Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Czujnik kwasu nadoctowego | Model produktu: | P10.1 |
---|---|---|---|
Skala:: | 0~20/200/2000/5000/20000/50000 ppm | Zakres ciśnienia: | 0 ~ 1 (komórka przepływowa) |
Zakres temperatury: | 0…+45°C | Czas odpowiedzi: | T90: około 3,5 min. w temperaturze 10 °C T90: około 1,5 min. w temperaturze 45 °C |
Wskaźnik przepływu: | 15-30 l/h (33 – 66 cm/s) | ||
Podkreślić: | Czujnik kwasu peracytowego o wysokiej odporności chemicznej,Sensor kwasu peracetowego powlekany membranowo,Czujnik kwasu peracytowego do oczyszczania wody |
Sensor kwasu peracetowego powlekany błoną o wysokiej odporności chemicznej dla wszystkich zastosowań w oczyszczaniu wody
Dwuelektrodowy czujnik kwasu peracetowego membranowy P10.1 jest stosowany we wszystkich procesach oczyszczania wody.Maksymalna temperatura wody wynosi 45°C. Zakres opcjonalny wynosi 0~20/200/2000/5000/20000/50000 ppm. Jego główne cechy i zalety obejmują następujące:
Cechy
1Prosty układ dwupoziomowy:
Zawiera elektrodę roboczą i elektrodę odniesienia, kompaktową konstrukcję, łatwą do zintegrowania z urządzeniem lub systemem.
Zmniejsza złożone interakcje między elektrodami i poprawia stabilność sygnału.
2. Wykrywanie selektywne:
Wyizoluje inne substancje zakłócające za pomocą technologii membranowej w celu osiągnięcia specyficznego wykrycia kwasu peracynowego.
Zapewnia stabilny sygnał tła, aby uniknąć zakłóceń krzyżowych.
3Szybki czas reakcji:
Wysoka szybkość przenoszenia masy przez membranę umożliwia czujnikowi szybką reakcję na zmiany stężenia kwasu peracytowego.
4Niskie wymagania konserwacyjne:
Efekt ochronny membrany zmniejsza zanieczyszczenie i utratę elektrod, wydłużając żywotność czujnika.
Zazwyczaj posiada funkcje automatycznej kalibracji i samoczyszczenia do codziennego użytku.
5Szeroki zakres pomiarów:
Może wykrywać kwas peracytowy od niskiego stężenia (poziom ppm) do wysokiego stężenia, spełniając różne wymagania aplikacyjne.
Zalety
1Wysoka precyzja i stabilność:
Metoda membranowa skutecznie zmniejsza zakłócenia zewnętrzne i poprawia dokładność i długoterminową stabilność wykrywania.
2Odporność na korozję chemiczną:
Materiał czujnika jest zwykle wykonany z materiałów odpornych na korozję, aby dostosować się do silnego oksydacyjnego środowiska kwasu peracytowego i innych środków dezynfekujących.
3Konstrukcja o niskim zużyciu energii:
Dwuelektrodowy system ma prostą konstrukcję i niskie zużycie energii, co jest odpowiednie do ciągłego monitorowania online.
4Łatwe w instalacji i obsłudze na miejscu:
Zmniejszona konstrukcja i funkcja plug-and-play ułatwiają wdrożenie w różnych warunkach terenowych.
5. Elastyczny wynik danych:
Wspiera wiele metod wyjścia sygnału (takich jak sygnał analogowy 4-20mA lub protokół komunikacji cyfrowej), który jest łatwy do zintegrowania z systemem sterowania.
6Duża zdolność adaptacyjna:
Może być stosowany w różnych warunkach jakości wody (takich jak ścieki, woda pitna, woda przemysłowa) i jest silnie odporny na zmiany natężenia przepływu i ciśnienia.
Specyfikacje
|
P10.1 |
||
Wskaźnik | Kwas perockowy | ||
Zastosowanie |
Wszystkie rodzaje oczyszczania wody, również wody morskiej Kwasy przewodzące są tolerowane. (np. pralki do butelek, zakłady CIP) System membranowy jest mechanicznie odporny. System membranowy jest wysoce odporny na substancje powierzchniowo czynne (tensydy). |
||
System pomiarowy | System amperoometryczny pokryty membranowo z dwoma elektrodami | ||
Elektronika |
Wersja analogowa: - urządzenia elektroniczne nieizolowane galwanicznie - analogowe wewnętrzne przetwarzanie danych - sygnał wyjściowy: analogowy (analog-out/analog) Wersja cyfrowa: - elektronika jest całkowicie izolowana galwanicznie - cyfrowe wewnętrzne przetwarzanie danych - sygnał wyjściowy: analogowy (analogowy / cyfrowy) lub cyfrowe (cyfrowe wyjście/cyfrowe) wersja mA: - analogiczny bieg wyjściowy - urządzenia elektroniczne nieizolowane galwanicznie - sygnał wyjściowy: analogowy (analog-out/analog) |
||
Informacje o zakresie pomiaru |
Rzeczywisty nachylenie czujnika może być zależne od produkcji od 65% do 150% nominalnego nachylenia Uwaga: Przy nachyleniu > 100% zakres pomiarowy jest odpowiednio zmniejszany. (np.: nachylenie 150% → 67% określonego zakresu pomiarowego) |
||
Dokładność Po kalibracji w powtarzających się warunkach (25 °C, w wodzie pitnej) od pełnej wartości skali |
Zakres pomiarowy 2000 mg/l: przy 400 mg/l < 2% w 1600 mg/l < 3% |
||
Temperatura pracy |
Pomiar temperatury wody: 0... +45 °C (brak kryształów lodu w wodzie pomiarowej) |
||
Temperatura otoczenia: 0... +55 °C | |||
Kompensacja temperatury |
Automatycznie, za pomocą zintegrowanego czujnika temperatury Należy unikać nagłych zmian temperatury Czas reakcji t90: ok. 8 min. |
||
Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze |
Działanie bez pierścienia oporowego: - 0,5 bara. - brak impulsów ciśnienia i/lub wibracji |
||
Działanie z pierścieniem przytrzymującym w komórce przepływowej: - 1,0 bara, - brak impulsów ciśnienia i/lub wibracji (patrz opcja 1) |
![]() |
P10.1 |
|
Prędkość przepływu (prędkość przychodzącego przepływu) | Przykładowo 15-30L/h (33 66 cm/s) w komórce przepływowej, mała zależność od przepływu | |
Zakres pH | pH 1 ‡ pH 8 (patrz Diagram ‡Slop TARAtec P9.3 i P10.1 w stosunku do pH ‡, strona 8) | |
Czas uruchomienia |
Zakres pomiarowy 200 mg/l: Pierwsze uruchomienie około 3 h Zakres pomiarowy 2000 mg/l: Pierwsze uruchomienie około 1 h Zakres pomiarowy 20000 mg/l: Pierwsze uruchomienie około 30 min. |
|
Czas reakcji |
T90: około 3,5 min. w temperaturze 10 °C T90: około 1,5 min. w temperaturze 45 °C |
|
Korekta punktu zerowego | Niepotrzebne | |
Kalibracja | W urządzeniu, poprzez określenie analityczne | |
Interferencje |
O3: znacząco zwiększa wartość pomiarową ClO2: zwiększa wartość pomiarową H2O2: bardzo niski wpływ na wartość pomiaru (zmniejszenie sygnału PAA) |
|
Wpływ kwasów przewodzących | 1 % kwasu siarkowego, 1 % kwasu azotowego lub 1 % kwasu fosforanowego w wodzie nie mają wpływu na zachowanie pomiarowe | |
Brak środka dezynfekującego | Maksymalnie 24 godziny | |
Połączenie |
Wersja mV: 5-polarny M12, kołnierz z wtyczką Wersja Modbus: 5-polarny M12, płaszcz z wtyczką Wersja 4-20 mA: dwupolowy końcowy lub 5-polarny M12, kołnierz z wtyczką |
|
Maksymalna długość kabla czujnika (w zależności od wewnętrznego przetwarzania sygnału) |
Analogiczny | < 30 m |
Cyfrowe |
> 30 m jest dopuszczalne Maksymalna długość kabla zależy od zastosowania |
|
Rodzaj zabezpieczenia |
5 biegunowy brycz M12: IP68 Dwubiegunowy zestaw końcowy z kapsułą mA: IP65 |
|
Materiał | Membrana elastomowa, PVC-U, stal nierdzewna 1.4571 | |
Wielkość |
Średnica: ok. 25 mm Długość: wersja mV około 190 mm (przetwarzanie sygnału analogowego) ok. 205 mm (cyfrowe przetwarzanie sygnałów) Wersja Modbus ok. 205 mm Wersja 4-20 mA ok. 220 mm (2-polarne końcowe) przybliżenie 190 mm (5-polarny-M12) |
|
Transport | +5... +50 °C (czujnik, elektrolit, pokrywa membranowa) |
|
P10.1 |
Przechowywanie |
Czujnik: suchy i bez elektrolitu bez ograniczeń w temperaturze +5... +40 °C |
Elektrolit: w butelce oryginalnej chronionej przed promieniami słonecznymi w temperaturze +5... +35 °C Min. 1 rok lub do określonego terminu ważności |
|
Pokrycie membranowe: w oryginalnym opakowaniu bez ograniczeń w temperaturze +5... +40 °C (nie można przechowywać zużytych pokrywek membranowych) |
|
Utrzymanie |
Regularna kontrola sygnału pomiarowego, co najmniej raz w tygodniu Od jakości wody zależą następujące specyfikacje: Zmiana pokrywy błony: raz w roku Zmiana elektrolitu: co 3 - 6 miesięcy |
|
Opcja 1: Zatrzymanie pierścień |
- W przypadku pracy przy ciśnieniach > 0,5 bara w komórce przepływowej - Rozmiary obręczy oporowej 29 x 23,4 x 2,5 mm, pocięte, PETP - Różne pozycje dla rowu (na żądanie) |
|
Dane techniczne
1.P10.1 (Analogiczny wydajność, analogowy wewnętrzne sygnał przetwarzanie)
Połączenie elektryczne bez potencjału jest niezbędne, ponieważ czujnik elektroniczny nie jest wyposażony w galwanizm.
|
Zakres pomiarowy | Rozstrzygnięcie | Wyjście Opór wyjściowy | Pozytywny nachylenie | Zasilanie napięciem | Połączenie |
P10.1-20-M12 |
0...20 ppm |
00,01 ppm |
0...-2000 mV
1 kΩ |
-100 mV/ppm |
±5 - ±15 VDC
10 mA |
Funkcja przewodów: PIN1: sygnał pomiarowy PIN2: +U PIN3: -U PIN4: sygnał GND |
P10.1H-M12 | 0...200 ppm | 00,1 ppm | -10 mV/ppm | |||
P10.1N-M12 |
5...2000 ppm |
1 ppm |
-1 mV/ppm |
|||
P10.1L-M12 | 00,005...2 % (20000 ppm) |
0.001 % (10 ppm) |
-1000 mV/% (-0,1 mV/ppm) |
|||
P10.1Do 2000-M12 | 5...2000 ppm | 1 ppm |
0...+2000 mV 1 kΩ |
+1 mV/ppm |
10 - 30 VDC 10 mA |
Flanca z wtyczką M12 o 5-polarnym biegunach Funkcja przewodów: PIN1: sygnał pomiarowy PIN2: +U PIN3: moc GND PIN4: sygnał GND PIN5: n. c. |
P10.1Up5000-M12 |
50...5000 ppm |
1 ppm |
+0,4 mV/ppm |
(Z zastrzeżeniem zmian technicznych)
|
Zakres pomiarowy | Rozstrzygnięcie | Wyjście Opór wyjściowy | Wskaźnik składu nominalnego | Władza dostawa | Połączenie |
P10.1-20- An-M12 | 0...20 ppm | 00,01 ppm |
analogiczne 0...-2 V (maks. -2,5 V) |
-100 mV/ppm |
9-30 VDC ok. 20-56 mA |
Flanca z wtyczką M12 o 5-polarnym biegunach
Funkcja przewodów: PIN1: sygnał pomiarowy PIN2: +U PIN3: moc GND PIN4: sygnał GND |
P10.1H-An-M12 | 0...200 ppm | 00,1 ppm | -10 mV/ppm | |||
P10.1N-An-M12 | 5...2000 ppm | 1 ppm | -1 mV/ppm | |||
P10.1L-An-M12 | 00,005...2% (20000 ppm) |
00,001% (10 ppm) |
-1000 mV/% (-0,1 mV/ppm) |
|||
P10.1-20- Ap-M12 | 0...20 ppm | 00,01 ppm |
analog 0...+2 V (maks. +2,5 V) |
-100 mV/ppm | ||
P10.1H-Ap-M12 | 0...200 ppm | 00,1 ppm | +10 mV/ppm | |||
P10.1N-Ap-M12 | 5...2000 ppm | 1 ppm | +1 mV/ppm | |||
P10.1L-Ap-M12 | 00,005...2% (20000 ppm) |
00,001% (10 ppm) |
+1000 mV/% (+0,1 mV/ppm) |
(Z zastrzeżeniem zmian technicznych)
- Zasilanie jest izolowane galwanicznie wewnątrz czujnika.
- Sygnał wyjściowy jest izolowany galwanicznie, więc wolny od potencjału.
|
Zakres pomiarowy | Rozstrzygnięcie |
Produkcja Opór wyjściowy |
Władza dostawa | Połączenie |
P10.1-20- M0c |
0...20 ppm |
00,01 ppm |
Modbus RTU W czujniku nie ma rezystora końcowego. |
9-30 VDC |
Flanca z wtyczką M12 o 5-polarnym biegunach Funkcja przewodów: PIN1: zastrzeżony PIN2: +U PIN3: moc GND PIN4: RS485B PIN5: RS485A |
P10.1H-M0c | 0...200 ppm | 00,1 ppm | |||
P10.1N-M0c | 5...2000 ppm | 1 ppm | |||
P10.1L-M0c |
00,005...2% (20000 ppm) |
00,001% (10 ppm) |
(Z zastrzeżeniem zmian technicznych)
Połączenie elektryczne bez potencjału jest niezbędne, ponieważ czujnik elektroniczny nie jest wyposażony w galwanizm.
|
Zakres pomiarowy | Rozstrzygnięcie | Wyjście Opór wyjściowy | Nazwa nachylenie | Zasilanie napięciem | Połączenie |
P10.1MA20 | 0...20 ppm | 00,01 ppm |
4...20 mA niewykalibrowane |
0,8 mA/ppm |
12...30 VDC
RL = 50Ω (12V) RL 900Ω (30V) |
Dwubiegunowy terminal (2 x 1 mm2)
Zalecane: Kabel okrągły φ4 mm |
P10.1MA-200 | 0...200 ppm | 00,1 ppm | 00,08 mA/ppm | |||
P10.1MA-500 | 5...500 ppm | 1 ppm | 00,032 mA/ppm | |||
P10.1MA-2000 | 5...2000 ppm | 1 ppm | 00,008 mA/ppm | |||
P10.1MA-5000 | 50...5000 ppm | 1 ppm | 00,0032 mA/ppm | |||
P10.1MA-2% | 00,005... 2% (20000 ppm) |
0.001 % (10 ppm) |
80,0 mA/% (0.0008 mA/ppm) |
|||
P10.1MA-5% | 00,05... 5% (50000 ppm) |
00,01 % (100 ppm) |
30,2 mA/% (0.00032 mA/ppm) |
(Z zastrzeżeniem zmian technicznych)
|
Zakres pomiarowy | Rozstrzygnięcie | Wyjście Opór wyjściowy | Nazwa nachylenie | Zasilanie napięciem | Połączenie |
P10.1MA20-M12 | 0...20 ppm | 00,01 ppm |
4...20 mA niewykalibrowane |
0,8 mA/ppm |
12...30 VDC
RL = 50Ω (12V)... RL 900Ω (30V) |
5 biegunowe płaszcze z wtyczką M12
Funkcja przewodów: PIN1: n. c. PIN2: +U PIN3: -U PIN4: n c. |
P10.1MA-200-M12 | 0...200 ppm | 00,1 ppm | 00,08 mA/ppm | |||
P10.1MA-500-M12 | 5...500 ppm | 1 ppm | 00,032 mA/ppm | |||
P10.1MA-2000-M12 | 5...2000 ppm | 1 ppm | 00,008 mA/ppm | |||
P10.1MA-5000-M12 | 50...5000 ppm | 1 ppm | 00,0032 mA/ppm | |||
P10.1MA-2%-M12 | 00,005... 2% (20000 ppm) |
0.001 % (10 ppm) |
80,0 mA/% (0.0008 mA/ppm) |
|||
P10.1MA-5%-M12 | 00,05... 5% (50000 ppm) |
00,01 % (100 ppm) |
30,2 mA/% (0.00032 mA/ppm) |
(Z zastrzeżeniem zmian technicznych)
Zasiłek Części
Rodzaj | Membrana czapka | Elektrolit | Emery | O-pierścień |
P10.1 nie: - P10.1L - P10.1MA-2% - P10.1MA-5% |
M10.3N Artykuł nr 11057 |
EPS9H/W, 100 ml Artykuł nr 11025 |
S2 Artykuł nr 11906 |
20 x 1,5 silikonu Artykuł nr 11803 |
P10.1L P10.1MA-2% P10.1MA-5% |
EPS9L/W, 100 ml Artykuł nr 11024 |
(Z zastrzeżeniem zmian technicznych)
Osoba kontaktowa: Yuki Fu
Tel: +8615716217387