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YEX-S1PRO-TDS TDS et capteur de température YexSensor
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YEX-S1PRO-TDS TDS et capteur de température YexSensor

YEX-S1PRO-TDS TDS et capteur de température YexSensor

Marque : YexSensor

Modèle : YEX-S1PRO-TDS

Sortie : RS-485 (protocole Modbus RTU) / 4-20mA en option, sélectionnez-en un

Puissance : 12-24 VDC

Indice de protection : IP68

Plage de mesure : 0-3 000 / 0-10 000 / 0-30 000 ppm, personnalisable ; température : 0-50 °C

Description : TDS et capteur de température de haute précision pour la surveillance de l'osmose inverse, de l'eau purifiée et des processus, avec protection RS-485 Modbus et IP68.

Description du produit

Capteur de matières dissoutes totales en ligne YEX-S1PRO-TDS : TDS stable et surveillance de la température pour les projets d'eau industrielle

YEX-S1PRO-TDS Présentation du produit du capteur de matières dissoutes totales en ligne

YexSensor YEX-S1PRO-TDS est conçu pour la mesure continue du TDS et de la température dans les systèmes de qualité de l'eau. Contrairement à la configuration YEX-S1PRO-ECT4 à quatre paramètres, cette page est positionnée pour les projets qui nécessitent principalement TDS ainsi que le canal de température utilisé pour la compensation et l'évaluation du processus.

Le capteur utilise une électrode en titane haute stabilité, un boîtier en acier inoxydable 316L + un boîtier ABS et une protection IP68. Trois niveaux de gamme sélectionnables prennent en charge différentes applications d'eau propre, d'eau de traitement, d'eaux usées et environnementales, tandis que des gammes personnalisées peuvent être confirmées pour les projets OEM et d'ingénierie.

La communication standard RS-485 Modbus RTU prend en charge l'intégration de passerelle PLC, RTU, enregistreur de données, SCADA et IoT. La sortie optionnelle 4-20mA peut être sélectionnée pour les systèmes de contrôle analogiques. RS-485 et 4-20mA sont des configurations alternatives et doivent être confirmées lors de la commande.

Avantages du positionnement et de l'ingénierie S1 PRO

YEX-S1PRO-TDS fournit des données continues sur les matières dissoutes totales pour la comparaison des traitements, les tendances des systèmes à membrane et les alarmes de qualité de l'eau. La température est incluse comme canal mesuré standard dans le capteur et atteint une précision de +/-0,1 C, prenant en charge la compensation automatique et permettant au système de contrôle de lire la température du processus de manière indépendante.

L'électrode en titane, la réponse en 10 secondes, la structure en acier inoxydable 316L et la communication numérique rendent le capteur adapté aux intégrateurs qui ont besoin de données en ligne stables, d'une installation compacte et d'une cartographie Modbus claire. Le filetage 3/4 NPT prend en charge le montage par immersion, sur tuyau et sur réservoir sans modifier le principe de détection.

Comment interpréter la mesure

Le TDS en ligne est dérivé de la réponse de conductivité à l'aide d'une relation de conversion. Elle est utile pour les tendances continues, la comparaison des traitements et le contrôle des alarmes, mais il ne s'agit pas de la même méthode analytique que l'analyse gravimétrique des matières dissoutes totales. Le facteur de conversion dépend de la composition ionique de l'eau, la mise en service doit donc comparer le résultat en ligne avec la méthode de référence du projet et documenter tout facteur spécifique au site.

Points forts techniques de base

  • Positionnement dédié TDS :La page produit et les données de sélection se concentrent sur TDS, tandis que la température reste incluse pour la compensation et la surveillance.

  • Trois gammes sélectionnables :0-3000 / 0-10000 / 0-30000 ppm, personnalisable.

  • Haute précision de mesure :La précision du TDS atteint +/-1,5 %, avec une précision de température de +/-0,1 C et une réponse de 10 secondes.

  • Électrode en titane :L'élément de détection en titane haute stabilité permet une mesure en ligne fiable à long terme.

  • 316L acier inoxydable + ABS :Le boîtier compact IP68 prend en charge les installations exigeantes en immersion et sur le terrain industriel.

  • RS-485 / 4-20mA en option :Sélectionnez Modbus RTU pour les systèmes numériques ou 4-20mA en option pour les systèmes analogiques.

  • Compensation automatique de la température :Les données de température intégrées aident à réduire l'influence de la variation de la température de l'eau sur la lecture principale.

Scénarios d'application et intégration du système

YEX-S1PRO-TDS peut être connecté aux systèmes PLC, SCADA, RTU, télémétrie et qualité de l'eau IoT. La valeur du capteur n’est pas un simple affichage continu ; c'est la capacité de relier un changement mesuré à une décision opérationnelle, une alarme, une action d'échantillonnage ou une réponse de contrôle.

  1. Surveillance des performances de l'osmose inverse
    Comparez les tendances TDS en matière d'alimentation, de concentré et de perméat pour révéler la charge de la membrane, la détérioration des rejets, les fuites de vannes ou les mélanges anormaux. Utilisez des capteurs correctement positionnés à chaque point, car l'alimentation et le perméat peuvent différer par ordres de grandeur.

  2. Systèmes d'eau potable et d'eau purifiée
    Fournissez des données continues sur les tendances des solides dissous pour le changement de source, les performances du filtre et les alarmes de produit-eau. Le TDS en ligne est utile pour le contrôle opérationnel mais ne remplace pas les tests de conformité microbiologiques ou spécifiques aux ions requis.

  3. Réutilisation industrielle et contrôle des eaux de rinçage
    Déterminez si l’eau récupérée ou l’eau de rinçage reste dans une fenêtre de matières dissoutes spécifique au processus. Le signal peut soutenir les décisions de réutilisation/détournement et aider à empêcher le transfert de sel vers les étapes de production sensibles.

  4. Surveillance municipale et environnementale
    Suivez les changements importants dans la charge en minéraux dissous et déclenchez une enquête après des événements inhabituels. Interprétez la tendance avec la conductivité, la température et la chimie de laboratoire plutôt que de traiter TDS comme un indice de pollution complet.

Pour la sélection du projet, indiquez les valeurs minimale, normale et maximale attendues, le type d'eau, la température, la pression, la méthode d'installation, la longueur du câble et la puissance requise. Cela permet de faire correspondre la plage correcte sans sacrifier la résolution utile.

Sélection de la plage, qualité des données et limites d'approvisionnement

Sélection de la plage

Utilisez 0 à 3 000 ppm pour de nombreuses applications d'eau potable, d'eau purifiée et d'eau de traitement modérée ; 0 à 10 000 ou 0 à 30 000 ppm peuvent être nécessaires pour les concentrés, les eaux usées ou les flux riches en minéraux. Pour un système RO, ne présumez pas qu’une gamme convient à la fois à l’alimentation et au perméat. Sélectionnez chaque point de l’analyse réelle de l’eau et le plus petit changement de valeur que les opérateurs doivent détecter.

Risques d’installation et de qualité des données

La modification de la composition ionique peut modifier la relation entre la conductivité et le TDS calculé même lorsque la véritable masse gravimétrique est similaire. L'encrassement, les bulles et l'immersion incomplète affectent également la stabilité. Établissez une corrélation de mise en service, nettoyez régulièrement l'électrode en titane et étudiez les écarts soutenus plutôt que d'appliquer une correction arbitraire.

Informations requises pour un devis fiable

Fournissez la source d'eau et l'objectif du processus, les résultats de laboratoire récents, le minimum/normal/maximum attendu TDS, la température et la pression, le pH, les principaux produits chimiques dissous, les agents de nettoyage, le schéma d'installation, l'état du débit, la longueur du câble, le modèle de contrôleur, la sortie requise, les paramètres Modbus, la quantité et la destination. Indiquez si la lecture sera utilisée pour l’affichage, l’alarme, le contrôle automatique, le reporting ou le calcul des performances du traitement.

PLC, SCADA et stratégie d'alarme

Mappez la valeur et la température principales TDS en tant que balises d'ingénierie distinctes. Configurez les alarmes de perte de communication, de hors plage et de taux de changement indépendamment des limites hautes/basse du processus, car un signal gelé ou manquant ne doit pas être interprété comme une qualité d'eau normale. Utilisez un délai de validation court ou une moyenne mobile uniquement lorsque la dynamique du processus le permet ; un filtrage excessif peut cacher un véritable changement radical. Stockez la lecture brute, la base de lecture compensée, l'adresse de l'appareil, la configuration de la plage et l'état de maintenance dans le dossier de mise en service afin que le dépannage futur ne dépende pas d'une mise à l'échelle non documentée du contrôleur.

Mise en service et réception

Avant l'acceptation, vérifiez la polarité du câblage, l'adresse de l'appareil, la vitesse de transmission, l'ordre des registres, l'unité technique et l'échelle décimale. Comparez la lecture en ligne stabilisée avec une référence appropriée aux points bas, normaux et élevés dans la plage sélectionnée, puis documentez la température de l'eau et la méthode de référence. Confirmez que les alarmes PLC, les tendances historiques et tous les verrouillages de contrôle répondent correctement à un changement de valeur simulé ou à un test de processus approuvé. L'acceptation doit couvrir la boucle de mesure complète, du capteur à l'IHM, et pas seulement la sortie de la sonde.

YEX-S1PRO-TDS Spécifications techniques

ArticleSpécification
Modèle de produitYEX-S1PRO-TDS
Paramètres mesurésTDS et température
Gamme TDS0-3000 / 0-10000 / 0-30000 ppm, personnalisable
Résolution1 ppm
PrécisionTDS : +/-1,5 % ; température : +/-0,1 C
Temps de réponse10 s
Signal de sortieRS-485 (protocole Modbus RTU) / 4-20mA en option, sélectionnez-en un
Alimentation / consommation12-24 VCC / env. 0,4 W
ÉlectrodeÉlectrode en titane haute stabilité
Matériau du boîtier316L acier inoxydable + ABS
Degré de protectionIP68
Environnement opérationnel0-50 C, sans gel ; pression< 0.2 MPa
Compensation de températureCompensation automatique de la température
CâbleCâble blindé à quatre conducteurs 5 m
InstallationInstallation par immersion, canalisation ou réservoir ; NPT Filetage 3/4

Guide d'installation et connexion électrique

Position d'installation

Installer le capteur par immersion ou via le filetage 3/4 NPT dans une canalisation ou un réservoir. Gardez au moins un tiers de la sonde immergée et évitez une installation à l’envers ou horizontale. Maintenez une inclinaison supérieure à 15 degrés si nécessaire et évitez les bulles, dépôts ou impacts directs sur l'électrode.

Câblage électrique

Référence de connexion : la broche 1/rouge est une puissance positive, la broche 2/noir est une puissance négative, la broche 3/vert est RS485-B, la broche 4/jaune est RS485-A et la broche 5 est une sortie 4-20mA en option. Les couleurs des fils peuvent varier selon le lot ; utilisez les marquages ​​des connecteurs ou les numéros de broches comme référence finale.

Entretien et calibrage

Gardez l'électrode en titane, les bornes et le connecteur aviation propres. Utilisez une brosse à poils doux pour éliminer les dépôts sans rayer la surface de détection. Inspectez les joints des câbles et vérifiez la lecture par rapport à une référence appropriée lorsque les conditions du site changent.

Le capteur est calibré en usine. Recalibrez uniquement lorsque cela est nécessaire. L'étalonnage du point zéro et de la pente est effectué via le protocole de communication en utilisant de l'air ou de l'eau purifiée et une solution de référence connue basée sur la conductivité. Suivre le protocole fourni avec le lot livré.

Foire aux questions

T1 :Le TDS en ligne est-il identique au test gravimétrique des matières dissoutes totales ?

A1 :Non. Ce capteur dérive en ligne TDS de la réponse de conductivité en utilisant une relation de conversion, tandis que la méthode gravimétrique détermine les résidus après une procédure de laboratoire définie. Le TDS en ligne est très utile pour les tendances continues, les alarmes et la comparaison des traitements, mais les résultats réglementaires ou contractuels doivent suivre la méthode de référence spécifiée. Établir une corrélation de site lors de la mise en service lorsqu'un accord numérique est important.

T2 :Comment sélectionner la gamme TDS pour un système RO ?

A2 :Sélectionnez chaque point de mesure séparément des données réelles sur l'eau. L'alimentation, le concentré et le perméat peuvent différer par plusieurs ordres de grandeur, de sorte qu'une plage peut ne pas fournir une résolution utile à chaque point. La plage de 0 à 3 000 ppm convient à de nombreuses applications d'eau de produit et d'alimentation modérée, tandis que 0 à 10 000 ou 0 à 30 000 ppm peuvent être nécessaires pour les concentrés, les eaux usées ou les sources minéralisées. Incluez les conditions de nettoyage et de perturbation dans la valeur maximale.

T3 :Les données TDS peuvent-elles être utilisées pour calculer le rejet de membrane ?

A3 :Il peut prendre en charge une tendance de rejet opérationnel lorsque les capteurs d'alimentation et de perméat utilisent des unités, des paramètres de conversion, une base de température et des lectures synchronisées compatibles. Le calcul est généralement basé sur la différence relative entre les valeurs d'alimentation et de perméat. Traitez-le comme un indicateur de processus plutôt que comme un certificat de laboratoire et étudiez les fuites de vannes, les mélanges, l'encrassement des capteurs et les différences de plage avant de conclure que les performances de la membrane se sont détériorées.

T4 :Pourquoi le facteur de conversion TDS peut-il varier selon les sources d'eau ?

A4 :Différents ions dissous contribuent différemment à la conductivité, de sorte que deux eaux ayant la même masse gravimétrique de solides dissous peuvent ne pas produire la même réponse électrique. Un facteur établi pour une source d’eau stable peut s’avérer inexact après un changement de source ou de traitement chimique. Comparez le résultat en ligne avec la méthode du laboratoire du projet et documentez le facteur ou la relation d'acceptation utilisée lors de la mise en service.

Q5 :Où les capteurs TDS doivent-ils être installés dans un processus de traitement ?

A5 :Installer à des points représentatifs et continuellement mouillés avec un mélange adéquat et une distance suffisante des jonctions de dosage, de refoulement de la membrane ou de recyclage. Pour comparer les performances, utilisez des conditions d’installation comparables et des données synchronisées aux points d’alimentation, de produit et de concentré. Évitez les bulles, les dépôts, les jambes mortes et l'immersion partielle car ceux-ci peuvent créer des lectures instables ou biaisées.

Q6 :Comment TDS et la température doivent-ils être intégrés dans PLC ou SCADA ?

A6 :Créez des balises distinctes pour TDS, la température et l'état de communication, et confirmez la mise à l'échelle unitaire et décimale du capteur à l'IHM. Configurez indépendamment les alarmes de processus, les alarmes de perte de communication et les contrôles de taux de changement. Pour les verrouillages de dérivation ou de produit-eau, appliquez une courte période de validation cohérente avec le temps de transit du processus, puis testez le fonctionnement de la boucle complète plutôt que de vérifier uniquement la lecture locale.

Q7 :Quand le 4-20mA en option est-il approprié et quand le RS-485 est-il préférable ?

A7 :Le 4-20mA en option convient à une entrée analogique point à point conventionnelle où une seule valeur de processus mise à l'échelle est requise. RS-485 Modbus est préférable pour les valeurs numériques exactes, l'accès à la température, les réseaux multipoints et une intégration plus facile avec les enregistreurs de données ou les passerelles IoT. Il s'agit d'options de commande alternatives, définissez donc la sortie requise et la valeur à grande échelle TDS avant la fabrication.

Q8 :Que faut-il vérifier lorsque la lecture du TDS semble trop élevée ou trop basse ?

A8 :Confirmez d'abord la plage sélectionnée, l'unité technique, la base de température, la relation de conversion et la mise à l'échelle PLC. Inspectez ensuite la présence de bulles, d'une immersion incomplète, d'un revêtement et d'un mélange anormal. Comparez un échantillon stabilisé avec la méthode de référence convenue en même temps et à la même température. Réétalonnez uniquement après avoir exclu les effets d'installation, de référence et de composition et confirmé la dérive persistante du capteur.

Assurance qualité et service après-vente

YexSensor s'engage à fournir une expérience produit fiable.

Contrôle de qualité strict :Chaque produit est soumis à un processus d'inspection standardisé et à un test de vieillissement de 72 heures pour garantir un taux de défauts inférieur à 2 %.

Garantie d'un an :Une garantie après-vente d'un an est fournie à compter de la date de vente, à l'exclusion des dommages causés par l'homme ou d'une mauvaise utilisation.

Configuration de câble standard :La configuration standard comprend un câble blindé à quatre conducteurs 5 m. Les autres accessoires sont confirmés selon la commande et la liste de colisage.

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