
كيف تمكّن Ethernet-APL إنترنت الأشياء الصناعية والأجهزة الذكية
تتطور الأنظمة الصناعية بسرعة من بيئات تحكم معزولة إلى أنظمة بيئية متصلة بالكامل تعتمد على البيانات. وفي قلب هذا التحول...
الصفحة الرئيسية » المنتجات » أجهزة الإرسال » مستشعر الكلور المتبقي/ثاني أكسيد الكلور لمراقبة تطهير المياه عبر الإنترنت

تم تصميم مجس الكلور المتبقي وثاني أكسيد الكلور Instrava لقياس دقيق ومستقر عبر الإنترنت في تطبيقات معالجة مياه الشرب والمياه الصناعية. استنادًا إلى تقنية القياس الأمبيرومتري المغطى بالغشاء السويسري، يوفر الحساس استجابة سريعة ودقة عالية وتشغيل مستقر طويل الأجل دون استخدام الكواشف.
المزايا الرئيسية
تقنية المستشعر الأمبيرومتري المغطى بالغشاء السويسري
قياس الكلور المتبقي (HOCl) وثاني أكسيد الكلور (ClO₂)
تشغيل خالي من الكواشف مع متطلبات صيانة منخفضة
قياس مستقر ومستقل عن تغيرات التدفق والضغط
مناسب للتكامل القياسي، والمخصص، والمصنع للمعدات الأصلية
وصف أجهزة الإرسال والاستشعار
سبب اختيار هذا المستشعر لمراقبة التطهير
في عمليات تعقيم المياه، يمكن أن يؤدي القياس غير الدقيق للكلور المتبقي أو ثاني أكسيد الكلور إلى تعقيم غير كافٍ أو جرعات كيميائية مفرطة. تم تصميم هذا الحساس لمعالجة هذه التحديات من خلال توفير قياسات مستقرة ودقيقة وموثوقة في ظل ظروف التشغيل الحقيقية.
بالنسبة لمرافق المياه، وشركات تكامل الأنظمة، ومصنعي المعدات الأصلية، يقدم المستشعر
دقة قياس عالية حتى عند مستويات التركيز المنخفضة
وقت استجابة سريع للتحكم في العمليات في الوقت الفعلي
انخفاض التكاليف التشغيلية بسبب انخفاض الصيانة والتصميم الخالي من الكواشف
تشغيل مستمر طويل الأمد مع الحد الأدنى من التدخل


تقنية قياس مستشعر الكلور المتبقي/ثاني أكسيد الكلور/ثاني أكسيد الكلور المتبقي وأدائه
يعتمد المستشعر مبدأ القياس الأمبيرومتري المغطى بالغشاء السويسري مع نظام ثلاثي الأقطاب، مما يضمن انتقائية عالية وإخراج إشارة مستقر. يتيح استشعار درجة الحرارة Pt1000 المدمج إمكانية التعويض التلقائي لدرجة الحرارة، بينما يعمل تعويض الأس الهيدروجيني على تحسين دقة القياس في ظروف المياه المتغيرة.
يضمن التصميم المخصص لخلية التدفق عدم تأثر نتائج القياس بالتغيرات في سرعة التدفق أو الضغط، مما يجعل المستشعر مناسبًا للمراقبة المستمرة عبر الإنترنت.
المزايا التقنية
نظام قياس الأمبيرومترية ثلاثي الأقطاب الكهربائية
التعويض التلقائي لدرجة الحرارة عبر مستشعر Pt1000
قياس الأس الهيدروجيني المعوض لتحسين الدقة
زمن استجابة سريع أقل من 30 ثانية بعد الاستقطاب
مصممة للتشغيل المستمر طويل الأمد
مستشعر الكلور المتبقي/ثاني أكسيد الكلور/ثاني أكسيد الكلور التطبيقات النموذجية وسيناريوهات الاستخدام
يُستخدم مستشعر الكلور المتبقي/ثاني أكسيد الكلور على نطاق واسع في مراقبة التطهير في العديد من القطاعات المتعلقة بالمياه:
محطات معالجة مياه الشرب
المراقبة المستمرة لبقايا المطهرات لضمان سلامة المياه والامتثال التنظيمي.
شبكات التوزيع
قياس المطهرات المتبقية في خطوط الأنابيب ومرافق التخزين عبر الإنترنت.
مياه العمليات الصناعية
مراقبة التطهير المعتمد على الكلور في مياه التبريد وأنظمة مياه المعالجة.
أجهزة تحليل جودة المياه المصنعة للمعدات الأصلية
الاندماج في أجهزة التحليل متعددة البارامترات، ومزلاجات المراقبة، وأنظمة التحكم الآلي في التطهير.


فوائد تشغيل وصيانة مستشعر الكلور المتبقي/ثاني أكسيد الكلور المتبقي
يعمل جهاز الاستشعار بدون كواشف كيميائية وهو مصمم لعمر خدمة طويل. في ظل ظروف التشغيل العادية، يمكن أن يعمل بشكل مستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل دون صيانة، مما يقلل بشكل كبير من تكرار الخدمة وعبء العمل التشغيلي.
إن استهلاكه المنخفض للطاقة وبنيته القوية يجعلانه مناسبًا لمنشآت المراقبة عن بُعد وغير المراقبة.
معلمة أجهزة الإرسال والاستشعار
المعلمات المقاسة
الكلور المتبقي (HOCl)
ثاني أكسيد الكلور (ClO₂)
نطاق القياس
0-5 ملغم/لتر
0-20 ملغم/لتر
الدقة
±2%
± 0.03 جزء في المليون عند الأس الهيدروجيني 7 (مياه الشرب)
وقت الاستجابة
<30 ثانية بعد الاستقطاب
نطاق الأس الهيدروجيني
5-9 درجة الحموضة
متطلبات التوصيلية
≥ 100 ميكروسكسل/سم
سرعة تدفق العينة
≥ 0.03 م/ث (في خلية التدفق)
الضغط الأقصى
1.0 ميجا باسكال
الأبعاد
قطر 21.5 × 133 مم
اتصال العملية
3/4 NPT
طول الكابل
3 m
الحماية من الدخول
IP65
إنسترافا OEM/ODM
أدوات موثوقة. حلول تناسب تطبيقك.
تركز إنسترافا على تقديم حلول صناعية موثوقة من خلال المنتجات المنتقاة بعناية والتحسين القائم على التطبيقات والتخصيص المرن. نختار الأدوات التي أثبتت كفاءتها من الشركات المصنعة الموثوق بها لضمان جودة متسقة، ونعمل على تحسين الحلول بناءً على ظروف العمل الحقيقية لحل التحديات العملية، ونوفر تكوينات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات التطبيقات المحددة.
تساعد Instrava العملاء على تقليل المخاطر وتحسين الكفاءة وتحقيق نتائج يمكن الاعتماد عليها في البيئات الصناعية المعقدة من خلال الجمع بين الخبرة في الاختيار وفهم التطبيقات.

ما هي المطهرات التي يمكن لهذا المجس قياسها؟
صُمم هذا المستشعر لقياس الكلور المتبقي (HOCl) وثاني أكسيد الكلور (ClO₂)، مما يجعله مناسبًا لعمليات التطهير الشائعة في مياه الشرب وأنظمة معالجة المياه الصناعية.
كيف يحافظ المستشعر على الدقة في ظل ظروف المياه المتغيرة؟
يستخدم المستشعر مبدأ القياس الأمبيري المغطى بالغشاء مع نظام ثلاثي الأقطاب، بالإضافة إلى التعويض التلقائي لدرجة الحرارة وتعويض الأس الهيدروجيني لضمان قياسات مستقرة ودقيقة في ظل ظروف مختلفة.
هل يتأثر القياس بتغيرات معدل التدفق أو الضغط؟
لا، يُستخدم المستشعر مع خلية تدفق مخصصة، والتي تعزل القياس عن الاختلافات في سرعة التدفق والضغط، مما يضمن قراءات متسقة وموثوقة أثناء التشغيل المستمر.
هل يتطلب المستشعر كواشف كيميائية أو صيانة متكررة؟
يعمل المجس بدون كواشف كيميائية وهو مصمم للاستخدام طويل الأجل. في الظروف العادية، يمكن أن يعمل بشكل مستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل دون صيانة، مما يقلل من تكاليف التشغيل.
ما مدى سرعة استجابة المستشعر لتغيرات التركيز؟
بعد اكتمال الاستقطاب، يستجيب المستشعر للتغيرات في تركيز المطهر في أقل من 30 ثانية، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات المراقبة والتحكم في الوقت الفعلي.
هل يمكن دمج هذا المستشعر في أنظمة المراقبة الآلية أو أنظمة المراقبة الآلية؟
نعم، توفر Instrava دعمًا لتصنيع المعدات الأصلية والتخصيص، مما يسمح بدمج المستشعر في أجهزة التحليل ولوحات التحكم وأنظمة مراقبة المياه الآلية مع المساعدة الهندسية طوال فترة المشروع.
مبني على الاتساق وليس على الادعاءات
نحن متخصصون في التحليل والكشف الصناعي، مع فهم واضح لبيئات ومتطلبات التشغيل في العالم الحقيقي.
يتم تقييم كل أداة على أساس الأداء والثبات وملاءمة التطبيق - وليس فقط المواصفات أو الأسعار.
نحن نعمل مع مصنعين موثوق بهم لضمان استقرار الإمدادات، والجودة الثابتة، والتسليم الموثوق به.
ترتكز توصياتنا على فهم التطبيق، مما يساعد العملاء على تجنب المشكلات الشائعة وتحقيق نتائج موثوقة.
تم تصميم إنسترافا لتقليل عدم اليقين - بحيث يكون كل قرار تتخذه أكثر وضوحًا وأمانًا وموثوقية.

تتطور الأنظمة الصناعية بسرعة من بيئات تحكم معزولة إلى أنظمة بيئية متصلة بالكامل تعتمد على البيانات. وفي قلب هذا التحول...
تطورت تقنيات الاتصالات الصناعية بشكل كبير على مدى العقود الماضية. فقد تطورت أنظمة ناقل المجال التقليدية مثل PROFIBUS و Modbus منذ فترة طويلة...
مع توجه الأنظمة الصناعية نحو الرقمنة والأتمتة الذكية، أصبحت تقنيات الاتصالات الميدانية التقليدية غير قادرة بشكل متزايد على تلبية المتطلبات...