Place of Origin:
CHINA
Nazwa handlowa:
kacise
Orzecznictwo:
CE,FDA
Model Number:
KWS-901
Mętnościomierz niskiego zasięgu przeznaczony jest do monitorowania jakości wody pitnej online, z bardzo niską granicą wykrywalności zmętnienia i wysoką precyzją pomiaru. Sprzęt charakteryzuje się długim czasem bez konserwacji, pracą oszczędzającą wodę i wyjściem cyfrowym. Obsługuje zdalne monitorowanie danych na platformach chmurowych i telefonach komórkowych oraz komunikację RS485-Modbus. Może być szeroko stosowany do monitorowania online zmętnienia wody wodociągowej, wtórnego zaopatrzenia w wodę, wody końcowej w sieci rurociągów, bezpośredniej wody pitnej, wody filtrowanej membranowo, basenu i wód powierzchniowych.
![]()
![]()
4-żyłowy przewód ekranowany AWG-24 lub AWG-26. średnica zewnętrzna=5,5 mm
![]()
| Nazwa | Czujnik zmętnienia niskiego zakresu |
| Zakres | 0~10NTU |
| Dokładność | 0,01 NTU lub ± 2% (weź większy) |
| Rezolucja | 0,001 NTU |
| Źródło światła | PROWADZONY |
| Rozpraszanie mocy | 0,6 W (szczotka zamknięta), 1 W (szczotka pracuje) |
| Moc | DC 12 ~ 24 V, 1 A |
| Zakres przepływu | 180 ~ 500 ml/min |
| Zakres temperatur | 0 ~ 50 ℃ |
| Rozmiar czujnika | Φ54,6 mm * 193,5 mm |
| Rura wlotowa | 2-punktowa rura PE |
| Rura spustowa | 3-punktowa rura PE |
| Wyjście | Modbus RS485 |
| utrzymywać | Wycieraczka samoczyszcząca |
| Materiał korpusu |
Kanał wodny: PC+ABS Czujnik: 316L + POM |
Notatka:
1. Wszystkie powyższe parametry techniczne są danymi w standardowym środowisku ciekłym.
2. Żywotność czujnika i częstotliwość kalibracji konserwacyjnych są powiązane z rzeczywistymi warunkami terenowymi.
| Konfiguracja standardowa | Numer | Uwagi |
| Mętnościomierz niskiego zakresu | 1 | |
| Komórka przepływowa | 1 | |
| Płyta montażowa | 1 | |
| Wąż dopływowy/wąż spustowy/przelew | 3 | |
| Urządzenie regulujące przepływ | 1 | |
| Kabel | 1 | 10 m |
| Nadajnik | 1 | Opcje (niestandardowe) |
Wybierz metodę instalacji pokazaną na rysunku (a) lub rysunku (b), aby zamocować płaszczyznę środkową w oparciu o rzeczywiste środowisko instalacji.
(a) Schemat montażu na ścianie (b) Schemat montażu na płycie montażowej (c) Wymiary płyty montażowej
(1) Spuścić wodę
Otwórz przełącznik wlotowy, sprawdź i wyreguluj „urządzenie regulujące przepływ”, tak aby natężenie przepływu na wlocie utrzymywało się w zakresie wymagań wskaźnika;
Upewnij się, że ręczny zawór wylotu ścieków jest zamknięty, otwórz górną pokrywę zbiornika przepływowego i obserwuj, czy w urządzeniu pęcherzykowym rozpoczyna się przepływ. Jeśli jest bieżąca woda, jest to normalne, a jeśli nie ma bieżącej wody lub natężenie przepływu jest bardzo wolne, sprawdź, czy woda dopływowa i urządzenie regulujące przepływ są ustawione normalnie.
(2)Sprawdź funkcję magazynowania wody
Otwórz górną pokrywę, a komora cylindra pośrodku basenu przepływowego jest zbiornikiem magazynującym i pomiarowym wody. Sprawdź, czy woda jest normalnie przechowywana i poziom płynu powoli się podnosi, aż wyleje się z pozostałego ujścia. Jednocześnie należy sprawdzić, czy w basenie pomiarowym znajdują się zanieczyszczenia i pozostałości za pomocą sprzętu oświetleniowego, np. latarki. Jeżeli występują zanieczyszczenia, należy je usunąć lub usunąć przed ponownym przechowywaniem wody.
(3) Zainstalować sondę mętności
Włóż czujnik zmętnienia do pokrywy górnej i wkręć go w gniazdo karty górnej pokrywy, następnie włóż całość do basenu przepływowego i zbliż górną pokrywę do pokrywy basenu przepływowego.
(4) Włącz zasilanie
Po zakończeniu powyższego procesu można włączyć czujnik i dokonać pomiaru za pomocą protokołu akwizycji, nadajnika itp.
![]()
Czujnik mętności można zainstalować i używać bezpośrednio, przy pierwszej instalacji nie jest wymagana druga kalibracja. Jeśli klient tego potrzebuje lub podczas późniejszej konserwacji zostanie stwierdzone przesunięcie danych, nasza firma sugeruje użycie wody z kranu jako próbki wody do kalibracji jednopunktowej, a parametry kalibracji można zapisać za pośrednictwem naszego komputera głównego lub w formie rejestru protokołu komunikacyjnego.
| Zadanie konserwacyjne | Zalecana częstotliwość konserwacji |
| Czyszczenie czujnika | Co miesiąc |
| Czujnik kalibracji | Co 1 ~ 2 miesiące, w zależności od sytuacji użytkowania |
| Czyszczenie komory przepływowej | Co 1 ~ 2 miesiące, w zależności od sytuacji użytkowania |
| Wymień szczoteczkę czyszczącą | Co 6 miesięcy |
Czystość jest bardzo ważna dla utrzymania dokładnych odczytów.
Napięcie zasilania to DC, wartość napięcia to DC12-24V, a napięcie jest stabilne
Z rury wypływa woda;
Dopływająca woda może przepływać do zbiornika obiegowego;
Brak przelewania się wody na wlocie zbiornika cyrkulacyjnego.
Na podstawie ustalenia, że dopływająca woda jest normalna, poziom cieczy w zbiorniku cyrkulacyjnym jest normalny i nie ma przelewu wody:
Sprzęt do kontroli (płyta montażowa, płyta montażowa, wewnętrzna rynna cyrkulacyjna) czy jest woda, czy jest woda, która istniała przed sytuacją wodną, przyczyny tego zjawiska są dwie, jedna to ciśnienie wody, przepełnienie wody bezpośrednio ze zbiornika cyrkulacyjnego, druga, słaby drenaż, powodujący wylewanie się wody ze zbiornika cyrkulacyjnego, jeśli możemy wykluczyć, że ciśnienie wody jest zbyt duże, słaby drenaż.
Wyłącz miernik, wyjmij czujnik ze szczeliny przepływowej i wyczyść czujnik.
Czyszcząc lekki otwór, należy go oczyścić wacikiem, najlepiej wacikiem zamoczonym w alkoholu. Jeśli na miejscu nie ma alkoholu, użyj suchego wacika, jeśli nie, użyj ręcznika papierowego.
Włącz czujnik. Po wejściu w stan pomiaru zrównaj port optyczny czujnika z białą ścianą. Zwykle można zaobserwować przerywane czerwone plamki na czujniku, podobne do wskaźników laserowych, a jasność postrzegana gołym okiem nie powinna być mniejsza niż jasność wskaźników laserowych. Typowe stany usterek źródeł światła to:
W przypadku awarii źródła światła czujnik można wyjąć ze szczeliny przepływowej i odesłać do producenta w celu naprawy i kalibracji. Przed ponownym umieszczeniem czujnika w szczelinie przepływowej należy wyłączyć urządzenie; Po włożeniu go do szczeliny cyrkulacyjnej należy go lekko docisnąć ręką, aby upewnić się, że został włożony na swoje miejsce i nie jest przechylony. Czy czujnik jest na swoim miejscu można obserwować z boku przyrządu.
Za pomocą szczotki rurowej oczyścić zbiornik przepływowy i upewnić się, że dno i boczne ściany zbiornika są wolne od widocznego osadu.
Po zakończeniu powyższej konserwacji można wznowić rutynowe prace pomiarowe, takie jak pobór wody i pobranie sondy, a także prace weryfikacyjne, takie jak porównanie wartości pomiarowych i kalibracja jednopunktowa, zgodnie z wymaganiami terenowymi.
Tabela 5-1 zawiera listę objawów, możliwych przyczyn i zalecanych rozwiązań typowych problemów napotykanych w przypadku mętnościomierza niskiego zakresu. Jeśli nie masz żadnych objawów lub żadne rozwiązanie nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się z nami.
| BŁĄD | MOŻLIWA PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|
Zmierzona wartość to Za wysoka, za niska lub niestabilność |
Nieprawidłowy luminescencja czujnika |
Sprawdź stan świecenia zgodnie z instrukcje obsługi |
| Anomalia magazynowania wody |
Sprawdź, czy dopływ wody, zbiornik wody i pozostałe są normalne |
|
| Jasne okno psuje się |
Sprawdź efekt czyszczenia okna optycznego i szczotka do czyszczenia. Jeśli szczotka czyszcząca jest zużyta i nie może dokładnie zeskrobać powierzchni okna, wymienić szczoteczkę czyszczącą |
|
| Droga wodna nienormalna |
Natężenie przepływu na wlocie ustawienie jest nieprawidłowe |
Sprawdź natężenie przepływu na wlocie i odpowiednio je wyreguluj do parametrów produktu |
|
Słaby przepływ przelewająca się woda |
Zapewnić dodatni spadek pomiędzy portem przelewowym i rurą spustową, aby zapewnić płynny drenaż i unikaj przepełnienia |
Tabela 5-1 Lista często zadawanych pytań
Protokół komunikacyjny RS485 wykorzystuje protokół komunikacyjny MODBUS, a czujniki wykorzystywane są jako urządzenia podrzędne.
Format bajtu danych.
| Szybkość transmisji | 9600 |
| Pozycja wyjściowa | 1 |
| Bity danych | 8 |
| Zatrzymaj się | 1 |
| Sprawdź cyfrę | N |
Odczyt i zapis danych (standardowy protokół MODBUS)
Domyślny adres to 0x01, adres można modyfikować za pomocą rejestru
Połączenie z gospodarzem (szesnastkowo)
01 03 00 00 00 01 84 0A
| Kod | Definicja funkcji | Uwagi |
| 01 | Adres urządzenia | |
| 03 | Kod funkcji | |
| 00 00 | Adres początkowy | Szczegóły znajdziesz w tabeli rejestrów |
| 00 01 | Liczba rejestrów | Długość rejestrów (2 bajty na 1 rejestr) |
| 84 0A | Suma kontrolna CRC, przód niski i tył wysoki |
Odpowiedź niewolnika (szesnastkowo)
01 03 02 00 xx xx xx xx
| Kod | Definicja funkcji | Uwagi |
| 01 | Adres urządzenia | |
| 03 | Kod funkcji | |
| 02 | Liczba odczytanych bajtów | |
| XX XX | Dane (przedni niski i tylny wysoki DCBA) | Szczegóły znajdziesz w tabeli rejestrów |
| XX XX | Suma kontrolna CRC, przód niski i tył wysoki |
Połączenie z gospodarzem (szesnastkowo)
01 10 1B 00 00 01 02 01 00 0C C1
| Kod | Definicja funkcji | Uwagi |
| 01 | Adres urządzenia | |
| 10 | Kod funkcji | |
| 1B 00 | Zarejestruj adres | Szczegóły znajdziesz w tabeli rejestrów |
| 00 01 | Liczba rejestrów | Liczba odczytanych rejestrów |
| 02 | Liczba bajtów | Liczba odczytanych rejestrów x2 |
| 01 00 | Dane (przedni niski i tylny wysoki DCBA) | |
| 0°C C1 | Suma kontrolna CRC, przód niski i tył wysoki |
Odpowiedź niewolnika (szesnastkowo)
01 10 1B 00 00 01 07 2D
| Kod | Definicja funkcji | Uwagi |
| 01 | Adres urządzenia | |
| 10 | Kod funkcji | |
| 1B 00 | Zarejestruj adres | Szczegóły znajdziesz w tabeli rejestrów |
| 00 01 | Zwraca liczbę zapisanych rejestrów | |
| 7D 2D | Suma kontrolna CRC (przednia niska i tylna wysoka) |
| Adres początkowy |
Rozkaz Opis |
Liczba rejestruje |
Format danych (szesnastkowy) |
| 0x0700H |
Pobierz oprogramowanie i sprzęt Obrót silnika |
2 |
Łącznie 4 bajty 00 ~ 01: wersja sprzętu 02 ~ 03: wersja oprogramowania Na przykład odczyt 0101 oznacza 1,1 |
| 0x0900H | Zdobądź SN | 7 |
Łącznie 14 bajtów 00: zarezerwowane 01 ~ 12: numer seryjny 13: Zarezerwowane 12 bajtów numeru seryjnego jest tłumaczonych zgodnie z kodem ASCII, czyli fabrycznym numerem seryjnym |
| 0x1100H |
Użytkownik kalibracja K/B (odczyt/zapis) |
4 |
Łącznie 8 bajtów 00~03: K 04~07: B Aby na przykład odczytać K, odczytaj jako 4 bajty danych (mały bit z przodu, format DCBA, należy przekonwertować te dane na zmiennoprzecinkowe, patrz poniżej metoda konwersji) Aby na przykład zapisać k, musimy przekonwertować k na 32-bitową liczbę zmiennoprzecinkową i zapisać ją w (format DCBA) |
| 0x1B00H |
Włączenie szczotki ustawienia uruchamiania |
1 |
Łącznie 2 bajty 00~01: 0x0000 nie uruchamia się po włączeniu zasilania 0x0100 Włączenie zasilania i samostart |
| 0x2600H |
Wartość zmętnienia nabytek |
2 |
Odczyt wartości zmętnienia wynosi 4 bajty danych. (Dolna pozycja znajduje się z przodu, w formacie DCBA i dane te należy przekonwertować na liczbę zmiennoprzecinkową zmiany. Metodę konwersji pokazano poniżej) |
| 0x3000H |
Urządzenie adres (odczyt i zapis) |
1 |
Łącznie 2 bajty 00~01: Adres urządzenia Zakres można ustawić w zakresie 1~254 Przykładowo otrzymane dane to 02 00 (Jeśli dolna pozycja znajduje się z przodu, oznacza to, że adres to 2) Weźmy na przykład adres 15, a następnie 0F 00 Wpisz odpowiedni adres (nisko z przodu) Gdy bieżący adres urządzenia jest nieznany, możesz użyć FF jako wspólnego adresu urządzenia, aby zapytać o bieżący |
| 0x3100H |
Uruchomienie pędzla (tylko napisz) |
0 | Wyślij polecenie zapisu o długości zapisu wynoszącej 0 |
| 0x3200H |
Szczotka wielokrotny start ustawienie czasu (czytaj i pisać) |
1 |
Łącznie 2 bajty 00~01: Czas Weźmy na przykład wartość odczytu 1E 00 (domyślną), rzeczywista wartość to 0x001E, czyli 30 minut. Na przykład, jeśli chcesz pisać przez 60 minut, zamień go na 3C 00 za pisanie. |
Krok 1: Konwertuj zmiennoprzecinkową reprezentację liczby 17,625 na binarną liczbę zmiennoprzecinkową
Najpierw znajdź binarną reprezentację części całkowitej
17 = 16 + 1 = 1×24+ 0× 23+ 0×22+ 0×21+ 1×20
Zatem binarna reprezentacja części całkowitej 17 to 10001B
Następnie znajdź binarną reprezentację części ułamkowej
0,625= 0,5 + 0,125 = 1 x 2-1+ 0x2-2+ 1x20
Zatem binarna reprezentacja części dziesiętnej 0,625 wynosi 0,101B
Zatem liczba zmiennoprzecinkowa w postaci binarnej dla 17,625 wyrażona w postaci zmiennoprzecinkowej to 10001,101B
Krok 2: Shift, aby znaleźć wykładnik.
Przesuń 10001.101B w lewo, aż pozostanie tylko jedno miejsce przed przecinkiem, aby uzyskać 1,0001101B i 10001,101B = 1,0001101 B x 24. Zatem część wykładnicza wynosi 4, która po dodaniu do 127 daje 131, którego reprezentacja binarna to 10000011B
Krok 3: Oblicz liczbę końcową
Usunięcie 1 przed przecinkiem z 1.0001101B daje końcową liczbę 0001101B (ponieważ 1 przed przecinkiem musi wynosić 1, IEEE określa, że należy rejestrować tylko tę po przecinku). Ważna uwaga dotycząca 23-bitowych liczb końcowych: pierwszy bit (tj. bit ukryty) nie jest kompilowany. Bit ukryty to bit po lewej stronie separatora, który zwykle ma wartość 1 i jest pomijany.
Krok 4: Definicja bitu symbolu
Liczba dodatnia ma cyfrę znaku 0, a liczba ujemna ma cyfrę znaku 1, więc 17,625 ma cyfrę znaku 0.
Krok 5: Konwertuj na zmiennoprzecinkowy
1 znak cyfrowy + 8 cyfr wykładnika + 23 cyfry mantysy
0 10000011 00011010000000000000000B (odpowiada 0x418D0000 w formacie szesnastkowym)
Krok 1: Konwertuj liczbę szesnastkową 0x427B6666 na binarną liczbę zmiennoprzecinkową 0100 0010 0111 1011 0110 0110 0110 0110 0110B na bity znaku, wykładnika i mantysy 0 10000100 11110110110110011001100110b
1 znak cyfrowy + 8 cyfr wykładnika + 23 cyfry mantysy
Znak bitu S:
Bit indeksowy E: 10000100B = 1×27+0×26+0×25+0×24+1×23+0×22+0×20
=128+0+0+0+0+0+4+0+0=132
Ostatnia cyfra M: 11110110110011001100110B = 8087142
Krok 2: Obliczanie liczb zmiennoprzecinkowych
D =(-1)5×(1,0=M/223) ×2E-127
= (-1)0×(1,0+8087142/223) ×2132-127
= 1 x 1,964062452316284 x 32
= 62,85
Wyślij do nas zapytanie