Produkte
Kundenhotline +8618073152920Telefon / WhatsApp: +8615367865107
Adresse: Raum 102, Bezirk D, Houhu-Industriepark, Bezirk Yuelu, Stadt Changsha, Provinz Hunan, China
Produktwissen
Zeit:2026-04-15 14:48:12 Aufrufe:318
In den Bereichen industrielle Flüssigkeitskontrolle und Umwelttechnik ist die Echtzeit-Datenerfassung von Wasserqualitätsparametern der Grundstein für einen stabilen Systembetrieb. Insbesondere wirken sich die gekoppelten Änderungen von Total Dissolved Solids (TDS) und pH direkt auf die Effizienz von Kesselspeisewasser, Kühlkreislauf, Umkehrosmosesystemen (RO) und konformer Abwasserableitung aus.
Für Systemintegratoren ist die Auswahl von Sensoren mit hoher Stabilität, digitalem Ausgang und Einhaltung industrieller Standardprotokolle der Schlüssel zur Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten und zur Verbesserung der Qualität der Projektabwicklung.

TDS misst die Gesamtmasse der in Wasser gelösten anorganischen Salze und organischen Stoffe. In der technischen Praxis wird TDS üblicherweise über einen spezifischen Umrechnungskoeffizienten aus der Leitfähigkeit (EC) abgeleitet.
1.1 Eliminierung des ElektrodenpolarisationseffektesDie digitalen Sensoren NiuBoL nutzen die Hochfrequenz-Sinuswellen-Anregungsquellentechnologie, um den Polarisationseffekt auf der Elektrodenoberfläche effektiv zu neutralisieren und so einen linearen Ausgang auch unter Bedingungen hoher Leitfähigkeit sicherzustellen.
1.2 Dynamische nichtlineare Temperaturkompensation
Die Aktivität von Elektrolytlösungen wird erheblich von der Temperatur beeinflusst. NiuBoL-Sensoren verfügen über integrierte integrierte Kompensationsalgorithmen, die den PT1000-Platinwiderstand verwenden, um die Flüssigkeitstemperatur in Echtzeit zu erfassen und eine Normalisierung durch die folgende Logik durchzuführen:
Standardbezugspunkt: 25°C.
Kompensationskoeffizient: Wird automatisch entsprechend den Lösungseigenschaften angepasst, um Datendrift aufgrund saisonaler Temperaturunterschiede zu vermeiden.

2.1 In-situ-Digitalkonvertierung
Herkömmliche analoge pH-Sensoren sind während der Übertragung anfällig für Gleichtaktstörungen durch Hochleistungsfrequenzumrichter, Motoren und andere Geräte. Die Lösung von NiuBoL besteht darin, die Signal-Analog-Digital-Wandlung (ADC) direkt am vorderen Ende der Sensorsonde durchzuführen und über den digitalen Bus RS485 zu übertragen, wodurch Lesesprünge, die durch verteilte Kabelkapazität verursacht werden, grundsätzlich vermieden werden.
2.2 Anti-Vergiftungs-Design der Referenzelektrode
In Industrieabwässern dringen Schwermetallionen und Sulfide leicht in die Referenzelektrode ein. Wir verwenden eine großflächige ringförmige Flüssigkeitsverbindung aus Polytetrafluorethylen (PTFE) in Kombination mit einer doppelten Flüssigkeitsverbindungsstruktur, was den Kalibrierungszyklus und die Lebensdauer des Sensors in komplexen chemischen Umgebungen erheblich verlängert.

Als Reaktion auf die standardisierten Auswahlanforderungen von Integratoren bietet NiuBoL die folgenden digitalen Sensormodule:
| Technische Parameter | Industrielles TDS-Überwachungsterminal | |
|---|---|---|
| Sensormaterial | Edelstahl 316L / Titanlegierung | Empfindliche Glasmembran / Festkörperreferenz |
| Messbereich | 0 – 20000 mg/L (Bereich anpassbar) | |
| Messgenauigkeit | ±1 % F.S. | ±0,02 pH |
| Auflösung | 1 mg/L (ppm) | 0,01 pH |
| Betriebstemperatur | 0 – 60 °C (Hochdruck anpassbar) | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 (Optokoppler-Isolation) | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
| Versorgungsspannung | 12 V – 24 V DC | 12 V – 24 V DC |
| Gewindeschnittstelle | NPT 3/4" industrielle Universalschnittstelle |