L’importance du capteur de pH dans la surveillance de la qualité de l’eau
L’eau est une ressource essentielle pour tous les organismes vivants sur Terre. Il est crucial pour diverses activités telles que la boisson, l’agriculture et les processus industriels. Cependant, la qualité de l’eau peut être compromise par divers polluants, qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et sur l’environnement. Un paramètre important utilisé pour évaluer la qualité de l’eau est le pH.
le pH est une mesure de l’acidité ou de l’alcalinité d’une solution, avec une plage de 0 à 14. Un pH de 7 est considéré comme neutre, tandis que les valeurs inférieures à 7 sont acides. et les valeurs supérieures à 7 sont alcalines. Le pH de l’eau peut affecter la solubilité des minéraux et des nutriments, la croissance des organismes aquatiques et l’efficacité des processus de traitement de l’eau.
http://shchimay.com/wp-content/uploads/2023/11/TU-650-低量程浊度-显示一体式带. mp4
Afin de surveiller avec précision le pH de l’eau, des capteurs de pH sont utilisés. Ces capteurs sont des appareils qui mesurent la concentration en ions hydrogène dans une solution et la convertissent en valeur pH. Les capteurs de pH peuvent être utilisés dans diverses applications, telles que dans les usines de traitement de l’eau, la surveillance environnementale et les laboratoires de recherche.
Plage de mesure | Spectrophotométrie N,N-Diéthyl-1,4-phénylènediamine (DPD) | |||
Modèle | CLA-7112 | CLA-7212 | CLA-7113 | CLA-7213 |
Canal d’entrée | Canal unique | Double canal | Canal unique | Double canal |
Plage de mesure | Chlore libre:(0,0-2,0)mg/L, calculé en Cl2 ; | Chlore libre :(0,5-10,0)mg/L, calculé en Cl2 ; | ||
pH:(0-14);Température:(0-100)℃ | ||||
Précision | Chlore libre :±10 pour cent ou ±0,05 mg/L (prendre la grande valeur), calculé en Cl2 ; | Chlore libre :±10 % ou±0,25 mg/L (prendre la grande valeur), calculé en Cl2 ; | ||
pH :±0,1pH;Température:±0,5℃ | ||||
Période de mesure | ≤2,5min | |||
Intervalle d’échantillonnage | L’intervalle (1~999) min peut être défini arbitrairement | |||
Cycle d’entretien | Recommandé une fois par mois (voir chapitre entretien) | |||
Exigences environnementales | Une pièce aérée et sèche sans fortes vibrations ; Température ambiante recommandée:(15~28)℃;Humidité relative:≤85 pour cent (Pas de condensation) | |||
Débit d’échantillon d’eau | (200-400) ml/min | |||
Pression d’entrée | (0.1-0.3) barre | |||
Plage de température de l’eau d’entrée | (0-40)℃ | |||
Alimentation | CA (100-240)V; 50/60Hz | |||
Puissance | 120W | |||
Connexion électrique | Le cordon d’alimentation à 3 conducteurs avec fiche est connecté à la prise secteur avec un fil de terre | |||
Sortie de données | RS232/RS485/(4~20)mA | |||
Taille | H*L*P:(800*400*200)mm |
L’un des principaux avantages de l’utilisation de capteurs de pH pour la surveillance de la qualité de l’eau est leur précision. Les capteurs de pH peuvent fournir des données en temps réel sur le pH de l’eau, permettant ainsi de prendre des mesures immédiates si les niveaux de pH se situent en dehors de la plage souhaitée. Cela peut aider à prévenir les effets négatifs de l’eau acide ou alcaline sur la santé humaine et l’environnement.
Modèle d’instrument | FET-8920 | |
Plage de mesure | Débit instantané | (0~2000)m3/h |
Débit cumulatif | (0~99999999)m3 | |
Débit | (0,5~5)m/s | |
Résolution | 0,001m3/h | |
Niveau de précision | Moins de 2,5 pour cent RS ou 0,025 m/s, selon la plus grande valeur | |
Conductivité | et gt;20μS/cm | |
(4~20)sortie mA | Nombre de voies | Canal unique |
Caractéristiques techniques | Isolé, réversible, réglable, compteur/transmission et nbsp;double mode | |
Résistance de boucle | 400Ω(Max), DC 24V | |
Précision de transmission | ±0,1mA | |
Sortie de contrôle | Nombre de voies | Canal unique |
Contact électrique | Relais photoélectrique à semi-conducteur | |
Capacité de charge | 50mA(Max), DC 30V | |
Mode contrôle | Alarme de limite supérieure/inférieure de quantité instantanée | |
Sortie numérique | RS485 (protocole MODBUS), sortie d’impulsion 1 KHz | |
Puissance de travail | Alimentation | CC 9 ~ 28 V |
source | Consommation électrique | ≤3.0W |
Diamètre | DN40 ~ DN300 (peut être personnalisé) | |
Environnement de travail | Température :(0~50) et nbsp;℃; Humidité relative : et nbsp ; ≤85 pour cent d’humidité relative (aucune condensation) | |
Environnement de stockage | Température :(-20~60) et nbsp;℃; Humidité relative : et nbsp ; ≤85 pour cent d’humidité relative (aucune condensation) | |
Degré de protection | IP65 | |
Méthode d’installation | Insertion et nbsp;pipeline et nbsp;installation |
Les capteurs de pH sont également faciles à utiliser et à entretenir. La plupart des capteurs de pH sont conçus pour être durables et résistants à l’encrassement, qui peut se produire lorsque des contaminants s’accumulent sur la surface du capteur et affectent sa précision. L’étalonnage et la maintenance réguliers des capteurs de pH peuvent garantir qu’ils fournissent des mesures fiables et précises au fil du temps.
Dans l’ensemble, les capteurs de pH jouent un rôle crucial dans la surveillance et la gestion de la qualité de l’eau. En fournissant des données précises et fiables sur le pH de l’eau, les capteurs de pH peuvent contribuer à garantir la sécurité et la durabilité des ressources en eau pour les générations futures. À mesure que la demande d’eau propre et salubre continue de croître, l’importance des capteurs de pH dans la surveillance de la qualité de l’eau ne fera qu’augmenter.
En conclusion, les capteurs de pH sont des outils essentiels pour surveiller le pH de l’eau et garantir sa qualité. En fournissant des données précises et en temps réel sur l’acidité ou l’alcalinité de l’eau, les capteurs de pH peuvent contribuer à protéger la santé humaine et l’environnement des effets négatifs de la pollution de l’eau. À mesure que la technologie progresse, les capteurs de pH joueront un rôle de plus en plus important dans la surveillance et la gestion de la qualité de l’eau.
Overall, pH sensors play a crucial role in water quality monitoring and management. By providing accurate and reliable data on the pH of water, pH sensors can help to ensure the safety and sustainability of water resources for future generations. As the demand for clean and safe water continues to grow, the importance of pH sensors in water quality monitoring will only increase.
In conclusion, pH sensors are essential tools for monitoring the pH of water and ensuring its quality. By providing accurate and real-time data on the acidity or alkalinity of water, pH sensors can help to protect human health and the environment from the negative effects of water pollution. As technology continues to advance, pH sensors will play an increasingly important role in water quality monitoring and management.