وصف المنتج
مستشعر YEX-S1PRO-TDS عبر الإنترنت إجمالي المواد الصلبة الذائبة: TDS المستقر ومراقبة درجة الحرارة لمشاريع المياه الصناعية
YEX-S1PRO-TDS مقدمة عن مستشعر إجمالي المواد الصلبة الذائبة عبر الإنترنت
تم تصميم YexSensor YEX-S1PRO-TDS لقياس TDS المستمر ودرجة الحرارة في أنظمة جودة المياه. على عكس تكوين YEX-S1PRO-ECT4 ذو المعلمات الأربعة، تم وضع هذه الصفحة للمشروعات التي تتطلب بشكل أساسي TDS بالإضافة إلى قناة درجة الحرارة المستخدمة للتعويض وتقييم العملية.
يستخدم المستشعر قطبًا كهربائيًا من التيتانيوم عالي الثبات، والفولاذ المقاوم للصدأ 316L + مبيت ABS وحماية IP68. ثلاثة مستويات للنطاق قابلة للتحديد تدعم مختلف تطبيقات المياه النظيفة، ومياه المعالجة، ومياه الصرف الصحي، والتطبيقات البيئية، بينما يمكن تأكيد النطاقات المخصصة لمشاريع تصنيع المعدات الأصلية والمشاريع الهندسية.
يدعم الاتصال القياسي RS-485 Modbus RTU تكامل البوابة PLC وRTU ومسجل البيانات وSCADA وIoT. يمكن اختيار مخرج 4-20mA الاختياري لأنظمة التحكم التناظرية. RS-485 و4-20mA هما تكوينان بديلان ويجب تأكيدهما عند الطلب.
S1 PRO تحديد المواقع والمزايا الهندسية
يوفر YEX-S1PRO-TDS بيانات مستمرة عن إجمالي المواد الصلبة الذائبة لمقارنة المعالجة واتجاهات نظام الأغشية وأجهزة إنذار جودة المياه. يتم تضمين درجة الحرارة كقناة قياس قياسية في المستشعر وتصل إلى +/- 0.1 درجة مئوية، مما يدعم التعويض التلقائي ويسمح لنظام التحكم بقراءة درجة حرارة العملية بشكل مستقل.
إن قطب التيتانيوم، والاستجابة لمدة 10 ثوانٍ، وهيكل الفولاذ المقاوم للصدأ 316L والاتصال الرقمي يجعل المستشعر مناسبًا للمتكاملين الذين يحتاجون إلى بيانات مستقرة عبر الإنترنت، وتثبيت مدمج ورسم خرائط Modbus واضح. يدعم الخيط NPT 3/4 الغمر وتركيب الأنابيب والخزان دون تغيير مبدأ الاستشعار.
كيفية تفسير القياس
يتم اشتقاق TDS عبر الإنترنت من استجابة الموصلية باستخدام علاقة التحويل. إنها ذات قيمة للاتجاهات المستمرة ومقارنة المعالجة والتحكم في الإنذارات، ولكنها ليست نفس الطريقة التحليلية مثل اختبار الوزنية الإجمالية للمواد الصلبة الذائبة. يعتمد عامل التحويل على التركيب الأيوني للمياه، لذا يجب أن يقارن التشغيل النتيجة عبر الإنترنت مع الطريقة المرجعية للمشروع وتوثيق أي عامل خاص بالموقع.
أبرز النقاط الفنية الأساسية
تحديد المواقع TDS مخصص:تركز صفحة المنتج وبيانات التحديد على TDS، بينما تظل درجة الحرارة متضمنة للتعويض والمراقبة.
ثلاثة نطاقات قابلة للتحديد:0-3000 / 0-10000 / 0-30000 جزء في المليون، للتخصيص.
دقة قياس عالية:دقة TDS تصل إلى +/-1.5%، مع دقة درجة حرارة +/-0.1 درجة مئوية واستجابة لمدة 10 ثوانٍ.
قطب التيتانيوم:يدعم عنصر استشعار التيتانيوم عالي الثبات القياس عبر الإنترنت الموثوق به على المدى الطويل.
316L الفولاذ المقاوم للصدأ + ABS:يدعم مبيت IP68 المدمج الغمر والتركيبات الميدانية الصناعية.
RS-485 / اختياري 4-20mA:حدد Modbus RTU للأنظمة الرقمية أو 4-20mA الاختياري للأنظمة التناظرية.
التعويض التلقائي لدرجة الحرارة:تساعد بيانات درجة الحرارة المتكاملة على تقليل تأثير اختلاف درجة حرارة الماء على القراءة الأولية.
سيناريوهات التطبيق وتكامل النظام
يمكن توصيل YEX-S1PRO-TDS بأنظمة PLC وSCADA وRTU والقياس عن بعد وأنظمة IoT الخاصة بجودة المياه. قيمة المستشعر ليست مجرد عرض مستمر؛ إنها القدرة على ربط التغيير المقاس بقرار التشغيل أو الإنذار أو إجراء أخذ العينات أو استجابة التحكم.
مراقبة أداء التناضح العكسي
قارن اتجاهات التغذية والتركيز والتخلل TDS للكشف عن تحميل الغشاء أو تدهور الرفض أو تسرب الصمام أو المزج غير الطبيعي. استخدم أجهزة استشعار ذات نطاق مناسب في كل نقطة لأن التغذية والتخلل قد يختلفان باختلاف حجمها.أنظمة مياه الشرب والمياه النقية
توفير بيانات مستمرة عن اتجاه المواد الصلبة الذائبة لتغيير المصدر وأداء المرشح وإنذارات المياه الخاصة بالمنتج. يعد TDS عبر الإنترنت مفيدًا للفحص التشغيلي ولكنه لا يحل محل اختبارات الامتثال الميكروبيولوجية أو الخاصة بالأيونات.إعادة الاستخدام الصناعي والتحكم في مياه الشطف
تحديد ما إذا كانت المياه المستصلحة أو مياه الشطف تبقى ضمن نافذة المواد الصلبة الذائبة الخاصة بالعملية. يمكن أن تدعم الإشارة قرارات إعادة الاستخدام/التحويل وتساعد على منع ترحيل الملح إلى مراحل الإنتاج الحساسة.المراقبة البلدية والبيئية
تتبع التغيرات الواسعة في الحمولة المعدنية المذابة وابدأ التحقيق بعد الأحداث غير العادية. قم بتفسير الاتجاه مع الموصلية ودرجة الحرارة والكيمياء المخبرية بدلاً من التعامل مع TDS كمؤشر تلوث كامل.
لاختيار المشروع، قم بتوفير الحد الأدنى المتوقع والقيمة العادية والحد الأقصى ونوع الماء ودرجة الحرارة والضغط وطريقة التثبيت وطول الكابل والمخرج المطلوب. ويساعد هذا في مطابقة النطاق الصحيح دون التضحية بالدقة المفيدة.
اختيار النطاق وجودة البيانات وحدود المشتريات
اختيار النطاق
استخدم 0-3000 جزء في المليون للعديد من تطبيقات مياه الشرب والمياه النقية والمياه المعالجة المعتدلة؛ قد تكون هناك حاجة إلى 0-10000 أو 0-30000 جزء في المليون للتركيز أو مياه الصرف الصحي أو التيارات المعدنية العالية. بالنسبة لنظام RO، لا تفترض أن هناك نطاقًا واحدًا مناسبًا لكل من التغذية والتخلل. حدد كل نقطة من التحليل الفعلي للمياه وأصغر تغيير في القيمة يحتاج المشغلون إلى اكتشافه.
مخاطر التثبيت وجودة البيانات
يمكن أن يؤدي تغيير التركيب الأيوني إلى تغيير العلاقة بين الموصلية وTDS المحسوبة حتى عندما تكون الكتلة الوزنية الحقيقية متشابهة. يؤثر التلوث والفقاعات والغمر غير الكامل أيضًا على الاستقرار. إنشاء علاقة التكليف، وتنظيف قطب التيتانيوم بشكل روتيني والتحقيق في الانحراف المستمر بدلا من تطبيق تصحيح تعسفي.
المعلومات المطلوبة للحصول على عرض أسعار موثوق
قم بتوفير مصدر المياه والغرض من العملية، والنتائج المختبرية الحديثة، والحد الأدنى/العادي/الحد الأقصى المتوقع TDS، ودرجة الحرارة والضغط، pH، والمواد الكيميائية الذائبة الرئيسية، وعوامل التنظيف، ورسم التثبيت، وحالة التدفق، وطول الكابل، ونموذج وحدة التحكم، والإخراج المطلوب، وإعدادات Modbus، والكمية والوجهة. اذكر ما إذا كان سيتم استخدام القراءة للعرض أو التنبيه أو التحكم الآلي أو إعداد التقارير أو حساب أداء العلاج.
PLC، SCADA وإستراتيجية الإنذار
قم بتعيين قيمة TDS الأساسية ودرجة الحرارة كعلامات هندسية منفصلة. قم بتكوين إنذارات فقدان الاتصال، والإنذارات خارج النطاق، ومعدل التغيير بشكل مستقل عن الحدود العالية/المنخفضة للعملية، لأنه لا ينبغي تفسير الإشارة المجمدة أو المفقودة على أنها جودة مياه عادية. استخدم تأخير التحقق القصير أو المتوسط المتحرك فقط عندما تسمح ديناميكيات العملية بذلك؛ التصفية المفرطة يمكن أن تخفي تغييرًا حقيقيًا في الخطوة. قم بتخزين القراءة الأولية وأساس القراءة التعويضية وعنوان الجهاز وتكوين النطاق وحالة الصيانة في سجل التشغيل بحيث لا يعتمد استكشاف الأخطاء وإصلاحها في المستقبل على قياس وحدة التحكم غير الموثقة.
التكليف والقبول
قبل القبول، تحقق من قطبية الأسلاك وعنوان الجهاز ومعدل الباود وترتيب التسجيل والوحدة الهندسية والقياس العشري. قارن القراءة الإلكترونية المستقرة بمرجع مناسب عند النقاط المنخفضة والعادية والمرتفعة ضمن النطاق المحدد، ثم قم بتوثيق درجة حرارة الماء والطريقة المرجعية. تأكد من أن إنذارات PLC والاتجاهات التاريخية وأي أقفال تحكم تستجيب بشكل صحيح لتغيير القيمة المحاكية أو اختبار العملية المعتمد. يجب أن يغطي القبول حلقة القياس الكاملة من المستشعر إلى واجهة التحكم في الآلة (HMI)، وليس فقط مخرجات المسبار.
المواصفات الفنية لـ YEX-S1PRO-TDS
| البند | المواصفات |
|---|---|
| نموذج المنتج | YEX-S1PRO-TDS |
| المعلمات المقاسة | TDS ودرجة الحرارة |
| مجموعة TDS | 0-3000 / 0-10000 / 0-30000 جزء في المليون، للتخصيص |
| القرار | 1 جزء في المليون |
| الدقة | TDS: +/-1.5%؛ درجة الحرارة: +/-0.1 درجة مئوية |
| وقت الاستجابة | 10 ثانية |
| إشارة الإخراج | RS-485 (بروتوكول Modbus RTU) / 4-20mA اختياري، حدد واحدًا |
| إمدادات الطاقة / الاستهلاك | 12-24 فولت تيار مستمر / تقريبًا. 0.4 واط |
| القطب | قطب تيتانيوم عالي الثبات |
| مواد الإسكان | 316L الفولاذ المقاوم للصدأ + ABS |
| درجة الحماية | IP68 |
| بيئة التشغيل | 0-50 درجة مئوية، غير متجمد؛ الضغط< 0.2 MPa |
| تعويض درجة الحرارة | تعويض درجة الحرارة التلقائي |
| كابل | 5 m كابل محمي رباعي النواة |
| التثبيت | الغمر، تركيب الأنابيب أو الخزان؛ NPT 3/4 خيط |
إرشادات التثبيت والتوصيل الكهربائي
موقف التثبيت
قم بتثبيت المستشعر عن طريق الغمر أو من خلال خيط NPT 3/4 في أنبوب أو خزان. احتفظ بما لا يقل عن ثلث المسبار مغمورًا وتجنب التثبيت المقلوب أو الأفقي. حافظ على ميل أكبر من 15 درجة عند الحاجة، وتجنب الفقاعات الشديدة أو الرواسب أو التأثير المباشر على القطب.
التمديدات الكهربائية
مرجع التوصيل: الدبوس 1/الأحمر هو طاقة موجبة، الدبوس 2/الأسود هو طاقة سالبة، الدبوس 3/الأخضر هو RS485-B، الدبوس 4/الأصفر هو RS485-A، والدبوس 5 هو مخرج 4-20mA اختياري. قد تختلف ألوان الأسلاك حسب الدفعة؛ استخدم علامات الموصل أو أرقام الدبوس كمرجع نهائي.
الصيانة والمعايرة
حافظ على نظافة قطب التيتانيوم وأطراف التوصيل وموصل الطيران. استخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة لإزالة الرواسب دون خدش سطح الاستشعار. افحص أختام الكابلات وتحقق من القراءة مقابل مرجع مناسب عندما تتغير ظروف الموقع.
تتم معايرة المستشعر في المصنع. إعادة المعايرة فقط عند الضرورة. يتم إجراء معايرة نقطة الصفر والمنحدر من خلال بروتوكول الاتصال باستخدام الهواء أو الماء النقي والحل المرجعي المعروف القائم على الموصلية. اتبع البروتوكول المرفق مع الدفعة التي تم تسليمها.
الأسئلة المتداولة
س1:هل TDS عبر الإنترنت هو نفس اختبار الوزنية للمواد الصلبة الذائبة الكلية؟
أ1:لا. يستمد هذا المستشعر TDS عبر الإنترنت من استجابة الموصلية باستخدام علاقة التحويل، بينما تحدد طريقة قياس الوزن البقايا بعد إجراء معملي محدد. يعد TDS عبر الإنترنت مفيدًا للغاية للاتجاهات المستمرة والإنذارات ومقارنة العلاج، ولكن النتائج التنظيمية أو التعاقدية يجب أن تتبع الطريقة المرجعية المحددة. إنشاء ارتباط بالموقع أثناء التشغيل عندما يكون الاتفاق العددي مهمًا.
س2:كيف ينبغي اختيار نطاق TDS لنظام RO؟
أ2:حدد كل نقطة قياس بشكل منفصل عن بيانات المياه الفعلية. يمكن أن تختلف التغذية والتركيز والتخلل باختلاف حجمها، لذلك قد لا يوفر نطاق واحد دقة مفيدة في كل نقطة. يناسب نطاق 0-3000 جزء في المليون العديد من تطبيقات المياه والأعلاف المعتدلة، في حين قد تكون هناك حاجة إلى 0-10000 أو 0-30000 جزء في المليون للمصادر المركزة أو مياه الصرف الصحي أو المصادر المعدنية. قم بتضمين ظروف التنظيف والاضطراب في القيمة القصوى.
س3:هل يمكن استخدام بيانات TDS لحساب رفض الغشاء؟
أ3:يمكنه دعم اتجاه الرفض التشغيلي عندما تستخدم مستشعرات التغذية والتخلل وحدات متوافقة وإعدادات التحويل وأساس درجة الحرارة والقراءات المتزامنة. يعتمد الحساب عادةً على الفرق النسبي بين قيم التغذية والتخلل. تعامل معه كمؤشر عملية بدلاً من شهادة مختبر، وتحقق من تسرب الصمام، والمزج، وقاذورات المستشعر، وعدم تطابق النطاق قبل استنتاج أن أداء الغشاء قد تدهور.
س 4:لماذا يمكن أن يختلف عامل التحويل TDS بين مصادر المياه؟
أ4:تساهم الأيونات الذائبة المختلفة بشكل مختلف في التوصيلية الكهربائية، لذا فإن الماءين اللذين لهما نفس كتلة المواد الصلبة الذائبة الوزنية قد لا ينتجان نفس الاستجابة الكهربائية. قد يكون العامل المحدد لمصدر مياه ثابت غير دقيق بعد تغيير المصدر أو المعالجة الكيميائية. قارن النتيجة عبر الإنترنت بالطريقة المعملية للمشروع وقم بتوثيق العامل أو علاقة القبول المستخدمة عند التشغيل.
س5:أين يجب تركيب أجهزة الاستشعار TDS في عملية المعالجة؟
أ5:يتم التركيب في نقاط تمثيلية مبللة باستمرار مع خلط مناسب ومسافة كافية من الجرعات أو تفريغ تدفق الغشاء أو تقاطعات إعادة التدوير. لمقارنة الأداء، استخدم ظروف التثبيت القابلة للمقارنة والبيانات المتزامنة في نقاط التغذية والمنتج والتركيز. تجنب الفقاعات والرواسب والأرجل الميتة والغمر الجزئي لأنها يمكن أن تخلق قراءات غير مستقرة أو متحيزة.
س6:كيف ينبغي دمج TDS ودرجة الحرارة في PLC أو SCADA؟
ج6:قم بإنشاء علامات منفصلة لـ TDS ودرجة الحرارة وحالة الاتصال، وتأكد من الوحدة والقياس العشري من المستشعر إلى واجهة HMI. قم بتكوين إنذارات العملية، وإنذارات فقدان الاتصال، وفحوصات معدل التغيير بشكل مستقل. بالنسبة للتحويل أو تشابك المنتج والماء، قم بتطبيق فترة تحقق قصيرة تتوافق مع وقت عبور العملية، ثم قم باختبار الوظيفة للحلقة الكاملة بدلاً من التحقق من القراءة المحلية فقط.
س7:متى يكون 4-20mA الاختياري مناسبًا، ومتى يكون RS-485 مفضلاً؟
ج7:يعد 4-20mA الاختياري مناسبًا للإدخال التناظري التقليدي من نقطة إلى نقطة حيث لا يلزم سوى قيمة عملية واحدة متدرجة. RS-485 Modbus هو الأفضل للقيم الرقمية الدقيقة، والوصول إلى درجة الحرارة، وشبكات multidrop والتكامل الأسهل مع مسجلات البيانات أو بوابات IoT. إنها خيارات طلب بديلة، لذا قم بتحديد المخرجات المطلوبة والقيمة الكاملة لـ TDS قبل التصنيع.
س8:ما الذي يجب التحقق منه عندما تظهر قراءة TDS مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا؟
ج8:قم أولاً بتأكيد النطاق المحدد والوحدة الهندسية وأساس درجة الحرارة وعلاقة التحويل وقياس PLC. ثم افحص الفقاعات والغمر غير الكامل والطلاء والخلط غير الطبيعي. مقارنة العينة المستقرة بالطريقة المرجعية المتفق عليها في نفس الوقت ودرجة الحرارة. لا تتم إعادة المعايرة إلا بعد استبعاد تأثيرات التثبيت والمرجع والتركيب وتأكيد انحراف المستشعر المستمر.
ضمان الجودة وخدمة ما بعد البيع
تلتزم YexSensor بتوفير تجربة منتج موثوقة.
فحص الجودة الصارمة:يخضع كل منتج لعملية فحص موحدة واختبار التقادم لمدة 72 ساعة للمساعدة في ضمان معدل عيب أقل من 2%.
ضمان لمدة سنة واحدة:يتم توفير ضمان ما بعد البيع لمدة عام واحد من تاريخ البيع، باستثناء الأضرار الناجمة عن الإنسان أو الاستخدام غير السليم.
تكوين الكابل القياسي:يتضمن التكوين القياسي كابل 5 m محمي رباعي النواة. يتم تأكيد الملحقات الأخرى وفقًا للطلب وقائمة التعبئة.
