools.de/httpd.www/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php онлайн 160 Предупреждение: "Продолжать" переключатель таргетинга эквивалентен "перерыв". Вы хотели использовать "Продолжать 2"? в /customers/9/8/d/aquaandpools.de/httpd.www/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php онлайн 186 Предупреждение: "Продолжать" переключатель таргетинга эквивалентен "перерыв". Вы хотели использовать "Продолжать 2"? в /customers/9/8/d/aquaandpools.de/httpd.www/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php онлайн 189 Предупреждение: "Продолжать" переключатель таргетинга эквивалентен "перерыв". Вы хотели использовать "Продолжать 2"? в /customers/9/8/d/aquaandpools.de/httpd.www/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php онлайн 295 Предупреждение: "Продолжать" переключатель таргетинга эквивалентен "перерыв". Вы хотели использовать "Продолжать 2"? в /customers/9/8/d/aquaandpools.de/httpd.www/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/SQLProcessor.php онлайн 396 Предупреждение: "Продолжать" переключатель таргетинга эквивалентен "перерыв". Вы хотели использовать "Продолжать 2"? в /customers/9/8/d/aquaandpools.de/httpd.www/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php онлайн 240 Предупреждение: "Продолжать" переключатель таргетинга эквивалентен "перерыв". Вы хотели использовать "Продолжать 2"? в /customers/9/8/d/aquaandpools.de/httpd.www/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php онлайн 272 Предупреждение: "Продолжать" переключатель таргетинга эквивалентен "перерыв". Вы хотели использовать "Продолжать 2"? в /customers/9/8/d/aquaandpools.de/httpd.www/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php онлайн 277 Предупреждение: "Продолжать" переключатель таргетинга эквивалентен "перерыв". Вы хотели использовать "Продолжать 2"? в /customers/9/8/d/aquaandpools.de/httpd.www/wp-content/plugins/wpdatatables/lib/PHPSQLParser/processors/FromProcessor.php онлайн 310

включая тип датчика А.С..

Для того, чтобы выбрать приведенные ниже таблицы нот. Нет гарантии точности информации. Параметры должны быть проверены на основании паспортов изготовителя DOSATRONIC GmbH.

wdt_ID Условное обозначение Part.No. измеряемая величина подгруппа Диапазон измерения мин [мг/л] FS или менее [мг/л] FS или менее [мг/л] с чистящим устройством Счетчик воды Объемный расход Объемный расходомер воды с чистящим устройством использовать устройство для самоочистки максимальное давление рН-мин рН-макс стабилизация рН температура макс Quench ClO2 фактор Quench O3 фактор Quench Cl2 фактор Querempfindlichkeit (ClO2)- фактор Mn2 + Querempfindlichkeit, NO2-, Fe2 + Querempfindlichkeit C2H4O3 Querempfindlichkeit H2O2 Квенч Sulifide и фенолы> 3% Поверхностно толерантности морская вода Время реакции Т90 (женить) выходной сигнал напряжение питания английское название Датчик Group крутизна Нижний предел рН коррекции ошибок Верхний предел рН коррекции ошибок фактор фактор B коэффициент C D Faktor E Faktor Напряжение питания однополярного мин (VDC) Максимальное напряжение однополярного питания (VDC) Мощность биполярный макс (± VDC) разрешение блок выходной сигнал Подключение в регуляторе DCW 400IP Подключение в регуляторе DCW 115 Подключение в регуляторе DCW 120 Подключение в регуляторе DCW 130 Подключение в регуляторе DCW 160 Подключение в регуляторе DCW 165 Подключение в регуляторе DCW 170 Подключение в регуляторе DCW 215 Подключение в регуляторе DCW 230 Подключение в регуляторе DCW 260 Подключение в регуляторе DCW 270 Подключение в регуляторе DCW 320 Подключение в регуляторе DCW 330 Подключение в регуляторе DCW 360 Подключение в регуляторе DCW 370
1 CL4.2H 3.326.210 хлор бесплатно 0,01 2,00 2,00 30 30 0 1,00 6,00 8,50 0 45 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 ± 5 ... ± 15В Свободный хлор CL4.2 мВ / м.д. 6,00 8,50 5,74 -149,84 1.426,80 -5.877,80 8.958,90 0 0 15 0,00 м.д. 0 ... -2000 мВ 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
2 CL4.2DW 3.326.211 хлор бесплатно 0,01 5,00 5,00 30 30 0 1,00 6,00 8,50 0 45 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 ± 5 ... ± 15В Свободный хлор CL4.2 мВ / м.д. 6,00 8,50 5,74 -149,84 1.426,80 -5.877,80 8.958,90 0 0 15 0,00 м.д. 0 ... -2000 мВ 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
3 CL4.2N 3.326.212 хлор бесплатно 0,05 20,00 20,00 30 30 0 1,00 6,00 8,50 0 45 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 ± 5 ... ± 15В Свободный хлор CL4.2 мВ / м.д. 6,00 8,50 5,74 -149,84 1.426,80 -5.877,80 8.958,90 0 0 15 0,01 м.д. 0 ... -2000 мВ 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
4 CL4.2L 3.326.213 хлор бесплатно 0,50 200,00 200,00 30 30 0 1,00 6,00 8,50 0 45 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 ± 5 ... ± 15В Свободный хлор CL4.2 мВ / м.д. 6,00 8,50 5,74 -149,84 1.426,80 -5.877,80 8.958,90 0 0 15 0,10 м.д. 0 ... -2000 мВ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 CL4.2H-An 3.326.215 хлор бесплатно 0,01 2,00 2,00 30 30 0 1,00 6,00 8,50 0 45 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9 ... 30VDC Свободный хлор CL4.2 мВ / м.д. 6,00 8,50 5,74 -149,84 1.426,80 -5.877,80 8.958,90 9 30 0 0,00 м.д. 0 ... -2000 мВ 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
6 CL4.2N-An 3.326.216 хлор бесплатно 0,05 20,00 20,00 30 30 0 1,00 6,00 8,50 0 45 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9 ... 30VDC Свободный хлор CL4.2 мВ / м.д. 6,00 8,50 5,74 -149,84 1.426,80 -5.877,80 8.958,90 9 30 0 0,01 м.д. 0 ... -2000 мВ 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
7 CL4.2L-An 3.326.217 хлор бесплатно 0,50 200,00 200,00 30 30 0 1,00 6,00 8,50 0 45 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9 ... 30VDC Свободный хлор CL4.2 мВ / м.д. 6,00 8,50 5,74 -149,84 1.426,80 -5.877,80 8.958,90 9 30 0 0,10 м.д. 0 ... -2000 мВ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 CL4.2H-m0c 3.326.225 хлор бесплатно 0,01 2,00 2,00 30 30 0 1,00 6,00 8,50 0 45 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9 ... 30VDC Свободный хлор CL4.2 Modbus RTU 6,00 8,50 5,74 -149,84 1.426,80 -5.877,80 8.958,90 9 30 0 0,00 м.д. Modbus RTU 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CL4.2N-m0c 3.326.226 хлор бесплатно 0,05 20,00 20,00 30 30 0 1,00 6,00 8,50 0 45 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9 ... 30VDC Свободный хлор CL4.2 Modbus RTU 6,00 8,50 5,74 -149,84 1.426,80 -5.877,80 8.958,90 9 30 0 0,01 м.д. Modbus RTU 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CL4.2L-m0c 3.326.227 хлор бесплатно 0,50 200,00 200,00 30 30 0 1,00 6,00 8,50 0 45 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9 ... 30VDC Свободный хлор CL4.2 Modbus RTU 6,00 8,50 5,74 -149,84 1.426,80 -5.877,80 8.958,90 9 30 0 0,10 м.д. Modbus RTU 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Условное обозначение Part.No. измеряемая величина подгруппа Диапазон измерения мин [мг/л] FS или менее [мг/л] FS или менее [мг/л] с чистящим устройством Счетчик воды Объемный расход Объемный расходомер воды с чистящим устройством использовать устройство для самоочистки максимальное давление рН-мин рН-макс стабилизация рН температура макс Quench ClO2 фактор Quench O3 фактор Quench Cl2 фактор Querempfindlichkeit (ClO2)- фактор Mn2 + Querempfindlichkeit, NO2-, Fe2 + Querempfindlichkeit C2H4O3 Querempfindlichkeit H2O2 Квенч Sulifide и фенолы> 3% Поверхностно толерантности морская вода Время реакции Т90 (женить) выходной сигнал напряжение питания английское название Датчик Group крутизна Нижний предел рН коррекции ошибок Верхний предел рН коррекции ошибок фактор фактор B коэффициент C D Faktor E Faktor Напряжение питания однополярного мин (VDC) Максимальное напряжение однополярного питания (VDC) Мощность биполярный макс (± VDC) разрешение блок выходной сигнал Подключение в регуляторе DCW 400IP Подключение в регуляторе DCW 115 Подключение в регуляторе DCW 120 Подключение в регуляторе DCW 130 Подключение в регуляторе DCW 160 Подключение в регуляторе DCW 165 Подключение в регуляторе DCW 170 Подключение в регуляторе DCW 215 Подключение в регуляторе DCW 230 Подключение в регуляторе DCW 260 Подключение в регуляторе DCW 270 Подключение в регуляторе DCW 320 Подключение в регуляторе DCW 330 Подключение в регуляторе DCW 360 Подключение в регуляторе DCW 370

указательный столб

DOSASens_transparent_300x981

В этой таблице вы можете выбрать правильный датчик. В сноске фильтра таблицы можно записать, который ограничивает количество строк. Обратите также внимание на информацию, будет отображаться в правой колонке с помощью горизонтальной прокрутки.

Найти в полях

  • Измерение размера,
  • подгруппа,
  • диапазон измерений,
  • Измерение воды,
  • печать,
  • диапазон рН,
  • температуру,
  • Querempfindlichkeit,
  • время реакции,
  • связи,
  • Загрузки,

о существующих возможностях и условиях.


измеряемая величина

DOSASens_transparent_300x981

Какие дезинфицирующие средства должны быть измерены?

Для ответа, как правило, не достаточно, посмотреть на контейнер под дозирующим насосом. Знание процесса должно быть использовано первым. Не всегда есть дезинфицирующее средство в воде, которые были ранее дозируют.

Пример 1: Свободный хлор дозируют в удобрение воды сельского хозяйства, то вы не будете в состоянии измерить содержание свободного хлора. Для органических компонентов, таких как аммонии превратили свободный хлор в комбинированных хлоре. В подгруппе общего хлора.

Пример 2: Свободный хлор добавляется в морскую воду с нормальным содержанием бромидов, Затем свободный хлор реагирует с бромом соединений. Выбор измеряемого переменного брома.

Пример 3: Озон является мощным окислителем, чем свободный хлор. Поэтому в морской воде имеет тот же эффект, как свободный хлор. Выбор измеряемого переменного брома. Кроме того, вы должны знать, что в качестве метода DPD (фальшивый) может показать результаты для морской воды.

Названия даны на немецком языке. Переводы здесь:

список хлора хлор
список брома бромом
диоксид список диоксида хлора
список озона Озон
список Chlorit хлорита
Список пероксида водорода перекись водорода
Liste Peressigsäure Peressigsäure

 

подгруппа

Хлор может быть «свободным» в подгруппе столбцов в, разделить «свободные отсутствующий», «бесплатно и» общий «в изоциануровом». Перевод здесь:

Список Подгруппа бесплатно бесплатно
Список всех подгрупп в целом
Список подгруппа свободно с изоциануровой бесплатно изоциануровой
Список подгруппа свободно отсутствует бесплатно отсутствует

 

Он может быть выбран, какое подмножество хлора должны быть обнаружено.

Свободный хлор

Membranbedeckter датчик 500

это сумма Cl2, HOCl и OCl. Сумма постоянна в диапазоне рН. Если портативный pH присутствует в приложении, Стабилизация рН может быть выбран для компенсации по качеству в колонке.

PBT 06 рисунок 11 Диаграмма

Общий хлор

 

перспективный датчик hochformat закрыт 300

является суммой свободного хлора и связанного хлора. Есть 3 Основные области применения:

  1. Мониторинг концентрации в дезинфекции питьевой воды в монохлорамина,
  2. свободный хлор связанного хлора, когда не ожидаются уровней или распределение несущественно,
  3. Для того, чтобы определить качество воды в смешанном хлора. Здесь, второй датчик для свободного хлора, чтобы сформировать разницу между общим и свободным хлором требуется.

в формировании разности должны быть основаны на аналогичные характеристики (а) датчики, время поведение системы (б) отношение концентраций дезинфекции и датчиков и (с) уважаться.

  1. Имеет свойство, подобное спаривания типов датчиков CC и CP.
  2. Во время водного цикла от дозы свободного хлора очень быстро реагирует формирование комбинированного хлора происходит очень медленно. Кроме того, датчик для общего хлора реагирует медленнее, чем датчик для свободного хлора, потому что подобные реакции в электрохимической системе датчика, чтобы продолжить. Следовательно, оно может быть, что быстрое отображение свободного хлора указывает на более высокую концентрацию, чем дисплей от общего хлора. Так как это непрактично, это расчетная отрицательная разница абсурдна и не может быть использована.
  3. армированный это поведение, если заданные значения для свободного хлора и связанного хлора и далеко друг от друга. В Германии свободного хлора 0,6 мг / л и связанного хлора 0,2 мг / л, т.е. соотношение рассматривается в бассейне 1/3. Если свободный хлор, но, как это принято в некоторых штатах, увеличивается до 6,0mg / л, то будет 1/30 оценить гораздо сложнее.


Свободный хлор и изоциануровой

Процесс распада Trichloroisocyanuric:

PBT 06 рисунок 05 структурная формула 03

Trichloroisocyanuric в изобразительном сравнении:

PBT 06 рисунок 02 структурная формула 01

Фотометр с двумя способами:

PBT 06 рисунок 06 Фотометр

Контроллер с ручным вводом концентрации изоциануровой кислоты и на их основе вычисления соответствующей диаграммы:

PBT 06 рисунок 08 DCW400ip

Пример датчика:

Датчик квартал открыт 750

 

Трихлоризоциануровая кислота (полное наименование: хлорированная изоциануровая кислота) представляет собой органический продукт хлора, главным действующим веществом в котором является свободный хлор. Преимущество использования трихлоризоциануровой кислоты, которое заключается в экономии постоянной (дополнительной) дозировки, в конце концов, купил его с ошибками измерений и погрешностей измерений.

Представьте себе губку, состоящую из трихлоризоциануровой кислоты. Вода разлагает (этот процесс называется гидролиз) эту губку очень медленно, это может длиться дольше чем 30 дней.

Губка распадается при этом на хлорноватистую кислоту, которая действует в качестве дезинфицирующего средства, и в избытке на изоциануровую кислоту.

В то время как хлорноватистая кислота потребляются как часть свободного хлора в дезинфекции, изоциануровая кислота не расходуется и становится все более концентрированной в воде. Концентрация изоциануровой кислоты уменьшается только путем обмена воды.

сумму свободного хлора, и по-прежнему связанно с изоциануровым содержанием хлора, превращают в покрытой мембране амперометрического датчика в сигнал. Термин «подходящий» обозначает здесь, что датчик не поврежден изоциануровая кислота, или измерение нарушаются.

Внимание, это неправильно, что контрольное измерение над DPD1 всегда указывает на свободный хлор. В действительности это сумма свободного хлора, и по-прежнему связаны с отображаются изоциануровое содержание хлора. Чтобы исправить это, измерение концентрации свободного хлора и изоциануровой кислоты должны осуществляться в.

В приведенной ниже таблице можно рассчитать фактическое содержание свободного хлора, но вам потребуется таблица преобразования. В литературе доступны многие таблицы, например, эта:

PBT 06 рисунок 07 Таблица 01

В контроллере, следующая функция хранятся в месте стола. Руководство интерполяция не является необходимым.

PBT 06 рисунок 09 Диаграмма 01

Отсутствие хлора

Для обнаружения, что ни один хлор не присутствует в системе, это только датчики подгруппы «свободной отсутствует» подходит. Другие датчики возраста без дезинфицирующее гораздо быстрее. Вот перекрестная чувствительность между отдельными датчиками полезно, чтобы исключить другие дезинфицирующие средства.

 

диапазон измерения

 

 

Графический диапазон

Измерения является электрохимическая система, субъекта, которому различных местных условий. Для точного определения значения должны быть в форме “20,0” вводятся с запятой. Результат “20” также включает в себя “200” для проведения измерения. Начальный диапазон, насколько это возможно, не меньше.

Минимальный диапазон измерений показывает, могут быть концентрации, при которой датчик работает теоретически. Разрешение сигнала в контроллер формирует границу. Следует отметить,, что эта область может быть использована на практике, хотя, но контрольное измерение не дает реалистичные результаты здесь. Поэтому калибровка должна в (искусственно) значения увеличилось с 30% осуществляться вне диапазона измерения датчика.

Пример 1: Заданное значение для озона должно составлять от 0,05 мг / л. Для датчика с 0,005 до 2,0 мг / л, среда калибровки и начать около 0,6 мг / л должно быть создано. См Tutorial калибровки.

Максимальный диапазон измерений показывает, площадь которого достигает датчика в лабораторных условиях. Номинальный диапазон является в производственных условиях. Поэтому было предложено, диапазон измерения ча. 30% выбирать выше ожидаемой максимальной измеренной величиной.

Пример 2: Заданное значение для хлора должно быть 1,8 мг / л. Для датчика до 2,0 мг / л с соблюдением условий на местах, не могут быть сохранены. Датчик должен быть выбран с большим диапазоном измерений.

Датчики с очистительным устройством «имеют повышенную чувствительность. Так вот другой максимум указано.

Пример 3: Вода из примера 2 Вероятно, грязный. Таким образом, датчик типа AS был избран чистящим устройством. Без очистки устройства максимальная частота 20 мг / л. С Очистное устройство датчика является более чувствительным и охватывает диапазон от 0,05 мг / л до 7,0 мг / л из.

Messwasser

График 500 2-Elektroden-Sensor

Датчик в качестве очищающей точки зрения 500

Форсунка проточной арматуры с диаметром 6 мм на расстоянии, равном приблизительно 15 миллиметрам, подводит постоянную струю жидкости (обозначенную синей стрелкой) с дезинфицирующим средством в вертикальном направлении к мембране (1).

Необходимая скорость оптимальной потоки указана в колонке в литрах в час. Для датчиков типа AS с дополнительным устройством очистки, увеличение потока требуется для чистящего устройства для привода. подробности Учебник по функционированию очистного устройства описана эта возможность.

Право представляет собой пример подходящего проточного фитинга с измерением объемного расхода. Металлический поплавок указует на объемный поток. Необязательно, индуктивный датчик может быть использован для определения положения поплавка (не показано).

DOSAFlow_DF01 300



печать

Манометр

Путем изменения давления в непосредственной близости от датчика может привести к сжатию электролита пространства. Самым слабым местом этого является мембрана. Датчики проверяются к тому, что указано в таблице давление в барах. Хотя рекомендуется, не использовать это давление и позволить измерение расхода воды в контейнер.

При использовании датчика он должен быть, что фитинг потока себя герметичный, а затем этот датчик достаточно фиксированный.

табуляция]

диапазон рН

PBT 06 рисунок 11 Диаграмма

pH-сигнал CP 300

Функции и срок службы датчика испытаны в этом диапазоне рН. За пределами диапазона рН, срок службы уменьшается. Поставки датчика вне зоны с высокой вероятностью пропорциональной концентрации сигналов.

В частности, датчики для свободного хлора, электролит сильно зависят от экстремальных значений рНа. Частота необходимых изменений может подняться.

Для перемещения рН оценивает сигнал датчика изменяется в определенных пределах. Таким образом, некоторые датчики для систем рН-стабильны и другие для систем с постоянными колебаниями рН пригодны. Пригодность была разделена на классы. Значение:

  • 0: не до тех пор мало рН-стабильный сигнал или измеренная переменная не зависит от рН,
  • 1: рН среды стабильный сигнал,
  • 2: очень рН-стабильный сигнал,

Функциональные кривые изменения сигнала можно найти в спецификации. аналитические функции для производителей передатчиков в качестве полинома 4. класс доступен. Коррекция сигнала на основе текущего рН встроен в контроллер DCW 400IP для датчиков марки DOSASens.

температуру

термометр 300

Температурный предел измерения устанавливается материалом датчика. Для того, чтобы корректировать измеренные значения, датчики имеют встроенный температурный датчик. Его значения используются только внутри. В модели с подключением к Modbus RTU, и значение температуры обеспечивается.

Датчики с мембраной может быть использовано до 45 ° C. Стандарт для материала датчиков является жестким ПВХ. Поэтому датчики без мембраны могут быть использованы до 50 ° C. Датчики типа AS из материала PEEK доступны для температур до 70 ° С.

Сравнение ПВХ PEEK 300



Querempfindlichkeiten

Кросс чувствительность к другим дезинфицирующим средствам

Формирование полета с кросс-летчиком 300

В принципе, датчики предназначены для, для измерения единственного дезинфицирующее количественно. Датчик испускает концентрацию дезинфицирующего пропорционального сигнала. Если дезинфицирующее НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ субстанция, то кросс чувствительность должна быть проверена на втором дезинфицирующего.

Значения в колонке в перекрестной чувствительности указывают, является фактором, по которому можно найти и другие дезинфицирующие средства в сигнале.

Пример: Для датчика хлора 0 … 2,0мг / л является фактором «1» для диоксида хлора, чтобы найти. Концентрация хлора составила 0,6 мг / л. Теперь, когда 0,2 мг Диоксид / л хлора, также доступны, это датчик с этим 1×0,2мг / обнаружить в сигнале. Датчик, таким образом, на выходе 0 … -2000мВ Выходной сигнал от -800mV. Если концентрация диоксида хлора всегда 1/3 быть концентрация хлора, может коэффициент = -800mV по калибровке в передатчике отношения / 0,6мг / л, получают.

 

Tenside

мыльные пузыри 300

Поверхностно-активные вещества представляют собой вещество,, которые понижают поверхностное натяжение жидкости или межфазное натяжение между двумя фазами и позволить образование дисперсий или поддержки или. действовать в качестве солюбилизаторов. Функция некоторых мембран разрушается поверхностно-активными веществами. Таким образом, датчики имеют допуск поверхностно-активные вещества. смысл:

  • 0: поверхностно-активные вещества нет толерантности, не может быть использован с поверхностно-активными веществами
  • 1: поверхностно-активные вещества ограниченного допуска, используются с поверхностно-активными веществами только после испытаний,
  • 2: Допуск полные поверхностно-активные вещества, используется с поверхностно-активными веществами,

 

морская вода

морская вода 300

Забортной реагирует его специальным составом еще на дезинфицирующие средства, как пить- или технологической воды. Так, например, включены бромиды, чья связь может сломаться добавлением дезинфицирующих средств. Представления о пригодности датчиков не связаны с функцией измерения в морской воде. Данные относятся только к прочности датчика в непосредственной близости от этой воды.

  • 0: Нет толерантности к морской воде, не могут быть использованы в морской воде
  • 1: ограниченная морская вода -Tolerance, используется с морской водой только после испытаний,
  • 2: полная морская вода -Tolerance, используется в морской воде,

Кроме того, следует отметить,, что, хотя часто эталонный метод облицовочные метод DPD в морской воде может неправильные результаты. Смотрите также учебник по калибровке.


время реакции

секундомер 300

Значение, указанное здесь отображается, после того, как много секунд сигнала 90% принял сигнал теоретического.

Это значение относится к уже заказу датчика. В течение первого времени запуска до сигнала в зависимости от местных условий, в частности, от концентрации дезинфицирующего средства в воде. Ниже концентрация, тем дольше время ожидания. Внимание, вера в концентрациях, которые могут возникнуть в результате ручных или систематических погрешностей измерений в опорном измерении, не уменьшает время запуска.

Пример: Вода должна быть продезинфицированы 0,05 мг / л озона. Процесс производит колеблющиеся концентрации. Измерений по эксплуатации ДПД дает 0,06 мг / л. Для датчика с максимальным диапазоном от 2,0 мг / л следует использовать с 36 Часы, ожидающие ожидается. Лучше, установить второй контур в стабильной 1,0 мг / л и начать в ней датчик, и для калибровки примерно через 1 час.

 

связи

соединение 300

напряжение питания

Электроника датчиков должны быть снабжены внешним напряжением. Передатчик должен обеспечить это напряжению. Пожалуйста, проверьте, может ли передатчик обеспечивает напряжение в этом диапазоне доступного.

Когда выходной сигнал датчика 4 … 20мА, Затем осуществляют подачу напряжения с помощью контура тока передатчика. поэтому передатчик должен работать в качестве активного приемника и представляет собой больше, чем 12VDC доступный.

При подключении нескольких датчиков в передатчике, следовать правильно, чтобы электрически изолировать датчики.

выходной сигнал

Датчики работают со следующими выходными сигналами:

  • 0 … -2000мВ,
  • 4 … 20мА,
  • ModBus RTU,

При подключении нескольких датчиков в передатчике, следовать правильно, чтобы электрически изолировать датчики.

PBT 06 рисунок 01 монитор

Подключение в регуляторе DCW 400IP

В качестве предварительного просмотра для учебника по регуляторам характеризуются в этой колонке, пусто, какие датчики 400IP подключить контроллер DCW. Этот контроллер имеет модульную конструкцию и может быть в курсе его 4 Модули питания одинаковые и различные датчики и оценки.


Скачать формат

Deutsch:
[wpdm_package ID =»1948′]
английский:
[wpdm_package ID =»1953′]
испанский:
[wpdm_package ID =»1955′]

 

Загрузить технические

средний Датчик-Typ Deutsch английский
хлор CL4.2 [wpdm_package ID =»1961′] [wpdm_package ID =»1963′]
хлор CC1 [wpdm_package ID =»1965′] [wpdm_package ID =»1967′]
хлор CS4 [wpdm_package ID =»1969′] [wpdm_package ID =»1971′]
хлор CP4 [wpdm_package ID =»1973′] [wpdm_package ID =»1975′]
хлор CN1.1 [wpdm_package ID =»2036′] [wpdm_package ID =»2038′]
хлор / диоксида хлора В ВИДЕ [wpdm_package ID =»1981′] [wpdm_package ID =»1983′]
диоксида хлора CD4.2 [wpdm_package ID =»1985′] [wpdm_package ID =»1987′]
диоксида хлора CD7 [wpdm_package ID =»1989′] [wpdm_package ID =»1991′]
диоксида хлора CD10 [wpdm_package ID =»1993′] [wpdm_package ID =»1995′]
бромом БР1 [wpdm_package ID =»1977′] [wpdm_package ID =»1979′]
Озон OZ1.2 [wpdm_package ID =»1997′] [wpdm_package ID =»1999′]
Озон OZ7 [wpdm_package ID =»2001′] [wpdm_package ID =»2003′]
Озон OZ10 [wpdm_package ID =»2029′] [wpdm_package ID =»2031′]
хлорита MST1 [wpdm_package ID =»2005′] [wpdm_package ID =»2007′]
перекись водорода WP7 [wpdm_package ID =»2009′] [wpdm_package ID =»2011′]
перекись водорода WP10 [wpdm_package ID =»2013′] [wpdm_package ID =»2015′]
Peressigsäure PES7 [wpdm_package ID =»2017′] [wpdm_package ID =»2019′]
Peressigsäure P9 [wpdm_package ID =»2021′] [wpdm_package ID =»2023′]
Peressigsäure P10 [wpdm_package ID =»2025′] [wpdm_package ID =»2027′]

 

 


Оставьте ответ