Comprender la turbidez y su importancia en la calidad del agua.
La turbidez es un parámetro clave para medir la claridad del agua. Se refiere a la opacidad o neblina de un fluido causada por partículas en suspensión invisibles a simple vista. Estas partículas pueden incluir limo, arcilla, materia orgánica y otros residuos. La turbidez es un indicador importante de la calidad del agua, ya que puede afectar la salud de los ecosistemas acuáticos y la seguridad del agua potable.
En los cuerpos de agua naturales, la turbidez puede verse influenciada por diversos factores, como la erosión, la escorrentía agrícola y los vertidos de aguas residuales. Los altos niveles de turbidez pueden reducir la cantidad de luz que penetra en el agua, lo que puede afectar el crecimiento de las plantas acuáticas y la capacidad de los peces para encontrar alimento. En el agua potable, la turbidez puede ser un signo de contaminación y constituir un caldo de cultivo para bacterias y patógenos dañinos.
| Plataforma HMI de control de programas RO ROS-8600 | ||
| Modelo | ROS-8600 de una sola etapa | ROS-8600 de doble etapa |
| Rango de medición | Agua de origen 0~2000uS/cm | Agua de origen 0~2000uS/cm |
| Efluente de primer nivel 0~200 µS/cm | Efluente de primer nivel 0~200 µS/cm | |
| efluente secundario 0~20uS/cm | efluente secundario 0~20uS/cm | |
| Sensor de presión (opcional) | Presión previa/posterior de la membrana | Presión frontal/trasera de la membrana primaria/secundaria |
| Sensor de pH (opcional) | —- | 0~14,00pH |
| Recopilación de señales | 1. Baja presión del agua bruta | 1. Baja presión del agua bruta |
| 2. Baja presión de entrada de la bomba de refuerzo primaria | 2. Baja presión de entrada de la bomba de refuerzo primaria | |
| 3. Salida de alta presión de la bomba de refuerzo primaria | 3. Salida de alta presión de la bomba de refuerzo primaria | |
| 4. Alto nivel de líquido en el tanque de nivel 1. | 4. Alto nivel de líquido en el tanque de nivel 1. | |
| 5. Nivel bajo de líquido en el tanque de nivel 1. | 5. Nivel bajo de líquido en el tanque de nivel 1. | |
| 6. Preprocesamiento de la señal | 6.2. Salida de la bomba de refuerzo de alta presión | |
| 7. Puertos de entrada en espera x2 | 7. Alto nivel de líquido en el tanque de nivel 2. | |
| 8. Nivel bajo de líquido en el tanque de nivel 2. | ||
| 9. Preprocesamiento de la señal | ||
| 10. Puertos de entrada en espera x2 | ||
| Control de salida | 1. Válvula de entrada de agua | 1. Válvula de entrada de agua |
| 2. Bomba de agua de origen | 2. Bomba de agua de origen | |
| 3. Bomba de refuerzo primaria | 3. Bomba de refuerzo primaria | |
| 4. Válvula de descarga primaria | 4. Válvula de descarga primaria | |
| 5. Bomba dosificadora primaria | 5. Bomba dosificadora primaria | |
| 6. Válvula de descarga de agua primaria estándar | 6. Válvula de descarga de agua primaria estándar | |
| 7. Nodo de salida de alarma | 7. Bomba de refuerzo secundaria | |
| 8. Bomba de reserva manual | 8. Válvula de descarga secundaria | |
| 9. Bomba dosificadora secundaria | 9. Bomba dosificadora secundaria | |
| Puerto de salida en espera x2 | 10. Válvula de descarga estándar de agua secundaria | |
| 11. Nodo de salida de alarma | ||
| 12. Bomba de reserva manual | ||
| Puerto de salida en espera x2 | ||
| La función principal | 1. Corrección de la constante del electrodo | 1. Corrección de la constante del electrodo |
| 2. Configuración de la alarma de sobrecarga | 2. Configuración de la alarma de sobrecarga | |
| 3. Se puede configurar el tiempo de funcionamiento de todos los modos. | 3. Se puede configurar el tiempo de funcionamiento de todos los modos. | |
| 4. Ajuste del modo de lavado a alta y baja presión. | 4. Ajuste del modo de lavado a alta y baja presión. | |
| 5. La bomba de baja presión se abre durante el preprocesamiento. | 5. La bomba de baja presión se abre durante el preprocesamiento. | |
| 6. Se puede elegir entre modo manual o automático al arrancar. | 6. Se puede elegir entre modo manual o automático al arrancar. | |
| 7. Modo de depuración manual | 7. Modo de depuración manual | |
| 8. Alarma en caso de interrupción de la comunicación. | 8. Alarma en caso de interrupción de la comunicación. | |
| 9. Configuración de pagos urgentes | 9. Configuración de pagos urgentes | |
| 10. El nombre de la empresa y el sitio web se pueden personalizar. | 10. El nombre de la empresa y el sitio web se pueden personalizar. | |
| Fuente de alimentación | CC 24V ± 10% | CC 24V ± 10% |
| Interfaz de expansión | 1. Salida de relé reservada | 1. Salida de relé reservada |
| 2. Comunicación RS485 | 2. Comunicación RS485 | |
| 3. Puerto de E/S reservado, módulo analógico | 3. Puerto de E/S reservado, módulo analógico | |
| 4. Visualización síncrona de pantalla móvil/ordenador/pantalla táctil | 4. Visualización síncrona de pantalla móvil/ordenador/pantalla táctil | |
| Humedad relativa | ≤85% | ≤85% |
| Temperatura ambiente | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Tamaño de la pantalla táctil | 163 x 226 x 80 mm (alto x ancho x profundidad) | 163 x 226 x 80 mm (alto x ancho x profundidad) |
| Tamaño del agujero | 7 pulgadas: 215*152 mm (ancho*alto) | 215*152 mm (ancho*alto) |
| Tamaño del controlador | 180*99 (largo*ancho) | 180*99 (largo*ancho) |
| Tamaño del transmisor | 92*125 (largo*ancho) | 92*125 (largo*ancho) |
| Método de instalación | Pantalla táctil: panel integrado; Controlador: plano fijo | Pantalla táctil: panel integrado; Controlador: plano fijo |
Para medir la turbidez, se utiliza un turbidímetro. Los turbidímetros tradicionales se basan en el principio de dispersión de la luz para determinar la cantidad de partículas en suspensión en una muestra de agua. Sin embargo, estos medidores pueden ser costosos y no siempre accesibles para todos. Aquí es donde entra en juego Arduino.
| Modelo | Controlador en línea de conductividad/resistividad/TDS serie CCT-5300E |
| Constante | 0,01 cm -1 , 0,1 cm -1 , 1,0 cm -1 , 10,0 cm -1 |
| Conductividad | (0,5~20 000)µS/cm, (0,5~2 000)µS/cm, (0,5~200)µS/cm, (0,05~18,25) MQ·cm |
| TDS | (0,25~10 000) ppm, (0,25~1 000) ppm, (0,25~100) ppm |
| Temperatura media. | (0~50)℃(Compensación de temperatura: NTC10K) |
| Exactitud | Conductividad: 1,5 % (FS), Resistividad: 2,0 % (FS), TDS: 1,5 % (FS), Temp.: +/-0,5 ℃ |
| Compensación temporal | (0-50)°C (con 25℃ como estándar) |
| Longitud del cable | ≤20 m (MÁX.) |
| Salida mA | Instrumento/transmisor aislado y transportable (4~20) mA para selección |
| Salida de control | Contacto de relé: encendido/apagado, capacidad de carga: CA 230V/5A (máx.) |
| Entorno de trabajo | Temperatura (0~50)℃; Humedad relativa ≤85% HR (sin condensación) |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura (-20~60)℃; Humedad relativa ≤85% HR (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CCT-5300E: CC 24V; CCT-5320E: CA 220V |
| Dimensión | 96 mm x 96 mm x 105 mm (alto x ancho x profundidad) |
| Tamaño del agujero | 91 mm x 91 mm (alto x ancho) |
| Instalación | Montaje en panel, instalación rápida |
Arduino es una plataforma electrónica de código abierto que permite a los usuarios crear proyectos interactivos. Con una placa Arduino y algunos componentes básicos, es posible construir un medidor de turbidez sencillo y económico. Este medidor casero puede ser una herramienta valiosa para monitorear la calidad del agua en diversos entornos, desde pequeños sistemas de tratamiento de agua hasta proyectos de investigación ambiental.
El principio básico del medidor de turbidez Arduino es similar al de los medidores de turbidez tradicionales. Una fuente de luz, como un LED, se dirige a través de una muestra de agua. Un fotodetector mide la cantidad de luz dispersada por las partículas en suspensión. Cuantas más partículas haya en el agua, mayor será la dispersión de la luz, lo que resultará en una lectura de turbidez más alta.
Construir un medidor de turbidez con Arduino es un proceso relativamente sencillo que requiere pocos componentes. Estos incluyen una placa Arduino, un LED, un fotodetector, una resistencia y cableado básico. Siguiendo una guía o tutorial paso a paso, incluso quienes tienen poca experiencia en electrónica pueden crear su propio medidor de turbidez.

Una vez construido el turbidímetro, se puede calibrar utilizando una serie de soluciones estándar con niveles de turbidez conocidos. Este proceso de calibración garantiza que el medidor proporcione lecturas precisas y fiables. Posteriormente, el turbidímetro puede utilizarse para monitorizar la calidad del agua en tiempo real, proporcionando datos valiosos para la investigación o el tratamiento del agua.

En conclusión, comprender la turbidez y su importancia en la calidad del agua es esencial para proteger nuestro medio ambiente y garantizar la seguridad de nuestra agua potable. Al construir un medidor de turbidez con Arduino, las personas pueden controlar el monitoreo de la calidad del agua en sus propias comunidades. Este enfoque de bricolaje para la medición de la turbidez no solo es rentable, sino que también empodera a las personas para tomar decisiones informadas sobre la gestión y conservación del agua.
