ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้ผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-07-20 13:29:01 ยอดชม:13
คำขอเซ็นเซอร์ TDS มักหมายความว่าผู้ซื้อต้องการตรวจสอบปริมาณไอออนิกที่ละลายน้ำ ความเสี่ยงในการขยายขนาด หรือประสิทธิภาพการบำบัด RO ในระบบออนไลน์หลายๆ ระบบ TDS คำนวณจากการนำไฟฟ้าโดยใช้ปัจจัยการแปลง นั่นหมายความว่าผู้ซื้อควรเข้าใจว่าสิ่งใดที่วัดโดยตรง สิ่งใดที่คำนวณ และปัจจัยการแปลงเหมาะสมกับประเภทน้ำหรือไม่
การนำไฟฟ้าวัดว่าน้ำนำกระแสไฟฟ้าได้ดีเพียงใด TDS ประมาณการความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายได้ ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปตามเคมีของน้ำ ดังนั้นปัจจัยการแปลงเดี่ยวอาจไม่เหมาะกับน้ำบริสุทธิ์ น้ำบาดาล น้ำทะเล น้ำในกระบวนการผลิต และน้ำเสียอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับโครงการควบคุม การนำไฟฟ้ามักเป็นการวัดหลักที่สามารถป้องกันได้ดีกว่า
| พารามิเตอร์ | ตรวจสอบข้อกำหนดหรือหมายเหตุของผู้ซื้อ |
|---|---|
| รุ่น | NBL-WQ-EC / NBL-WQ-EC-4A / NBL-WQ-EC-4S |
| ช่วงการนำไฟฟ้า | 0 ถึง 5000 µS/cm มาตรฐาน; ช่วงอื่นๆ สูงถึง 200 mS/cm มีในรุ่น |
| TDS ช่วงอ้างอิง | 0 ถึง 3000 mg/L ในช่วง 0 ถึง 5000 µS/cm |
| ความแม่นยำ | ±1% F.S. หรือ ±1.5% F.S. ตามรุ่น อุณหภูมิ ±0.3°C |
| การชดเชยอุณหภูมิ | อัตโนมัติ, Pt1000 |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 ถึง 24 VDC |
| เอาต์พุต | RS485 Modbus RTU ; อุปกรณ์เสริม 4-20 mA บนซีรีส์ 4 |
| Protection | IP68 ; การติดตั้งแบบจุ่ม, 3/4 NPT |
TDS มีประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ซื้อเนื่องจากเข้าใจง่าย การตรวจสอบทางเข้าและทางออกของ RO การตรวจสอบน้ำป้อนหม้อไอน้ำ การตรวจสอบความเค็มของการชลประทาน และการบำบัดน้ำดื่ม สามารถใช้การรายงานแบบ TDS ได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการออกแบบทางวิศวกรรม ข้อมูลจำเพาะของเซนเซอร์ควรยังคงระบุช่วงการนำไฟฟ้า การชดเชยอุณหภูมิ สัญญาณเอาท์พุต และวิธีการสอบเทียบ
| ความต้องการของผู้ซื้อ | การวัดที่ต้องการ | เหตุผล |
|---|---|---|
| ประสิทธิภาพของเมมเบรน RO | ความนำไฟฟ้าด้วย TDS ที่คำนวณ | แสดงแนวโน้มการกำจัดไอออนิกก่อนและหลังเมมเบรน |
| การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีเกลือสูง | ความนำไฟฟ้าหรือความเค็ม | ช่วงความเค็มและการชดเชยมีความสำคัญมากกว่า TDS ทั่วไป |
| ความเสี่ยงต่อตะกรันของน้ำในอุตสาหกรรม | ความนำไฟฟ้า, TDS และการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับความแข็ง | TDS เพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุเคมีของตะกรันได้ |
| การตรวจสอบเหตุการณ์น้ำเสีย | แนวโน้มการนำไฟฟ้าบวก pH /ความขุ่น/ COD ตามต้องการ | ค่าการนำไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสามารถแสดงการปนเปื้อนแต่ไม่บ่งชี้ถึงความเป็นมลพิษ |
เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า NiuBoL รองรับ RS485 Modbus RTU และรุ่น 4 ซีรีส์สามารถให้เอาต์พุตเสริม 4-20 mA สำหรับการบูรณาการ PLC ให้จดแผนผังการลงทะเบียน สเกล ช่องอุณหภูมิ และหน่วยสัญญาณเตือน หากแพลตฟอร์มแสดง TDS ให้ระบุปัจจัยการแปลงและทำให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นได้
การอ่านค่าการนำไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ คู่มือระบุการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติโดยใช้ Pt1000 และการสอบเทียบแบบสองจุด ผู้ซื้อควรขอโซลูชันการสอบเทียบ ช่วงเวลาการสอบเทียบที่คาดหวัง และตัวควบคุมหรือแพลตฟอร์มจะจัดเก็บทั้งค่าการนำไฟฟ้าดิบและ TDS ที่แปลงแล้วหรือไม่
สำหรับ RFQ ให้ส่งประเภทน้ำ ช่วงความเข้มข้นที่คาดหวัง อุณหภูมิ ความดัน วิธีการติดตั้ง ความยาวสายเคเบิล การตั้งค่าเอาต์พุต ปริมาณ และประเทศปลายทาง สำหรับ NBL-WQ-EC หรือการตรวจสอบ TDS ออนไลน์ ให้ระบุว่าจุดนั้นมีไว้สำหรับการตรวจสอบเฉพาะจุด การควบคุมวงปิด หลักฐานการแจ้งเตือน หรือบันทึกแนวโน้มระยะยาว
สำหรับโครงการผู้รับเหมา ให้กำหนดว่าใครเป็นผู้จัดหาตู้ ตัวควบคุม สายเก็บตัวอย่าง แหล่งจ่ายไฟ ระบบป้องกันฟ้าผ่า งานโยธา และการ์ดสื่อสาร ขอบเขตการจัดหาที่ชัดเจนช่วยป้องกันความล่าช้าระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง และทำให้เปรียบเทียบใบเสนอราคาได้ง่ายขึ้น
จอแสดงผล TDS ดูเรียบง่าย แต่ปัจจัยการแปลงเบื้องหลังสามารถเปลี่ยนค่าที่รายงานได้ สารละลายโซเดียมคลอไรด์ น้ำบาดาล น้ำอ่อนตัว RO ที่ซึมผ่าน และน้ำในกระบวนการอุตสาหกรรมไม่มีองค์ประกอบของไอออนเหมือนกัน หากผู้ซื้อต้องการการควบคุมกระบวนการที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ค่าการนำไฟฟ้าควรเก็บไว้เป็นค่าทางวิศวกรรม และควรถือว่า TDS เป็นค่าการแสดงผลที่กำหนดค่าไว้
นี่คือสาเหตุที่ RFQ ควรระบุว่าแพลตฟอร์มต้องแสดงค่าการนำไฟฟ้า, TDS หรือทั้งสองอย่าง หากแสดงทั้งสองอย่าง ควรบันทึกปัจจัยการแปลงระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง ผู้ประกอบการไม่ควรเปลี่ยนแปลงโดยไม่บันทึกเหตุผล
| ประเภทน้ำ | TDS ความเสี่ยงในการแสดงผล | สเปคที่ดีกว่า |
|---|---|---|
| RO ซึม | ค่าต่ำต้องมีช่วงที่เสถียรและการสอบเทียบ | ช่วงการนำไฟฟ้าเหมาะกับ µS/cm ต่ำ |
| น้ำบาดาล | องค์ประกอบของแร่แตกต่างกันไปตามแหล่งที่มา | ความนำไฟฟ้าบวกกับปัจจัยเฉพาะของโครงการ |
| น้ำทะเลหรือน้ำกร่อย | TDS ทั่วไปอาจทำให้เข้าใจผิด | ความเค็มหรือเซ็นเซอร์ความนำไฟฟ้า/ความเค็ม |
| น้ำเสียอุตสาหกรรม | ไอออนไม่สามารถระบุประเภทมลพิษ | ความนำไฟฟ้าบวก pH , COD หรือความขุ่น หากจำเป็น |
ในระบบ RO จุดที่เป็นประโยชน์ได้แก่ น้ำดิบ น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว สารซึมผ่าน และสารเข้มข้น เซ็นเซอร์ตัวเดียวหลังจาก RO อาจแสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้บอกว่าปัญหาคือการเปลี่ยนแปลงของน้ำดิบ ความล้มเหลวในการบำบัดล่วงหน้า หรือประสิทธิภาพของเมมเบรน หลายจุดทำให้การแก้ไขปัญหาเร็วขึ้น
สำหรับน้ำหล่อเย็นหรือน้ำป้อนหม้อไอน้ำ สภาพการนำไฟฟ้าอาจเชื่อมโยงกับวงจรการระบาย การปรับขนาด หรือความเข้มข้น ในการใช้งานเหล่านั้น ควรตรวจสอบความดัน อุณหภูมิ และข้อต่อในการติดตั้งก่อนเลือกตัวเซ็นเซอร์และความยาวสายเคเบิล
เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้ามักต้องการการจัดการสารเคมีน้อยกว่าเซ็นเซอร์ pH หรือเซ็นเซอร์คลอรีน แต่คราบสะสม น้ำมัน และฟองอากาศยังคงส่งผลต่อการอ่านค่า สารละลายสอบเทียบและวิธีการทำความสะอาดควรรวมอยู่ในแผนการบำรุงรักษา หากโครงการใช้ค่า NTERM1 ที่แสดงอยู่ การสอบเทียบควรตรวจสอบความนำไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงตรวจสอบการตั้งค่าการแปลง
สำหรับสถานีระยะไกล ให้ระบุว่าแพลตฟอร์มจัดเก็บค่าการนำไฟฟ้าดิบ อุณหภูมิ และ TDS ที่คำนวณแยกกันหรือไม่ ทำให้การแก้ไขปัญหาในภายหลังง่ายขึ้นมาก
ข้อมูลจำเพาะที่ชัดเจนควรระบุว่า: เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าออนไลน์, ช่วงที่คาดหวัง, จำเป็นต้องใช้จอแสดงผล TDS หรือไม่, ปัจจัยการแปลงหากทราบ, อุณหภูมิของน้ำ, การติดตั้งท่อหรือถัง, สัญญาณเอาท์พุต และระบบโฮสต์ หากผู้ซื้อเขียนเฉพาะเซ็นเซอร์ TDS ซัพพลายเออร์อาจเสนอราคาช่วงที่แตกต่างกันหรือสมมติฐานการแปลงที่แตกต่างกัน
สำหรับโครงการ RO ให้ระบุว่าวัตถุประสงค์คือประสิทธิภาพของเมมเบรน การแจ้งเตือนน้ำของผลิตภัณฑ์ หรือการตรวจสอบการเตรียมการบำบัด เพื่อการชลประทาน ความไวต่อพืชของรัฐ และแหล่งน้ำ สำหรับน้ำอุตสาหกรรม ให้อธิบายว่าการนำไฟฟ้าใช้สำหรับการระบายน้ำทิ้ง การแจ้งเตือนการปนเปื้อน หรือการแสดงแนวโน้มทั่วไป
| แอปพลิเคชัน | ข้อความ RFQ ที่แนะนำ | หลีกเลี่ยงข้อความนี้ |
|---|---|---|
| โรงงาน RO | ความนำไฟฟ้าก่อนและหลัง RO, ต้องใช้จอแสดงผล TDS ราคาเซ็นเซอร์ | TDS |
| น้ำหล่อเย็น | Conductivity สำหรับการควบคุมวงจรความเข้มข้น | เครื่องวัดคุณภาพน้ำ |
| ความเค็มของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ความเค็มหรือการนำไฟฟ้า/เซ็นเซอร์ความเค็ม | ทั่วไป TDS เมตร |
| River เหตุการณ์ | แนวโน้มการนำไฟฟ้าพร้อมเกณฑ์การแจ้งเตือน | เซ็นเซอร์ตัวเดียวสำหรับทุกมลภาวะ |
ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานการนำไฟฟ้า ค่าอุณหภูมิ ปัจจัยการแปลง TDS สเกลเอาต์พุต ค่าสัญญาณเตือน และการส่งออกข้อมูล หากแพลตฟอร์มจัดเก็บเฉพาะ TDS และไม่มีการนำไฟฟ้า การแก้ไขปัญหาในภายหลังจะยากขึ้น เก็บทั้งสองอย่างเมื่อเป็นไปได้
สัญญาณเตือนการนำไฟฟ้าหรือ TDS ควรเชื่อมโยงกับการตอบสนองเฉพาะ ใน RO ค่าเพอร์มีเอตที่เพิ่มขึ้นอาจบ่งบอกถึงการรั่วของเมมเบรน ความล้มเหลวในการบำบัดล่วงหน้า หรือการเคลื่อนตัวของเครื่องมือ ในน้ำหล่อเย็น ค่าการนำไฟฟ้าสูงอาจทำให้เกิดน้ำไหลลงได้ ในการชลประทาน ความเค็มสูงอาจเปลี่ยนทางเลือกแหล่งน้ำหรือแผนการเจือจาง หากไม่มีกฎการตอบสนอง การเตือนก็เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น
ตั้งระดับการเตือนและระดับฉุกเฉินแยกกัน คำเตือนช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบแนวโน้มและสภาพกระบวนการได้ สัญญาณเตือนฉุกเฉินควรกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการที่กำหนดไว้ เช่น การหยุดการใช้น้ำของผลิตภัณฑ์หรือการตรวจสอบระบบการจ่าย ควรตรวจสอบลอจิกสัญญาณเตือนหลังจากช่วงการทำงานแรก
| กรณีการใช้งาน | คำเตือนการตอบสนอง | การตอบสนองฉุกเฉิน |
|---|---|---|
| RO ซึม | ตรวจสอบแนวโน้มและการสอบเทียบ | ตรวจสอบเมมเบรนหรือหยุดสายผลิตภัณฑ์ |
| น้ำหล่อเย็น | ตรวจสอบการตั้งค่าการระบาย | เริ่มการจัดการน้ำแก้ไข |
| การชลประทาน | ตรวจสอบแหล่งที่มาและความคลาดเคลื่อนของพืช | เปลี่ยนแหล่งที่มาหรือเจือจาง หากมี |
| การตรวจสอบแม่น้ำ | ตรวจสอบกิจกรรมอัปสตรีม | การสุ่มตัวอย่างเหตุการณ์ทริกเกอร์ |
ก่อนสั่งซื้อ ควรสอบถามเจ้าของว่าต้องการความนำไฟฟ้า TDS ความเค็ม หรือทั้งสามอย่าง คำตอบจะเปลี่ยนช่วงเซ็นเซอร์ การแสดงแท่น และวิธีการยอมรับ หากเป็นระบบ RO ให้ระบุจุดทางเข้าและทางออก หากเป็นการชลประทาน ให้ระบุความไวต่อพืชผลและแหล่งน้ำด้วย หากเป็นน้ำอุตสาหกรรม ให้กำหนดว่าสัญญาณเตือนจะปกป้องอุปกรณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือการดำเนินการระบายน้ำหรือไม่
ใบสั่งซื้อควรรวมช่วงการนำไฟฟ้าที่คาดหวัง ช่วงอุณหภูมิ ประเภทการติดตั้ง ความยาวสายเคเบิล อินเทอร์เฟซเอาต์พุต และต้องปรับปัจจัยการแปลง TDS ที่แสดงอยู่หรือไม่ สำหรับบันทึกระยะยาว โปรดขอให้ค่าการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิดิบยังคงมีอยู่ แม้ว่าแดชบอร์ดจะแสดง TDS ด้วยก็ตาม
รายละเอียดนี้มีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหา หาก TDS เปลี่ยนแปลงกะทันหัน วิศวกรสามารถตรวจสอบได้ว่าค่าการนำไฟฟ้าดิบเปลี่ยนแปลง การชดเชยอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง หรือเฉพาะการตั้งค่าการแปลงเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง หากไม่มีค่าดิบ เจ้าของอาจไม่ทราบว่าน้ำเปลี่ยนแปลงหรือการกำหนดค่าการแสดงผลเปลี่ยนไปหรือไม่
ในระบบ RO ค่าการนำไฟฟ้าหรือค่า TDS หนึ่งค่าหลังจากเมมเบรนสามารถแสดงว่าคุณภาพน้ำของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป แต่อาจไม่แสดงว่าเพราะเหตุใด การเพิ่มจุดน้ำดิบและจุดซึมเพอมิเอตช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานแยกการเปลี่ยนแปลงน้ำจากแหล่งออกจากประสิทธิภาพของเมมเบรน จุดคัดแยกน้ำหรือจุดรวมอาจช่วยประเมินสภาพการทำงานในระบบขนาดใหญ่
สำหรับการจัดซื้อ หมายความว่าผู้ซื้อไม่ควรขอเซ็นเซอร์ TDS เพียงตัวเดียวเท่านั้น RFQ ควรแสดงรายการทุกจุดตรวจสอบและช่วงที่คาดหวังในแต่ละจุด การตรวจติดตามเพอร์มิเอตในช่วงต่ำและการตรวจติดตามน้ำดิบอาจจำเป็นต้องเลือกช่วงที่แตกต่างกัน
A: ในระบบออนไลน์หลายๆ ระบบ จะมีการวัดค่าการนำไฟฟ้าโดยตรง และ TDS คำนวณโดยใช้ปัจจัยการแปลง ยืนยันวิธีการสร้างมูลค่าก่อนซื้อ
A: ช่วง NBL-WQ-EC ประกอบด้วย 0 ถึง 5000 µS/cm โดยมีการอ้างอิง TDS สูงถึง 3000 มก./ลิตรในช่วงดังกล่าว พร้อมด้วยช่วงการนำไฟฟ้าอื่นๆ ที่มีให้เลือกใช้ตามรุ่น
A: ใช้ความเค็มสำหรับน้ำทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย และกระบวนการที่มีเกลือสูง โดยที่ PSU หรือการควบคุมความเค็มมีความหมายมากกว่า TDS ทั่วไป
ตอบ: ใช่ เซ็นเซอร์ NiuBoL EC รองรับ RS485 Modbus RTU พร้อมอุปกรณ์เสริม 4-20 mA ในรุ่น 4 ซีรีส์บางรุ่น
A: ไอออนที่ละลายต่างกันจะมีพฤติกรรมต่างกัน ปัจจัยที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ TDS ที่แสดงดูแม่นยำในขณะที่จับคู่กับตัวอย่างน้ำได้ไม่ดี
A: ช่วง เอาต์พุต วัสดุ ความยาวสายเคเบิล ตัวควบคุม อุปกรณ์เสริมในการสอบเทียบ ปริมาณ และข้อกำหนดของแพลตฟอร์มส่งผลต่อต้นทุนขั้นสุดท้าย
A: จุดร่วมคือน้ำดิบ ตัวกรองหลัง RO ซึมและปฏิเสธน้ำ จุดที่เลือกควรตรงกับเป้าหมายการควบคุมหรือการรายงาน
A: ตรวจสอบโซลูชันการสอบเทียบ การอ่านอุณหภูมิ สเกลเอาต์พุต ปัจจัยการแปลง TDS เกณฑ์การแจ้งเตือน และการส่งออกข้อมูล
A: ส่งแหล่งน้ำ ค่าการนำไฟฟ้าที่คาดหวัง หรือช่วง TDS อุณหภูมิ ความดัน วิธีการติดตั้ง ข้อกำหนดเอาต์พุต และจำนวนจุด
การซื้อเซ็นเซอร์ TDS ควรถือเป็นการตัดสินใจวัดค่าการนำไฟฟ้าด้วยวิธีการแปลงที่ชัดเจน เซ็นเซอร์ NiuBoL EC มี RS485 Modbus RTU ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม 4-20 mA ในรุ่น 4 ซีรีส์ การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ และการป้องกัน IP68 สำหรับการบำบัดน้ำ RO และโครงการตรวจสอบทางอุตสาหกรรม
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 Water Quality Sensor.pdf
NBL-WQ-EC คุณภาพน้ำการนำไฟฟ้าsensor.pdf
ก่อนหน้า:CO2 การวางแผนเซ็นเซอร์น้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: สิ่งที่ต้องตรวจสอบด้วยออกซิเจนที่ละลายน้ำ
ถัดไป:เซ็นเซอร์คลอรีนในน้ำ: การตรวจวัดอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องอ่านค่าที่ไม่น่าเชื่อถือ
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศรวมและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินเพื่อการชลประทาน| NBL-S-THR
เซ็นเซอร์pHดิน RS485 ดินเครื่องมือทดสอบphเมตรดินเพื่อการเกษตร|NBL-S-PH
เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม เอาต์พุต Modbus / RS485 /Analog/0-5V/4-20mA
เครื่องตรวจจับฝนอัตโนมัติ RS485 / ภายนอก
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)