ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-06-03 မူရင်း- ဆိုက်
အဆက်မပြတ် turbidity စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် အလွန်ပြောင်းလဲနိုင်သော ရေသန့်စင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပြင်းထန်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို တင်ပြသည်။ စက်ရုံအော်ပရေတာများသည် အတက်အကျအခြေအနေများကို အဆက်မပြတ်တိုက်လှန်နေကာ၊ ရိုးစင်းသော စွန့်ပစ်ရေစီးကြောင်းများမှ ဝန်များသော sludge လုပ်ဆောင်ခြင်းအထိ အရာအားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ သင်သည် တိကျမှုမဆုံးရှုံးစေဘဲ ဤကြီးမားလှသော အလှည့်အပြောင်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သော ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။ 0-4000 NTU တစ်ခု Water Turbidity Sensor သည် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှ ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှု တောင်းဆိုသည့် အဆောက်အဦများအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ၎င်းသည် တင်းကျပ်သော အနိမ့်ပိုင်းတိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းထားချိန်တွင် အလွန်အမင်းအကွာအဝေးမြင့်အစိုင်အခဲများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ဖမ်းယူနိုင်သည်။ ဘောင်ကျဉ်းသော မော်နီတာများကို အားကိုးခြင်းသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှု အန္တရာယ်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် ထိရောက်မှုမရှိမှုများကို ဖိတ်ခေါ်လေ့ရှိသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ခေတ်မီအလင်းအာရုံခံကိရိယာများနောက်ကွယ်ရှိ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအခြေခံအချက်များကို စနစ်တကျ ထုပ်ပိုးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရေးကြီးသော အကဲဖြတ်မှုစံနှုန်းများ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေါင်းစပ်မှုဗျူဟာများကို ရှာဖွေပါမည်။ စနစ်ပေါင်းစည်းသူများနှင့် ရေစက်ရုံအင်ဂျင်နီယာများသည် ၎င်းတို့၏ အခက်ခဲဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် မှန်ကန်သောအလင်းအာရုံခံကိရိယာကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကို အတိအကျလေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တိုင်းတာခြင်းစံ- 90° nephelometric scattering နှင့် near-infrared (850nm/880nm) အလင်းရောင်ကို အသုံးပြု၍ အကွာအဝေးရှိ အာရုံခံကိရိယာများသည် အရောင်ဝင်ရောက်မှုကို ဖယ်ရှားနေစဉ် ISO 7027 နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လျော့ပါးရေး- အလိုအလျောက် သန့်ရှင်းရေး (wiper) စနစ်များသည် biofouling နှင့် data များပျံ့လွင့်ခြင်းကို တားဆီးရန် 100+ NTU ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် ညှိနှိုင်းမရနိုင်ပါ။
စနစ်ပေါင်းစည်းခြင်း- အခြားကန့်သတ်ဘောင်များနှင့်အတူ ချောမွေ့မှုမရှိသော SCADA ပေါင်းစပ်မှုအတွက် တိုက်ရိုက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အထွက်များ (RS485/Modbus) ခေတ်မီအာရုံခံကိရိယာများက ပံ့ပိုးပေးရပါမည်။
Calibration Reality- 0-4000 NTU မော်ဒယ်များသည် bubble-induced data distortion ကိုရှောင်ရှားရန် slope calibration (ဥပမာ Formazin ကိုအသုံးပြုသည်) နှင့် သီးခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထည့်သွင်းမှု လိုအပ်ပါသည်။
တသမတ်တည်း စိမ်းလန်းမှုမရှိသော ဖတ်ရှုမှုများသည် ရေသန့်စင်မှုဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများစွာကို ထိခိုက်စေသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် မတူညီသော ရောင်းချသူ ပစ္စည်းများတွင် မကိုက်ညီသော အချက်အလက်များကို မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရသည်။ အထူးသဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အညစ်အကြေးများတွင် ရောင်စုံရေနမူနာများကို တိုင်းတာသည့်အခါတွင် ပြင်းထန်စွာ နှောင့်ယှက်မှုကို တွေ့ရတတ်သည်။ အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အရောင်တောက်နေသော အရည်များသည် မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်ကို စုပ်ယူသည်။ ဤစုပ်ယူမှုသည် သမားရိုးကျ အလင်းတိုင်းတာမှုများကို လွဲချော်စေပြီး မမှန်မကန် ပျော့ပျောင်းသော လှိုင်းဖတ်များကို ထုတ်ပေးသည်။ ဤအခြေခံစီးပွားရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် သင်သည် စံပြုနည်းပညာဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။
90° nephelometric scattering light နိယာမသည် ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများကို အရေအတွက် တိုင်းတာရန်အတွက် လိုအပ်သော အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ နမူနာတစ်ခုမှတဆင့် အလင်းမည်မျှ ဖြတ်သွားသည်ကို တိုင်းတာမည့်အစား၊ nephelometer သည် ဆိုင်းငံ့ထားသော အမှုန်များဖြင့် 90 ဒီဂရီ ထောင့်တွင် ပြန့်ကျဲနေသော အလင်းကို တိုင်းတာသည်။ အမှုန်အမွှားများ ပိုမိုပြန့်ကျဲစေပါသည်။ ဤထောင့်မှန်တိုင်းတာမှုသည် ပိုမိုမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုတွင်ကျန်ရှိနေချိန်တွင် အောက်ခြေအပိုင်းများတွင် အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို သိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။ ၎င်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် လိုအပ်သော အဓိကနည်းပညာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဤတိုင်းတာမှုကို တိကျစွာလုပ်ဆောင်ရာတွင် Optical Design သည် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ခေတ်မီအကွာအဝေးမြင့်အာရုံခံကိရိယာများသည် 850nm သို့မဟုတ် 880nm near-infrared (NIR) LED အလင်းရင်းမြစ်များအပေါ် အားကိုးသည်။ ဤတိကျသော လှိုင်းအလျားများကို လူ့မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ပါ။ အနီအောက်ရောင်ခြည် အနီးရှိ အလင်းရောင်သည် နမူနာအရောင် အနှောင့်အယှက်များကို ယထာဘူတကျကျ ချေဖျက်ပေးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပျော်ဝင်နေသော အရောင်များသည် NIR အလင်းရောင်ကို ၎င်းတို့ မြင်နိုင်သော အဖြူရောင်အလင်းရောင်ကို စုပ်ယူသည့်နည်းဖြင့် ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် နိုင်ငံတကာ ISO 7027 စံနှုန်းနှင့် တင်းကြပ်စွာ လိုက်နာပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤ NIR အာရုံခံကိရိယာများသည် ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်ကို ထိရောက်စွာ ငြင်းပယ်နိုင်ပြီး ပြင်ပအလင်းရောင်အခြေအနေများ မခွဲခြားဘဲ သင်၏ဖတ်ရှုမှုများကို တည်ငြိမ်နေစေပါသည်။
အာရုံခံစွမ်းရည်များကို အကဲဖြတ်ရာတွင်လည်း အဆင့်မြင့်ဗိသုကာပညာကို ရှာဖွေသင့်သည်။ အချို့သော ထိပ်တန်းမော်ဒယ်များတွင် dual-light source၊ အလင်းတန်းရှစ်ခုပါရှိသည်။ ဤဆန်းပြားသော တပ်ဆင်မှုများသည် မြင့်မားသော turbidity attenuation အတွက် အတွင်းပိုင်းလျော်ကြေးပေးပါသည်။ turbidity 1000 NTU ကျော်လွန်သောအခါ၊ အလင်းသည် ရွေ့လျားသွားသည်နှင့်အမျှ ပြင်းထန်မှု လျင်မြန်စွာ ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ အလင်းတန်းများစွာသည် အချက်ပြဆုံးရှုံးမှုကို တွက်ချက်ပြီး တိုင်းတာမှုကို အလိုအလျောက် မှန်ကန်စေသည်။ ဤကိုယ်တိုင်လျော်ကြေးပေးသည့်ဒီဇိုင်းသည် ထူထဲသော sludge အသုံးချမှုများတွင်ပင် တိကျပြတ်သားစွာ တိကျမှုကို အာမခံပါသည်။
ဟာ့ဒ်ဝဲကြာရှည်ခံမှုသည် ရေနစ်နေသော မည်သည့်ကိရိယာ၏ သက်တမ်းကို သတ်မှတ်သည်။ ပျက်စီးလွယ်သော ပလတ်စတစ်များကို အညစ်အကြေးဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် အညစ်အကြေးရှိသော မီဒီယာများတွင် ထား၍ အသက်ရှည်ရန် မျှော်လင့်၍မရပါ။ SS316L (stainless steel) နှင့် POM (polyoxymethylene) တို့မှ တည်ဆောက်ထားသော အာရုံခံကိရိယာများကို သတ်မှတ်ခြင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ SS316L သည် ကလိုရိုက်များနှင့် စက်မှုဓာတုပစ္စည်းများကို ထူးခြားစွာ ခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ POM သည် အာရုံခံကိရိယာ ဦးခေါင်းအတွက် မြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားကို ပေးစွမ်းသည်။ အိမ်ရာတစ်ခုလုံးသည် တင်းကျပ်သော IP68 ရေစိုခံအဆင့်ကို ဆောင်ထားရပါမည်။ ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အတွင်းပိုင်းရှိ မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာများကို စဉ်ဆက်မပြတ်၊ တွင်းနက်ထဲ နှစ်မြှုပ်စဉ်အတွင်း လုံးဝခြောက်သွေ့နေစေကြောင်း သေချာစေသည်။
မတူညီသော တိုင်းတာမှုအဆင့်များတစ်လျှောက် တိကျမှုကိုလည်း အကဲဖြတ်ရပါမည်။ အကွာအဝေးမြင့် အာရုံခံကိရိယာသည် ရေသန့်နီးပါးမှ ထူထပ်သော ရွှံ့များအထိ ပျံ့နှံ့သည်။ ဝယ်သူများသည် 0-4000 NTU စက်ပစ္စည်းအတွက် စောင်တိကျမှန်ကန်မှု ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုကို ဘယ်တော့မှ လက်မခံသင့်ပါ။ တိကျသော ပရိုဖိုင်ကို အပိုင်းပိုင်းခွဲထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အင်ဂျင်ပါဝါကောင်းကောင်းဖြင့် အာရုံခံကိရိယာသည် မြင့်မားသောအဆုံးတွင် လက်ခံနိုင်သော အချိုးကျသွေဖည်မှုကို ခွင့်ပြုပေးကာ အနိမ့်ဆုံးတွင် တင်းကျပ်စွာသည်းခံမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ အောက်တွင် သင်မျှော်လင့်ထားသင့်သော စံအပိုင်းခွဲထားသော တိကျမှုပရိုဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Turbidity Range (NTU) |
ရိုးရိုးတိကျမှုစံ |
အသုံးများသော အပလီကေးရှင်း ဇာတ်လမ်း |
|---|---|---|
0 - 10 NTU |
±0.1 NTU |
စစ်ထုတ်ပြီးနောက် သန့်စင်သောရေကို စွန့်ထုတ်သည်။ |
10 - 100 NTU |
စာဖတ်ခြင်း၏ ±2% |
မျက်နှာပြင်ရေကို စိုစွတ်စေသော၊ သာမညရှင်းလင်းမှု |
100 - 4000 NTU |
စာဖတ်ခြင်း၏ ±5% |
လေဝင်လေထွက်အင်တုံများ၊ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးရေဆိုးများ၊ အမှိုက်များ |
ထို့အပြင်၊ အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးယန္တရားများသည် ဤအဆင့်မြင့်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်ခြင်းနှင့် အမှုန်အမွှားများ စုပုံခြင်းတို့သည် အာရုံခံပျံ့လွင့်ခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။ ရေညှိနှင့် စေးကပ်သော အော်ဂဲနစ်များသည် အလင်းမှန်ဘီလူးကို လျင်မြန်စွာ ဖုံးအုပ်ထားသည်။ မှန်ဘီလူးတိမ်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက် အာရုံခံကိရိယာသည် အညစ်အကြေးများကို ရေထဲတွင် ဆိုင်းငံ့ထားသည့် အခဲများအဖြစ် မှားယွင်းစွာ မှတ်ပုံတင်သည်။ ၎င်းသည် နည်းပညာရှင်များအား စဉ်ဆက်မပြတ် လက်ဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့် စက်ဝိုင်းသို့ တွန်းအားပေးသည်။
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ wiper ဖြေရှင်းချက်များ တပ်ဆင်ထားသော အာရုံခံကိရိယာများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ဤဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။ တပ်ဆင်ထားသော မော်တာသည် နီလာအလင်းပြတင်းပေါက်တစ်လျှောက် အထူးပြုဖြီးတစ်ခုကို မောင်းနှင်သည်။ ခေတ်မီစနစ်များက သင့်အား ဆိုက်အခြေအနေများပေါ်အခြေခံ၍ 1 မှ 30,000 မိနစ်အတွင်း မည်သည့်နေရာ၌မဆို ဤရှင်းလင်းရေးစက်ဝန်းများကို အစီအစဉ်ဆွဲနိုင်စေပါသည်။ ပုံမှန် 4-pass ဖြတ်သွားခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် ခိုင်မာသော ဇီဝဖလင်များကို မခိုင်မာမီ စိတ်ချယုံကြည်စွာ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဤ OPEX လျှော့ချခြင်းအင်္ဂါရပ်သည် လူကိုယ်တိုင် ဝဘ်ဆိုက်လည်ပတ်မှုများကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် သင့်အပင်ကို အလိုအလျောက်လည်ပတ်စေပြီး သင်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဒေတာ၏ခိုင်မာမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ် စီးဆင်းမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ပြင်းထန်သော အကောင်အထည်ဖော်မှုအဖြစ်မှန်ကို တင်ပြသည်။ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများက အလင်းအာရုံခံကိရိယာများသည် မက်ခရိုပူဖောင်းများနှင့် အလင်းရောင်မှိန်ဖျော့ခြင်းတို့ကို လွန်စွာထိခိုက်နိုင်သည်ဟု ညွှန်ပြသည်။ ဖြတ်သန်းသွားသော လေပူဖောင်းသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို အစိုင်အခဲအမှုန်အမွှားအဖြစ် ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်ဒေတာတွင် ကြီးမားပြီး အတုပြုလုပ်ထားသော ဆူးပေါက်ကို ထုတ်ပေးသည်။ ပြင်ပရေကန်ကို ထိမှန်သော ပတ်ဝန်းကျင်နေရောင်ခြည်သည် optical receiver ကို မျက်ကွယ်ပြုနိုင်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောရလဒ်များရရှိရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို သင်ထိန်းချုပ်ရပါမည်။
ထိရောက်သော တပ်ဆင်နည်းဗျူဟာများသည် ဤပုံပျက်မှုများကို လုံးဝကာကွယ်ပေးသည်။ ဤအဓိက အသုံးချနည်းများကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ-
နှစ်မြှုပ်ခြင်း ဦးတည်ချက်- အဖွင့်ကန်များတွင် အာရုံခံကိရိယာများကို ဖြန့်ကျက်သည့်အခါ မှန်ဘီလူးကို အပေါ်ဘက်တည့်တည့်သို့ မညွှန်ပါနှင့်။ အပျက်အစီးများကိုဖြေရှင်းခြင်းသည် optics ကိုမြှုပ်နှံလိမ့်မည်။ အောက်ဘက် ၄၅ ဒီဂရီထောင့်တွင် ညွှန်ပါ။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် ပိတ်မိနေသော လေပူဖောင်းများကို သဘာဝအတိုင်း လွင့်မျောစေရန် အားပေးရင်း မှန်ဘီလူး၏ အနီးနားမှ အပျက်အစီးများ ကျရောက်နိုင်စေပါသည်။
Inline Pipe Placement- အာရုံခံကိရိယာကို စီးဆင်းနေသောပိုက်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ပါက၊ ပိုက်၏ ပကတိအပေါ် သို့မဟုတ် အောက်ခြေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ လေသည် ထိပ်တွင် စုပုံလာပြီး အောက်ခြေတွင် အနည်အနှစ်များ ထူထပ်လာသည်။ အသန့်ရှင်းဆုံးနမူနာစီးဆင်းမှုအတွက် 3 နာရီ သို့မဟုတ် 9 နာရီအနေအထားတွင် probe ကိုတပ်ဆင်ပါ။
ဆဲလ်စီးဆင်းမှုကို အသုံးချခြင်း- အလျင်ဖြင့် စုပ်ထားသော လိုင်းများသည် ပြင်းထန်သော ဆဲလ်များကို ဖန်တီးသည်။ ဤအခြေအနေများတွင် သင်သည် သီးခြား debubbling chamber သို့မဟုတ် bypass flow cell ကို အသုံးပြုရပါမည်။ ဤအခန်းများသည် ရေအလျင်ကို နှေးကွေးစေသည်။ နမူနာသည် အာရုံခံကိရိယာခေါင်းသို့ မရောက်ရှိမီတွင် တပ်ဆင်ထားသော လေအား လွတ်မြောက်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။
ပူဖောင်းများအပြင်၊ သင်သည် အပလီကေးရှင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် လက်တွေ့ဆန်သောကန့်သတ်ချက်များကို အသိအမှတ်ပြုရပါမည်။ Optical မှန်ဘီလူးများသည် လုံလောက်သော အကာအကွယ်ကို တောင်းဆိုသည်။ ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်သောသဲမှ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သော အက်ဆစ်နှင့် ပါအောက်ဆိုဒ်များ ပြည့်နှက်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ ဤပြင်းထန်သောဓာတုပစ္စည်းများသည် မှန်ဘီလူးပြတင်းပေါက်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ epoxy တံဆိပ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဤအားနည်းချက်များကို နားလည်ခြင်းဖြင့် သင်သည် အချိန်မတန်မီ စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုကို တားဆီးနိုင်ပြီး ရေရှည်တိုင်းတာမှုတည်ငြိမ်မှုကို လုံခြုံစေပါသည်။
ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းများသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအပေါ်တွင် လုံးလုံးလျားလျား မှီခိုနေရသည်။ သင့်အာရုံခံကိရိယာများသည် သီးခြားစီလိုလိုများတွင် လုပ်ဆောင်ပါက စက်ရုံတစ်ရုံကို ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ စက်ပစ္စည်းများကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ၊ ချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုသည် Modbus RTU ပရိုတိုကောကိုအသုံးပြု၍ built-in RS485 ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် အစဉ်အလာ 4-20mA dual outputs များကို အမွေအနှစ်နှင့် လိုက်ဖက်ညီစေရန်လည်း ပေးဆောင်သင့်သည်။ ဤစက်မှုဆိုင်ရာ စံနှုန်းများသည် အချက်ပြမှု ပျက်ယွင်းခြင်းမရှိဘဲ ရှည်လျားသောကေဘယ်ကြိုးများ ဖြတ်၍ သင့်ဒေတာကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ သွားလာနိုင်ရန် သေချာစေပါသည်။
Direct-to-PLC ဗိသုကာသည် ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသည်။ အဟောင်းဖြစ်သော analog အာရုံခံကိရိယာများသည် ကုန်ကြမ်းအချက်ပြမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် စျေးကြီးသော အလယ်အလတ် transmitter များ လိုအပ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အာရုံခံကိရိယာများတွင် တပ်ဆင်ထားသော မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာများ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် စက်တွင်းရှိ optical data များကို လုပ်ဆောင်ပြီး သန့်ရှင်းပြီး စံသတ်မှတ်ထားသော ဒီဂျစ်တယ်တန်ဖိုးကို သင်၏ Programmable Logic Controller (PLC) သို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ပါသည်။ ဤခေတ်မီဗိသုကာလက်ရာသည် ကြီးမားသော အလယ်အလတ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည် သင့်ဝိုင်ယာကြိုးများကို ချောမွေ့စေပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းကို ရိုးရှင်းစေပြီး ဟာ့ဒ်ဝဲရှုပ်ထွေးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။
high-range turbidity ယူနစ်သည် တစ်ယောက်တည်း လုပ်ဆောင်ခဲသည်။ ၎င်းသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စောင့်ကြည့်ရေး ခင်းကျင်းမှု၏ ကျောရိုးအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုများသည် Modbus ကွင်းဆက်တစ်ခုတည်းတွင် စမတ်အာရုံခံကိရိယာများစွာကို ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အလုံးစုံစောင့်ကြည့်မှုကို ရရှိစေသည်။ ၎င်းကို သင်အလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ Water pH Sensor ။ သင့်အညစ်အကြေးရှိ အက်ဆစ်-ဘေ့စ်ပြောင်းလဲမှုများကို ခြေရာခံရန် တစ်ခုထည့်နိုင်သည်။ ပျော်ဝင်နေသော အောက်ဆီဂျင်အာရုံခံကိရိယာ ။ လေဝင်လေထွက်အင်တုံများတွင် လေမှုတ်သွင်းသည့်နေရာများတွင် လေမှုတ်သွင်းသည့်အမြန်နှုန်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ရန် ဤဒစ်ဂျစ်တယ် ပရောဖက်များအားလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း PLC ဒက်ရှ်ဘုတ်သို့ ယူဆောင်ခြင်းသည် အားကောင်းသည့် အရာတစ်ခု ဖန်တီးပေးသည်။ Multiparameter Water Quality Sensor ကွန်ရက်။ ဤပေါင်းစပ်နည်းလမ်းသည် အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းစဉ်အလိုအလျောက်စနစ်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော၊ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရေဆိုးပရိုဖိုင်းကို ထုတ်ပေးသည်။
ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် သင့်ဒေတာကို တရား၀င်နှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် တရားဝင်ကြောင်း သေချာစေသည်။ အလိုအလျောက် wipers များသည် နေ့စဥ် ညစ်ညမ်းခြင်းကို တားဆီးထားသော်လည်း ရေရှည်တွင် optical drift သည် မဖြစ်နိုင်ပါ။ စံကိုက်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို အခါအားလျော်စွာ လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမှတ် သုည offset နှင့် slope calibration အကြား အရေးကြီးသော ခြားနားချက် ပါဝင်သည်။
သုညမှတ်အော့ဖ်ဆက်အတွက်၊ သင်သည် သန့်စင်ထားသော အာရုံခံကိရိယာကို အလွန်သန့်စင်သော၊ ပူဖောင်းကင်းစင်သော ပေါင်းခံရေထဲသို့ နစ်မြှုပ်လိုက်ပါ။ ၎င်းသည် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာအား 'absolute zero' ပုံသဏ္ဌာန်ကို ပြောပြသည်။ ထို့နောက်၊ သင်သည် Standard Formazin ဖြေရှင်းချက်များကို အသုံးပြု၍ slope adjustment ကို လုပ်ဆောင်သည်။ 0-4000 NTU အာရုံခံကိရိယာတွင် ဤမျှကြီးမားသော အကွာအဝေးရှိသောကြောင့်၊ သင်သည် မကြာခဏ အမှတ်များစွာသော လျှောစောက်ချိန်ညှိမှုများ လိုအပ်ပါသည်။ သင်သည် 100 NTU ဖြေရှင်းချက်အား အနိမ့်ဆုံးတွင် ထားရှိရန်နှင့် အမြင့်ကို တွယ်ကပ်ရန် 2000 NTU ဖြေရှင်းချက်ကို သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် တိကျသောတိုင်းတာမှုမျဉ်းကို ဖန်တီးပေးသည်။
အော်ပရေတာများသည် mg/L ဖြင့်တိုင်းတာထားသော Suspended Solids (SS) သို့ NTU သို့ တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲလိုကြသည်။ NTU မှ SS သို့ ပြောင်းခြင်း ဆိုက်-သီးသန့် empirical calibration လိုအပ်ကြောင်း နားလည်ထားရပါမည်။ Turbidity သည် ပြန့်ကျဲနေသော အလင်းကို တိုင်းတာပြီး SS သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေးချိန်ကို တိုင်းတာသည်။ universal conversion formula ကို သင်သုံး၍မရပါ။ ဒေသအလိုက်ဆက်စပ်ဆက်စပ်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်၊ သင်သည် optical NTU ဒေတာကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရေနမူနာများကို တစ်ပြိုင်နက်ဆွဲရပါမည်။ ထို့နောက် သင်သည် အဆိုပါနမူနာများကို ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အခြောက်အလေးချိန် sludge စမ်းသပ်ခြင်းမှတဆင့် လုပ်ဆောင်သည်။ သင်သည် ဓာတ်ခွဲခန်းအခြောက်အလေးများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် NTU ဖတ်ရှုမှုကို မြေပုံဆွဲပြီးသည်နှင့် သင်၏ သီးခြားစက်ရုံ၏ အမှုန်သိပ်သည်းဆနှင့် အံဝင်ခွင်ကျရှိသော တိကျသော တိကျသော ဒေသအလိုက် စောင့်ကြည့်မှုကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဒေတာထိန်းသိမ်းနိုင်မှုစွမ်းရည်များသည် ဘဝသံသရာစီမံခန့်ခွဲမှုကို သိသိသာသာ ရိုးရှင်းစေသည်။ ပါဝါမှ ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်လိုက်သောအခါ အရွယ်ကြီးသော ပစ္စတင်များသည် ၎င်းတို့၏ ချိန်ညှိမှုဒေတာ ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အတွင်းပိုင်း မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ ချစ်ပ်များပေါ်တွင် ချိန်ညှိဖော်ကိန်းများကို တိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းသည့် အာရုံခံကိရိယာများကို ဦးစားပေးသင့်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခု၏ သက်တောင့်သက်သာရှိရှိ အပိုပလေယာကို ချိန်ညှိရန် ခွင့်ပြုသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို ကွင်းပြင်သို့ ယူဆောင်သွားပြီး တက်ကြွသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြင့် လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။ ပလပ်နှင့်ကစားခြင်း ဒီဇိုင်းသည် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု စက်ဝန်းအတွင်း စက်ရုံရပ်နားချိန် လုံးဝမရှိကြောင်း သေချာစေသည်။
စွယ်စုံရ 0-4000 NTU optical မော်နီတာကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာအင်္ဂါရပ်များ၏ ဂရုတစိုက်ချိန်ခွင်လျှာရှိရန် လိုအပ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်အားနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အလင်းဆိုင်ရာ ဆန်းပြားမှုကို ချိန်ဆရပါမည်။ သင်၏စံပြဆန်ကာတင်စာရင်းတွင် လော့ဂျစ်သည် ISO 7027 လိုက်နာမှု၊ 880nm အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးနည်းပညာနှင့် SS316L အိမ်ရာတွင် ပတ်ထားသော အလိုအလျောက်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ wipers များကို တောင်းဆိုသင့်သည်။
ရောင်းချသူကိုးကားချက်များကို မတောင်းဆိုမီ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဝယ်ယူသူများသည် သတ်မှတ်ထားသော နောက်အဆင့်အနည်းငယ်ကို လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သင့်ရည်ရွယ်ထားသည့် တပ်ဆင်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို အနီးကပ်စစ်ဆေးပါ။ သင့်ပိုက် သို့မဟုတ် အဖွင့်ကန်များတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပူဖောင်းအန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သင့်စက်ရုံအနှံ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းကို သေချာစေရန် သင်၏ PLC နှင့် SCADA ပေါင်းစပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို အတိအကျဆုံးဖြတ်ပါ။
အရောင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင် အနှောင့်အယှက် လုံးဝကင်းစင်စေရန် 90° အနီအောက်ရောင်ခြည် ဖြန့်ကျက်ခြင်းကို ဦးစားပေးပါ။
ကြမ်းတမ်းသောရေဆိုးအခြေအနေများတွင် biofouling တိုက်ဖျက်ရန် အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေး wipers များကို ပေါင်းစပ်တောင်းဆိုထားသည်။
သင်၏ SCADA ဗိသုကာကို ချောမွေ့စေရန် တိုက်ရိုက် Modbus RTU ဆက်သွယ်ရေးကို အသုံးပြုပါ။
NTU ဒေတာကို Suspended Solids (mg/L) အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ရည်ရွယ်ပါက ဆိုက်-သီးသန့် အခြောက်အလေးချိန်ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုကို လုပ်ဆောင်ပါ။
အလင်းပြဝင်းဒိုးတွင် ပူဖောင်းများစုပုံလာခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အာရုံခံကိရိယာများကို ဗျူဟာကျကျတပ်ဆင်ပါ။
A- ဒေတာပျံ့လွင့်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်ခြင်း သို့မဟုတ် အလင်းကြည့်မှန်ဘီလူးပေါ်ရှိ ရေညှိများစုပုံခြင်းမှ အရင်းခံပါသည်။ သေးငယ်သောပူဖောင်းများသည် နမူနာစီးကြောင်းမှတဆင့် အလင်းရောင်အတုအယောင်ဖြင့် ရောင်ပြန်ဟပ်လာသောအခါတွင်လည်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ အတွင်းပိုင်း LED အလင်းရင်းမြစ်၏ ရေရှည်ပြိုကွဲမှုသည် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း optical ပြင်းထန်မှုကို တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းစေသည်။
A- မဟုတ်ပါ။ အွန်လိုင်းအာရုံခံကိရိယာများသည် SCADA စနစ်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် လိုအပ်သော စဉ်ဆက်မပြတ်အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ အိတ်ဆောင်ရေအရည်အသွေးအာရုံခံကိရိယာသည် အပင်ဇုန်များကို အစက်အပြောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆိုက်ပေါင်းစုံစစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် သင်၏ပုံသေအွန်လိုင်းယူနစ်များ၏ ချိန်ညှိတိကျမှုကို သိပ္ပံနည်းကျစစ်ဆေးခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
A- အစားထိုးမှုအကြိမ်ရေသည် သင်၏တိကျသောမီဒီယာ၏ abrasiveness ပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ 6 လမှ 12 လတစ်ကြိမ် ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းသည် လုပ်ငန်းစံနှုန်းဖြစ်သည်။ စုတ်ပြဲနေသော သို့မဟုတ် တောင့်တင်းသော wiper ဓါးများသည် ထိရောက်စွာ သန့်စင်ခြင်းထက် အလင်းပြတင်းပေါက်တစ်လျှောက် အညစ်အကြေးများကို လိမ်းကျံပေးလိမ့်မည်။
A- ၎င်းသည် turbidity (NTU) တန်ဖိုးများကို အခြေခံ၍ Suspended Solids များကို ရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည် ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်းရှိ အခြောက်အလေးချိန်စမ်းသပ်မှုများကို ဆန့်ကျင်သည့်ဆိုက်-သီးသန့် empirical calibration လိုအပ်သည်။ အမှုန်အမွှားအရွယ်အစား၊ အရောင်အသွေးနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ်သည်းဆတို့သည် စက်ရုံအလိုက် ကွာခြားလွန်းသောကြောင့်၊ တိကျသော mg/L အထွက်များအတွက် ဒေသအလိုက် ဆက်စပ်မျဉ်းကွေးတစ်ခုကို သင်တည်ဆောက်ရပါမည်။