صنع مسبار قياس الموصلية الكهربائية الخاص بك لاختبار جودة المياه
تُعدّ مجسات قياس الموصلية أدوات أساسية لقياس الموصلية الكهربائية للماء، مما يُتيح الحصول على معلومات قيّمة حول جودة الماء ونقائه. ورغم وجود العديد من مجسات قياس الموصلية المتوفرة تجاريًا في السوق، إلا أن بناء مجس قياس موصلية منزلي الصنع قد يكون مشروعًا مُجديًا واقتصاديًا لمن يهتمون باختبار جودة المياه.
لصنع مسبار قياس الموصلية الكهربائية، ستحتاج إلى بعض المواد والأدوات الأساسية. يُعدّ مستشعر الموصلية أهمّ مكوّن في المسبار، ويتكوّن عادةً من قطبين كهربائيين مغمورين في الماء المراد اختباره. يقيس هذان القطبان الموصلية الكهربائية للماء، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتركيز الأيونات الذائبة فيه.
إحدى أبسط الطرق لإنشاء مستشعر توصيل كهربائي هي استخدام قطبين معدنيين، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو البلاتين، موصولين بلوحة دوائر كهربائية. يمكن توصيل لوحة الدوائر بوحدة تحكم دقيقة، مثل أردوينو، والتي بدورها تُستخدم لقياس توصيل الماء وعرض النتائج على شاشة أو إرسالها إلى جهاز كمبيوتر لمزيد من التحليل.
عند بناء مسبار قياس الموصلية الكهربائية بنفسك، من المهم التأكد من معايرة الأقطاب الكهربائية بشكل صحيح للحصول على قياسات دقيقة. يمكن القيام بذلك عن طريق غمر الأقطاب في محلول ذي موصلية معروفة، ثم ضبط إعدادات المعايرة على وحدة التحكم الدقيقة حتى تتطابق القراءات مع القيم المتوقعة.
| نموذج | مقياس تدفق العجلة المجدافية FL-9900 |
| يتراوح | سرعة التدفق: 0.5-5 م/ث |
| معدل التدفق اللحظي: 0-2000 متر مكعب /ساعة | |
| دقة | المستوى 2 |
| تعويض درجة الحرارة | تعويض تلقائي لدرجة الحرارة |
| درجة حرارة التشغيل | درجة الحرارة العادية من 0 إلى 60 درجة مئوية؛ درجة الحرارة المرتفعة من 0 إلى 100 درجة مئوية |
| مستشعر | مستشعر عجلة التجديف |
| خط الأنابيب | DN20-DN300 |
| تواصل | مخرج 4-20 مللي أمبير/RS485 |
| يتحكم | إنذار التدفق الفوري المرتفع/المنخفض |
| تيار الحمل 5 أمبير (كحد أقصى) | |
| قوة | 220 فولت / 110 فولت / 24 فولت |
| بيئة العمل | درجة الحرارة المحيطة: 0-50 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية ≤ 85% | |
| أبعاد | 96×96×72 مم (ارتفاع×عرض×طول) |
| حجم الثقب | 92×92 مم (ارتفاع×عرض) |
| وضع التثبيت | مغروس |
بالإضافة إلى مستشعر التوصيلية، ستحتاج أيضًا إلى غلاف للمسبار لحمايته من التلف الناتج عن الماء وضمان دقة القياسات. يمكن أن يكون هذا الغلاف بسيطًا مثل أنبوب بلاستيكي أو وعاء محكم الإغلاق لمنع دخول الماء إلى المسبار.
بعد تجميع مسبار قياس الموصلية الكهربائية الذي صنعته بنفسك، يمكنك استخدامه لاختبار موصلية مصادر المياه المختلفة، مثل مياه الصنبور، ومياه الأنهار، أو حتى مياه أحواض الأسماك. وبمقارنة قراءات الموصلية من مصادر مختلفة، يمكنك الحصول على معلومات قيّمة حول جودة المياه وتحديد أي ملوثات محتملة قد تكون موجودة.
إضافةً إلى قياس الموصلية، يمكن استخدام مجسات قياس الموصلية المنزلية الصنع لمراقبة تغيرات جودة المياه بمرور الوقت. من خلال إجراء قياسات منتظمة وتتبع النتائج، يمكنك تحديد الاتجاهات والأنماط التي قد تشير إلى تغيرات في تركيبة المياه أو مستويات التلوث.
| منصة التحكم في برنامج ROS-8600 RO HMI | ||
| نموذج | ROS-8600 مرحلة واحدة | ROS-8600 ثنائي المرحلة |
| نطاق القياس | مصدر المياه 0~2000 ميكرو سيمنز/سم | مصدر المياه 0~2000 ميكرو سيمنز/سم |
| مستوى التدفق الخارج الأول 0~200 ميكروسيمنز/سم | مستوى التدفق الخارج الأول 0~200 ميكروسيمنز/سم | |
| التدفق الثانوي 0~20 ميكروسيمنز/سم | التدفق الثانوي 0~20 ميكروسيمنز/سم | |
| مستشعر الضغط (اختياري) | ضغط الغشاء قبل/بعد | ضغط الغشاء الأولي/الثانوي الأمامي/الخلفي |
| مستشعر الرقم الهيدروجيني (اختياري) | —- | 0~14.00 درجة حموضة |
| جمع الإشارات | 1. ضغط منخفض للمياه الخام | 1. ضغط منخفض للمياه الخام |
| 2. مدخل مضخة التعزيز الأساسية ذو الضغط المنخفض | 2. مدخل مضخة التعزيز الأساسية ذو الضغط المنخفض | |
| 3. مخرج مضخة التعزيز الأساسية ذو الضغط العالي | 3. مخرج مضخة التعزيز الأساسية ذو الضغط العالي | |
| 4. ارتفاع مستوى السائل في الخزان من المستوى 1 | 4. ارتفاع مستوى السائل في الخزان من المستوى 1 | |
| 5. انخفاض مستوى السائل في الخزان من المستوى 1 | 5. انخفاض مستوى السائل في الخزان من المستوى 1 | |
| 6. معالجة الإشارة مسبقًا | 6.2 مخرج مضخة التعزيز عالي الضغط | |
| 7. منافذ إدخال احتياطية عدد 2 | 7. ارتفاع مستوى السائل في الخزان من المستوى 2 | |
| 8. انخفاض مستوى السائل في الخزان من المستوى 2 | ||
| 9. معالجة الإشارة المسبقة | ||
| 10. منافذ إدخال احتياطية عدد 2 | ||
| التحكم في الإخراج | 1. صمام مدخل الماء | 1. صمام مدخل الماء |
| 2. مضخة مياه المصدر | 2. مضخة مياه المصدر | |
| 3. مضخة التعزيز الأساسية | 3. مضخة التعزيز الأساسية | |
| 4. صمام التدفق الأساسي | 4. صمام التدفق الأساسي | |
| 5. مضخة الجرعات الأساسية | 5. مضخة الجرعات الأساسية | |
| 6. صمام تصريف المياه الأساسي فوق صمام التصريف القياسي | 6. صمام تصريف المياه الأساسي فوق صمام التصريف القياسي | |
| 7. عقدة إخراج الإنذار | 7. مضخة معززة ثانوية | |
| 8. مضخة احتياطية يدوية | 8. صمام التدفق الثانوي | |
| 9. مضخة الجرعات الثانوية | 9. مضخة الجرعات الثانوية | |
| منفذ إخراج احتياطي x2 | 10. تصريف المياه الثانوي فوق صمام التصريف القياسي | |
| 11. عقدة إخراج الإنذار | ||
| 12. مضخة احتياطية يدوية | ||
| منفذ إخراج احتياطي x2 | ||
| الوظيفة الرئيسية | 1. تصحيح ثابت القطب | 1. تصحيح ثابت القطب |
| 2. إعداد إنذار تجاوز الحد الأقصى | 2. إعداد إنذار تجاوز الحد الأقصى | |
| 3. يمكن ضبط جميع أوقات أوضاع التشغيل | 3. يمكن ضبط جميع أوقات أوضاع التشغيل | |
| 4. ضبط وضع التدفق عالي ومنخفض الضغط | 4. ضبط وضع التدفق عالي ومنخفض الضغط | |
| 5. يتم فتح مضخة الضغط المنخفض أثناء المعالجة المسبقة | 5. يتم فتح مضخة الضغط المنخفض أثناء المعالجة المسبقة | |
| 6. يمكن اختيار الوضع اليدوي/التلقائي عند بدء التشغيل | 6. يمكن اختيار الوضع اليدوي/التلقائي عند بدء التشغيل | |
| 7. وضع تصحيح الأخطاء اليدوي | 7. وضع تصحيح الأخطاء اليدوي | |
| 8. إنذار في حالة انقطاع الاتصال | 8. إنذار في حالة انقطاع الاتصال | |
| 9. حثّ المستخدمين على ضبط إعدادات الدفع | 9. حثّ المستخدمين على ضبط إعدادات الدفع | |
| 10. يمكن تخصيص اسم الشركة وموقعها الإلكتروني | 10. يمكن تخصيص اسم الشركة وموقعها الإلكتروني | |
| مزود الطاقة | تيار مستمر 24 فولت ±10% | تيار مستمر 24 فولت ±10% |
| واجهة التوسعة | 1. مخرج مرحل محجوز | 1. مخرج مرحل محجوز |
| 2. الاتصال عبر RS485 | 2. الاتصال عبر RS485 | |
| 3. منفذ إدخال/إخراج محجوز، وحدة تناظرية | 3. منفذ إدخال/إخراج محجوز، وحدة تناظرية | |
| 4. عرض متزامن للهاتف المحمول/الكمبيوتر/شاشة اللمس | 4. عرض متزامن للهاتف المحمول/الكمبيوتر/شاشة اللمس | |
| الرطوبة النسبية | ≤85% | ≤85% |
| درجة حرارة البيئة | 0~50 درجة مئوية | 0~50 درجة مئوية |
| حجم شاشة اللمس | 163×226×80 مم (ارتفاع × عرض × عمق) | 163×226×80 مم (ارتفاع × عرض × عمق) |
| حجم الثقب | 7 بوصة: 215 × 152 مم (العرض × الارتفاع) | 215*152 مم (العرض*الارتفاع) |
| حجم وحدة التحكم | 180*99 (طول*عرض) | 180*99 (طول*عرض) |
| حجم جهاز الإرسال | 92*125 (طول*عرض) | 92*125 (طول*عرض) |
| طريقة التركيب | شاشة لمس: لوحة مدمجة؛ وحدة تحكم: سطح ثابت | شاشة لمس: لوحة مدمجة؛ وحدة تحكم: سطح ثابت |

بشكل عام، يُعدّ بناء مسبار قياس الموصلية مشروعًا ممتعًا وتثقيفيًا يُتيح لك فهمًا أفضل لاختبار جودة المياه ومراقبتها. باستخدام بعض المواد الأساسية ومعرفة بسيطة بالإلكترونيات، يُمكنك إنشاء مسبار قياس موصلية موثوق ودقيق يُمكن استخدامه في تطبيقات متنوعة لاختبار المياه.
سواء كنت هاويًا تتطلع لاستكشاف عالم اختبار جودة المياه، أو محترفًا تبحث عن حل اقتصادي لمراقبة جودة المياه، فإن بناء مسبار قياس الموصلية بنفسك تجربة قيّمة ومجزية. باتباع هذه الخطوات والإرشادات البسيطة، يمكنك إنشاء مسبار قياس موصلية موثوق ودقيق يساعدك على فهم جودة المياه المحيطة بك وحمايتها بشكل أفضل.

