tdsテスターとは

tdsテスターとは

水質検査におけるTDSテスターの重要性 総溶解固形分 (TDS) は、水中に存在する無機物質および有機物質の量を指します。これらの物質には、水に溶けたミネラル、塩、金属、その他の化合物が含まれる場合があります。 TDS レベルが高いと汚染または有害物質の存在を示す可能性があるため、TDS レベルは水質の重要な指標です。 TDS レベルを正確に測定するには、TDS テスターが使用されます。 TDS テスターは、水の導電率を測定して TDS レベルを決定する手持ち式デバイスです。テスターは、水サンプルに電流を流し、抵抗を測定することによって機能します。水中の TDS レベルが高いほど、導電率は大きくなり、抵抗は低くなります。この情報は、100 万分の 1 (ppm) または 1 リットルあたりのミリグラム (mg/L) でテスターの画面に表示されます。 飲料水の安全性と品質を確保するには、TDS テスターの使用が不可欠です。 TDS レベルが高い場合は、摂取すると健康上のリスクを引き起こす可能性のある重金属、細菌、化学物質などの汚染物質が存在することを示している可能性があります。水源の TDS レベルを定期的にテストすることで、潜在的な問題を特定し、それらに対処するための適切な措置を講じることができます。 モデル pH/ORP-5500 pH/ORPオンラインメーター 範囲 pH:0.00~14.00; ORP: (-2000~+2000)mV;温度:(0.0~99.9)°C (温度補償: NTC10K) 解像度 pH:0.01; ORP: 1mV;温度:0.1°C 精度 pH:+/-0.1; ORP: +/-5mV (電子ユニット);温度: +/-0.5°C 温度補償 範囲: (0~120)°C;元素:Pt1000 緩衝液 pH 値…

フローセンサーとは

フローセンサーとは

産業用途における流量センサーの使用メリット 流量センサーは工業プロセスにおける製品の品質維持にも重要な役割を果たしています。流量を正確に測定することで、メーカーは生産に適切な量の原材料が使用されていることを確認できます。これにより、無駄を防ぎ、製品が一貫して品質基準を満たしていることが保証されます。 製品品質の向上に加えて、流量センサーは産業環境における運用コストの削減にも役立ちます。流量を監視しプロセスを最適化することで、メーカーはエネルギーやリソースが無駄に浪費されている領域を特定できます。これにより、調整を行って効率を向上させ、コストを削減することができます。 流量センサーを使用するもう 1 つの利点は、産業環境における安全性を強化できることです。流量を監視することで、オペレータは安全上の危険を引き起こす可能性のあるシステム内の漏れや詰まりを検出できます。この早期発見は事故を防止し、作業者の健康を確保するのに役立ちます。 さらに、流量センサーは産業環境における機器の寿命を延ばすのに役立ちます。流量を監視し、問題を早期に検出することで、オペレータは予防メンテナンス措置を講じて、費用のかかる故障や修理を回避できます。この予防的なメンテナンス アプローチは、機器の寿命を延ばし、ダウンタイムを短縮するのに役立ちます。 流量センサーは、多くの業界の規制要件を遵守するためにも不可欠です。流量を正確に測定し、このデータを文書化することで、メーカーは規制機関が設定した指定制限内で動作していることを証明できます。これは、違反に対する罰金や罰則を回避するのに役立ちます。 全体として、産業用途で流量センサーを使用する利点は数多くあります。製品品質の向上や運用コストの削減から、安全性の強化や法規制順守の確保に至るまで、フローセンサーはプロセスの最適化と効率の最大化において重要な役割を果たします。高品質の流量センサーに投資し、それらを産業システムに統合することで、メーカーはパフォーマンスと収益性の向上という恩恵を得ることができます。 流量センサーの仕組みとさまざまな業界におけるその重要性 流量センサーは、システムを通過する液体または気体の流量を測定するために使用されるデバイスです。これらは、自動車、製薬、食品および飲料を含むさまざまな業界で重要な役割を果たしています。これらの業界におけるフローセンサーの仕組みとその重要性を理解することは、効率的で正確なプロセスを確保するために不可欠です。 製品名 PH/ORP-6900 pH/ORP変換器コントローラー 測定パラメータ 測定範囲 解像度比 精度 pH 0.00~14.00 ±0.1 0.01 ORP (-1999~+1999)mV 1mV ±5mV(電気メーター) 温度 (0.0~100.0)℃ 0.1℃ ±0.5℃ 試験液の温度範囲 (0.0~100.0)℃ 温度成分 Pt1000感熱素子 (4~20)mA 電流出力 チャンネル番号 2チャンネル 技術的特徴 絶縁型、完全に調整可能、リバース、設定可能、計器/送信デュアルモード ループ抵抗 400Ω(Max),DC 24V 伝送精度 ±0.1mA 制御接点1 チャンネル番号 2チャンネル 電気接点 半導体光電スイッチ プログラマブル 各チャンネルをプログラムしてポイントすることができます(温度、pH/ORP、時間) 技術的特徴 ノーマルオープン/ノーマルクローズ状態/パルス/PID規制のプリセット…

水質監視ユニット

水質監視ユニット

安全な飲料水の確保における水質監視装置の重要性 水質監視ユニットは、飲料水の安全性と品質を確保する上で重要な役割を果たします。水質汚染や環境汚染に対する懸念が高まる中、水源の品質を監視および評価するための信頼できるシステムを導入することがこれまで以上に重要になっています。これらの監視ユニットは、公衆衛生に対する潜在的な脅威を検出し、それらに対処するためのタイムリーな措置を講じるために不可欠です。 水質監視ユニットが非常に重要である主な理由の 1 つは、水質監視ユニットが給水中の有害な汚染物質の存在を特定し、追跡するのに役立つことです。これらの汚染物質は、産業排水、農業用殺虫剤、さらには藻類の発生源など、さまざまな発生源に由来する可能性があります。これらのユニットは水質を定期的に監視することで、危険なレベルに達して公衆衛生に脅威を与える前に汚染物質の存在を検出できます。 汚染物質の検出に加えて、水質監視ユニットは水処理施設が効果的に稼働していることを確認する上でも重要な役割を果たします。これらのユニットは、処理プラントに出入りする水の質に関するリアルタイムのデータを提供できるため、オペレーターは水が安全基準を満たしていることを確認するために必要に応じて調整を行うことができます。この積極的なアプローチは、水質に関する潜在的な問題を問題が発生する前に防ぐのに役立ちます。 モデル CIT-8800 誘導導電率・濃度オフラインコントローラー 集中力 1.NaOH:(0〜15)パーセントまたは(25〜50)パーセント; 2.HNO3:(0~25) パーセントまたは (36~82) パーセント; 3.ユーザー定義の濃度曲線 導電性 (500~2,000,000)μS/cm TDS (250~1,000,000)ppm 温度 (0~120)°C 解像度 導電率:0.01μS/cm、濃度: 0.01 パーセント; TDS:0.01ppm、温度:0.1℃ 精度 導電率: (500~1000)uS/cm +/-10uS/cm; (1~2000)mS/cm+/-1.0パーセント TDS: 1.5 レベル、温度: +/-0.5℃ 温度補償 範囲: (0~120)°C;元素:Pt1000 通信ポート RS485.Modbus RTUプロトコル アナログ出力 2チャンネル絶縁/可搬型(4-20)mA、計測器/送信機選択可能 制御出力 3チャンネル半導体光電スイッチ、プログラマブルスイッチ、パルスと周波数 労働環境 温度(0~50)℃;相対湿度および lt;95% RH (結露なきこと) 保管環境 温度(-20~60)℃;相対湿度≤85% RH (結露なし)…

モニタリングによる水質検査が可能

飲料水の汚染源 汚染された水はさまざまな健康上の問題を引き起こす可能性があるため、水質は公衆衛生の重要な側面です。飲料水が安全に摂取できることを確認するには、水質の監視が不可欠です。水質を評価する 1 つの方法は、さまざまな汚染源を監視することです。 飲料水には、その品質に影響を与える可能性のある汚染源がいくつかあります。一般的な汚染源の 1 つは農業排水であり、農薬、肥料、その他の化学物質が水源に侵入する可能性があります。これらの汚染物質は、高濃度で摂取すると人間の健康に危険を及ぼす可能性があります。 もう一つの汚染源は産業排水であり、重金属、化学物質、その他の汚染物質が水源に侵入する可能性があります。これらの汚染物質は、神経障害、がん、生殖問題など、健康に重大な影響を与える可能性があります。 廃棄物や下水の不適切な処理などの人間の活動も、水汚染の原因となる可能性があります。下水の漏れ、浄化槽の故障、不法投棄は、病原体、細菌、その他の有害物質を水源に持ち込む可能性があります。 細菌、ウイルス、寄生虫などの自然の汚染源も水質に影響を与える可能性があります。これらの汚染物質は、汚染された水で消費されると、胃腸疾患、皮膚感染症、その他の健康上の問題を引き起こす可能性があります。 汚染源を特定して対処するには、水質の監視が不可欠です。水源の汚染物質を定期的に検査することで、当局は飲料水が安全基準を満たしていることを確認するための適切な措置を講じることができます。 水質を監視する方法の 1 つは、水源の定期的なサンプリングと検査です。水サンプルは配水システムのさまざまなポイントから収集され、汚染物質が分析されます。このプロセスは、潜在的な汚染源を特定し、給水の全体的な品質を評価するのに役立ちます。 水質を監視するもう 1 つの方法は、センサーと監視装置を使用することです。これらのデバイスは、pH、濁度、塩素レベルなどの水質パラメータをリアルタイムで継続的に監視できます。これにより、当局は水質の変化を迅速に検出し、問題に対処するために直ちに措置を講じることができます。 モデル CL-810/9500 残留塩素コントローラー 範囲 FAC/HOCL:0-10 mg/L、ATC TEMP:0-50℃ 精度 FAC/HOCL:0.1 mg/L、ATC TEMP:0.1℃ オペラ。温度 0~50℃ センサー 定圧残留塩素センサー 防水率 IP65 コミュニケーション オプションのRS485 出力 4-20mA 出力;上下限ダブルリレー制御 パワー CL-810:AC 220V±10% 50/60Hz または AC110V±10% 50/60Hz または DC24V/0.5A CL-9500:AC 85V-265V±10パーセント 50/60Hz 労働環境 周囲温度:0~50℃; 相対湿度≤85パーセント 寸法…

比抵抗計

比抵抗計

比抵抗計の基礎を理解する 抵抗率計は、電流の流れに対する材料の抵抗を測定するためにさまざまな産業で使用される重要なツールです。抵抗率計がどのように機能するのか、またさまざまな用途におけるその重要性を理解することは、地質学、工学、電子工学などの分野で働く人にとって不可欠です。 抵抗率計は、材料を流れる電流が直接影響を受けるというオームの法則の原理に基づいて動作します。両端に印加される電圧に比例し、材料の抵抗に反比例します。電圧と電流を測定することで、抵抗率計は材料の抵抗を計算し、その電気的特性に関する貴重な情報を提供できます。 抵抗率計の重要なコンポーネントの 1 つはプローブであり、これは試験対象の材料と接触するために使用されます。プローブは通常、材料の表面に配置された 2 つの電極で構成されます。電極間に電圧が印加されると、材料に電流が流れ、抵抗率計はその結果生じる電圧降下を測定して抵抗を決定します。 利用可能な抵抗率計にはいくつかの種類があり、それぞれ独自の機能と機能を備えています。 。一部のメーターは、地質工学調査のための土壌の抵抗率の測定や、環境モニタリングのための水の導電率の測定など、特定の用途向けに設計されています。他のメーターはより汎用性が高く、幅広い材料や物質に使用できます。 楽器の型式 FET-8920 測定範囲 瞬時流量 (0~2000)m3/h 積算流量 (0~99999999)m3 流量 (0.5~5)m/s 解像度 0.001m3/h 精度レベル 2.5% RS または 0.025m/s のいずれか大きい方未満 導電性 とgt;20μS/cm (4~20)mA出力 チャンネル数 シングルチャンネル 技術的特徴 分離型、可逆的、調整可能、メーター/トランスミッションおよびデュアルモード ループ抵抗 400Ω(Max)、DC 24V 伝送精度 ±0.1mA 制御出力 チャンネル数 シングルチャンネル 電気接点 半導体光電リレー 耐荷重 50mA(Max)、DC 30V 制御モード 瞬時量上下限警報 デジタル出力 RS485(MODBUSプロトコル)、インパルス出力1KHz 作業力 電源 DC9~28V ソース…