通過采用單元長度盡可能短的“窄間隙單元”,其結構可以減少散射光的影響,并且不易受到污泥水顏色的影響。這可以實現高精度的測量。
這是一種透射光方法,其中紅外LED發射脈沖光并被光接收元件直接接收。這種透射光方法基于朗伯定律。
設入射光強度 (Po) 為透射光強度 (Px)。
由于純水中沒有任何物質阻擋光線,因此 Po≒Px。
對于污泥水,懸浮固體會阻擋光線,Px 會降低。
吸光度定義為log(Po/Px),該吸光度與手動分析MLSS值成正比。
我們的 MLSS 計如上所述計算吸光度,并使用根據現場污泥測量數據創建的相關公式計算 MLSS。
受污泥顏色影響較小的結構
該視頻介紹了我們獨特的“窄間隙電池”結構,該結構受散射光影響較小,可實現高精度測量。
1.多點相關性差。
MLSS 手動分析方法是重量分析方法。然而,由于一般儀表的測量原理是透射光法,“污泥水顏色的差異”和“懸浮固體顆粒比重的差異”會導致與手動分析值的相關性較差。我是。
如果使用手動分析值來校準通用透射光型SS計,與污泥水的相關性會改善,但其他點的相關性不好。換句話說,傳統的MLSS儀表沒有考慮多點測量的相關性。
2.需要定期進行量程校準。
在一般的儀表中,當由于光源劣化或電池表面污垢而導致透射光衰減時,精度會降低,因此需要使用類似于太陽鏡的“校準板”來定期校正光源劣化。
我們的產品采取了以下措施來解決普通透射光型濁度傳感器的這些弱點。
1.配備5種相關公式,兼容多點
我司可以使用5種相關公式來轉換各種現場污泥的測量數據。如下圖,已分發并安裝。只需選擇模式1至5中包含的相關公式即可獲得接近手動分析的值,而無需像傳統產品一樣使用手動分析值進行校準。
2. 日常校準僅限于使用自來水進行零位校準
,即使由于池表面的污垢或劃痕或由于 LED 隨著時間的推移而劣化導致光強度下降而產生誤差,儀器也可以在開始前每天校準一次只需用自來水進行零位校準即可糾正光源的劣化。因此,不再需要像過去那樣使用校準板進行校正。
僅使用自來水校正光源劣化
該視頻解釋了校正光源衰減的原理以及池玻璃表面臟污的情況。
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