โทรศัพท์ สายด่วน: +8618073152920
โทรศัพท์
ไทย


ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

การบูรณาการระบบเซ็นเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำแบบออนไลน์: โซลูชันทางเทคนิคของวิธีการเรืองแสงและคู่มือการใช้งานโครงการ

เวลา:2026-06-01 10:44:31 ยอดชม:180

I. แกนทางเทคนิค: หลักการทำงานของเซ็นเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำเรืองแสงและข้อดีความเข้ากันได้ของระบบ

สำหรับผู้วางระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำและผู้รับเหมาโครงการ ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เป็นตัวบ่งชี้หลักสำหรับการประเมินความสามารถในการทำให้น้ำบริสุทธิ์ด้วยตนเอง สุขภาพของระบบนิเวศ และกระบวนการปฏิกิริยาทางชีวเคมี เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าเคมีแบบดั้งเดิม (โพลาโรกราฟีหรือกัลวานิก) มีข้อจำกัดโดยธรรมชาติ เช่น การใช้อิเล็กโทรไลต์ โพลาไรเซชันของอิเล็กโทรด การพึ่งพาความเร็วการไหล และการบำรุงรักษาหัวเมมเบรนบ่อยครั้ง ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนในการทำงานและการบำรุงรักษาของระบบ และต้นทุนการเป็นเจ้าของในระยะยาว

NiuBoL NBL-WQ-DO เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนที่ละลายน้ำเรืองแสงแบบออนไลน์แบบบูรณาการใช้หลักการดับแสง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจุดบกพร่องทางวิศวกรรมข้างต้นโดยพื้นฐาน

NBL-WQ-DO online fluorescence dissolved oxygen sensor

1.1 คำอธิบายโดยย่อของหลักการวัด

เซ็นเซอร์มีแหล่งกำเนิดแสงกระตุ้นในตัวซึ่งจะส่องสว่างคอมเพล็กซ์โลหะอินทรีย์รูทีเนียมบนพื้นผิวของหัวเมมเบรนฟลูออเรสเซนต์ สารฟลูออเรสเซนต์จะตื่นเต้นที่จะเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ โมเลกุลออกซิเจนในน้ำทำปฏิกิริยากับสารฟลูออเรสเซนต์ทำให้เกิดการดับเรืองแสง และอายุการใช้งานของฟลูออเรสเซนต์จะลดลงเมื่อความดันบางส่วนของออกซิเจนเพิ่มขึ้น โดยการตรวจจับความแตกต่างของเฟสระหว่างแสงกระตุ้นและแสงที่ปล่อยออกมา รวมกับเส้นโค้งการสอบเทียบภายใน หลังจากอุณหภูมิ (การชดเชยอัตโนมัติ Pt1000) และการแก้ไขความเค็ม ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำ (มก./ลิตร) หรือความอิ่มตัว (%) จะถูกส่งออก

1.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบระบบ

ลักษณะเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีแบบดั้งเดิมNBL-WQ-DO เซ็นเซอร์เรืองแสง
Electrolyteต้องใช้อิเล็กโทรไลต์, ต้องการการเปลี่ยนปกติไม่ต้องใช้อิเล็กโทรไลต์
เวลาโพลาไรเซชันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในโพลาไรเซชันในแต่ละครั้งที่มีการใช้พลังงานไม่ต้องใช้โพลาไรเซชัน Plug and Play
การพึ่งพาความเร็วการไหลต้องการการรบกวนการไหลของน้ำ, ความเร็วการไหลขั้นต่ำที่ต้องการไม่มีข้อกำหนดความเร็วการไหล, การวัดที่แม่นยำในน้ำนิ่ง
สารรบกวนไวต่อการรบกวนจากซัลไฟด์, จาระบี, H₂S และสารเคมีอื่นๆต้านทานการรบกวนทางเคมีที่แข็งแกร่ง เหมาะสำหรับคุณภาพน้ำที่ซับซ้อน
การบำรุงรักษาหัวเมมเบรนเปลี่ยนเมมเบรนและอิเล็กโทรไลต์บ่อยครั้งเปลี่ยนหัวเมมเบรนเรืองแสงปีละครั้ง
ลักษณะดริฟท์อายุของอิเล็กโทรดทำให้เกิดการดริฟท์พื้นฐานเสถียรภาพในระยะยาวที่ดีโดยมีการดริฟท์น้อยที่สุด
อินเทอร์เฟซการสื่อสารส่วนใหญ่อะนาล็อก (4-20mA) ต้องมีการสอบเทียบเพิ่มเติมRS-485, มาตรฐาน Modbus / RTU โปรโตคอล
การใช้พลังงานค่อนข้างสูง0.2W@12V, การออกแบบการใช้พลังงานต่ำ

Fluorescence dissolved oxygen sensor for คุณภาพน้ำ monitoring

II. สถานการณ์การใช้งานทั่วไปสำหรับผู้ประกอบระบบ

NBL-WQ-DO เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนละลายน้ำเรืองแสงได้ถูกนำไปใช้ในโครงการแบบกลุ่มในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ต่อไปนี้จะวิเคราะห์สถานการณ์การใช้งานทั่วไปและมูลค่าของโซลูชันจากมุมมองของผู้ประกอบระบบ:

2.1 ระบบควบคุมการเติมอากาศอัจฉริยะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงงาน

ข้อกำหนดสถานการณ์:ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความหนาแน่นสูง ระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำส่งผลโดยตรงต่อความหนาแน่นของสัตว์น้ำ สัมประสิทธิ์การป้อนอาหาร และความอยู่รอด อัตรา การเติมอากาศแบบตั้งเวลาด้วยตนเองแบบดั้งเดิมทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน หรือการเติมอากาศไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการหมุนเวียนของบ่อ

โซลูชันการรวม:ผู้รวมระบบเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ NBL-WQ-DO กับเกตเวย์ขอบ PLC หรือ IoT เพื่อรวบรวมข้อมูล DO แบบเรียลไทม์ (0-20 มก./ลิตร ความแม่นยำ ±2%) ตั้งค่าขีดจำกัดบนและล่างเพื่อเชื่อมต่อโบลเวอร์ วาล์วออกซิเจนเหลว หรือเครื่องเติมอากาศ เมื่อ DO ต่ำกว่า 4 มก./ลิตร อุปกรณ์เติมอากาศจะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อมากกว่า 6.5 มก./ลิตร จะมีการหน่วงเวลาออกไป ระบบจะบันทึกเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลง DO รายวันเพื่อช่วยในการปรับกลยุทธ์การป้อนให้เหมาะสม — การป้อนอัตโนมัติในช่วงที่มีออกซิเจนละลายสูงสุดเพื่อลดค่าสัมประสิทธิ์การป้อน

ประโยชน์ของโครงการ:หลังจากติดตั้งระบบเติมอากาศอัตโนมัติสำหรับบ่อ 32 บ่อในฐานเลี้ยงกุ้ง ค่าไฟฟ้าต่อปีลดลง 28% ค่าอาหารลดลง 15% และอัตราการรอดตายเพิ่มขึ้น 12%

2.2 การควบคุมการเติมอากาศที่แม่นยำในถังชีวเคมีสำหรับโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาล

ข้อกำหนดสถานการณ์:ใน A²/O ช่องออกซิเดชันและกระบวนการอื่นๆ ออกซิเจนที่ละลายในโซนแอโรบิกจะต้องคงไว้ที่ 2-4 มก./ลิตร เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของไนตริฟิเคชัน การเติมอากาศที่มากเกินไปทำให้เกิดการสูญเสียพลังงาน (คิดเป็น 50%-70% ของการใช้พลังงานของโรงบำบัดน้ำเสียทั้งหมด) ในขณะที่การเติมอากาศไม่เพียงพอส่งผลต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแอมโมเนียไนโตรเจนของน้ำทิ้ง

โซลูชันการรวม:จุ่มเซ็นเซอร์ NBL-WQ-DO ที่ปลายถังแอโรบิก โดยมีเอาต์พุต RS-485 เชื่อมต่อกับระบบ SCADA หรือตัวควบคุม PID สร้างการควบคุมแบบวงปิดด้วยโบลเวอร์ความถี่แปรผัน: DO แบบเรียลไทม์จะถูกเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้เพื่อปรับความเร็วพัดลมหรือการเปิดใบพัดนำทาง เวลาตอบสนองของเซนเซอร์ T90< 30 seconds meets process control real-time requirements. The fluorescent membrane head is not affected by sulfides and activated sludge attachment in the mixed liquor, extending maintenance cycle to more than 30 days.

2.3 น้ำผิวดินและแหล่งน้ำ สถานีตรวจสอบอัตโนมัติ

ข้อกำหนดสถานการณ์:หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกำหนดให้มีการตรวจสอบตัวบ่งชี้ออกซิเจนละลายน้ำในแม่น้ำ ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำเป็นประจำ โดยมีการอัปโหลดข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังแพลตฟอร์มกฎระเบียบ สถานีตรวจสอบมักจะอยู่ในสถานที่ห่างไกล ซึ่งต้องการความเสถียรในระยะยาวและการบำรุงรักษาต่ำ

โซลูชันบูรณาการ:รวม NBL-WQ-DO เข้ากับเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ (พร้อมกับเซ็นเซอร์ pH ความนำไฟฟ้า ความขุ่น แอมโมเนียไนโตรเจน) ข้อมูลจะถูกรวบรวมผ่าน 4G RTU โดยใช้โปรโตคอล Modbus RTU และอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ระบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้พลังงานจากเซ็นเซอร์เพียง 0.2W ทำให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้นานกว่า 7 วันในวันที่มีเมฆมากและมีฝนตก เมื่อจับคู่กับ RTU พลังงานต่ำ การเปลี่ยนหัวเมมเบรนฟลูออเรสเซนต์เพียงครั้งเดียวต่อปี ช่วยลดแรงงานในการบำรุงรักษาถึงสถานที่ได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับโซลูชันไฟฟ้าเคมี

2.4 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ข้อกำหนดของสถานการณ์:ในการบำบัดน้ำสีดำและมีกลิ่นและการดำเนินการพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม ออกซิเจนที่ละลายน้ำเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการประเมินผลการเติมออกซิเจนอีกครั้งของการเติมอากาศและกำลังการผลิตออกซิเจนในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำ ต้องมีการตรวจสอบหลายจุดและระยะยาว

โซลูชันบูรณาการ:ติดตั้งจุดตรวจสอบประเภททุ่นที่ระยะ 200-500 เมตร ตามแนวแม่น้ำบำบัด โดยทุ่นแต่ละอันมี NBL-WQ-DO และเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ข้อมูลจะถูกรวบรวมไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางผ่านเกตเวย์ไร้สายเพื่อสร้างแผนที่ความร้อนแบบกระจายเชิงพื้นที่ โดยประเมินตำแหน่งเริ่ม-หยุดอุปกรณ์เติมอากาศและระยะเวลาการทำงาน ระดับการป้องกัน (การทำงานต่อเนื่องใต้น้ำลึก 1.5 เมตร) ตรงตามข้อกำหนดการใช้งานภาคสนาม

Multi-parameter sensor for DO, pH, ORP and conductivity monitoring

III. คู่มือการเลือกเซ็นเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ NBL-WQ-DO และข้อควรระวังในการบูรณาการ

3.1 รายการตรวจสอบพารามิเตอร์การเลือกแกนหลัก

พารามิเตอร์NBL-WQ-DO ข้อมูลจำเพาะคำแนะนำการเลือก
ช่วง0~20.00 มก./ลิตร; ความอิ่มตัว 0~200%การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำน้ำจืด: 0-15 มก./ลิตร; การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลต้องมีการชดเชยความเค็ม โรงบำบัดน้ำเสีย: 0-10 มก./ลิตร
ความแม่นยำ±2% ของการอ่านการตรวจสอบระดับห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องมีใบรับรองการตรวจสอบย้อนกลับการสอบเทียบ
เวลาตอบสนองT90< 30 secondsการควบคุมการเติมอากาศแบบวงปิดต้องใช้<60 seconds, this product meets
ความละเอียด0.01 mg/L, 0.1°ตรงตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม
เอาต์พุตอินเทอร์เฟซRS-485, Modbus / RTUรองรับหลายสถานีที่อยู่ (1-247), รถบัสสามารถติดตั้ง 32 โหนด
พาวเวอร์ซัพพลาย12~24V DC, 0.2Wระบบสุริยะแนะนำ 12V, ระบบควบคุมอุตสาหกรรมแนะนำ 24V
Protection RatingIP68การติดตั้งแบบจุ่มใต้น้ำถาวรต้องเป็น IP68
Fluorescent Membrane Head Life1 ปี (การใช้งานปกติ)คำนวณต้นทุนวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดซื้อ แนะนำให้ซื้ออะไหล่จำนวนมาก

3.2 ข้อควรระวังในการรวมระบบ

(1) โปรโตคอลการสื่อสารและการแยกวิเคราะห์ข้อมูล
เซ็นเซอร์ใช้โปรโตคอล Modbus RTU มาตรฐาน ควรได้รับคำจำกัดความที่อยู่ลงทะเบียนจากคู่มือผลิตภัณฑ์

(2) การออกแบบแหล่งจ่ายไฟและการแยกสัญญาณ

  • เมื่อเซ็นเซอร์แชร์พลังงานกับมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ แนะนำให้ติดตั้งโมดูลพลังงานแยก DC-DC หรือตัวแยกสัญญาณเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน EMI ที่ก่อให้เกิด ความผิดปกติของการสื่อสาร

  • สำหรับการส่งสัญญาณระยะไกล (>500 เมตร) ให้ติดตั้งตัวต้านทานที่เข้ากันกับขั้วต่อ 120Ω ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของบัส

(3) ตำแหน่งการติดตั้งและการปรับสภาพการทำงาน

  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณที่มีการสะสมฟองอากาศ (เหนือการเติมอากาศโดยตรง) แผ่นดิสก์) หรือการไหลเชี่ยวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางกล

  • การติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบแอโรบิก: แนะนำให้อยู่ห่างจากด้านล่าง 0.5-1 เมตร และอยู่ห่างจากผนังมากกว่า 0.3 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของตะกอนที่ปกคลุมส่วนหัวของเมมเบรนเรืองแสง

(4) กลยุทธ์การสอบเทียบ

  • การสอบเทียบแบบสองจุด: การสอบเทียบแบบจุดศูนย์ใช้สารละลายโซเดียมซัลไฟต์แอนไฮดรัส (สภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนเป็นศูนย์) การสอบเทียบความชันใช้น้ำอิ่มตัวในอากาศ (ความอิ่มตัว 100%)

  • ความถี่ในการสอบเทียบภาคสนาม: ทุก 3-6 เดือนหรือหลังการเปลี่ยนหัวเมมเบรน หากแผนกผู้มีอำนาจต้องการการตรวจสอบบ่อยกว่านี้ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

(5) การประกันคุณภาพข้อมูล

  • เซ็นเซอร์มีการชดเชยอุณหภูมิในตัว (Pt1000) แต่ในอุณหภูมิที่ผันผวนอย่างรุนแรง แนะนำให้ใช้อัลกอริธึมการแก้ไขอุณหภูมิเพิ่มเติม

  • รอยขีดข่วนหรือการเสื่อมสภาพของพื้นผิวส่วนหัวของเมมเบรนเรืองแสงจะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนในการวัด ขอแนะนำให้จัดทำบัญชีแยกประเภทการเปลี่ยนหัวเมมเบรนและเปลี่ยนจากส่วนกลางทุกปี

Dissolved Oxygen Sensor.png

IV การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ: ประเด็นสำคัญในการลดต้นทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการในระยะยาว

สำหรับผู้วางระบบ ค่าบำรุงรักษาเซ็นเซอร์ในภายหลังถือเป็นจุดแข่งขันที่สำคัญในโซลูชันการประมูลและข้อผูกมัดด้านบริการหลังการขาย การออกแบบวิธีการเรืองแสง NBL-WQ-DO ช่วยลดภาระการทำงานและการบำรุงรักษาลงอย่างมาก:

รายการตรวจสอบการบำรุงรักษารายวัน:

งานบำรุงรักษาความถี่คำอธิบายการทำงาน
ทำความสะอาดตัวเรือนเซ็นเซอร์เดือนละครั้งล้างด้วยน้ำสะอาด เช็ดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นด้วยผ้านุ่ม (ห้ามใช้ตัวทำละลายอินทรีย์)
การทำความสะอาดหัวเมมเบรนเรืองแสงเดือนละครั้งล้างเบาๆ ด้วยน้ำสะอาด, ใช้ผงซักฟอกในครัวเรือนสำหรับคราบน้ำมัน, เช็ดให้แห้งด้วยผ้าไม่เป็นขุย
การทำความสะอาดหัวเมมเบรนภายในตามต้องการคลายเกลียวหัวเมมเบรน, ทำความสะอาดภายในและหน้าต่างแสง, ติดตั้งใหม่หลังจากการอบแห้ง
การเปลี่ยนหัวเมมเบรนเรืองแสงปีละครั้งคลายเกลียวหัวเมมเบรนเก่าแล้วขันหัวใหม่ให้แน่น (ไม่ต้องใช้อิเล็กโทรไลต์)
การสอบเทียบเซ็นเซอร์ทุก 3-6 เดือนการสอบเทียบแบบสองจุด (ออกซิเจนเป็นศูนย์ + น้ำอิ่มตัวในอากาศ)
การตรวจสอบสายเคเบิลทุกไตรมาสตรวจสอบความเสียหายของเปลือก, การแตกหักของราก, การปิดผนึกกล่องรวมสัญญาณ

หมายเหตุสำคัญ:เมื่อไม่ได้ใช้งานหัวเมมเบรนฟลูออเรสเซนต์เป็นเวลานาน (มากกว่า 7 วัน) ให้คลุมด้วยปลอกยางป้องกันที่มีฟองน้ำเปียกเพื่อรักษาความชื้นในบริเวณที่ตรวจวัด หากหัวเมมเบรนแห้ง ให้แช่ในน้ำสะอาดเป็นเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความสมดุลก่อนใช้งาน

คุณภาพน้ำ senseor.jpg

คำถามที่พบบ่อย

Q1:ต้องใช้เซ็นเซอร์เรืองแสง NBL-WQ-DO หรือไม่ โพลาไรซ์?

A:ไม่ วิธีการเรืองแสงนั้นใช้การตรวจจับด้วยแสงโดยไม่มีปฏิกิริยาของอิเล็กโทรด เซ็นเซอร์สามารถส่งข้อมูลที่เสถียรทันทีหลังจากเปิดเครื่อง เหมาะสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือสถานการณ์การจ่ายไฟไม่ต่อเนื่องซึ่งต้องเปิด/ปิดบ่อยครั้ง

Q2:จะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับระบบ PLC หรือ RTU ที่มีอยู่ได้อย่างไร?

A:เซ็นเซอร์มีอินเทอร์เฟซ RS-485 พร้อมโปรโตคอล Modbus RTU มาตรฐาน PLC ส่วนใหญ่ (Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Delta) และ RTU อุตสาหกรรมรองรับโปรโตคอลนี้ คุณจะต้องอ่านที่อยู่รีจิสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง (จุดลอยตัว 32 บิต) หรือซื้อโมดูลการแปลงแยก 4-20mA ของเรา

Q3:อายุการใช้งานจริงของหัวเมมเบรนฟลูออเรสเซนต์คือเท่าใด? ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนคืออะไร?

A:ภายใต้สภาวะคุณภาพน้ำปกติ (0-40 ℃, กรด/ด่างที่ไม่เข้มข้น, ไม่มีการแช่ตัวทำละลายอินทรีย์), อายุการใช้งานของเมมเบรนฟลูออเรสเซนต์คือ 12 เดือน หลังจากช่วงเวลานี้ การตอบสนองอาจช้าลงหรือความแม่นยำอาจลดลง แนะนำให้ซื้อจำนวนมาก ต้นทุนการเปลี่ยนหน่วยเดียวต่ำกว่าต้นทุนรวมของการเปลี่ยนเมมเบรนและอิเล็กโทรไลต์บ่อยครั้งสำหรับเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีมาก

Q4:เซ็นเซอร์สามารถใช้ในน้ำทะเลหรือน้ำที่มีความเค็มสูงได้หรือไม่?

A:ใช่ ตัวเรือนทำจากสแตนเลส 316L + โลหะผสม POM / ABS ทนทานต่อการกัดกร่อนของสเปรย์เกลือ อัลกอริธึมการชดเชยความเค็มในตัวจะแก้ไขค่าที่วัดได้โดยอัตโนมัติโดยการป้อนค่าความเค็ม (0-40ppt) ผ่านซอฟต์แวร์กำหนดค่า

Q5:ในถังแอโรบิกของโรงบำบัดน้ำเสีย การเกาะตะกอนจะส่งผลต่อการวัดค่าหรือไม่

A:พื้นผิวส่วนหัวของเมมเบรนเรืองแสงมีการออกแบบการเคลือบป้องกันการปนเปื้อนทางชีวภาพ กากตะกอนจำนวนเล็กน้อยสามารถล้างด้วยน้ำสะอาดได้ หากเกิดการฟาวล์อย่างรุนแรงเนื่องจากขาดการบำรุงรักษาเป็นเวลานาน ความเข้มของสัญญาณฟลูออเรสเซนซ์จะลดลง แต่การทำความสะอาดสามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ รอบการบำรุงรักษาที่แนะนำคือ 30 วัน


NBL-COD-208 Online COD คุณภาพน้ำ Sensor.jpg


Q6:ความเร็วในการตอบสนองของเซ็นเซอร์สามารถตอบสนองข้อกำหนดการควบคุมการเติมอากาศ PID ได้หรือไม่

A:T90 เวลาตอบสนอง< 30 seconds, better than the common time constant of aeration control loops (1-5 minutes). With reasonable PID parameter tuning, stable closed-loop control can be achieved.

Q7:เซ็นเซอร์ต้องใช้เครื่องส่งสัญญาณหรือตัวควบคุมแยกต่างหากหรือไม่?

A:ไม่ใช่ เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณดิจิตอล RS-485 โดยตรง และสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์หลัก Modbus (PLC, เกตเวย์, IPC) หากต้องการเอาต์พุตอะนาล็อก 4-20mA คุณสามารถกำหนดค่าโมดูลการแปลงสัญญาณเพิ่มเติมได้

Q8:เซ็นเซอร์สามารถวัดได้อย่างแม่นยำในความเร็วการไหลต่ำหรือน้ำนิ่งหรือไม่?

A:ใช่ วิธีการเรืองแสงไม่ได้รับผลกระทบจากความเร็วการไหล และสามารถวัดได้อย่างแม่นยำแม้ในทะเลสาบน้ำนิ่ง บ่อน้ำลึก และก้นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต่างจากเซ็นเซอร์โพลาโรกราฟิกที่ต้องอาศัยการไหลของน้ำเพื่อสร้างกระแสลดออกซิเจน

Q9:จำเป็นต้องปรับเทียบใหม่หลังจากเปลี่ยนหัวเมมเบรนเรืองแสงหรือไม่

A:แนะนำให้ทำการสอบเทียบแบบสองจุด แม้ว่าหัวเมมเบรนแต่ละตัวจะได้รับการสอบเทียบจากโรงงานเพื่อความสม่ำเสมอ แต่การสอบเทียบหลังการเปลี่ยนจะทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำสูงสุดเนื่องจากความแตกต่างในหน้าต่างแสงและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการนั้นง่ายดาย: สารละลายออกซิเจนเป็นศูนย์ + น้ำอิ่มตัวในอากาศ เสร็จสิ้นภายใน 5 นาที

Q10:เซ็นเซอร์จะถูกรบกวนภายใต้แสงแดดโดยตรงหรือแสงโดยรอบที่มีความสว่างสูงหรือไม่?

A:ไม่ ระบบการตรวจจับด้วยแสงใช้แสงกระตุ้นความยาวคลื่นเฉพาะและการตรวจจับแบบกรอง และการรบกวนของแสงโดยรอบ (รวมถึงแสงแดด) ได้ถูกระงับแล้ว อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการให้แหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้าสัมผัสกับหน้าต่างส่วนหัวของเมมเบรนฟลูออเรสเซนต์โดยตรงระหว่างการติดตั้ง

คุณภาพน้ำ senseor.jpg

สรุป

เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนละลายน้ำแบบออนไลน์เป็นอุปกรณ์เลเยอร์การตรวจจับหลักของระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมของน้ำและระบบควบคุมกระบวนการ เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนละลายน้ำเรืองแสง NiuBoL NBL-WQ-DO กลายเป็นโซลูชันที่ต้องการสำหรับผู้วางระบบ ผู้ให้บริการโซลูชัน IoT และบริษัทวิศวกรรมในสาขาต่อไปนี้ เนื่องจากข้อดีทางวิศวกรรมของการไม่มีอิเล็กโทรไลต์ ไม่มีโพลาไรเซชัน มีภูมิคุ้มกันต่อความเร็วการไหลและการรบกวนของซัลไฟด์ ใช้พลังงานต่ำ (0.2W) อินเทอร์เฟซ Modbus / RTU มาตรฐาน และการบำรุงรักษาปีละครั้ง:

  • โรงงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเติมอากาศอัจฉริยะและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหาร

  • การเติมอากาศโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลการควบคุมที่แม่นยำและการปรับปรุงการประหยัดพลังงาน

  • การทำงานที่มั่นคงในระยะยาวของสถานีตรวจสอบน้ำผิวดินอัตโนมัติ

  • การประเมินประสิทธิภาพของโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำ

ในฐานะผู้ผลิต เราจัดเตรียมเอกสารทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน เอกสารประกอบโปรโตคอลการลงทะเบียน Modbus เครื่องมือซอฟต์แวร์การกำหนดค่า และการสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบระบบเลือกฮาร์ดแวร์ การแก้ไขจุดบกพร่องการสื่อสาร และการส่งมอบโครงการได้อย่างรวดเร็ว หากคุณต้องการตัวอย่าง เอกสารข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค หรือเพื่อหารือเกี่ยวกับโซลูชันการใช้งานเฉพาะ โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขาย NiuBoL

NiuBoL NBL-WQ-DO —— การวัดออกซิเจนละลายด้วยแสงเรืองแสง ออกแบบมาเพื่อการรวมระบบ

เอกสารข้อมูลเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ


NBL-WQ-CL เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำออนไลน์ Residual คลอรีน Sensor.pdf


NBL-WQ-DO ออนไลน์ Fluorescence Dissolved Oxygen Sensor.pdf


NBL-WQ-NHN แอมโมเนียไนโตรเจนคุณภาพน้ำ Sensor.pdf


NBL-WQ-COD คุณภาพน้ำออนไลน์ COD Sensor.pdf


NBL-WQ-pH ออนไลน์ pH คุณภาพน้ำ Sensor.pdf


NBL-WQ-EC คุณภาพน้ำการนำไฟฟ้าsensor.pdf


NBL-WQ-BOD-4A ออนไลน์ BOD Sensor.pdf


NBL-WQ-TH-4S เซ็นเซอร์ความแข็งรวมออนไลน์.pdf

คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf

แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ส่งความต้องการของคุณมาให้เรา เราจะพูดคุยเกี่ยวกับโครงการของคุณและหาโซลูชันที่เหมาะสม

ชื่อ*

โทรศัพท์*

E-mail*

บริษัท*

ประเทศ*

ข้อความ

Online
ติดต่อ
E-mail
ด้านบน
Xการบูรณาการระบบเซ็นเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำแบบออนไลน์: โซลูชันทางเทคนิคของวิธีการเรืองแสงและคู่มือการใช้งานโครงการ-ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์-สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม และโซลูชัน IoT สำหรับเกษตร น้ำ และสิ่งแวดล้อม | NiuBoL

สแกน QR Code ด้วย WhatsApp

หมายเลข WhatsApp:+8615367865107

(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)

เปิด WhatsApp

คัดลอกหมายเลข WhatsApp แล้ว เปิด WhatsApp เพื่อติดต่อเรา!
WhatsApp