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Produktwissen

Überwachung der Trübung der Sekundärwasserversorgung und Online-Auswahl des Trübungssensors NiuBoL

Zeit:2026-05-27 15:42:44 Aufrufe:192

Projekthintergrund und industrielle Anwendungsnachfrage

Bei sekundären Wasserversorgungsprojekten ist Trübung kein dekorativer Indikator für die Wasserqualität. Es spiegelt direkt Schwebstoffe, Kolloide, feine organische Substanzen, anorganische Partikel, Plankton und Sedimentstörungen in Wassertanks und Rohrleitungen wider. Für einen Systemintegrator bedeutet eine übermäßige Trübung, dass das Wasser gelb, trüb oder geruchsintensiv erscheint und eine Umgebung bietet, in der sich Mikroorganismen und Bakterien in Lagertanks und Rohrnetzen vermehren können.

Das bereitgestellte Material gibt an, dass Trübung ein erforderlicher Punkt im Abwassermanagement der sekundären Wasserversorgung ist. GB 5749 schreibt im Allgemeinen vor, dass die Trübung von Trinkwasser 1 NTU nicht überschreiten darf, und erlaubt 3 NTU nur, wenn die Quellwasser- und Behandlungsbedingungen eingeschränkt sind. Dieser Grenzwert sollte den Sensorbereich, den Alarmwert, den Reinigungsplan und die Abnahmedokumentation leiten.

NBL-WQ-TS Online Turbidity Water Quality Sensor

Produktposition im System

NiuBoL NBL-WQ-TS ist auf der Feldmessebene installiert. Es wandelt den optischen Trübungszustand von Wasser in RS485-, Modbus-, RTU- oder 4-20-mA-Signale für die PLC-, RTU-, Pumpenraum-Controller- oder IoT-Gateway-Erfassung um. In einem kompletten intelligenten Pumpenraumsystem sollten Trübungsdaten zusammen mit Restchlor-, pH-, Leitfähigkeits-, Druck-, Durchfluss- und Tankfüllstandsdaten analysiert werden.

NBL-WQ-TS turbidity sensor installation view

Kommunikations- und Protokollkompatibilität

Der 4-20-mA-Ausgang ist nützlich, wenn ein vorhandener Controller nur analoge Eingänge akzeptiert. Vor der Inbetriebnahme sollte der Integrator Adresse, Baudrate, Parität, Registerzuordnung und Alarmlogik definieren.

Technische Parameter

POM und ABS
ParameterSpezifikation
Modell
Messprinzip90-Grad-Streulichtverfahren mit integrierter Temperaturmessung
Messbereich0–20,00 NTU, 0–100,0 NTU oder 0–1000,0 NTU±3 % oder ±1,5 NTU für 0-20,00 NTU ; ±3 % oder ±2 NTU für 0-100,0 NTU ; ±5 % oder ±3 NTU für 0-1000,0 NTU ; Temperatur ±0,3 C
Auflösung 0,1 NTU für 0-100,0 und 0-1000,0 NTU ; Temperatur 0,1 C
Versorgungsspannung12-24 VDC
Ausgangssignal
Stromverbrauch0,2 W bei 12 VIP68
Arbeitsbedingungen0-50 C, Druck<0.2 MPa
Installation
Kabel

Wie Trübung erkannt wird

Das Quellenmaterial erwähnt den visuellen Formazin-Vergleich und die Streulichtmessung. Der visuelle Vergleich ist kostengünstig, hängt jedoch vom Betreiber ab. Für kontinuierliche Projekte eignet sich die Online-Streulichtmessung besser, da sie digitale oder analoge Daten ausgibt und Fernalarme auslösen kann.

NBL-WQ-TS nutzt Streulichtmessung. Wenn Licht in die Wasserprobe gelangt, streuen Schwebstoffe das Licht. Der Sensor misst die Streulichtintensität senkrecht zum einfallenden Licht, vergleicht sie mit internen Kalibrierwerten und gibt einen linearisierten Trübungswert aus.

Anwendungsszenarien

1. Sekundäre Wasserversorgungstanks und intelligente Pumpenräume Systemintegrationsschema:

Gelieferter Benutzernutzen:

2. Überwachung des kommunalen Wasseraufbereitungsauslasses

Systemintegrationsschema:verwendet Trübungsüberwachung im unteren Bereich mit Alarmschwellenwerten unterhalb der Projektgrenzen.

Gelieferter Benutzerwert:Die Anlage kann reagieren, bevor die Qualität des gefilterten Wassers das Verteilungsnetz beeinträchtigt.

3. Wasserversorgungsprojekte auf dem Land oder in den Bergen

Systemintegrationsschema:verwendet einen Sensor mit größerer Reichweite, der an eine Remote-Telemetrieeinheit angeschlossen ist.

Gelieferter Benutzernutzen:Projektbesitzer erhalten Trendnachweise für Sedimentereignisse und Behandlungsanpassungen.

4. Industrielle Hauswassersysteme

Herausforderung der Standortumgebung:Lagertanks und interne Netzwerke können ein sekundäres Kontaminationsrisiko darstellen.

Systemintegrationsschema:kombiniert Trübung mit Restchlor- und Leitfähigkeitsüberwachung.

Mehrwert für den Benutzer:Facility Manager können vorbeugende Wartungsabläufe erstellen.

Auswahlhilfe

Genauigkeitsauswahl: Wählen Sie für Rohwasser oder instabiles Quellwasser 0-100 NTU oder 0-1000 NTU.

Kommunikationsauswahl:Verwenden Sie RS485 Modbus RTU für die Plattformen PLC, SCADA und IoT. Verwenden Sie 4–20 mA, wenn Originalschränke einen Analogeingang erfordern.

Auswahl der Installationsumgebung:Vermeiden Sie Blasen, Tankecken, Sedimentzonen und direkte mechanische Einwirkung.

Netzteilauswahl:Verwenden Sie geregelte 12-24 VDC und schützen Sie die Kabel vor Feuchtigkeit, Überspannung und Zugkraft.

Hinweise zur Systemintegration

Das Kabel darf während des Betriebs nicht gedehnt werden. An allen Verkabelungspunkten ist eine wasserdichte Behandlung erforderlich, da das Sondenkabel möglicherweise Wasser oder feuchten Pumpenraumbedingungen ausgesetzt ist.

Zur routinemäßigen Wartung gehört das Abspülen der Sensoroberfläche mit Leitungswasser, das Abwischen hartnäckiger Verschmutzungen mit einem weichen, feuchten Tuch und die Überprüfung, ob das Messfenster verschmutzt ist. Da die optischen Komponenten empfindlich sind, sollte die Sonde nicht vor Ort beschädigt oder zerlegt werden.

Die Nullkalibrierung sollte in einer Lösung ohne Trübung durchgeführt werden, nachdem sich der Wert 3–5 Minuten lang stabilisiert hat. Die Steilheitskalibrierung sollte in Standardlösung durchgeführt werden, wobei die Messfläche mindestens 10 cm vom Boden des Becherglases entfernt sein sollte.

Online turbidity sensor RS485 Modbus RTU probe

FAQ

F1: Warum ist Trübung in der sekundären Wasserversorgung wichtig?
Eine hohe Trübung weist auf suspendierte und kolloidale Substanzen hin, die das Wasser trüben, Geruchsrisiken hervorrufen und das mikrobielle Wachstum fördern können.

F2: Welcher Trübungsgrenzwert für Trinkwasser wird üblicherweise verwendet?
GB 5749 verwendet im Allgemeinen 1 NTU, wobei 3 NTU nur unter eingeschränkten Quellwasser- und Behandlungsbedingungen zulässig sind.

F3: Warum Online-Überwachung verwenden?
Manuelle Tests liefern isolierte Werte, während die Online-RS485-Überwachung kontinuierliche Trenddaten für Steuerung und Alarme liefert.

F4: Welcher Bereich sollte ausgewählt werden?
Verwenden Sie 0–20 NTU für fertiges Wasser und größere Bereiche für rohes oder instabiles Wasser.

F5: Kann eine Verbindung zu PLC oder SCADA hergestellt werden?
Ja. NBL-WQ-TS unterstützt RS485 Modbus RTU und 4-20 mA.

F6: Wo soll es installiert werden?
An einem repräsentativen Auslass oder Probenahmepunkt, entfernt von Blasen, Sedimenten und Wandreflexionen.

F7: Was sollte die Beschaffung bestätigen?
Reichweite, Leistung, Kabellänge, Einbautiefe, Stromversorgung und Modbus-Dokumentation.

F8: Wie erfolgt die Kalibrierung?
Verwenden Sie für die Nullpunktkalibrierung eine Lösung ohne Trübung und für die Steilheitskalibrierung eine Standardlösung.

Zusammenfassung für technische Beschaffungsentscheidungen

Für sekundäre Wasserversorgungsprojekte sollte die Trübungsüberwachung als Teil eines vollständigen Erfassungssystems erworben werden. NBL-WQ-TS eignet sich dort, wo RS485 Modbus RTU-Kompatibilität, IP68-Eintauchen und wartbare optische Messung erforderlich sind.

Datenblatt zum Wasserqualitätssensor


NBL-WQ-CL Wasserqualitätssensor Online-Restchlorsensor.pdf


NBL-WQ-DO Online Fluoreszenzsensor für gelösten Sauerstoff.pdf


NBL-WQ-NHN Ammoniak-Stickstoff-Wasserqualitätssensor.pdf


NBL-WQ-COD Online-Wasserqualität COD Sensor.pdf


NBL-WQ-pH Online pH Wasserqualitätssensor.pdf


NBL-WQ-EC Wasserqualitäts-Leitfähigkeitssensor.pdf


NBL-WQ-BOD-4A Online BOD Sensor.pdf


NBL-WQ-TH-4S Online-Gesamthärtesensor.pdf

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