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  • 如何實現對單個氣泡及連續氣泡的識別?

    2025-08-02 對單個氣泡及連續氣泡的識別,核心是通過分析氣泡在光學傳感器光路中產生的信號特征差異(如信號強度、持續時間、變化速率等),結合硬件設計和算法邏輯,實現精準區分。以下是具體的實現方法,分為信號特征分析、算法設計和輔助優化手段三部分:一、單個氣泡與連續氣泡的信號特征差異氣泡(尤其是水中氣泡)通過傳感器光路時,其光學信號(散射光、透射光)與固體顆粒物有顯著區別,這是識別的基礎:特征單個氣泡信號連續氣泡信號固體顆粒物信號(對比)信號持續時間極短(通常持續時間長(500ms),氣泡群連續...
  • 有哪些軟件算法可以減少氣泡干擾?

    2025-08-02 除了文中提到的方法,還可以采用斜率判斷法、多光束補償法、數字消泡法等軟件算法來減少氣泡干擾,以下是具體介紹:斜率判斷法:通過計算前一點與當前測量點的斜率K值,判斷其與臨界值的關系。若斜率超過臨界值,可能是氣泡干擾。同時,加大濁度測量值采樣密度,連續進行多點測量,獲得濁度變化波形,將其與特征波形進行比對計算,從而識別并消除氣泡干擾,可提高低濁度測量準確度。多光束補償法:采用多束紅外光從不同角度照射水體,通過多維度散射信號的疊加與補償,減少單一光束因氣泡導致的測量誤差,提升數據穩...
  • 如何消除透射-散射對比法傳感器中的氣泡干擾?

    2025-08-02 消除透射-散射對比法傳感器中的氣泡干擾,需從氣泡產生源頭控制、傳感器結構優化、信號處理算法及安裝維護等多維度綜合施策。以下是具體方法:一、減少氣泡產生:從水樣源頭控制氣泡的主要來源包括水樣流動中的紊流、管道曝氣、水溫變化(溶解氣體釋放)等,需針對性減少氣泡進入測量光路:優化采樣管路設計避免管路急劇彎曲、變徑或直角彎頭,減少水流擾動產生的氣泡;采樣點選擇水流平穩區域(如管道下游、遠離泵體出口處),避免直接采集含氣水流;若水樣含大量溶解氣,可在傳感器上游加裝脫氣裝置(如旋流脫氣罐...
  • 透射-散射對比法傳感器的測量精度受哪些因素影響?

    2025-08-01 透射-散射對比法傳感器通過同時測量透射光和散射光,并結合兩者的比值或差值計算濁度,其測量精度受多種因素影響,涵蓋硬件設計、被測水體特性、環境干擾及算法優化等多個維度。以下是主要影響因素的詳細分析:一、硬件設計與光學特性光源穩定性光源的強度、波長穩定性直接影響光信號的基準值。若光源(如LED、激光)存在漂移(如溫度導致的光強衰減、波長偏移),會導致透射光和散射光的測量基準發生偏差,進而影響兩者的對比關系。例如:紅外光源(常用于抗干擾)若波長不穩定,可能誤將氣泡的散射信號納入計算...
  • 哪種濁度傳感器更適合測量高濁度且含有大量氣泡的廢水?

    2025-08-01 對于高濁度且含有大量氣泡的廢水(如污水處理廠曝氣池、工業廢水排放口等場景),選擇濁度傳感器時需重點解決兩個核心問題:高濁度(通常>100NTU,甚至達數萬NTU)的準確測量;氣泡對光學信號的干擾(氣泡會散射/反射光線,導致測量值虛高)。綜合來看,透射-散射對比法傳感器(或帶氣泡補償功能的透射法傳感器)是更優選擇,具體原因及特性如下:一、核心選擇:透射-散射對比法傳感器1.原理適配性該方法同時測量透射光(光線穿過水樣后的剩余強度,與濁度成反比,適用于高濁度)和散射光(光線被顆粒...
  • 除了高低濁常用的原理外,還有哪些類型的濁度傳感器?

    2025-08-01 除了低濁度傳感器(散射法為主)和高濁度傳感器(透射法、透射-散射對比法為主),濁度傳感器還可根據測量原理、結構設計或應用場景分為以下幾類,每種類型針對特定需求優化了測量精度和抗干擾能力:一、按核心測量原理分類1.散射法傳感器(細分類型)90°散射法(最長用):原理:光源與接收器呈90°垂直,測量側向散射光強度(顆粒物對光線的垂直散射),適用于中低濁度(0.1~100NTU),如飲用水、地表水監測。優勢:散射光強度與濁度線性關系好,受水體顏色干擾小(常用紅外光源)。前向散射法(...
  • 高濁的傳感器應用的是什么原理?

    2025-08-01 高濁度傳感器(通常用于測量濁度>10NTU的水體,如工業廢水、暴雨徑流、高含沙河水等)的工作原理同樣基于光與顆粒物的相互作用,但因高濁環境中顆粒物濃度高、散射/吸收效應強,其測量方式與低濁度傳感器有顯著差異,核心是通過透射光衰減或散射-透射對比來反映濁度,以下是具體原理及特點:一、核心原理:透射光衰減與強散射效應高濁水體中懸浮顆粒物(粒徑多為10~1000μm,如泥沙、藻類、工業廢渣)濃度高,對光線的吸收和散射作用及強:大部分入射光被顆粒物遮擋、散射或吸收,導致透射光強度大幅...
  • 低濁度傳感器的工作原理是什么?

    2025-08-01 低濁度傳感器(用于測量濁度≤10NTU的低濁水體,如飲用水、超純水等)的工作原理基于光散射與透射定律,核心是通過精確捕捉水體中微小顆粒物對光線的散射信號,間接反映濁度水平。其設計需重點解決低濁環境下信號弱、干擾多的問題,以下是具體原理及關鍵技術細節:一、核心原理:光與顆粒物的相互作用濁度的本質是水體中懸浮顆粒物(粒徑通常0.1~10μm)對光線的散射能力。低濁度傳感器通過以下步驟實現測量:光源發射:傳感器內置穩定光源(如紅外LED、激光二極管),向水樣發射固定強度的單色光(波...
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