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sensor ULTRAVIOLETA del BACALAO de la absorción 254nm con la comunicación de RS485 Digitaces
Principio de medida del sensor ULTRAVIOLETA del BACALAO de la absorción
El sensor ULTRAVIOLETA de la absorción utiliza la absorción ULTRAVIOLETA en 254 nanómetro para medir los compuestos orgánicos disueltos en agua. Esta absorción se correlaciona con la concentración de TOC, de BACALAO, y de TÍO para proporcionar un sensor digital en línea de alto rendimiento que no requiere ningún material consumible.
Una medida de la referencia en 530 nanómetro se utiliza para compensar la presencia de partículas en la muestra que también absorban la luz UV y para establecer el parámetro de la turbiedad.
El uso de un LED ULTRAVIOLETA de alto rendimiento avanzado, combinado con la gestión rigurosa de la ignición, ofrece una variación óptima de la señal.
Uso del sensor ULTRAVIOLETA del BACALAO de la absorción
Agua potable: supervisión de la materia orgánica en agua cruda, proceso de la oxidación, coagulación, filtración del carbono activado.
Ventajas del sensor ULTRAVIOLETA del BACALAO de la absorción
Medida del multiparámetro: SAC254, CODeq, TOCeq y BODeq, eq de la turbiedad
Absorción espectral 254 ULTRAVIOLETA sin cualquier reactivo o materiales consumibles
Remuneración automática de la turbiedad.
Interferencia-impermeabilización: pre-amplificación incorporada al sensor y al procesamiento de señales digitales
Conecte con cualquier tipo de registrador, de transmisor, de sistema de gestión remoto o de PLC usando una entrada de Modbus RS-485
Procesan directamente en la punta de prueba ULTRAVIOLETA del BACALAO y son transmitidos toda la calibración, historia, usuario, y datos de la medida por un vínculo RS-485 o SDI-12 de Modbus.
Características técnicas
Nombre de producto | Sensor ULTRAVIOLETA del BACALAO de la absorción |
Modelo del producto | STACSENSE |
Principio de la medida | Absorción ULTRAVIOLETA de 254 nanómetro |
Remuneración | Turbiedad en 530 nanómetro |
Longitudes de onda | Temperatura interna |
Tipo de detector | 254 nanómetro (corrección de la turbiedad en 530 nanómetro) |
Fuentes de luz | Fotodiodo del silicio |
Trayectorias ópticas | LED 254±5nm ULTRAVIOLETA y 530±5 nanómetro |
Frecuencia de la medida | 2 y 50 milímetros |
Grado de la protección | IP68 |
Profundidad de inmersión del máximo | 50 metros |
Presión máxima | 5 barras |
Temperatura de funcionamiento | 0~40°C |
Temperatura de almacenamiento | -10°C~50°C |
Gama del pH | 2~12pH |
Dimensiones (D x L) (milímetros) | 48x371 o 48x419 (véase el diagrama de las dimensiones totales) |
Peso | 1600~1800g dependiendo de la trayectoria óptica (el cable no incluyó) |
Equipo | Cuerpo: 316 de acero inoxidables (1,4401) Ventanas ópticas: Cuarzo (Corning 7980) Cable: Alambre desnudo con la envoltura del poliuretano Sellos: Fluoroelastomer (FPM/FKM) |
Cable | 9 conductores protegidos en 3,7 y el 15m. Otras longitudes a petición |
Interfaz de señal | Modbus1 RTU (RS-485)/SDI122,3 (TTL) 1 mudo del sensor en Modbus para hasta 2s entre la petición de la medida y la posibilidad de leer las medidas o la situación 2 usando SDI12, marco del resultado de la medida después hasta de 2s en vez del retraso estándar 850ms. El sensor responde en Modbus/SDI12 incluyendo cuando en recurso seguro 3 el uso y la conexión del autobús SDI12 pueden aumentar el consumption* del poder espera hasta 40uA dependiendo el nivel de la línea (alto o bajo). El consumo no se aumenta si la línea SDI12 se desconecta o se lanza a 0V (Modbus RTU solamente). |
Fuente de alimentación del sensor | 5,4 V 1,2 en 26 V 3 DC 1 5,2 V mínimo absoluto con 1 m de cable Voltaje mínimo 2 conforme a pérdidas longitud-relacionadas del cable máximo absoluto de 3 28,0 V |
Consumo típico en 5,4 V | ΜA automático de 10 del recurso seguro menos (μW 54) Corriente máxima máxima: 600 mA (ms 2) Corriente máxima durante la medida: 100 mA (540 mW) Corriente media durante la medida: 70 mA (378 mW) Actual medio (1 medida/2s): 35 mA (189 mW) Energía para 1 medida (1,5 s): μWh 158 |
Consumo típico en 12 V | ΜA automático de 10 del recurso seguro menos (μW 120) Corriente máxima máxima: 400 mA (ms 1,5) Corriente máxima durante la medida: 70 mA (840 mW) Corriente media durante la medida: 60 mA (720 mW) Actual medio (1 medida/2s): 30 mA (360 mW) Energía para 1 medida (1,5 s): μWh 300 |
Consumo típico en 24 V | ΜA automático de 10 del recurso seguro menos (μW 240) Corriente máxima máxima: 300 mA (1 ms) Corriente máxima durante la medida: 65 mA (1560 mW) Corriente media durante la medida: 50 mA (1200 mW) Actual medio (1 medida/2s): 25 mA (600 mW) Energía para 1 medida (1,5 s): μWh 500 |
Conformidad del EMC | EN 61326-1 DEL N-F: 2013-05 RS-485 Modbus RTU y SDI12 1 el sensor se califica para el uso estándar con un cable dedicado incluyendo las líneas de la fuente y de comunicación de alimentación específicas a la red del sensor. 2 cuando está conectado con una red de la fuente de corriente continua separada de las líneas de comunicación RS485; el proteger adicional se debe utilizar en el sistema para proteger los sensores contra ondas expansivas de un impacto. |
Garantía | 2 años |
Dimensiones del sensor ULTRAVIOLETA del BACALAO de la absorción
Op.T | Parámetros | Medida Range* | Unidades | Límite de detección | Límite de la cuantificación | Exactitud ** | Uso |
2m m | SEC254 | 0-750 | Abs/m | 1,7 | 5,0 | 1 o +/--3% | Aguas residuales |
CODeq | 0-1300 | mg/l | 3,0 | 9,0 | 2 o +/--3% | ||
BODeq | 0-350 | mg/l | 1,0 | 3,0 | 1 o +/--3% | ||
TOCeq | 0-500 | mg/l | 1,5 | 4,0 | 1 o +/--3% | ||
Eq de la turbiedad | 0-500 | FAU | 1,5 | 5,0 | 5 o +/--5% | ||
5m m | SEC254 | 0-30 | Abs/m | 0,20 | 0,3 | 0,1 o +/--3% | Agua potable |
CODeq | 0-50 | mg/l | 0,15 | 0,6 | 0,2 o +/--3% | ||
BODeq | 0-15 | mg/l | 0,10 | 0,2 | 0,1 o +/--3% | ||
TOCeq | 0-20 | mg/l | 0,10 | 0,2 | 0,1 o +/--3% | ||
Eq de la turbiedad | 0-40 | FAU | 0,40 | 1,2 | 1,0 o +/--7% |
Niveles de funcionamiento obtenidos bajo condiciones del laboratorio (temperatura controlada y soluciones de revolvimiento, acuosas de KHP)
trayectoria *Optical 2 y 50m m, linearidades: > 0,99 en la gama dada.
** El valor más alto
Conexiones eléctricas del sensor ULTRAVIOLETA del BACALAO de la absorción