Код ОКПД2   26.51.53.120

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 50 000 0

Двухканальный прибор предназначен для измерения мутности водных сред, не агрессивных к материалам датчика и кабеля (акрил, поливинилхлорид). Метод измерения — нефелометрический. Конструктивно анализатор состоит из датчика и контроллера. Допускается к одному контроллеру одновременно подключать два датчика.

Анализатор обеспечивает цифровую индикацию и графическое отображение измеренных параметров, их преобразование в унифицированные выходные токовые сигналы, обмен данными с компьютером по интерфейсу RS-485 (протокол обмена ModBus RTU), сигнализацию и архивирование измеренных параметров. При использовании преобразователя Modbus в HART возможно формирование аналогового выходного сигнала 4-20мА с наложенным цифровым сигналом HART.

Анализатор имеет каналы измерения температуры датчика и расхода анализируемой жидкости.

К контроллеру подключаются оптические датчики мутности TU 8525, TU 8555, TU 8325, TU 8355, Y522-A, Y510, Y511.

  • Погружаемые датчики TU 8355, TU 8325 имеют насадку для очистки оптических линз сжатым воздухом. Типовой монтаж погружаемых датчиков см. здесь;

  • Проточные датчики TU 8525 рекомендуется устанавливать в измерительную ячейку TU 910, TU 8555 – в ячейку TU 920. Для измерения мутности больше 0,5 ЕМФ проточные датчики можно устанавливать в тройник.

Контроллер имеет удобное меню, снабжён архивом с временем архивирования 1 год.

Контроллер анализатора изготовлен в корпусе из ударопрочного полистирола (настенное исполнение) или из алюминиевого сплава (щитовое исполнение) и может размещаться на гидропанели ГП-AM.хх из нержавеющей стали или в монтажном шкафу (ШГП-AM.хх).

В корпусе для настенного монтажа контроллер может иметь исполнение для подключения либо к сети переменного, либо постоянного тока.

   Принадлежности:

  • арматура для погружного датчика;
  • проточные ячейки TU 910, TU 920;
  • фитинги (переходники, тройники);
  • клеммная коробка;
  • расходомер FCH-m-PP;
  • компрессор для очистки погружаемых датчиков;
  • преобразователи интерфейса USB-RS485ПИ-1, ПИ-4;
  • преобразователь Modbus в HART;
  • калибровочная ячейка «сухой «стандарт» TU 9632 малой мутности (менее 20 NTU) для проверки проточных датчиков мутности;
  • ячейка для поверки проточных датчиков;
  • ячейка для поверки погружных датчиков;
  • Гидропанели: ГП-AM.01 / ГП-AM.05
  • шкаф монтажный: ШГП-АМ.01 / ШГП-АМ.02 / ШГП-АМ.03 / ШГП-АМ.04;

   Программное обеспечение:

  • Modbus-конфигуратор
  • Modbus OPC сервер

Области применения: водоподготовка, водоочистка, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленности.

Описание

Код ОКПД2   26.51.53.120

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 50 000 0

Двухканальный прибор предназначен для измерения мутности водных сред, не агрессивных к материалам датчика и кабеля (акрил, поливинилхлорид). Метод измерения — нефелометрический. Конструктивно анализатор состоит из датчика и контроллера. Допускается к одному контроллеру одновременно подключать два датчика.

Анализатор обеспечивает цифровую индикацию и графическое отображение измеренных параметров, их преобразование в унифицированные выходные токовые сигналы, обмен данными с компьютером по интерфейсу RS-485 (протокол обмена ModBus RTU), сигнализацию и архивирование измеренных параметров. При использовании преобразователя Modbus в HART возможно формирование аналогового выходного сигнала 4-20мА с наложенным цифровым сигналом HART.

Анализатор имеет каналы измерения температуры датчика и расхода анализируемой жидкости.

К контроллеру подключаются оптические датчики мутности TU 8525, TU 8555, TU 8325, TU 8355, Y522-A, Y510, Y511.

  • Погружаемые датчики TU 8355, TU 8325 имеют насадку для очистки оптических линз сжатым воздухом. Типовой монтаж погружаемых датчиков см. здесь;

  • Проточные датчики TU 8525 рекомендуется устанавливать в измерительную ячейку TU 910, TU 8555 – в ячейку TU 920. Для измерения мутности больше 0,5 ЕМФ проточные датчики можно устанавливать в тройник.

Контроллер имеет удобное меню, снабжён архивом с временем архивирования 1 год.

Контроллер анализатора изготовлен в корпусе из ударопрочного полистирола (настенное исполнение) или из алюминиевого сплава (щитовое исполнение) и может размещаться на гидропанели ГП-AM.хх из нержавеющей стали или в монтажном шкафу (ШГП-AM.хх).

В корпусе для настенного монтажа контроллер может иметь исполнение для подключения либо к сети переменного, либо постоянного тока.

   Принадлежности:

  • арматура для погружного датчика;
  • проточные ячейки TU 910, TU 920;
  • фитинги (переходники, тройники);
  • клеммная коробка;
  • расходомер FCH-m-PP;
  • компрессор для очистки погружаемых датчиков;
  • преобразователи интерфейса USB-RS485ПИ-1, ПИ-4;
  • преобразователь Modbus в HART;
  • калибровочная ячейка «сухой «стандарт» TU 9632 малой мутности (менее 20 NTU) для проверки проточных датчиков мутности;
  • ячейка для поверки проточных датчиков;
  • ячейка для поверки погружных датчиков;
  • Гидропанели: ГП-AM.01 / ГП-AM.05
  • шкаф монтажный: ШГП-АМ.01 / ШГП-АМ.02 / ШГП-АМ.03 / ШГП-АМ.04;

   Программное обеспечение:

  • Modbus-конфигуратор
  • Modbus OPC сервер

Области применения: водоподготовка, водоочистка, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленности.

Технические характеристики

Наименование параметра Значение параметра
Исполнение контроллера щитовое или настенное
Количество измерительных каналов 1 или 2
Диапазон измерений (выбирается программно):
Коэффициент «К» применяется для пересчёта измерений из единиц мутности по формазину (ЕМФ, FTU, NTU) в единицы концентрации взвешенных частиц (ppm, мг/л)
    – датчики TU 8355, TU 8555
– (0…100); (0…1000); (0…4000) FTU
– (0…100×К), (0…1000×К), (0…4000×К) ppm или мг/л (каолина)
    – датчики TU 8325, TU 8525
– (0…4); (0…40); (0…400) NTU
– (0…4×К), (0…40×К), (0…400×К) ppm или мг/л (каолина)
    – датчики Y510-B, Y511-A
– (0,1…1000,0) NTU;
    – датчики Y512-A
– (1,0…4000,0) мг/л;
Диапазон температуры анализируемой жидкости (-5…+50) ºС
Максимальное допустимое давление анализируемой жидкости 0,6 МПа при 20 ºС
Погрешность измерений: ±4 %
Самодиагностика чистоты линз, наличия жидкости, внешнего освещения
Способ очистки датчиков (опция для TU 8355, TU 8325) сжатым воздухом
Длина защищённого (IP68) кабеля датчика не более 100 м
Длина незащищённого удлинителя кабеля датчика до 1000 м
Тип индикатора жидкокристаллический графический, 128х64
Параметры выходных сигналов:
    – два унифицированных постоянного тока (0…5), (0…20), (4…20) мА
    – один цифровой RS485, протокол обмена Modbus RTU
    – четыре дискретных электромагнитные реле, до ~240 В, 3 А   или
твердотельные реле, до ~250 В, =400 В, 120 мА   или
транзисторные оптопары, до 50 В, 30 мА   или
симисторные оптопары (только для управления внешними силовыми симисторами)
Интервал записи в архив 1 с
Время архивирования 1 год
Параметры электропитания
    – от сети переменного тока (исполнение 220) (100…240) В, (47…63) Гц
    – от сети постоянного тока (исполнение 24) (18…35) В   (только в корпусе для настенного монтажа)
Потребляемая мощность
    – исполнение 220 не более 15 ВА
    – исполнение 24 не более 10 Вт
Климатическое исполнение
    – контроллера щитового исполнения УХЛ 4.2
    – контроллера настенного исполнения УХЛ 3.1
    – датчиков и кабеля УХЛ 3.1
Код степени защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-2015:
    – контроллера настенного исполнения IP65
    – контроллера щитового исполнения IP54 по передней панели
    –  датчиков IP68
Диапазон температуры окружающего воздуха:
    – контроллера настенного исполнения (-10…+50)°С
    – контроллера щитового исполнения (0…50)°С
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008 N2
Материал корпуса контроллера щитового исполнения алюминиевый сплав
Материал корпуса контроллера настенного исполнения ABS пластик
Масса, не более
    –  контроллера 1,0 кг
    – погружаемого датчика с кабелем 10 м 1,1 кг
    – проточного датчика с кабелем 10 м 0,9 кг

Чертежи

Рисунок 1 – Габаритные и монтажные размеры контроллера АM-8122 щитового исполнения.
Вырез в щите 92×92мм.

 

Рисунок 2 – Габаритные и монтажные размеры контроллера АM-8122 настенного исполнения.


Погружной датчик с воздушной форсункой
(TU8325, TU8355)

Проточный датчик без очистителя
(TU8525, TU8555)

Рисунок 3 – Габаритные размеры датчиков

Рисунок 4 – Шкаф монтажный ШГП-АМ.02 – габаритные размеры

Рисунок 5 – Гидропанель ГП-АМ.05 для измерений большой мутности

Рисунок 6 – Комплект монтажных частей для установки проточного датчика в трубопровод диаметром 75 мм
ВНИМАНИЕ! Давление в трубе во врема очистки не должно превышать 3 бар!

Рисунок 7 – Установка проточного датчика в трубопровод.

Ряд оптических окон (1) должен быть расположен вдоль направления потока жидкости.
Минимальная глубина погружения в трубе (2) должна быть не менее 5 мм.
Минимальное расстояние до противоположной стенки (3) должно быть больше (30…80) мм в зависимости от концентрации.
Чем меньше концентрация,тем больше должно быть расстояние.

Рисунок 8 – Установка датчика в трубопровод

1 – шарнирное крепление для удлиняющей трубы;
2 – удлиняющая труба;
3 – переходник для удлиняющей трубы;
4 – датчик с форсункой автоочистки;
5 – защита от дождя;
6 – кабель и воздушная трубка;
7 – поручень;На рисунке показано типичное крепление погружаемого датчика с помощью монтажного комплекта к поручням у открытого водоёма. В монтажный комплект (заказывается дополнительно) входит удлинительная труба, адаптер датчика к трубе, а также шарнирное крепление для удлиняющей трубы.

Сжатый воздух, предоставляемый пользователем, должен быть чистым и с давлением не более 3 бар.

Рисунок 9 – Типовой монтаж погружного датчика с системой очистки.

Схема соединений

Рис. 1. Схема внешних соединений контроллера АМ-8122 щитового исполнения

Рис. 2. Схема внешних соединений контроллера АМ-8122 настенного исполнения

Рис. 3. Включение анализаторов АМ-8122 в локальную сеть Modbus

Рис. 4. Примеры подключения к дискретным выходам контроллера щитового исполнения

Материалы