الاتصال بالهاتف الخط الساخن: +8618073152920
الاتصال بالهاتف
العربية

اتصل بنا/ اتصل بنا
خدمة العملاء +8618073152920
Changsha Zoko Link Technology Co., Ltd.

البريد الإلكتروني: sales@niubol.com

الهاتف / WhatsApp: +8615367865107

العنوان: الغرفة 102، المبنى D، مجمع هوهو الصناعي، حي يويلو، مدينة تشانغشا، مقاطعة هونان، الصين

معرفة المنتج

أجهزة استشعار الكلور المتبقية وأجهزة pH عبر الإنترنت لمراقبة جودة مياه المسابح، ومعالجة مياه الشرب، وأنظمة مياه التبريد الصناعية المعاد تدويرها

الوقت:2026-05-31 11:48:43 المشاهدات:184

NBL-WQ-CLحساس الكلور المتبقي |NiuBoL المراقبة الصناعية عبر الإنترنت

1. خلفية المشروع ومتطلبات التطبيق الصناعي

عند بناء أنظمة مراقبة جودة مياه المسابح، ومشاريع معالجة مياه الشرب، وأنظمة مياه التبريد الصناعية الدائرية، يتطلب مكاملو أنظمة معالجة المياه والمتعاقدون الهندسيون مراقبة مستمرة ومستقرة عبر الإنترنت لمحتوى الكلور المتبقي. كمؤشر رئيسي لفعالية التعقيم، يؤثر الكلور المتبقي بشكل مباشر على سلامة جودة المياه واستقرار العملية. طرق الاختبار المخبرية التقليدية لا تستطيع تلبية متطلبات التحكم في الوقت الحقيقي، بينما يوفر الكلور المتبقي في المسبح pH المراقبة عبر الإنترنت، كجهاز مراقبة ناضج عبر الإنترنت، في الوقت نفسه بيانات الكلور المتبقية وقيمة pH ودرجة الحرارة، مما يدعم الدمج المباشر في منصات PLC أو DCS أو IoT.

Residual Chlorine Sensor.png

تم تطوير مستشعر الكلور المتبقيNBL-WQ-CLبناء على الاحتياجات الفعلية لأحواض السباحة المنزلية، وشبكات توزيع مياه الشرب، ومشاريع هندسة معالجة جودة المياه. تعتمد مبدأ قياس الجهد الثابت لتلبية متطلبات المراقبة المستمرة عبر الإنترنت. خلال ذروة موسم السباحة في إدارة جودة المياه، يساعد هذا الجهاز مكاملي الأنظمة على تقليل الاعتماد على العاملين المحترفين في التشغيل والصيانة، مما يحقق التحكم الآلي في التعقيم وجودة المياه المستقرة.

2. موقع المنتج في النظام

باعتباره وحدة كشف أمامية في نظام مراقبة جودة المياه عبر الإنترنت، يتم توصيل حساس الكلور المتبقيNBL-WQ-CLبأنبوب أو حلقة المعالجة عبر تركيب خلايا التدفق. يضمن تصنيف الحمايةIP68وتعويض درجة الحرارة التلقائي (Pt1000) مستقرا في إخراج البيانات ضمن بيئة عمل بدرجة حرارة 5~50°C. يدعم المستشعر في الوقت نفسه الكلور المتبقي ومراقبة pH ودرجة الحرارة. تخرج إشارات صناعية قياسية، ويمكن دمجها بسلاسة في نظام التحكم الأعلى لتشكيل حلقة تحكم تغذية راجعة كاملة.

3. التواصل وتوافق البروتوكول

يتميز المستشعر بواجهة RS-485 قياسية، ويعتمد بروتوكول Modbus RTU، ويدعم الاتصال المباشر مع وحدات التحكم القابلة للبرمجة التقليدية، وأنظمة DCS، وشاشات اللمس الصناعية. كما يدعم إخراج تيار4-20mAاختياري لتلبية متطلبات الوصول لأنظمة التحكم المختلفة. تبسط هذه التوافق مع البروتوكول بشكل كبير عمل تكامل النظام، وتقلل من تعقيد الأسلاك ودورات التصحيح، ويسهل توسيع شبكات مراقبة جودة المياه متعددة المعايير.

جودة المياه Monitoring Methods.jpg

4.NBL-WQ-CLالمعايير الفنية لحساس الكلور المتبقي

المعلمةالمواصفات
النموذجNBL-WQ-CL
مواد الإسكانسبيكة ABS/PC
مبدأ القياسطريقة الجهد الثابت
النطاق والدقة0~2.000 ملغ/لتر (HClO)، الدقة 0.001 ملغ/لتر
0~20.00 ملغ/لتر (HClO)، الدقة 0.01 ملغ/لتر
الدقة0~2.000 ملغ/لتر: ±5٪ من القراءة، ±0.3°م
0~20.00 ملغ/لتر: ±0.05 من القراءة، ±0.3°م
زمن الاستجابةT90 < التسعينات
الحد الأدنى للكشف0.05 ملغ/لتر
طريقة المعايرةالمعايرة ذات النقطتين
تعويض درجة الحرارةتعويض درجة الحرارة التلقائي (Pt1000)
طريقة الإخراجRS-485 (Modbus RTU)،4-20mA(اختياري)
مصدر الطاقة12~24 فولت تيار مستمر
استهلاك الطاقة0.2 واط @ 12 فولت
تصنيف الحمايةIP68
ظروف التشغيل5~50°C، ≤0.2 ميغاباسكال،pH4~9
درجة حرارة التخزين-5~65°C
طريقة التركيبتركيب خلية التدفق، 3/4 NPT
طول الكابل5 أمتار (قابل للتخصيص)، ذكر موصل مقاوم للماء بزاوية M16-5 دبوس

pH Sensor Glass Electrode Method.png

5. سيناريوهات تطبيق حساس الكلور المتبقيNBL-WQ-CL

5.1. نظام مراقبة جودة مياه المسابح عبر الإنترنت
【تحديات بيئية في الموقع】تغيرات كبيرة في معدل التدفق وتقلبات كبيرة في درجات الحرارة في مسطحات المياه في حمامات السباحة. يمكن أن يؤدي تأخر الكشف اليدوي بسهولة إلى نقص أو زيادة في الكلور المتبقي، مما يسبب عكارة المياه ونمو الطحالب.
【حل تكامل النظام】يتم تركيبNBL-WQ-CLفي خط أنابيب الدوران عبر خلية تدفق، ويتصل RS485 Modbus بوحدة التحكم في حوض السباحة، مما يحقق مراقبة مترابطة للكلور المتبقي،pH، ودرجة الحرارة.
【القيمة المستخدمة المحققة】يدعم التحكم التلقائي في الجرعات، ويقلل من تكرار الفحص اليدوي، ويحافظ على جودة المياه المستقرة، ويخفض التكاليف التشغيلية.

5.2. محطات معالجة مياه الشرب وشبكات التوزيع
【التحديات البيئية في الموقع】 يتطلب معالجة مياه الشرب تحكما صارما في بقايا الكلور المتبقية، وتؤثر التقلبات pH على فعالية التعقيم. لا يمكن للاختبارات التقليدية أن تغطي العملية بأكملها.
【حل تكامل النظام】 يتم توصيل المستشعر بالعقد الرئيسية في عملية العلاج ويتم رفعه إلى نظام SCADA عبر بروتوكول Modbus RTU، مما يدعم المراقبة عن بعد.
【القيمة المستخدمة المحققة】يوفر تسجيل بيانات مستمر، ويساعد في تحسين العمليات وتتبع جودة المياه، مما يحسن سلامة إمدادات المياه بشكل عام.

5.3. معالجة مياه التبريد الصناعية المتداولة
【تحديات بيئية في الموقع】أنظمة مياه التبريد معرضة للتوسع والنمو الميكروبي. البيئات ذات درجات الحرارة العالية تتطلب استقرارا عاليا للحساسات وسرعة استجابة عالية.
【حل تكامل النظام】 مع تعويض درجة الحرارة Pt1000 ومعايرة نقطتين، استخدم4-20mAأو RS485 خرج للاتصال بنظام DCS للتحكم التلقائي في الجرعات.
【القيمة المستخدمة المحققة】يتحكم بفعالية في تركيز الكلور المتبقي، ويقلل من التآكل وتكوين الأغشية الحيوية، ويطيل عمر المعدات، ويخفض تكاليف الصيانة.

5.4. معالجة مياه التعبئة والأغذية والشراب
【تحديات بيئية في الموقع】 يتطلب الأمر التحكم الدقيق في بقايا الكلور و pH لمياه العمليات. يؤدي التشغيل المتقطع إلى جودة مياه غير مستقرة.
【حل تكامل النظام】يتم تركيب المستشعر في مرحلة المعالجة المسبقة قبل التعبئة، ويدعم Modbus الشبكات، ويتكامل مع خطوط الإنتاج الآلية الحالية.
【القيمة المستخدمة المحققة】يضمن أن مياه المنتج تلبي معايير النظافة، تقلل من تقلبات جودة الدفعات، وتحسن استمرارية الإنتاج.

5.5. مشاريع معالجة شاملة لجودة المياه
【التحديات البيئية في الموقع】تتطلب مشاريع جودة المياه متعددة المعايير منصة موحدة للإدارة. تتطلب الظروف المعقدة في الموقع حماية صارمة للحساسات وتوافقها.
【حل تكامل النظام】 حمايةIP68مع موصل M16-5 دبوس مقاوم للماء تتصل ببوابة IoT لجمع البيانات من عدة أجهزة.
【القيمة المستخدم المحققة】يبسط بنية النظام، ويوفر مصادر بيانات مستقرة، ويدعم التوسع المستقبلي لمعايير جودة المياه الأخرى.

Residual Chlorine Sensor.png

6. دليل اختيار مستشعر الكلور المتبقي

عند الاختيار، حدد النطاق بناء على سيناريو التطبيق: يوصى ب 0~2.000 ملغ/لتر لحمامات السباحة ومعالجة مياه الشرب التقليدية؛ يمكن اختيار نطاق 0~20.00 ملغ/لتر للتطبيقات الصناعية عالية التركيز. يجب على مكاملي النظام التركيز على تأكيد نوع إشارة الإخراج (RS485 قياسي4-20mAاختياري)، وظروف تركيب خلية التدفق، ونطاق التشغيل pH(4~9). في السيناريوهات التي تتطلب مراقبة pH متزامنة، يمكن دمجها مع مستشعرات NiuBoL أخرى لتشكيل حل متعدد المعاملات. بالنسبة لمشاريع التشغيل طويلة الأمد، ينصح بتقييم متطلبات سهولة المعايرة وتخصيص الكابلات.

7. احتياطات تكامل النظام

7.1. استخدم خلية التدفق المطابقة للتركيب، مع التأكد من وجود جزء قياس الحساس بالقرب من مدخل الماء، مع معدل تدفق متحكم فيه بين 30-60 لتر/س، متجنبا المحاذاة المباشرة مع مخرج المياه.
7.2. للاتصال الكهربائي، استخدم أسلاكا مزدوجة محمية ملتوية بأربع نوى (أحمر: طاقة موجبة، أسود: GND، أزرق: 485A، أبيض: 485B). للحصول على تيار إخراج اختياري، استخدم كابل بخمس أنوية. يجب أن تكون جميع الوصلات مقاومة للماء.
7.3. تحقق بدقة من تسلسل الأسلاك قبل التشغيل لمنع تلف الاتصال العكسي.
7.4. يجب تفعيل الحساسات أو الحساسات الجديدة التي تترك في وضع الخمول لفترة طويلة في ماء الصنبور لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.
7.5. إجراء معايرة منتظمة بنقطة الصفر (في مياه خالية من الكلور) ومعايرة الميل (محلول HClO قياسي 1~2 ملغ/لتر، تحت ظروف تدفق).
طريقة المعايرة لبقايا الكلور المتبقي في حمامات السباحة pH المراقبة عبر الإنترنت: يتم إجراء معايرة صفرية في مياه خالية من الكلور بعد استقرار القيمة؛ يتم معايرة الميل في محلول قياسي متدفق. يمكن أن يشير تحضير المحلول القياسي إلى الطريقة الوطنية القياسية لتحديد الكلور المتبقي.

pH Sensor Glass Electrode Method.jpg

الأسئلة الشائعة

القضايا التقنية
س1: كيف يمكن معايرة حساس الكلور المتبقيNBL-WQ-CL؟
ج1: يتم اعتماد طريقة المعايرة ذات النقطتين. يتم إجراء معايرة صفرية في المياه الخالية من الكلور، ويتم معايرة الانحدار باستخدام محلول قياسي يتدفق HClO بسعة 1~2 ملغ/لتر. يوصى بتفعيل القطب قبل المعايرة.

س2: كيف يؤثر زمن الاستجابةdoوالحد الأدنى للكشف على التطبيقات العملية؟
A2: T90 أقل من 90 ثانية، والحد الأدنى للكشف هو 0.05 ملغ/لتر، وهو مناسب لسيناريوهات حمامات السباحة ومياه الشرب التي تتطلب استجابة سريعة ومراقبة تركيز منخفض.

س3: هل يحتاج المستشعر إلى معالجة خاصة بعد التخزين طويل الأمد؟
ج3: يجب ترك الأقطاب الكهربائية الجديدة أو تلك المخزنة لفترة طويلة في ماء الصنبور لمدة 24 ساعة لتشغيلها. إذا كان انحراف القراءة كبيرا، يجب إجراء معايرة أو العودة إلى المصنع للفحص.

قضايا الاختيار
س4: هل يدعم هذا المستشعر المراقبة المتزامنة ل pH ودرجة الحرارة؟
A4: يدعم تعويض درجة الحرارة التلقائي (Pt1000) ويمكنه تحقيق مراقبة متعددة المعاملات للبقايا الكلور،pH، ودرجة الحرارة من خلال دمج النظام.

س5: ما مدى توافق بروتوكول RS485 Modbus مع أنظمة PLC الحالية؟
ج5: يعتمد بروتوكول Modbus RTUالقياسي، ويمكن توصيله مباشرة بوحدات التحكم الصناعية الرئيسية، مع صعوبة تكامل منخفضة.

س6: كيف تختار بين نطاقاتNBL-WQ-CLالمختلفة؟
A6: 0~2 ملغ/لتر مناسبة لحمامات السباحة والمياه التقليدية للشرب؛ 0~20 ملغ/لتر مناسب للتطبيقات الصناعية ذات التركيز الأعلى، ويجب أن يكون الاختيار بناء على نطاق التحكم المتبقي في الكلور في الموقع.

قضايا المشتريات/المشاريع
س7: هل طول الكابل ونوع الموصل قابل للتخصيص؟
A7: كابل قياسي بطول 5 أمتار مع موصل مقاوم للماء M16-5 دبابيس ذكر. أطوال أخرى قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات الأسلاك المختلفة للمشروع.

س8: ما هو الدعم الفني المتاح لشراء مشاريع معالجة المياه واسعة النطاق؟
ج8: يمكن توفير إرشادات لرسم خرائط عناوين البروتوكولات، واختبار النماذج الأولية، وإرشادات التكامل في الموقع. ينصح بالتواصل مع NiuBoL مسبقا لتأكيد وقت تسليم الدفعات.

pH Sensor Glass Electrode Method.png

الملخص

يوفر حساس الكلور المتبقيNBL-WQ-CL، مع قياس الجهد الثابت، وتوافقه Modbus RTU، وحمايةIP68، حلا متكاملا موثوقا لأنظمة مراقبة جودة مياه المسابح عبر الإنترنت، ومعالجة مياه الشرب، ومشاريع المياه الصناعية الدائرية. أثناء تنفيذ المشروع، يمكن لمكملي الأنظمة والمتعاقدين الهندسية الاعتماد على طريقة المعايرة ذات النقطتين والإنتاج المستقر لتحقيق مراقبة جودة المياه الآلي، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتحسين موثوقية النظام بشكل عام.

بالنسبة لمشاريع محددة، ينصح بإجراء اختبارات تحقق بناء على معدل التدفق في الموقع، ودرجة الحرارة، ومتطلبات نظام التحكم لضمان النشر الأمثل. تستمر سلسلة أجهزة الاستشعار الصناعية NiuBoL في توفير معدات مراقبة أمامية هندسية لمجال معالجة المياه.

NBL-WQ-CLورقة بيانات مستشعر بقاء الكلور على الإنترنت لمستشعر جودة المياه

NBL-WQ-CLحساس جودة المياه عبر الإنترنت لمستشعر الكلور المتبقي.pdf

NBL-WQ-CL-4Aمستشعر الكلور المتبقي الصناعي على الإنترنت.pdf

سلسلةNBL-WQ-CL-4Sعبر الإنترنت لجودة المياه المتبقية من جهاز استشعار الكلور.pdf

NBL-WQ-PHأونلاينحساس pH جودة المياهورقة البيانات.pdf

NBL-WQ-PHمستشعر جودة المياه pH عبر الإنترنت.pdf

NBL-WQ-pH-4Sعبر الإنترنت لمستشعر جودة المياه pH.pdf

NBL-WQ-pH-4Aعبر الإنترنت لمستشعر جودة المياه pH.pdf

توصيات ذات صلة

كتالوجات المستشعرات ومحطات الطقس

كتالوج المستشعرات الزراعية ومحطات الطقس - NiuBoL.pdf

كتالوج محطات الطقس - NiuBoL.pdf

كتالوج المستشعرات الزراعية - NiuBoL.pdf

كتالوج مستشعرات جودة المياه - NiuBoL.pdf

منتجات ذات صلة

أرسل لنا متطلباتك، وسنناقش مشروعك ونساعدك في اختيار الحل المناسب.

الاسم*

الهاتف*

البريد الإلكتروني*

الشركة*

الدولة*

الرسالة

متصل
اتصل بنا
البريد الإلكتروني
الأعلى
Xأجهزة استشعار الكلور المتبقية وأجهزة pH عبر الإنترنت لمراقبة جودة مياه المسابح، ومعالجة مياه الشرب، وأنظمة مياه التبريد الصناعية المعاد تدويرها-معرفة المنتج-محطات الطقس التلقائية والمستشعرات الصناعية وحلول إنترنت الأشياء للزراعة والمياه والبيئة | NiuBoL

امسح رمز QR باستخدام WhatsApp

رقم WhatsApp:+8615367865107

(انقر لنسخ الرقم وإضافته في WhatsApp)

فتح WhatsApp

تم نسخ رقم WhatsApp. افتح WhatsApp للتواصل معنا!
WhatsApp