了解浊度及其在水质监测中的重要性
浊度是水质监测中的一个关键参数,用于测量由悬浮颗粒引起的流体的浑浊度或混浊度。这些颗粒可能包括沉积物、藻类、细菌和其他可能影响水质整体质量的污染物。监测浊度对于各个行业都至关重要,包括饮用水处理厂、废水处理设施和环境监测机构。
型号 | pH/ORP-8851/9900 pH/ORP计 |
范围 | 0-14; -2000-+2000mV |
准确度 | ±0.1pH; ±2mV |
温度。比较 | 自动温度补偿 |
歌剧。温度 | 正常0~60℃;高温0~100℃ |
传感器 | pH双/三传感器; ORP传感器 |
显示 | 大屏幕液晶屏 |
通讯 | 4-20mA输出/RS485 |
输出 | 高/低限双继电器控制 |
电源 | DC24V/0.5A 或 AC85-265V±10% 50/60Hz |
工作环境 | 环境温度:0~50℃ |
相对湿度% | |
尺寸 | 96×96×72mm(高×W×L) |
孔径 | 92×92mm(高×W) |
安装方式 | 嵌入式 |
测量浊度的一种常见方法是使用浊度传感器。这些传感器的工作原理是用光照射水样并测量悬浮颗粒散射或吸收的光量。水中存在的颗粒越多,浊度读数就越高。浊度传感器是确保满足和维持水质标准的重要工具。
型号 | NTU-1800在线浊度测试仪 |
范围 | 0-10/100/4000NTU或根据要求 |
显示 | 液晶屏 |
单位 | 南洋理工大学 |
DPI | 0.01 |
准确度 | ±5% FS |
重复性 | ±1% |
电源 | ≤3W |
电源 | AC 85V-265V%50/60Hz 或 |
直流9~36V/0.5A | |
工作环境 | 环境温度:0~50℃; |
相对湿度% | |
尺寸 | 160*80*135mm(悬挂式)或96*96mm(嵌入式) |
通讯 | 4~20mA及RS-485通讯(Modbus RTU) |
开关输出 | 三路继电器,容量250VAC/5A |
Arduino 是一个开源电子平台,广泛用于创建交互式项目。由于其易用性和多功能性,它成为 DIY 爱好者和业余爱好者的热门选择。通过将 Arduino 板与浊度传感器相结合,您可以创建一个经济高效且可靠的解决方案来监测水中的浊度。
要使用 Arduino 构建浊度传感器,您需要一个浊度传感器模块、一块 Arduino 板、连接线和电源。浊度传感器模块通常由光源、光电探测器和处理传感器数据的电路板组成。 Arduino 板充当系统的大脑,接收来自传感器的数据并以用户友好的格式显示数据。
要设置浊度传感器,您首先需要使用以下命令将传感器模块连接到 Arduino 板:连接线。传感器模块将具有标记为电源、接地和信号的引脚,您需要将其连接到 Arduino 板上的相应引脚。连接硬件后,您可以开始编写代码来读取和显示浊度数据。
Arduino 编程是使用 Arduino 集成开发环境 (IDE) 完成的,它允许您编写代码并将其上传到 Arduino 板。浊度传感器的代码通常涉及从传感器模块读取模拟信号,将其转换为浊度值,并将该值显示在屏幕或串行监视器上。您还可以添加其他功能,例如设置浊度级别的阈值或随时间记录数据。
编写代码并上传到 Arduino 板后,您可以将浊度传感器放入已知水样的水样中来测试浊度传感器。浊度水平。传感器应准确测量水的浊度并实时显示结果。通过校准传感器并根据需要调整代码,您可以使用 Arduino 创建可靠的浊度监测系统。
总之,浊度是水质监测中的一个重要参数,可以表明水中是否存在污染物和其他颗粒。通过将浊度传感器与 Arduino 结合使用,您可以创建经济高效的解决方案来监测各种应用中的浊度水平。凭借正确的硬件和编程技能,您可以构建满足您特定监测需求并有助于确保水源质量的浊度传感器。