Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Производственные приборы

Концентрация кислорода

Концентрация кислорода, растворенного в воде, является одним из главных показателей качества воды...

Значение pH

Для измерения значения pH используются почти исключительно стеклянные электроды, свойства которых...

Окислительно-восстановительный потенциал

Измерение значения ОВП приобретает все большее значение. Данное измерение используется...

Удельная проводимость

Величина удельной проводимости информирует о суммарной концентрации ионов в измеряемом растворе...

Концентрация хлора

Непрерывное измерение хлора позволяет контроль и управление процессом дозировки дезинфекции...

Концентрация двуокиси хлора

Непрерывное измерение двуокиси хлора позволяет контроль и управление процессом дозировки ...

Концентрация озона в воде

Непрерывное измерение озона позволяет контроль и управление процессом дозировки при дезинфекции очищенной питьевой воды.

Содержание органических веществ

К одним из главных преимуществ измерения относится континуальная эксплуатация приборов - информация о содержании органических веществ моментально предоставляется в раcпоряжение...

Мутность воды

Измеритель APD 66TZ является двухлучевым производственным фотометром, позволяющим непрерывное измерение ...

Озон в воздухе

Производственный измеритель озона APS 66 является двухлучевым УФ фотометром, предназначенным для непрерывного измерения ...

Производственные датчики

Погружные, проточные, вставные датчики и проточные блоки служат в качестве эксплуатационных корпусов чувствительных элементов ...

Вспомогательные устройства

Закрепки и штативы облегчают монтаж датчиков и преобразователей на круговые профили ...

Анализаторные станции

Анализаторные станции позволяют непрерывный контроль всех основных ...

Производственные приборы серии 66 представляют собой полный набор приборов высокого класса, предназначенных для континуального производственного измерения всех основных электрохимических величин. Приборы дополнены комплектом чувствительных элементов, датчиков, блоков и вспомогательных устройств, позволяющих без проблемы установку измерения в произвольном месте технологии.
Приборы позволяют эффективное управление водохозяйственной технологией (подготовки воды, станций очистки сточных вод, нейтрализационных камер), разработку контрольных систем для поверхностных, грунтовых или сточных вод. Не менее значительной областью использования является контроль и управление технологическими процессами в химической и фармацевтической промышленностях, в земледелии и пищевой промышленности.

Главным императивом при конструкции и производстве приборов является обеспечение надежной функции в самых тяжелых производственных условиях.
Исключительным свойством приборов данной серии является способность производить автоматическую очистку чувствительных элементов. Очистка чувствительных элементов проста, надежна и в то же самое время высокоэффективна. Позволяет надежно измерять даже там, где без очистки это было бы практически невозможно. Автоматически можно очищать чувствительные элементы для измерения pH и ОВП кислорода и удельной проводимости .

Автоматическая очистка позволяет надежно измерять, например pH при дозировании известкового молока при нейтрализации или подщелачивании воды, или при измерении в присутствии агрессивного железа, или входную воду на коммунальных станциях очистки сточных вод (СОСВ).

Для измерения ОВП автоматическая очистка, кроме редких исключений, является совершенно необходимой. Автоматически очищаемые чувствительные элементы можно с успехом использовать при дозировании перманганата в подготовке воды или при управлении денитрификационных степеней СОСВ. Используя автоматическую очистку можно достичь продолжительной эксплуатации без обслуживающего персонала при измерении кислорода и pH в поверхностных водах с повышенной продукцией водорослей.

Серия 66 включает следующие преобразователи:

  • Преобразователь для измерения концентрации кислорода - MKT 66
  • Преобразователь для измерения pH - MPH 66
  • Преобразователь для измерения окислительно-восстановительного потенциала и pH - MRP 66
  • Преобразователь для измерения удельной проводимости - MSV 66
  • Преобразователь для измерения хлора и pH - MPC 66
  • Преобразователь для измерения двуокиси хлора - MPC 66CD
  • Преобразователь для измерения озона - MOZ 66

Характеристические свойства приборов, определяющие их высокую надежность, приспособляемость и, прежде всего, экономичность эксплуатации:

  • Надежная обработка сигнала чувствительных элементов реализована непосредственно вблизи чувствительных элементов - во входном блоке, расположенном в головке датчика. В результате этого минимизируется влияние помех, действующих на сигналы низкого уровня чувствительных элементов. Соединение входных блоков с преобразователями проведено двухпроводной петлей тока 4 - 20 мА. Влияние помех на передачу сигналов незначительно при большем расстоянии датчика от преобразователя (1000 м) и сильных помехах в среде.
  • Гальваническое отделение чувствительных элементов от остальных цепей приборов, находящееся на входе прибора ( во входном блоке), обеспечивает надежную функцию и при ухудшенном сопротивлении изоляции соединительной проводки и установленных приборов.
  • Удвоенное измерение для применения в тяжелых условиях. Возможно использование двух чувствительных элементов для измерения одной величины в одной технологической точке. Наблюдением за разницей сигналов обоих чувствительных элементов прибор позволяет непрерывно контролировать состояние измерения. При превышении максимально разрешенной разницы между обоими чувствительными элементами прибор сигнализирует искажение измерения.
  • Функция полуавтоматической калибровки обеспечивает простую и безошибочную калибровку прибора. При калибровке на дисплее прибора появятся однозначные тексты с указаниями, определяющими ход калибровки, которые направляют обслуживающий персонал и позволяют провести безошибочную калибровку даже менее опытному персоналу.
  • Автоматическая очистка выразительно повышает надежность и качество измерения в тех случаях, когда чувствительные элементы подвержены сильному загрязнению.
  • Блокирование (замораживание) выходных сигналов в течение калибровки и очистки не позволяет передачу некорректных значений в последующие системы и неадекватные вмешательства в управление технологических процессов. На выходе прибора в течение калибровки, очистки и в других режимах, влияющих на измерение, находится сигнал, соответствующий измеряемому значению в момент выхода из режима измерения. Данный сигнал изменится после вторичного возвращения в измерение.
  • Все входы и выходы преобразователя эффективно охраняются против атмосферного перенапряжения, в результате чего снижается возможность возникновения помех, вызванных вторичными действиями молнии.
  • Последовательный выход (RS 485) с гальваническим отделением позволяет надежную двухстороннюю коммуникацию с вышестоящей системой (напр. управляющим компьютером).
  • Встроенный двойной, однопараметрический ПИД-регулятор позволяет реализацию и более сложных систем регулирования. Регулятор может работать в качестве непрерывного или импульсного регулятора. Один прибор позволяет управлять двумя автономными системами управления. Входом каждого регулятора может быть любая основная измеряемая величина или их среднее арифметическое значение. Каждая система может работать в ином режиме. Регулятор, напр. позволяет непосредственное управление от преобразователя частотными преобразователями аэрационных устройств на биологических СОСВ или насосами-дозаторами химических реактивов, соленоидными клапанами, или регулирующими вентилями с плавным изменением подъема (с сервоприводом) при производстве питьевой воды или нейтрализации сточных вод.
  • Блок памяти и блок реального времени позволяют регистрацию измеренных величин, включая временные данные, для их последующей обработки, напр., с помощью компьютера. Блок памяти обладает емкостью 15 000 измеренных значений, включая временные данные. Измеренные значения можно укладывать или в регулярных интервалах или в переменных интервалах времени, определенных изменением измеряемой величины - если измеряемая величина не меняется, регистрация не производится. Второй способ регистрации (дополненный еще возможностью установления гистерезиса) позволяет достичь продолжительного интервала до исчерпания емкости памяти и при этом обнаружить все изменения измеряемой величины. Данный способ пригоден, напр., для регистрации кислорода на биологических СОСВ.
  • Четыре релейных выхода, которые могут быть использованы для функции пределов (превышение предельных значений) или в качестве исполнительного элемента регулятора, позволяют сигнализацию предельных значений или управление соленоидными клапанами, сервоприводами или контакторами при управлении технологическими процессами. Каждое реле может быть использовано для произвольной функции. Если реле использовано для функции пределов, можно медленно установить гистерезис включения (прибор блокирует только возможность установки слишком малого гистерезиса, вызывающего вибрацию реле). Поэтому можно, напр., одним реле управлять турбонагнетателем на СОСВ так, чтобы при снижении концентрации кислорода при активации на значение 1,5 мг/л, замкнулось реле, и включился турбонагнетатель. После включения турбонагнетателя начинает повышаться концентрация кислорода. Реле при этом все время замкнуто. Размыкание реле и выключение турбонагнетателя произойдет после достижения концентрации, напр. 3,0 мг/л.
  • Двукратное измерение. К одному преобразователю можно подключить два чувствительных элемента для измерения основной величины (pH, ОВП, кислорода и т.д.) и следующие два чувствительных элемента для измерения температуры, размещенные на двух разных местах технологического процесса и, и тем самым снизить капитальные расходы на одно измерение. Расстояние между двумя чувствительными элементами может быть до 2 000 м.
  • Защита конфигурационного пространства паролем надежно охраняет перед посторонним или случайным вмешательством в установленные константы.
  • Буквенно-цифровой LCD дисплей с подсветом позволяет безошибочный отсчет измеряемых значений, удобную коммуникацию с прибором при всех условиях освещения (на солнце и в темноте).
  • Моделирование выходного сигнала позволяет простую установку и контроль релейных выходов и последующих устройств (напр. контроль функции насосов-дозаторов, соленоидных клапанов, сервоприводов, проверку и параметризацию регистрационных устройств).
  • Серия погружных, проточных, вставных датчиков и проточных блоков, дополненная поплавком и вспомогательными устройствами, позволяющими несложный монтаж чувствительных элементов и преобразователей на произвольное место технологии.


eBRÁNA webarchitect