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Type de cellule de débit Capteur de turbidité laser faible plage pour l'eau potable
Le Daruifuno OLTU601 est un capteur de turbidité faible débit laser de pointe doté d'un écran d'affichage intégré pour une visualisation immédiate des données. Ce capteur innovant mesure avec précision la turbidité ou la concentration de particules en suspension dans les liquides grce une technologie laser avancée, fournissant des résultats en temps réel directement sur son écran intégré. Les utilisateurs bénéficient de la commodité d'accéder aux valeurs de mesure, aux unités et d'autres informations pertinentes sans avoir besoin d'équipement externe supplémentaire.
Fonctionnement : Diffusion laser de précision.
L'OLTU601 fonctionne sur le principe fondamental de la diffusion de
la lumière laser. Un faisceau laser focalisé illumine l'échantillon
liquide. Toutes les particules en suspension dans le liquide
provoquent la diffusion de la lumière laser. Un récepteur de
lumière intégré dans le capteur détecte l'intensité de cette
lumière diffusée. Fondamentalement, l'intensité de la lumière
diffusée est directement proportionnelle la concentration de
particules en suspension dans le liquide, ce qui permet des mesures
très précises.
Sensibilité et commodité utilisateur inégalées
Se distinguant des capteurs de turbidité conventionnels, le
Daruifuno OLTU601 offre une sensibilité et une précision
supérieures. Tirant parti des propriétés uniques des faisceaux
laser, ce capteur réalise des mesures précises même des niveaux de
turbidité exceptionnellement bas. De plus, l'écran d'affichage
intégré améliore l'expérience utilisateur en présentant les
résultats de mesure de manière intuitive, simplifiant ainsi les
processus d'opération et de collecte de données.
Paramètres techniques
Modèle | OLTU600 | OLTU601 | |
Technologie de mesure | Principe de diffusion laser 660 nm | ||
Plage de mesure | Turbidité : 0,001~100NTU Température : 0~45℃ | ||
Résolution | Turbidité : 0,001NTU Température : 0,5℃ | ||
Précision | 0,001~40NTU est ± 2 % de la lecture ou ±0,015NTU, prendre le plus grand ; 40~100NTU est ± 5 % de la lecture | ||
Communication | RS485 MODBUS-RTU | ||
Affichage | Lumière LED | Écran OLED | |
Panneau de commande | Via PC ou contrôleur | 3 boutons de fonctionnement | |
Temps de réponse | Réponse en échelon, le temps de réponse initial<60 secondes | ||
Mesure associée | Mesure de la température | ||
Méthode d'étalonnage | Étalonnage multipoint ; Décalage de contraste ; Décalage de facteur | ||
Pression de l'échantillon | S'assurer que la pression de l'échantillon est de 1~2 bars avant le port d'injection | ||
Débit de l'échantillon | 100~700 ml/min, débit idéal : 200~300 ml/min | ||
Température de fonctionnement | 0~45℃ (ne gèle pas) | ||
Température de stockage | -10~60℃ | ||
Matériau de la coque | POM+nylon+ABS+acier inoxydable | ||
Dimension | 140*140*330mm | ||
Installation | Montage mural du corps principal | ||
Interface de connexion | M12 | ||
Degré de protection | IP65 | ||
Alimentation | 9~18V DC | ||
Consommation électrique | 2,5W | ||
Poids | 2100g |
Caractéristiques
Le capteur de turbidité débit Daruifuno OLTU601 utilise un principe sophistiqué de diffusion de la lumière laser pour des mesures très précises. Un laser de 660 nm est dirigé verticalement vers le bas dans l'échantillon d'eau. Lorsque le laser interagit avec les particules en suspension, la lumière est diffusée. Le récepteur photopile en silicium intégré du capteur, immergé dans l'eau, capture avec précision cette lumière diffusée un angle de 90° par rapport au laser incident, ce qui permet de calculer la turbidité.
Principales caractéristiques et avantages :
Conception compacte miniaturisée : L'OLTU601 possède un faible
encombrement, ce qui le rend idéal pour les installations où
l'espace est limité.
Technologie laser haute résolution : Utilisant une source de lumière laser de 660 nm, le capteur offre une résolution exceptionnelle et un temps de réponse rapide pour une mesure dynamique.
Maintenance réduite : Une fenêtre de visualisation optionnelle et un système de vidange automatique réduisent considérablement les besoins de maintenance, optimisant ainsi l'efficacité opérationnelle.
Réduction des déchets : Avec de faibles exigences de débit d'injection, le capteur contribue réduire la quantité de déchets générés pendant le processus de mesure.
Étalonnage intelligent et portabilité : L'OLTU601 dispose d'un stockage interne des données d'étalonnage, prenant en charge l'étalonnage hors ligne pour une véritable fonctionnalité "plug and play" sur site.
Intégration de la cellule de débit : Cette sonde de turbidité est conçue comme un type de cellule de débit, assurant une interaction constante et fiable avec l'échantillon.
Affichage et commandes intégrés (OLTU601) : Le modèle OLTU601 comprend une interface d'affichage directe pour afficher les paramètres de mesure, ainsi que trois boutons intuitifs pour un étalonnage simple.
Communication numérique (OLTU601/OLTU600) : Les modèles OLTU601 et OLTU600 sont tous deux équipés d'une communication RS485 Modbus RTU, permettant une intégration transparente dans divers systèmes de contrôle.
Avantage
Précision et fiabilité accrues
Ces capteurs utilisent la technologie numérique pour la mesure et
le traitement des données, garantissant une précision supérieure et
une stabilité inébranlable. Cela se traduit directement par des
relevés de turbidité très précis et fiables, essentiels pour une
prise de décision éclairée.
Aperçus en temps réel et gestion des données
Les capteurs numériques excellent dans la surveillance en temps
réel, fournissant des mises jour instantanées sur les niveaux de
turbidité. Fondamentalement, ils offrent également de solides
capacités d'enregistrement des données, permettant une analyse
historique complète. Ce flux de données continu est essentiel pour
identifier les tendances, détecter les changements soudains et
mettre en uvre des mesures de contrôle proactives.
Performances personnalisables et adaptables
Une force essentielle des capteurs numériques est leur flexibilité
et leur programmabilité. Les utilisateurs peuvent facilement
personnaliser des paramètres tels que les plages de mesure, les
niveaux de sensibilité et les fréquences d'échantillonnage pour
correspondre précisément aux exigences uniques de leurs
applications spécifiques. Cette adaptabilité garantit des
performances optimales dans divers environnements opérationnels.
Robustesse dans les environnements difficiles
Les capteurs numériques sont conçus avec une forte résistance aux
interférences. Cela signifie qu'ils maintiennent des performances
stables même dans des environnements complexes ou électriquement
bruyants, minimisant l'impact des perturbations externes sur la
précision des mesures et assurant un fonctionnement fiable.
Intégration transparente et fonctionnement convivial
Conçus pour les systèmes modernes, les capteurs numériques sont
généralement dotés d'interfaces et de protocoles de communication
standardisés. Cela simplifie leur intégration avec les équipements
et les systèmes de contrôle existants. De plus, leurs interfaces
conviviales simplifient l'installation et le fonctionnement
quotidien, les rendant accessibles même aux utilisateurs moins
expérimentés.
Efficacité optimisée des ressources et des coûts
Investir dans des capteurs numériques de faible turbidité conduit
des économies long terme. Ils nécessitent généralement des coûts de
maintenance plus faibles et bénéficient d'une durée de vie
prolongée. La possibilité d'effectuer une surveillance et un
diagnostic des pannes distance réduit également considérablement
les temps d'arrêt, ce qui contribue des économies globales
substantielles en termes de coûts et de ressources.
Essentiellement, les capteurs numériques de faible turbidité offrent un ensemble convaincant de précision, de stabilité, de capacités en temps réel, d'adaptabilité et de rentabilité. Ces attributs en font une solution idéale pour un large éventail d'applications exigeant une mesure précise de la turbidité et une surveillance continue.
Les capteurs de faible turbidité sont souvent utilisés dans des environnements où une grande sensibilité et une grande précision sont requises. Certaines de ces applications incluent :