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Produktwissen
Zeit:2026-02-02 10:49:13 Aufrufe:641
NiuBoL hat als professioneller Hersteller von Umweltsensoren den integrierten Online-Trübungssensor NBL-ZS-206 auf den Markt gebracht, der auf dem 90°-Streulichtprinzip basiert. Ziel ist es, Systemintegratoren, IoT-Lösungsanbietern und Ingenieurunternehmen ein stabiles, präzises und leicht sekundär entwickelbares Sensorterminal zur Verfügung zu stellen.

Der Online-Trübungssensor NiuBoL basiert auf der Streulichtmethode. Sein technischer Kern liegt darin, dass beim Eintritt eines Infrarot-LED-Strahls in die Wasserprobe Schwebeteilchen im Wasser Lichtstreueffekte hervorrufen.
Durch ein präzises optisches System wird die Streulichtintensität im 90°-Winkel zum einfallenden Licht erfasst und zur Berechnung mit den intern gespeicherten Kalibrierungswerten verglichen. Diese Technologie nutzt eine faseroptische Struktur und eine Infrarot-LED-Lichtquelle (850 nm), wodurch Störungen durch sichtbares Umgebungslicht wirksam gefiltert werden und die Datenkonsistenz unter unterschiedlichen Farbhintergründen gewährleistet wird.

1. Bereichsanpassung und Benchmarking der Auflösungsgenauigkeit
Die Auswahl des Trübungssensorbereichs sollte dem Prinzip der „hohen Auflösungspriorität“ folgen.
Niedriger Bereich (0–20,00 NTU): Geeignet für Endfiltration, Leitungswasseranlagenabwasser und Reinwasseraufbereitung. Die Auswahl eines Sensors mit hoher Reichweite führt in diesem Szenario zu einem verringerten Signal-Rausch-Verhältnis und inakzeptablen Messfehlern.
Mittlerer bis hoher Bereich (0–200/0–1000 NTU): Geeignet für Abwasseraufbereitungseinlässe, Phasentrennungsprozesse und natürliche Flussüberwachung.
NiuBoL bietet eine Mehrbereichsauswahl, um eine Auflösung von bis zu 0,01 NTU zu gewährleisten und erfüllt Überwachungsanforderungen von der Feinfiltration bis hin zu starker Verschmutzung.
2. Physikalischer Installationsmodus und optische Umgebungskontrolle
Der Installationsmodus wirkt sich direkt auf die Reinheit des optischen Pfads aus.
Untertauchbar/getaucht: Geeignet für offene Tanks oder Pools mit langsamem Durchfluss. Befestigung mit 3/4 NPT-Rohrgewinde.
Geschlossene Messung im unteren Bereich: Für Projekte im niedrigen Bereich müssen Integratoren eine vollständig versiegelte, undurchsichtige Messumgebung aufbauen (z. B. in einem schwarzen undurchsichtigen Becherglas oder einem speziellen Detektionstank installiert), um Hintergrundrauschen durch Streulichtstrahlung zu eliminieren.

3. Prozess-Pipeline-Integration und Blaseneliminierung
In unter Druck stehenden Pipeline-Umgebungen sind Mikroblasen das größte „Fehlsignal“ für die Trübungsmessung.
Design des Bypass-Systems: Für Druckleitungen vor Ort sollten Integratoren eine „Hauptleitung + Bypass“-Struktur entwerfen. Installieren Sie Druckminderventile und langsam fließende Tanks im Bypass.
Slow-Flow-Tanklogik: Der Slow-Flow-Tank reduziert nicht nur die Strömungsgeschwindigkeit, um den Sensor zu schützen, sondern, was noch wichtiger ist, sorgt für eine physikalische Entgasung, um sicherzustellen, dass der Streulichtpfad nicht durch winzige Blasen beeinträchtigt wird, und so echte Schwebstoffmesswerte zu erhalten.
4. Signalketten- und Protokollstandardisierung
In industriellen IoT (IIoT)-Architekturen ist Kompatibilität der Schlüssel zur Reduzierung der Lieferkosten.
Ausgabeprotokoll: NBL-ZS-206 übernimmt das Standardprotokoll RS-485 (Modbus RTU).
Integrationsvorteile: Der digitale Ausgang vermeidet Dämpfung und Gleichtaktstörungen analoger Signale bei der Übertragung über große Entfernungen, unterstützt die Vernetzung mit mehreren Knoten und erleichtert Integratoren das direkte Andocken an PLC, DCS oder Cloud-Gateways.

| Parameterelement | Technischer Indikator | LED-Lichtquelle)
|---|---|
| Gehäusematerial | Genauigkeit±3 % oder ±5 % (segmentiert nach Bereich) |
| Temperaturkompensation | Automatische Temperaturkompensation (eingebauter Pt1000) |
| IP68 (unterstützt den Einsatz in 20 m Wassertiefe) | |
| Stromverbrauch | ≤ 0,2 W bei 12 V (extrem stromsparendes Design) |