了解浊度及其对水质的重要性
浊度是衡量水清澈度的关键参数。它是指由肉眼不可见的悬浮颗粒引起的流体浑浊或混浊。这些颗粒可包括淤泥、粘土、有机物和其他碎片。浊度是水质的重要指标,因为它会影响水生生态系统的健康和饮用水的安全。
在自然水体中,浊度可能受到多种因素的影响,例如侵蚀、农田径流、和废水排放。高浊度会减少穿透水的光量,从而影响水生植物的生长和鱼类寻找食物的能力。在饮用水中,浑浊可能是污染的迹象,并且可能为有害细菌和病原体提供滋生地。
ROS-8600 RO程控人机界面平台 | ||
型号 | ROS-8600单级 | ROS-8600 双级 |
测量范围 | 源水0~2000uS/cm | 源水0~2000uS/cm |
一级出水0~200uS/cm | 一级出水0~200uS/cm | |
二级出水0~20uS/cm | 二级出水0~20uS/cm | |
压力传感器(可选) | 膜前/后压力 | 一次/二次膜前/后压力 |
pH传感器(可选) | —- | 0~14.00pH |
信号收集 | 1.原水低压 | 1.原水低压 |
2.一次增压泵入口低压 | 2.一次增压泵入口低压 | |
3.一次增压泵出口高压 | 3.一次增压泵出口高压 | |
4.一级罐液位高 | 4.一级罐液位高 | |
5.一级罐液位低 | 5.一级罐液位低 | |
6.信号预处理及nbsp; | 6.2增压泵出口高压 | |
7.输入备用端口x2 | 7.二级罐液位高 | |
8.二级罐液位低 | ||
9.信号预处理 | ||
10.输入备用端口x2 | ||
输出控制 | 1.进水阀 | 1.进水阀 |
2.源水泵 | 2.源水泵 | |
3.一次增压泵 | 3.一次增压泵 | |
4.一次冲洗阀 | 4.一次冲洗阀 | |
5.一次计量泵 | 5.一次计量泵 | |
6.一次水超标排放阀 | 6.一次水超标排放阀 | |
7.报警输出节点 | 7.二次增压泵 | |
8.手动备用泵 | 8.二次冲洗阀 | |
9.二次计量泵 | 9.二次计量泵 | |
输出备用端口x2 | 10.二次水超标排放阀 | |
11.报警输出节点 | ||
12.手动备用泵 | ||
输出备用端口x2 | ||
主要功能 | 1.电极常数的修正 | 1.电极常数的修正 |
2.超限报警设置 | 2.超限报警设置 | |
3.所有工作模式时间均可设置 | 3.所有工作模式时间均可设置 | |
4.高低压冲洗模式设置 | 4.高低压冲洗模式设置 | |
5.预处理时低压泵打开 | 5.预处理时低压泵打开 | |
6.开机时可选择手动/自动 | 6.开机时可选择手动/自动 | |
7.手动调试模式 | 7.手动调试模式 | |
8.通讯中断报警 | 8.通讯中断报警 | |
9。催促付款设置 | 9。催促付款设置 | |
10。公司名称、网站可定制 | 10。公司名称、网站可定制 | |
电源 | DC24V110% | DC24V110% |
扩展接口 | 1.保留继电器输出 | 1.保留继电器输出 |
2.RS485通讯 | 2.RS485通讯 | |
3.预留IO口,模拟量模块 | 3.预留IO口,模拟量模块 | |
4.手机/电脑/触摸屏同步显示及nbsp; | 4.手机/电脑/触摸屏同步显示及nbsp; | |
相对湿度 | % | % |
环境温度 | 0~50℃ | 0~50℃ |
触摸屏尺寸 | 163x226x80mm(高x宽x深) | 163x226x80mm(高x宽x深) |
孔径 | 7英寸:215*152mm(宽*高) | 215*152mm(宽*高) |
控制器尺寸 | 180*99(长*宽) | 180*99(长*宽) |
发射器尺寸 | 92*125(长*宽) | 92*125(长*宽) |
安装方法 | 触摸屏:面板嵌入式;控制器:平面固定 | 触摸屏:面板嵌入式;控制器:平面固定 |
为了测量浊度,使用浊度计。传统的浊度计依靠光散射原理来确定水样中悬浮颗粒的数量。然而,这些仪表可能很昂贵,并且可能不是每个人都能轻松使用。这就是 Arduino 发挥作用的地方。
型号 | CCT-5300E系列电导率/电阻率/TDS在线控制器 |
常数 | 0.01厘米-1,0.1厘米-1,1.0厘米-1, 10.0 厘米-1 |
电导率 | (0.5~20,000)uS/cm,(0.5~2,000)uS/cm,(0.5~200)uS/cm,(0.05~18.25)MQ·cm |
总固体溶解度 | (0.25~10,000)ppm, (0.25~1,000)ppm, (0.25~100)ppm |
中温 | (0~50)℃(温度补偿: NTC10K) |
准确度 | 电导率:1.5% (FS)、电阻率:2.0% (FS)、TDS:1.5% (FS)、温度:+/-0.5℃ |
温度。补偿 | (0-50)°C(以 25℃ 为标准) |
电缆长度 | ≤20m(最大) |
毫安输出 | 隔离、可移动(4~20)mA、仪表/变送器可供选择 |
控制输出 | 继电器触点:ON/OFF,负载能力:AC 230V/5A(最大) |
工作环境 | 温度(0~50)→相对湿度→%RH(无凝露) |
存储环境 | 温度(-20~60)℃;相对湿度≤85%RH(无凝露) |
电源 | CCT-5300E:直流24V; CCT-5320E:交流220V |
维度 | 96mmx96mmx105mm(高x宽x深) |
孔径 | 91mmx91mm(高x宽) |
安装 | 面板安装,快速安装 |
Arduino 是一个开源电子平台,允许用户创建交互式项目。通过使用 Arduino 板和一些基本组件,可以构建一个简单且经济高效的浊度计。这款 DIY 浊度计可以成为监测各种环境(从小型水处理系统到环境研究项目)水质的宝贵工具。
Arduino 浊度计背后的基本原理与传统浊度计类似。将光源(例如 LED)引导穿过水样。然后通过光电探测器测量水中悬浮颗粒散射的光量。水中的颗粒越多,散射的光就越多,从而产生更高的浊度读数。
使用 Arduino 构建浊度计是一个相对简单的过程,只需要很少的组件。其中包括 Arduino 板、LED、光电探测器、电阻器和一些基本接线。通过遵循分步指南或教程,即使是那些电子经验有限的人也可以创建自己的浊度计。
浊度计建成后,可以使用一系列已知浊度水平的标准溶液对其进行校准。此校准过程将确保仪表提供准确可靠的读数。然后可以使用浊度计实时监测水质,为研究或水处理目的提供有价值的数据。
总之,了解浊度及其对水质的重要性对于保护我们的环境和确保饮用水的安全至关重要。通过使用 Arduino 构建浊度计,个人可以控制自己社区的水质监测。这种 DIY 浊度测量方法不仅具有成本效益,而且使个人能够就水管理和保护做出明智的决定。