ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-05-23 14:32:18 ยอดชม:195
ในระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์และระบบควบคุมกระบวนการของไหล ความขุ่นเป็นพารามิเตอร์ควบคุมหลักที่เป็นตัวแทนได้อย่างมาก จากแก่นแท้ของฟิสิกส์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ความขุ่นไม่ใช่หน่วยความเข้มข้นมวลโดยตรงของสาร แต่เป็นสมบัติทางแสงที่ซับซ้อนหมายถึงลักษณะทางกายภาพของอนุภาคแขวนลอยในของเหลวที่ป้องกันการส่องผ่านของแสง
เมื่อลำแสงคอลลิเมตถูกฉีดเข้าไปในตัวอย่างของเหลว เนื่องจากการมีอยู่ของอนุภาคแขวนลอยที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (เช่น ตะกอน คอลลอยด์ สาหร่าย จุลินทรีย์ และโพลีเมอร์โมเลกุลขนาดใหญ่ทางอุตสาหกรรม) ที่มีดัชนีการหักเหของแสงแตกต่างจากตัวกลางโดยรอบ โฟตอนจะเกิดการกระเจิง (การเปลี่ยนแปลงในทิศทางการแพร่กระจาย) และการดูดซับ (การสูญเสียพลังงาน) เมื่อผ่านอนุภาคเหล่านี้ในการควบคุมการกรองทางอุตสาหกรรม การทำน้ำให้บริสุทธิ์และการฆ่าเชื้อของน้ำประปา และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปล่อยน้ำเสียจากสิ่งแวดล้อม ความขุ่นเป็นตัวบ่งชี้การควบคุมที่สำคัญสำหรับการประเมินประสิทธิภาพการสกัดกั้นระบบ และความเสี่ยงในการซึมผ่านของตัวกรองเบดข้อมูลความขุ่นออนไลน์แบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำสูงจะกำหนดความเสถียรของลูปผลป้อนกลับของกระบวนการโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในสภาวะในสถานที่ทำงานที่ซับซ้อน เนื่องจากความไวของคุณลักษณะทางแสง มีแนวโน้มที่จะเกิดการรบกวนจากปรสิตต่างๆ ในระหว่างกระบวนการตรวจวัด

ในทางปฏิบัติ เมื่อใดก็ตามที่ทำการวัดด้วยแสง โซ่สาเหตุการรบกวนจะเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง เพื่อให้บรรลุการควบคุมกระบวนการที่แม่นยำ จะต้องวิเคราะห์ปัจจัยรบกวนพื้นฐานสี่ประการต่อไปนี้อย่างลึกซึ้ง:
2.1 ปัจจัย A: การรบกวนการหักเหของแสงแบบฟองและการกระโดดแบบไดนามิก
ฟองสบู่คือสิ่งรบกวนทางกายภาพหลักที่ทำให้ข้อมูลผิดปกติพุ่งพรวดในเครื่องวัดความขุ่นของน้ำแบบออนไลน์ทางอุตสาหกรรม ดัชนีการหักเหของน้ำอยู่ที่ประมาณ 1.333 ในขณะที่ดัชนีการหักเหของอากาศภายในฟองอากาศมีค่าใกล้เคียง 1.000เมื่อไมโครบับเบิลถูกสร้างขึ้นในของเหลวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความดันอย่างกะทันหัน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น หรือการกวนเชิงกล แต่ละฟองจะทำหน้าที่เป็นเลนส์ทรงกลมขนาดเล็กในเส้นทางแสง
การหลีกเลี่ยงกระบวนการ:ต้องหลีกเลี่ยงการรบกวนฟองโดยการปรับจุดติดตั้งในสถานที่ให้เหมาะสม ติดตั้งเซ็นเซอร์ในส่วนที่มีความเร็วการไหลคงที่ และไม่มีความปั่นป่วนวุ่นวาย ในแนวตั้งหรือเอียงต้านทิศทางการไหล โดยหลีกเลี่ยงด้านบนของท่อ (ที่มีก๊าซสะสม) หรือด้านหลังทางออกของปั๊มโดยตรง
2.2 ปัจจัย B: ขนาดอนุภาค รูปร่าง และการกระจายเชิงพื้นที่ของมุมกระเจิง
รูปแบบทางกายภาพของสสารแขวนลอยในน้ำแตกต่างกันอย่างมาก โดยการกระจายขนาดอนุภาคมักจะครอบคลุมหลายขนาด นำไปสู่ความแตกต่างพื้นฐานในการกระจายพลังงานเชิงพื้นที่ของแสงที่กระจัดกระจาย
การควบคุมเรขาคณิตเชิงพื้นที่:ความแตกต่างของรูปร่างและขนาดของอนุภาคทำให้เกิดการตอบสนองต่อความเข้มของแสงด้านข้างและข้างหน้าที่แตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องระบุมุมกระเจิงในการวัดค่าความขุ่นอย่างเคร่งครัดหลักการเนเฟโลเมตริก 90° ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม ให้ความเสถียรสูงและเหนือกว่าในการจับอนุภาคแขวนลอยขนาดต่างๆ และสร้างสมดุลของการกระเจิงรวมของอนุภาคขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
2.3 ปัจจัย C: การดูดกลืนสเปกตรัมของความเข้มของแสงด้วยสีน้ำ (อคติลบด้วยสี)
สีน้ำที่เกิดจากอินทรียวัตถุที่ละลายอยู่ (เช่น กรดฮิวมิก กรดแทนนิก) หรือสีย้อมอุตสาหกรรม มีผลการดูดซับอย่างรุนแรงต่อแหล่งกำเนิดแสงของเครื่องวัดความขุ่นแบบธรรมดา
การหลีกเลี่ยงกระบวนการ:จะต้องละทิ้งแหล่งกำเนิดแสงที่มองเห็นได้ และควรใช้ความยาวคลื่นพิเศษที่มองไม่เห็นนอกเหนือจากแสงที่มองเห็นได้ (เช่น แสงอินฟราเรดใกล้) เพื่อลดการดูดซึมสเปกตรัมและการรบกวนของฟลูออเรสเซนซ์บางส่วน
2.4 ปัจจัย D: แสงเล็ดลอดจากภายนอกและการสะท้อนของปรสิตในพื้นหลัง (ดริฟท์เชิงบวกจุดศูนย์)
การรบกวนนี้โดยตรงขึ้นอยู่กับขอบเขตทางกายภาพของเซ็นเซอร์และกระบวนการติดตั้งถัง
ผลที่ตามมาทางกายภาพ:รังสีแสงเล็ดลอดที่ไม่ใช่เป้าหมายเหล่านี้ได้รับและขยายโดยเครื่องตรวจจับ 90° ซึ่งก่อให้เกิดเสียงรบกวนพื้นหลังเชิงแสงที่รุนแรงโดยตรง ทำให้เกิดการล้นของจุดศูนย์อย่างรุนแรงและการเบี่ยงเบนเชิงบวก (การอ่านที่ไม่เป็นศูนย์เมื่อไม่มีสารแขวนลอยอยู่)

ในการจัดการกับปัญหาการรบกวนทางแสงทั้งสี่จุดในสภาวะทางอุตสาหกรรม NiuBoL ได้พัฒนาเซ็นเซอร์วัดความขุ่นแบบออนไลน์ที่ผสานรวม NBL-WQ-TSอุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบอย่างเคร่งครัดตามหลักการเนโฟโลเมตริก 90° ซึ่งขจัดสัญญาณรบกวนด้านสิ่งแวดล้อมทีละตัวจากฮาร์ดแวร์กายภาพและสถาปัตยกรรมเส้นทางแสง:
860nm แหล่งกำเนิดแสง LED ใกล้อินฟราเรด:
NBL-WQ-TSละทิ้งแหล่งกำเนิดแสงที่มองเห็นแบบเดิมๆ และใช้ LED ใกล้อินฟราเรดขนาด 860 นาโนเมตรที่มีความเสถียรสูง ความยาวคลื่นอินฟราเรดที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะนี้หลีกเลี่ยงแถบการดูดกลืนสเปกตรัมของสีน้ำธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ (เช่น สีเหลือง สีน้ำตาล สีเขียว) ซึ่งขจัดการรบกวนของสีได้อย่างสมบูรณ์สามารถตรวจวัดการกระเจิงของอนุภาคบริสุทธิ์ได้แม้ต้องเผชิญกับการต้มอาหาร การพิมพ์ และการย้อมสีน้ำเสีย
โครงสร้างทางกายภาพที่มีความแม่นยำของไฟเบอร์ออปติก:
อุปกรณ์นี้ใช้การส่งผ่านใยแก้วนำแสงที่มีความเข้มข้นสูงและการออกแบบการชนกันของลำแสงภายใน โดยรวมแสงที่ตกกระทบให้เป็นลำแสงพลังงานคู่ขนาน โดยจำกัดพื้นที่การแพร่กระจายของจุดอย่างเคร่งครัด โครงสร้างเส้นทางแสงแบบปิดและมีโฟกัสสูงนี้ทำให้มีความทนทานต่อแสงเล็ดลอดจากภายนอกและการรบกวนของแสงธรรมชาติได้ดี
การออกแบบเรขาคณิตกระเจิงมาตรฐาน 90°:
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO 7027 อย่างเคร่งครัด โดยวางเครื่องรับไว้ที่ตำแหน่ง 90° ในแนวตั้งฉากกับแสงตกกระทบอย่างเคร่งครัด การออกแบบทางเรขาคณิตนี้มีความสามารถในการทำซ้ำที่ยอดเยี่ยมสำหรับการกระเจิงแบบ Mie และการกระเจิงแบบ Rayleigh ทำให้มั่นใจได้ถึงความเป็นเส้นตรงและความแม่นยำสูงตลอดช่วง 0-1000NTU ทั้งหมด

ในระหว่างการบูรณาการระบบและการเลือกการจัดซื้อจัดจ้างทางวิศวกรรมจำนวนมาก ฮาร์ดแวร์ที่ได้มาตรฐาน ข้อมูลจำเพาะของช่วง และพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเป็นรากฐานสำหรับการรับรองความเข้ากันได้ของระบบ พารามิเตอร์เฉพาะมีดังนี้:
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบบอย่าง | NBL-WQ-TS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | POM, ABSคอมโพสิตวิศวกรรมอุตสาหการพลาสติก |
| หลักการวัด | วิธีเนฟีโลเมตริก 90° |
| ช่วงและความละเอียดสูง | 0-20.00NTU (ความละเอียด: 0.01NTU/0.1℃) 0-200.0NTU (ความละเอียด: 0.01NTU/0.1℃) 0-1000.0NTU (ความละเอียด: 0.1NTU/0.1°C) |
| ความแม่นยำหลายส่วน | ±3% หรือ ±1.5NTU (0-20.00NTU) ±3% หรือ ±2NTU (0-200.0NTU) ±5% หรือ ±3NTU (0-1000.0NTU) ความแม่นยำของอุณหภูมิ: ± 0.3 ℃ |
| เวลาตอบสนอง (T90) | <30s |
| ขีดจำกัดการตรวจจับที่ต่ำกว่า | 0.01 (สำหรับช่วง 0-20NTU); 0.3NTU (ทั่วไป) |
| การชดเชยอุณหภูมิ | Pt1000 ออโต้ |
| เอาท์พุทดิจิตอล | RS-485 ( Modbus / RTU ) |
| สภาพการทำงานและการเก็บรักษา | การทำงาน: 0-50 ℃,<0.2MPa; การจัดเก็บ: -5-65 ℃ |
| การติดตั้ง | ใต้น้ำ 3/4 NPTเกลียว |
| พลังงานและการบริโภค | 12-24V DC, 0.2W @12V |
| การป้องกันและสายเคเบิล | IP68 (ความลึก 20 ม.), สายเคเบิลมาตรฐาน 5 ม. (ปรับแต่งได้) |

เพื่อผสานรวมเครื่องวัดความขุ่นของน้ำแบบออนไลน์เข้ากับเครือข่ายควบคุม IoT ได้อย่างราบรื่น และรับประกันความน่าเชื่อถือสูง การติดตั้งทางกายภาพที่ไซต์งานและการรวมระบบทางไฟฟ้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะเหล่านี้อย่างเคร่งครัด:
การติดตั้งทางกายภาพหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด:ใช้เกลียว 3/4 NPTสำหรับการติดตั้งไปป์ไลน์ใต้น้ำหรือแบบคงที่ ดำเนินการบำบัดน้ำและป้องกันการกัดกร่อนขั้นที่สองอย่างเคร่งครัดที่จุดเชื่อมต่อเมื่อพิจารณาว่าสายเคเบิลจำเป็นต้องแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานาน (รวมถึงน้ำทะเลหรือน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีเกลือสูง) หรือการสัมผัสกับอากาศที่รุนแรง ขั้วต่อระดับกลางทั้งหมดจะต้องติดตั้งเทปปิดผนึกกันน้ำและปลอกป้องกันการกัดกร่อน รักษาความหย่อนตามธรรมชาติของสายเคเบิลอย่าเก็บสายเคเบิลให้ตึงระหว่างระบบกันสะเทือนเพื่อป้องกันการสูญเสียสัญญาณเนื่องจากการแตกหักของสายไฟ
โทโพโลยีควบคุม:เซ็นเซอร์นี้ใช้พลังงานจาก DC 12-24V และการใช้พลังงานคงที่ต่ำเป็นพิเศษที่ 0.2W ทำให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ RTU ที่ใช้พลังงานต่ำระยะไกลที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบควบคุมวงปิด PLC ของโรงงาน ด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงของ RS-485จึงสามารถทำการโพลข้อมูลภาคสนามความถี่สูงได้

การวัดค่าความขุ่นอาศัยฟลักซ์แสงทั้งหมด ความสะอาดของช่องตรวจวัดและขั้นตอนการสอบเทียบที่เป็นมาตรฐานคือหัวใจสำคัญของเครื่องมือ
6.1 กระบวนการสอบเทียบข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่เข้มงวด 10 ซม
เพื่อกำจัดการสะท้อนของปรสิตและเสียงพื้นหลังที่เกิดจากผนังภาชนะสำหรับการสอบเทียบโดยสิ้นเชิง จะต้องดำเนินการขั้นตอนการสอบเทียบแบบสองจุดที่เป็นมาตรฐานต่อไปนี้:
การสอบเทียบเป็นศูนย์:ใช้บีกเกอร์ขนาดใหญ่เพื่อวัดสารละลายที่มีความขุ่นเป็นศูนย์ในปริมาณที่เหมาะสม แขวนเซ็นเซอร์ NBL-WQ-TSในแนวตั้งในสารละลายข้อมูลจำเพาะทางวิศวกรรมที่สำคัญ:ผิวหน้าด้านการวัดของเซนเซอร์จะต้องอยู่เหนือด้านล่างของบีกเกอร์อย่างน้อย 10 ซม. และอยู่ห่างจากผนังด้านในอย่างน้อย 10 ซม. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที จนกระทั่งค่าที่อ่านได้คงที่อย่างสมบูรณ์ และฟองขนาดเล็กจะลอยขึ้นและหลุดออกไปจนสุด จากนั้นจึงออกคำสั่งการปรับเทียบเป็นศูนย์
การสอบเทียบความลาดชัน:ด้วยรูปแบบระบบกันสะเทือนที่เหมือนกัน (โดยอยู่ห่างจากผนังและด้านล่างมากกว่า 10 ซม.) ให้จุ่มเซ็นเซอร์ในแนวตั้งในสารละลายมาตรฐาน Formazin ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีจนคงที่ จากนั้นจึงทำการปรับเทียบความชัน
6.2 การบำรุงรักษาความสะอาดหน้าต่างรายวัน
เซ็นเซอร์พื้นผิวด้านนอกและหน้าต่าง:ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของเซ็นเซอร์และหน้าต่างการวัดแสงด้วยน้ำประปาแรงดันต่ำเป็นประจำ หากยังมีเศษหรือไบโอฟิล์มหลงเหลืออยู่ ให้เช็ดเบา ๆ ด้วยผ้าไม่ทอเนื้อนุ่มชุบน้ำหมาด ๆ สำหรับคราบสกปรกมันฝังแน่น ให้เติมผงซักฟอกในครัวเรือนจำนวนเล็กน้อยลงในน้ำประปาสำหรับแช่และทำความสะอาด
ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา:เซ็นเซอร์ประกอบด้วยเลนส์ที่มีความแม่นยำด้านแสงที่มีความไวสูงและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กระแสไฟขนาดเล็ก ในระหว่างการบำรุงรักษา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ไม่โดนกระแทกทางกลอย่างรุนแรง ภายในถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์และไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ซ่อมแซมได้

คำถามที่ 1: เหตุใดแหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรด 860 นาโนเมตรที่ใช้ใน NBL-WQ-TSจึงสามารถเพิกเฉยต่อการรบกวนของสีจากโรงเบียร์หรือแหล่งน้ำที่มีสีสูง เช่น แม่น้ำเหลือง
ตอบ: เนื่องจากสารที่มีสีส่วนใหญ่ (เช่น โมเลกุลสีเหลืองธรรมชาติในน้ำซุปหมัก กรดฮิวมิก ฯลฯ) มีแถบการดูดกลืนแสงสเปกตรัมซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริเวณแสงที่มองเห็นได้ที่ 380 นาโนเมตร-780 นาโนเมตร NBL-WQ-TSใช้แสงอินฟราเรดใกล้ 860 นาโนเมตร ซึ่งอยู่นอกช่วงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงแบบเลือกสรรของโมเลกุลสีเหล่านี้โฟตอนผ่านการกระเจิงทางกายภาพโดยมีอนุภาคของแข็งแขวนลอยเมื่อผ่านเข้าไปเท่านั้น จึงขจัดความลำเอียงด้านลบที่เกิดจากสีได้อย่างสมบูรณ์
คำถามที่ 2: หากเซ็นเซอร์อยู่ห่างจากก้นบีกเกอร์น้อยกว่า 10 ซม. ระหว่างการสอบเทียบ จะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเชิงบวกหรือเชิงลบหรือไม่
ตอบ: มันจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ (การอ่านค่าสูงเกินจริง)เมื่อพื้นผิวด้านที่ทำการวัดอยู่ใกล้กับก้นภาชนะมากเกินไป ลำแสงอินฟราเรดความเข้มสูงจะตกกระทบกับพื้นผิวแข็งของบีกเกอร์ ทำให้เกิด "แสงสะท้อนปรสิตในพื้นหลัง" ที่ไม่ใช่อนุภาค แสงสะท้อนส่วนนี้ที่ได้รับจากเครื่องตรวจจับ 90° ถูกตีความอย่างผิด ๆ โดยเครื่องมือว่าเป็นการกระเจิงจากอนุภาคในน้ำ ส่งผลให้จุดศูนย์เพิ่มขึ้น
คำถามที่ 3: จะจับคู่ช่วงที่แตกต่างกันสามช่วง (0-20NTU, 0-200NTU, 0-1000NTU) สำหรับน้ำสะอาดชุมชนและการบำบัดน้ำเสียที่มีความบริสุทธิ์สูงด้วยสารเคมีได้อย่างไร
A:
-0-20.00NTU (ความละเอียดสูง 0.01NTU):จับคู่น้ำทิ้งจากพืชน้ำประปาในเขตเทศบาล กระบวนการกรองน้ำบริสุทธิ์แบบอัลตราฟิลเตรชัน/รีเวิร์สออสโมซิส และน้ำเสียล้างสารกึ่งตัวนำที่มีความบริสุทธิ์สูงได้อย่างแม่นยำ
-0-200.0NTU:เหมาะสำหรับน้ำดิบในโรงบำบัดน้ำ การควบคุมกระบวนการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และท่อระบายน้ำเสียอุตสาหกรรมระดับปานกลาง
-0-1,000.0NTU:ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับถังเติมอากาศ น้ำเสียจากถังตกตะกอนในโรงบำบัดน้ำเสีย และโครงการตรวจสอบการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่
คำถามที่ 4: ข้อกำหนดในการยึดเกลียวสำหรับการป้องกัน IP68 (ความลึกสูงสุด 20 ม.) สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำลึกและเขื่อนมีอะไรบ้าง
ตอบ: โครงสร้างเซ็นเซอร์ทำจากคอมโพสิต POMและ ABSซึ่งทนทานต่อแรงกดได้สูง ในระหว่างการติดตั้งในน้ำลึก ห้ามใช้สายเซนเซอร์โดยตรงในการยกต้องใช้เกลียว 3/4 NPTด้านหลังเพื่อล็อคเซ็นเซอร์กับก้านต่อที่รับน้ำหนักแบบแข็งที่เป็นสแตนเลสหรือ PV C จากนั้นจึงยึดชุดก้านทั้งหมดเข้ากับโครงยึดเขื่อน เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะไม่เคลื่อนตัวหรือบิดเบี้ยวใต้น้ำที่ระดับความลึก 20 เมตร
คำถามที่ 5: สำหรับท่อจ่ายน้ำสำรองที่มีฟองขนาดเล็ก เซ็นเซอร์นี้ควรใช้ผังโฟลว์เซลล์แบบใด
ตอบ: ขอแนะนำว่าผู้รวมระบบไม่ใช้การติดตั้งอินไลน์โดยตรง แต่ออกแบบ "เซลล์ไหลไล่ก๊าซบายพาส" เปลี่ยนทิศทางการไหลของท่อหลักไปที่ด้านล่างของโฟลว์เซลล์ด้วยความเร็วการไหลต่ำ ช่วยให้ของเหลวลอยขึ้นอย่างช้าๆฟองอากาศขนาดเล็กจะหลุดออกมาและระบายออกจากด้านบนภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงและความแตกต่างของแรงลอยตัว น้ำตัวอย่างที่ไล่ก๊าซออกจากชั้นล่างตรงกลางแล้วไหลผ่านพื้นผิวด้านการวัดของเซ็นเซอร์ผ่านทางน้ำล้น
คำถามที่ 6: เซ็นเซอร์วัดความขุ่น NiuBoL มีคู่มือการลงทะเบียนการพัฒนา Modbus-RTUมาตรฐานเพื่อรองรับเซ็นเซอร์หลายตัวที่เชื่อมต่อแบบเดซี่เชนหรือไม่
ก. ใช่. ซีรีส์ NBL-WQ-TSทั้งหมดรองรับอินเทอร์เฟซ RS-485มาตรฐานอุตสาหกรรมและโปรโตคอล Modbus-RTUโดยกำเนิด เซ็นเซอร์แต่ละตัวสามารถเปลี่ยนที่อยู่ทาสที่ไม่ซ้ำกันผ่านคำสั่งซอฟต์แวร์ผู้รวมระบบสามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์หลายสิบตัวแบบขนานบนบัสคู่บิดตัวเดียว และอ่านข้อมูลบันทึกความขุ่นและอุณหภูมิได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้โมดูลแปลงจากบริษัทอื่น

ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ IoT และการบูรณาการระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การควบคุมการรบกวนของฟองอากาศอย่างแม่นยำ และการกำจัดแสงสะท้อนจากปรสิตในพื้นหลังนั้นเทียบเท่ากับการปกป้องเส้นชีวิตที่ซ่อนอยู่ของระบบตรวจสอบทั้งหมดด้วยกลไกออปโตอิเล็กทรอนิกส์แบบอินฟราเรด 860 นาโนเมตร สถาปัตยกรรมเรขาคณิต 90° มาตรฐานสูง และโปรโตคอล Modbus-RTUที่สะดวกสบาย เซ็นเซอร์วัดความขุ่นออนไลน์แบบเนฟีโลเมตริก NiuBoL มอบโซลูชันออนไลน์คุณภาพทางวิศวกรรมที่แข็งแกร่งสำหรับโครงการน้ำทั่วโลก
เส้นทางการสนับสนุนทางเทคนิคและการซื้อธุรกิจ:
หากต้องการขอรับคู่มือการลงทะเบียนการสื่อสาร Modbus ฉบับสมบูรณ์ แบบร่างการติดตั้ง CAD สำหรับเซ็นเซอร์วัดความขุ่นแบบออนไลน์ NiuBoL หรือขอใบเสนอราคาพิเศษสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากของรัฐบาล โปรดติดต่อทีมวิศวกรรมการใช้งานของเราโดยตรงเราจะให้การสนับสนุนการบูรณาการโซลูชันทางเทคนิคแบบตัวต่อตัวภายใน 24 ชั่วโมง
NBL-WQ-TSเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำความขุ่นแบบออนไลน์.pdf
เซ็นเซอร์วัดความขุ่นออนไลน์ NBL-WQ-TS-4S.pdf
เซ็นเซอร์วัดความขุ่นแบบออนไลน์ NBL-WQ-TS-408-S.pdf
ข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิค:IoT, NiuBoL, PLC
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศรวมและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินเพื่อการชลประทาน| NBL-S-THR
เซ็นเซอร์ pHดิน RS485เครื่องมือทดสอบ pH ของดินสําหรับเกษตรกรรม | NBL-S-PH
เอาต์พุตเซ็นเซอร์ความเร็วลม Modbus / RS485 /แอนะล็อก/0-5V/4-20mA
เครื่องตรวจจับฝนอัตโนมัติ RS485 / ภายนอก
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)