L'analizzatore multiparametrico per acqua potabile è dotato di touchscreen a colori da 7 pollici, tecnologia di rilevamento fotoelettrico, comunicazione wireless GPS e protocollo Modbus standard.
pH:
Il valore del pH viene determinato raccogliendo la differenza di potenziale tra un elettrodo di riferimento e un elettrodo selettivo per ioni idrogeno in vetro, insieme al valore del termistore. La temperatura viene ottenuta dal termistore e il potenziale viene convertito in un valore di pH utilizzando l'equazione di Nernst:
E = E₀ − 2,303 × t × log(C_H⁺)
Cloro residuo:
Tra gli elettrodi di misura e di riferimento viene applicato un potenziale costante. Due elettrodi di platino (elettrodi di lavoro e controelettrodi) formano un sistema di misurazione della microcorrente con l'elettrodo di riferimento. L'acido ipocloroso subisce una reazione redox sulla superficie dell'elettrodo di lavoro e viene misurata la corrente risultante. La concentrazione di cloro residuo viene quindi calcolata in base alla correlazione tra l'intensità della corrente e la concentrazione di cloro. Contemporaneamente, vengono misurati la temperatura e il pH dell'acqua e utilizzati per la compensazione del segnale al fine di ottenere una concentrazione accurata di cloro residuo.
Bassa torbidità:
Un raggio laser viene diretto verticalmente dall'aria nell'acqua, dove viene disperso dalle particelle sospese. Un fotorilevatore posizionato ad un angolo di 90 gradi rispetto alla luce incidente cattura la luce dispersa. L'analizzatore di torbidità converte l'intensità della luce dispersa in un valore di torbidità basato su una curva di calibrazione che correla l'intensità della luce con la concentrazione di torbidità.
| Modello del prodotto | PWMA-2000 | |||
| Fattori di monitoraggio | Bassa torbidità | Cloro residuo | pH | EC/TDS/Salinità (opzionale) |
| principio | Metodo del colore con diffusione della luce a 90 gradi | Metodo della tensione costante | Metodo dell'elettrodo di vetro | Elettrodo di grafite |
| Campo di misura | (0-20) NTU | 0~20 mg/L | 0~14 | 0~5000 us/cm; 0~5000 mg/l |
| 0~100 ppt | ||||
| ripetibilità | ≤1% | ≤1% | ±0,1 | ≤1% |
| Deriva del punto zero | ±0,015 NTU | 0,05 mg/L | ±0,1 | ≤1%F.S |
| risoluzione | 0,001 NTU | 0,01 mg/L | ±0,01 | 1,us/cm 2 mg/l 0,01 ppt |
| Interattivo | Touch screen a colori da 7 pollici | |||
| Metodo di pulizia | Spurgo automatico, pulizia elettrochimica e pneumatica/idraulica | |||
| Interfaccia di comunicazione | Comunicazione 4G, 1 RS485 (Modbus standard), 2 4-20 mA, 1 ingresso di commutazione, 5 uscite di commutazione | |||
| Archiviazione dei dati | Archiviazione locale dei dati per 1 anno, scheda TF espandibile (opzionale), supporto dati in formato tabella Excel USB derivata | |||
| Dimensioni: | (230*350*580) mm | |||
| Materiale | Armadio: spruzzatura di acciaio al carbonio; Vasca di monitoraggio: acrilico e plastica composita | |||
| Tensione di esercizio | 220 V CA 50 Hz/24 V CC | |||
| MTBF | ≥ 1440 ore/ora | |||
| Consumo energetico | 10 W in media | |||
| Ambiente di lavoro | Temperatura: (0~50) °C; la pressione dell'acqua in ingresso è inferiore a 3 kg e la portata è compresa tra 500 e 1600 ml/min. | |||
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