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YEX-S1PRO-OIL Online-Öl-in-Wasser-Sensor YexSensor
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YEX-S1PRO-OIL Online-Öl-in-Wasser-Sensor YexSensor

YEX-S1PRO-OIL Online-Öl-in-Wasser-Sensor YexSensor

Marke: YexSensor

Modell: YEX-S1PRO-OIL

Ausgang: RS-485 (Modbus RTU Protokoll)/Optional 4-20mA, wählen Sie eine

Stromversorgung: 12-24 VDC

IP-Schutzart: IP68

Messbereich: Öl in Wasser und Temperatur

Beschreibung: Fluoreszenz-Öl-in-Wasser-Sensor für die Erkennung von Produktionswasser, Industrieabwässern und Kühlwasserlecks, mit RS-485 Modbus und IP68 Gehäuse.

Produktbeschreibung

YEX-S1PRO-OIL Online-Öl-in-Wasser-Sensor: Stabile Online-Öl-in-Wasser-Überwachung für industrielle Wasserqualitätsprojekte

YEX-S1PRO-OIL Online-Produkteinführung für Öl-in-Wasser-Sensoren

YexSensor YEX-S1PRO-OIL gehört zur YexSensor S1 PRO Edelstahlsensorserie. Es ist für die kontinuierliche Öl-in-Wasser-Überwachung in natürlichen Wasser-, Industriewasser-, Laborwasser-, kommunalen Abwasser- und automatisierten Wasserqualitätssystemen konzipiert. Der Sensor gibt Öl in Wasser und Temperatur aus, um die Prozessauswertung und Datenfernerfassung zu erleichtern.

Das Produkt verwendet die Schmalband-LED-Fluoreszenzmethode, 316L Edelstahl + ABS Gehäuse und NPT 3/4 Gewindeinstallation. Es unterstützt die Kommunikation RS-485 Modbus, wobei je nach Projektintegrationsanforderungen ein optionaler 4-20mA-Ausgang verfügbar ist.

Bei Öl-in-Wasser-Anwendungen sind stabile Messwerte, eine klare Parameterinterpretation und eine wartungsarme Integration die wichtigsten technischen Aspekte. YEX-S1PRO-OIL erfüllt diese Anforderungen durch die Kombination der Schmalband-LED-Fluoreszenzmethode, +/-3 % des Messwerts; Temperatur +/-0,1 °C; Linearität 0,999 R2 Genauigkeitsleistung, 30 s Ansprechverhalten und RS-485 Modbus Kommunikation in einem kompakten Tastkopf.

Positionierungs- und technische Vorteile der S1 PRO-Serie

Die S1 PRO-Serie ist als verbesserte hochpräzise Edelstahlsensorreihe positioniert. Im Vergleich zu Standard-Sensorkonfigurationen mit Kunststoffgehäuse zeichnet sich diese Serie durch eine höhere Messgenauigkeit, eine 316L-Edelstahlstruktur, einen IP68-Schutz, eine automatische Temperaturkompensation, eine digitale Modbus-Integration und einen optionalen Analogausgang aus. Es eignet sich für Systemintegratoren, die einen stabilen Feldeinsatz, eine kompakte Verkabelung und eine präzise Parameterablesung benötigen.

Der Sensor eignet sich für Projekte, bei denen Öl in Wasser und Temperatur kontinuierlich an einen PLC, RTU, Datenlogger oder Cloud-Gateway gesendet werden müssen. Digitale Modbus-Daten reduzieren die Signaldämpfung über Distanz, während der optionale 4-20mA-Ausgang dafür sorgt, dass das Produkt mit älteren analogen Bedienfeldern kompatibel bleibt. Dieser duale Integrationspfad hilft Ingenieurteams, die Schaltschrankverkabelung zu standardisieren, ohne die Flexibilität des Standorts zu beeinträchtigen.

Wichtigste technische Highlights

  • 316L Edelstahl + ABS Gehäuse:Das robuste Gehäuse unterstützt eine anspruchsvolle Installation vor Ort und hält die Sonde gleichzeitig kompakt für Tanks, Rohre und Eintauchpunkte.

  • Hochpräziser Temperaturkanal:Die Temperaturgenauigkeit erreicht +/-0,1 °C und unterstützt so eine zuverlässige Kompensation und stabilere Öl-in-Wasser-Daten.

  • Ausgabeoptionen RS-485 / 4-20mA:Der Standardausgang RS-485 Modbus unterstützt die Integration von PLC, RTU, Datenlogger und IoT-Gateway, während der optionale 4-20mA für analoge Systeme ausgewählt werden kann.

  • Fluoreszenz:Die Fluoreszenzmethode eignet sich für die Online-Überwachung von Öl-in-Wasser-Trends.

  • 316L:Das 316L-Edelstahlgehäuse und die IP68-Struktur unterstützen industrielle Wasseranwendungen.

Umfangreiche Anwendungsszenarien und Systemintegrationslösungen

Der Online-Öl-in-Wasser-Sensor YEX-S1PRO-OIL kann in die Systeme PLC, SCADA, RTU und Wasserqualität IoT integriert werden. Das Produkt eignet sich für wiederholte Online-Messpunkte, an denen die Offline-Probenahme langsam ist, die Datenkontinuität schwach ist oder der Platz für die Verkabelung vor Ort begrenzt ist.

  1. Auf Ölfeldern produziertes Wasser
    Wird zur kontinuierlichen Online-Öl-in-Wasser-Überwachung verwendet; Es hilft, Ölverschleppungen zu erkennen und nachgeschaltete Aufbereitungsanlagen zu schützen.

  2. Industrielles ölhaltiges Abwasser
    Wird zur kontinuierlichen Online-Öl-in-Wasser-Überwachung verwendet; Es hilft Bedienern, Prozessänderungen, Ausflussschwankungen und Behandlungseffizienz in Echtzeit zu verfolgen.

  3. Warnung vor Ölverschmutzung im Oberflächenwasser
    Wird zur kontinuierlichen Online-Öl-in-Wasser-Überwachung verwendet; Es unterstützt die Verfolgung von Umwelttrends, die Warnung vor ungewöhnlichen Ereignissen und die Berichterstattung über entfernte Stationen.

  4. Überwachung von Kühlwasserlecks
    Wird zur kontinuierlichen Online-Öl-in-Wasser-Überwachung verwendet; Es liefert kontinuierliche Online-Daten für Systemsteuerung, Alarme und historische Trendanalysen.

Für Ingenieure bedeutet dies, dass dasselbe Produkt für neue Überwachungsstationen, nachgerüstete Bedienfelder und OEM-Wasserqualitätsschränke verwendet werden kann. Der digitale Ausgang vereinfacht die Datenzuordnung, während die Edelstahlkonstruktion dazu beiträgt, die langfristige Zuverlässigkeit in Außen- und Industrieumgebungen zu verbessern.

Technische Auswahl, Einmischung und Projektannahme

Messbedeutung und Auswahlgrenze

Der Sensor reagiert auf fluoreszierende Ölbestandteile; Verschiedene Erdölprodukte können unterschiedliche Reaktionsfaktoren erzeugen, daher sollte es nicht als universeller gravimetrischer Ölanalysator betrachtet werden. Bestätigen Sie den Zielöltyp, die erwartete Hintergrundfluoreszenz, normale und gestörte Konzentrationen, Reinigungschemikalien und ob der Punkt für Frühwarnung oder quantitative Prozesskontrolle vorgesehen ist.

Installationsrisiko und Datenqualität

Natürliche organische Stoffe, Reinigungsmittel, gefärbtes Wasser, Blasen, Fensterverschmutzung und eine Änderung der Ölzusammensetzung können die Fluoreszenzreaktion beeinflussen. Legen Sie eine Standortbasis fest und überprüfen Sie ungewöhnliche Ereignisse mit der vereinbarten Laborölmethode.

Systemintegration und Alarmdesign

Ordnen Sie die primäre Messung, Temperatur und den Kommunikationsstatus als separate Engineering-Tags zu. Konfigurieren Sie Hoch-/Tiefalarme für den Prozess unabhängig von Kommunikationsverlust-, Bereichsüberschreitungs- und Änderungsratenalarmen. Die Filterung sollte auf das beschränkt werden, was die Prozessreaktion zulässt, damit ein echter Schrittwechsel nicht verborgen bleibt.

Inbetriebnahme und Abnahme

Notieren Sie das Sensormodell, den Bereich, die Einheit, die Ausgabeoption, die Geräteadresse, die Baudrate und die Referenzmethode. Vergleichen Sie gleichzeitig Online- und Referenzergebnisse unter repräsentativen Bedingungen und testen Sie anschließend Alarme, historische Trends und alle Steuerverriegelungen von der Sonde bis zum HMI. Die Akzeptanz sollte die gesamte Messschleife abdecken und nicht nur den lokalen Sondenwert.

Technische Leistungsspezifikationen des Online-Öl-in-Wasser-Sensors YEX-S1PRO-OIL

ArtikelSpezifikation
ProduktmodellYEX-S1PRO-OIL
Gemessene ParameterÖl in Wasser und Temperatur
Messbereich0-40.00 mg/L, anpassbar
Genauigkeit+/-3 % des Messwerts; Temperatur +/-0,1 °C; Linearität 0,999 R2
Reaktionszeit30 s
MessprinzipSchmalband-LED-Fluoreszenzverfahren
Stromversorgung12-24 VDC, ca. 0,4 W
KommunikationRS-485 (Modbus RTU-Protokoll) / Optional 4-20mA, wählen Sie eines aus
Gehäusematerial316L Edelstahl + ABS
SchutzgradIP68
TemperaturkompensationAutomatische Temperaturkompensation
Kabel5 m standardmäßig vieradriges abgeschirmtes Kabel
InstallationTauchinstallation, NPT 3/4 Gewinde
Betriebsumgebung0–50 °C, nicht gefrierend; Druck< 0.2 MPa
ReinigungskonfigurationDie optionale Selbstreinigungsfunktion hilft, die Verschmutzung des optischen Fensters in ölhaltigem Wasser zu reduzieren.

Installationsanleitung und Anweisungen zum elektrischen Anschluss

Empfehlungen zur Einbauposition

Der Sensor kann durch Eintauchen installiert oder über das 3/4-Gewinde NPT in ein Rohr oder einen Tank montiert werden. Vermeiden Sie bei elektrochemischen und optischen Sensoren eine umgedrehte oder horizontale Installation, wenn die Anwendung eine stabile Flüssigkeitskontaktoberfläche erfordert. Halten Sie den Messbereich vollständig eingetaucht und vermeiden Sie nach Möglichkeit starke Blasen oder Sedimenteinwirkungen.

Elektrische Verkabelung

Anschlussreferenz: 1-roter Strom positiv, 2-schwarzer Strom negativ, 3-grün 485B, 4-gelb 485A, 5-optionaler 4-20mA-Ausgang. Die Kabelfarben können je nach Charge variieren, daher sollte die Steckermarkierung oder die Pin-Nummer als endgültige Referenz verwendet werden.

Wartungs-, Pflege- und Kalibrierungshandbuch

Mindestens ein Drittel des Sensors sollte in die Messflüssigkeit eingetaucht werden, sodass das Messende vollständig bedeckt ist. Halten Sie die Anschlussklemmen, die Messfläche und den Luftfahrtstecker sauber. Reinigen Sie die Messoberfläche mit einer weichen Bürste und vermeiden Sie Kratzer auf optischen Fenstern, Elektroden oder Membranen.

Der Sensor wird vor der Auslieferung kalibriert. Eine Kalibrierung wird nicht empfohlen, es sei denn, sie ist erforderlich. Wenn es bei längerem Gebrauch zu Datenabweichungen kommt, führen Sie eine Nullpunkt- oder Steilheitskalibrierung entsprechend dem Kommunikationsprotokoll und der Standardlösung vor Ort durch.

Häufig gestellte Fragen

F1:Was misst YEX-S1PRO-OIL und welche Entscheidung können die Daten unterstützen?

A1:YEX-S1PRO-OIL nutzt Schmalbandfluoreszenz für die kontinuierliche Überwachung von Öl-in-Wasser-Sensoren. It is intended to support produced-water discharge, refinery and petrochemical wastewater, surface-water spill warning and cooling-water hydrocarbon leakage. Legen Sie fest, ob das Signal zur Anzeige, zum Alarm, zum Prozessvergleich, zur automatischen Steuerung oder zur Compliance-Überprüfung verwendet wird, da jeder Zweck unterschiedliche Grenzwerte und Überprüfungen erfordert.

F2:Welche Messbeschränkungen sollten Ingenieure verstehen, bevor sie diesen Sensor spezifizieren?

A2:Der Sensor reagiert auf fluoreszierende Ölbestandteile; Verschiedene Erdölprodukte können unterschiedliche Reaktionsfaktoren erzeugen, daher sollte es nicht als universeller gravimetrischer Ölanalysator betrachtet werden.

F3:Welche Informationen sind erforderlich, um den richtigen Bereich und die richtige Konfiguration auszuwählen?

A3:Bestätigen Sie den Zielöltyp, die erwartete Hintergrundfluoreszenz, normale und gestörte Konzentrationen, Reinigungschemikalien und ob der Punkt für Frühwarnung oder quantitative Prozesskontrolle vorgesehen ist.

F4:Welche Standortbedingungen können das Lesen beeinträchtigen?

A4:Natürliche organische Stoffe, Reinigungsmittel, gefärbtes Wasser, Blasen, Fensterverschmutzung und eine Änderung der Ölzusammensetzung können die Fluoreszenzreaktion beeinflussen. Legen Sie eine Standortbasis fest und überprüfen Sie ungewöhnliche Ereignisse mit der vereinbarten Laborölmethode.

F5:Wo soll der Sensor installiert werden?

A5:Wählen Sie nach ausreichender Durchmischung einen kontinuierlich benetzten und repräsentativen Punkt. Vermeiden Sie tote Zonen, direkten Einfluss von Chemikalieneinspritzungen, Sedimentansammlungen und Orte, an denen sich Blasen ansammeln. Halten Sie den Erfassungsbereich vollständig eingetaucht und befolgen Sie die NPT 3/4 Montage- und Ausrichtungsanforderungen im mitgelieferten Handbuch.

F6:Wie soll RS-485 Modbus mit einem PLC- oder SCADA-System in Betrieb genommen werden?

A6:Überprüfen Sie die 12-24-V-Gleichstromversorgung, die A/B-Polarität, die Geräteadresse, die Baudrate, die Registerreihenfolge, die technische Einheit und die Dezimalskalierung. Erstellen Sie einen separaten Kommunikationsstatusalarm, damit ein eingefrorener oder fehlender Wert nicht als normale Wasserqualität interpretiert wird. Bei der Abnahme sollten die Sondenanzeige, das PLC-Register und der HMI-Wert über die gesamte Schleife hinweg verglichen werden.

F7:Wann sollte das optionale 4-20mA ausgewählt werden?

A7:Wählen Sie RS-485 Modbus, wenn digitale Werte, mehrere Kanäle, Diagnose oder Multidrop-Netzwerke erforderlich sind. Wählen Sie die optionale 4-20mA-Konfiguration für einen vorhandenen reinen Analogregler oder eine herkömmliche Punkt-zu-Punkt-Schleife. Die Ausgabeoptionen werden entsprechend der Reihenfolge ausgewählt; Bestätigen Sie den zugeordneten Parameter und den Endwert vor der Produktion.

F8:Welche Wartungs- und Überprüfungsroutine wird empfohlen?

A8:Überprüfen Sie die Sensoroberfläche, das Kabel, die Dichtungen und den Stecker. Entfernen Sie Ablagerungen mit der im Handbuch angegebenen Methode und vermeiden Sie Kratzer auf optischen Fenstern, Membranen oder Elektroden. Vergleichen Sie nach Inbetriebnahme, Prozessänderungen oder Reinigung das stabilisierte Online-Ergebnis mit der vereinbarten Standortreferenz. Neukalibrierung erst nach Ausschluss von Installation, Referenzmethode und Verschmutzungseffekten durchführen.

Qualitätssicherung und Kundendienst

YexSensor ist bestrebt, ein hervorragendes Produkterlebnis zu bieten.

Strenge Qualitätskontrolle:Jedes Produkt durchläuft einen standardisierten Inspektionsprozess und einen 72-Stunden-Alterungstest, um eine Fehlerquote von unter 2 % sicherzustellen.

Einjährige Garantie:Ab dem Verkaufsdatum wird eine einjährige Kundendienstgarantie gewährt, die vom Menschen verursachte Schäden oder unsachgemäße Verwendung ausschließt.

Kabelkonfiguration:Die Standardkabelkonfiguration ist ein 5 Meter langes, vieradriges, abgeschirmtes Kabel.

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