ປະເພດທັງໝົດ

ປະໂຫຍດຂອງມິເຄຣື່ອງວັດແທກຄວາມຂຸ່ນແບບດິຈິຕອນມີຫຍັງແດ່?

Time : 2025-10-20

ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການວັດແທກຄວາມຂຸ່ນແບບດິຈິຕອນ

example

ບົດບາດຂອງເຕັກໂນໂລຊີອົບຕິການໃນການຍົກສູງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ

ມິເຄຣື່ອງວັດແທກຄວາມຂຸ່ນແບບດິຈິຕອນທີ່ທັນສະໄໝໃຊ້ເຊັນເຊີອົບຕິການແສງແດງ (IR) ແລະ ຫຼັກການ nephelometric ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກໃຫ້ຕ່ຳເຖິງ ±2%. ຕາມການສຶກສາ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືວັດຄຸນນະພາບນ້ຳ 2024 , ລະບົບ IR LED ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມາດຕະຖານ ISO 7027 ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຮົບກວນຂອງແສງໄດ້ 73% ສົມທຽບກັບແຫຼ່ງແສງສີຂາວ, ໃຫ້ຄ່າການອ່ານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ເຖິງແມ່ນໃນຕົວຢ່າງທີ່ມີສີ ຫຼື ມີອົງປະກອບປົນເປື້ອນ

ການປຽບທຽບເຊັນເຊີຄວາມຂຸ່ນແບບດິຈິຕອນກັບແບບອະນາລັອກໃນດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງ

ພາລາມິເຕີ ເຊັນເຊີດິຈິຕອນ ເຊັນເຊີແບບອະນາລ໊ອກ
ຜິດພາດການວັດ ±2% (ຂອບເຂດ NTU 0–1,000) ±5% (ຂອບເຂດ NTU 0–400)
ຄວາມຖີ່ຂອງການກຳນົດຄ່າ ທຸກໆ 500 ການທົດສອບ ທຸກໆ 50 ການທົດສອບ
ການສົ່ງຂໍໍ່ ຜົນໄດ້ຮັບດິຈິຕອລໂດຍກົງ ຄວາມເບື່ອຫຍ້ອນຂອງສັນຍານທີ່ພົບເຫັນບໍ່ຍາກ

ເຊັນເຊີດິຈິຕອລໃຫ້ ຄວາມຖືກຕ້ອງສູງຂຶ້ນ 15% ໃນການທົດສອບນ້ຳໃນເມືອງ, ມີການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມໃນຕົວຊ່ວຍຂຈັດອັດຕາການເບື່ອຫຍ້ອນຂອງສັນຍານທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນລະບົບແບບອານາລັອກ

ການຢືນຢັນປະສິດທິພາບຕໍ່ກັບເຄື່ອງວັດ turbidimeter ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມຕາຕະລາງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ EPA

ການວິເຄາະປຽບທຽບໃນປີ 2019 ໃນ ບົດລາຍງານວິທະຍາສາດ ພົບວ່າມີເຄື່ອງວັດດິຈິຕອລແບບພົກພາສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄື່ອງວັດແທັກຕາຕະລາງຕາມວິທີການ EPA 180.1 ໄດ້ 91.35%ສຳລັບຕົວຢ່າງທີ່ມີຄ່າລະຫວ່າງ 150–500 NTU. ຄວາມຜິດພາດທີ່ເກີນ 500 NTU ຈະຖືກຫຼຸດຜ່ອນໃນອຸປະກອນຮຸ່ນຕໍ່ໄປໂດຍການເຈືອຈາງອັດຕະໂນມັດ.

ການຂະໜານມາດຖານຄວາມຂຸ້ນຂຸ້ນໂດຍໃຊ້ມາດຖານ NTU ເພື່ອຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ການຂະໜານເປັນປະຈຳດ້ວຍມາດຖານຟອມາຊິນ ຮັບປະກັນຄວາມແມ່ນຍຳ ±0.1 NTU ໃນໄລຍະເວລາ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນຳໃນປັດຈຸບັນນີ້ນຳໃຊ້:

  • ມິເຕີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ IoT ທີ່ມີການເຕືອນການຂະໜານອັດຕະໂນມັດ
  • ຊຸດການຢືນຢັນໃນສະຖານທີ່ ເຊິ່ງຢືນຢັນຄວາມເບີກເບນ <5% ຈາກຄ່າອ້າງອີງ
  • ມາດຖານທີ່ຕິດຕາມໄດ້ຈາກ NIST ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ຮັບຮອງຕາມ ISO/IEC 17025

ການກວດສອບ AWWA 2022 ແສດງໃຫ້ເຫັນວ່າມິເຕີດິຈິຕອນຮັກສາ 98.6% ການປະຕິບັດຕາມ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຂຸ້ນຂຸ້ນຂອງ EPA (<1 NTU) ເມື່ອມີການຂະໜານທຸກໆສີ່ເດືອນ, ເມື່ອທຽບກັບ 82.4% ສຳລັບອຸປະກອນແບບອານາລັອກທີ່ບໍ່ໄດ້ຂະໜານ.

ການຕິດຕາມແບບເວລາຈິງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບດິຈິຕອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ IoT

ການຈັດການຄຸນນະພາບນ້ຳແບບເວລາຈິງຊ່ວຍປັບປຸງການຕອບສະໜອງໄດ້ແນວໃດ

ມິເຄື່ອງວັດຄວາມຂຸ່ນດິຈິຕອນສາມາດກວດຈັບເຫດການປົນເປື້ອນພາຍໃນບໍ່ກີ່ seconds—ໄວກວ່າການເກັບຕົວຢ່າງແບບທຳມະດາຫຼາຍ, ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 6–12 ຊົ່ວໂມງກວ່າຈະໄດ້ຜົນການທົດສອບຈາກຫ້ອງທົດລອງ (EPA Water Security Handbook 2023). ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງງານກຳຈັດນ້ຳສາມາດປັບການໃສ່ເຄມີພາຍໃນໄລຍະເວລາຕ່ຳກວ່າຫ້ານາທີ, ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳທີ່ບໍ່ສະອາດເຂົ້າສູ່ເຄືອຂ່າຍການຈັດຈໍາໜ່າຍ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນອອກແບບດິຈິຕອນເພື່ອການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຢ່າງລຽບງ່າຍ

ມິເຄື່ອງວັດທີ່ມີຄວາມສາມາດ IoT ສະໜັບສະໜູນສັນຍານມາດຕະຖານ 4–20 mA ແລະ ໂປຣໂທຄອນດິຈິຕອນເຊັ່ນ Modbus RTU, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບລະບົບ SCADA. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຂຈັດຂໍ້ຜິດພາດຈາກການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຈາກໄລຍະໄກຜ່ານແພລດຟອມ Cloud. ການສຶກສາສະຖານະການຈິງໃນປີ 2023 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 14 ໂຮງງານຂອງເທດສະບານໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການລ່ວງຊ້າດ້ານການດຳເນີນງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຂຸ່ນລົງ 73% ຫຼັງຈາກນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງຂໍ້ມູນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ API.

ກໍລະນີສຶກສາ: ການນຳໃຊ້ເຊັນເຊີ In Situ ໃນສະພາບແວດລ້ອມຈິງເພື່ອການຕິດຕາມແມ່ນ້ຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ຄະນະກໍາມະການແບ່ງເຂດແມ່ນ້ໍາມິດຊິດໂດໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນວັດແທກຄວາມຂຸ້ນລະຍະສຳລັບໃຕ້ນ້ຳຈຳນວນ 22 ຊິ້ນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນເຂດດູດນ້ຳ 160 ກິໂລແມັດ. ໂດຍການຖ່າຍໂອນຄ່າ NTU ທຸກໆ 15 ນາທີຜ່ານ LoRaWAN, ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກຳນົດຄວາມຂຸ້ນຂອງຊາຍລອຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລະດູການໄດ້ກ່ອນວິທີການເກັບຕົວຢ່າງດ້ວຍມື 8-12 ຊົ່ວໂມງ. ໃນລະດູນ້ຳຖ້ວມປີ 2022, ເວລາໃນການຮັບມືກັບການປົນເປື້ອນດີຂຶ້ນ 68%.

ແນວໂນ້ມ: ການຮັບເອົາມິດດີຈິຕອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ IoT ສຳລັບມິດວັດຄວາມຂຸ້ນຂອງນ້ຳ

ຮ່ອງຮອຍ 83% ຂອງລະບົບການຕິດຕາມຄວາມຂຸ້ນໃໝ່ປັດຈຸບັນມີຄຸນລັກສະນະການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດເດົາໄດ້ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI ທີ່ຝັງຢູ່. ລະບົບອະລະກິດເຫຼົ່ານີ້ວິເຄາະຮູບແບບໃນອະດີດເພື່ອຄາດເດົາໄລຍະການລ້າງກັບຂອງຕົວກອງ, ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳປີຫຼຸດລົງ 18-24 ໂດລາຕໍ່ເມັດ (ສະມາຄົມສິ່ງແວດລ້ອມນ້ຳ Water Environment Federation 2024).

ການຈັດການຂໍ້ມູນອັດສະຈັກດ້ວຍການບັນທຶກ, ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງກັບມືຖື

ການບັນທຶກຂໍ້ມູນພາຍໃນທີ່ມີຢູ່ໃນມິດດິຈິຕອນ ແລະ ມິດວັດຄວາມຂຸ້ນລາຄາຖືກ

ມາດຕະການຄວາມຂຸ່ນດິຈິຕອລທີ່ທັນສະໄໝເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນການວັດແທກຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຄັ້ງພາຍໃນ—15—ຫຼາຍກວ່າການບັນທຶກດ້ວຍມື—ຊ່ວຍໃນການລາຍງານການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ EPA ດ້ວຍບັນທຶກທີ່ມີຂໍ້ມູນເວລາຂອງແນວໂນ້ມຄວາມຂຸ່ນ ແລະ ຈຸດສູງ. ລຸ້ນທີ່ມີລາຄາຖືກໃນປັດຈຸບັນສະເໜີການບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ຄ້າຍຄືກັນຜ່ານພາຍໃນໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ດີຂຶ້ນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານສັ້ນກວ່າ (7 ປີ ເທິຍບ 12 ປີ ສຳລັບອຸປະກອນລະດັບອຸດສາຫະກຳ).

ໂຕເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍສຳລັບການຕິດຕາມໄລຍະໄກ ແລະ ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໃນເມຄລາວ

ເຊັນເຊີທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍສັນຍານໄຟຟ້າ ແລະ LoRaWAN ສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຍັງເວທີຈັດການນ້ຳສູນກາງໂດຍກົງ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດກາຈຸດຮັບນ້ຳຫຼາຍຈຸດໄດ້ແບບເວລາຈິງ. ການສຶກສາປີ 2024 ພົບວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ໄຮ້ສາຍຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການກວດກາລົງ 63% ໃນລະບົບເມືອງ ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມອັດຕາການກວດພົບເຫດການຂຶ້ນ 41%. ການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບເມຄລາວຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີການຂາດຂໍ້ມູນ.

ການນຳໃຊ້ແອັບຯມືຖືສຳລັບການວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານນ້ຳແບບເວລາຈິງ

ຊ່າງເຕັກນິກໃຊ້ມີເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຂຸ່ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບແອັບເພື່ອຢັ້ງຢືນການອ່ານຄ່າປຽບທຽບກັບຖານຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດໄດ້ທັນທີ. ການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານການກົດສົ່ງແຈ້ງໃຫ້ທີມງານຮູ້ເມື່ອລະດັບເກີນ 1 NTU, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງມືອັດຕະໂນມັດສ້າງລາຍງານ PDF ທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ISO 7027. ເວທີເຊັ່ນ ລະບົບຕິດຕາມ IoT ຂອງ Hopara ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການດຳເນີນງານລາຍງານຈາກ 48 ຊົ່ວໂມງເຫຼືອພຽງ 15 ນາທີໃນການນຳໃຊ້ຂະໜາດໃຫຍ່.

ການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນໃນຂະບວນການປຸງແຕ່ງນ້ຳ ແລະ ນ້ຳເສຍ

ບົດບາດໃນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບນ້ຳອອກໃຫ້ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳເສຍ

ມີເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຂຸ່ນດິຈິຕອນຕິດຕາມນ້ຳເສຍທີ່ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບຂອບເຂດການປ່ອຍອອກທີ່ເຂັ້ງງວດ, ໂດຍປົກກະຕິ <1 NTU ສຳລັບການປ່ອຍອອກສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳຕື່ນ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການກວດຈັບລົງໄປຮອດ 0.1 NTU, ພວກມັນສາມາດກວດພົບການລ່ວງລ້ຳຂອງສານຂີ້ເຫຍື້ອລອຍນ້ຳໄດ້ໄວຂຶ້ນ 58% ກ່ວາວິທີການແບບດັ້ງເດີມ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລ່ວງລະເມີດທີ່ເກີດຈາກການຕັ້ງຕົວ ຫຼື ການກັ່ນຕອງທີ່ລົ້ມເຫຼວ.

ການຕິດຕາມການເຂົ້ານ້ຳດິບໃນສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງນ້ຳຂອງເມືອງ

ທີ່ຈຸດຮັບນ້ຳ, ເຄື່ອງວັດແທກດິຈິຕອນໃຫ້ຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບທັນທີກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບນ້ຳຕົ້ນທາງ. ພະນັກງານດຳເນີນງານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການປຸກເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກຄ້າງຢ່າງເຂັ້ມງວດເມື່ອຄວາມຂຸ້ນຂຸ້ນຂອງນ້ຳເກີນ 5 NTU - ເຊິ່ງເປັນຂອບເຂດສຳຄັນສຳລັບການກະກຽມລ່ວງໜ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ລະບົບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ IoT ລາຍງານວ່າມີເຫດການການອຸດຕັນຂອງຕົວກອງໜ້ອຍລົງ 23% ຖ້າທຽບກັບສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ເຊັນເຊີແບບອະນາລັອກ (ລາຍງານການປະຕິບັດງານຂອງໂຮງກອງນ້ຳ 2023).

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການປຸກເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກຄ້າງໂດຍຜ່ານຂໍ້ມູນຄວາມຂຸ້ນຂຸ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຂໍ້ມູນຄວາມຂຸ້ນຂຸ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປັບການໃຊ້ເຄື່ອງປຸກໃຫ້ເກີດການຕົກຄ້າງໄດ້ໃນທັນທີ. ການສຶກສາແບບທົດລອງປີ 2024 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ:

ພາລາມິເຕີ ການດີຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບການຄວບຄຸມແບບດ້ວຍມື
ການໃຊ້ເຄື່ອງປຸກໃຫ້ເກີດການຕົກຄ້າງ ຫຼຸດລົງ 18%
ການຜະລິດກົກ ຫຼຸດລົງ 12%
ປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 31%

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບນີ້ຊ່ວຍຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ເຄື່ອງປຸກເກີນຫຼືບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງຊ່ວຍປະຢັດເງິນສະເລ່ຍປະຈຳປີໃຫ້ກັບເມືອງຕ່າງໆໄດ້ 740,000 ໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ຈະເສຍໄປກັບສານເຄມີ (ມູນນິທິຄົ້ນຄວ້າດ້ານນ້ຳ 2023).

ການອອກແບບເຄື່ອງວັດຄວາມຂຸ່ນພົກພາທີ່ສະໜັບສະໜູນການປະເມີນຜົນຢູ່ສະຖານທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ

ມິຕີເດຈິຕອລໍ້ນ້ອຍທີ່ມີນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າ 2 ປອນດ໌ ແລະ ມີລະດັບ IP68 ສາມາດໃຫ້ການປະເມີນຄວາມຂຸ່ນໄດ້ທັນທີທີ່ຈຸດຮົ່ວຫຼືສະຖານີທີ່ຫ່າງໄກ. ລຸ້ນທີ່ຖືກອອກແບບໃຫ້ແຂງແຮງສາມາດຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງ ±2% ໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມຕັ້ງແຕ່ -10°C ຫາ 50°C, ເຊິ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະຖານທີ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງການການຢືນຢັນຈາກຫ້ອງທົດລອງ

ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແລະມາດຕະຖານຕາມ EPA ແລະ ISO 7027

ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ EPA ສຳລັບຂອບເຂດຄວາມຂຸ່ນໃນນ້ຳດື່ມ

ສະຖານທີ່ປຸງແຕ່ງນ້ຳອີງໃສ່ມິເຄື່ອງວັດຄວາມຂຸ່ນດິຈິຕອລ໌ ເພື່ອຮັບປະກັນຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ EPA ທີ່ກຳນົດໃຫ້ນ້ຳດື່ມຕ້ອງຕ່ຳກວ່າ 0.3 NTU. ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເຫຼົ່ານີ້ມາພ້ອມກັບຂໍ້ກຳນົດທີ່ດີເລີດ, ລວມທັງຄວາມລະອຽດສູງກວ່າ 0.1 NTU ຕາມມາດຕະຖານ EPA Method 180.1 ປີ 2023. ພວກມັນຍັງມີຄຸນສົມບັດອັດສະຈັນເຊັ່ນ: ການເຕືອນການກຳນົດຄືນອັດຕະໂນມັດ ເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາທຸກຢ່າງໃຫ້ດຳເນີນໄປຕາມຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຖືກຕີພິມໂດຍ AWWA ໃນປີ 2024 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ເຊິ່ງເຄື່ອງວັດຂັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດໃນການລາຍງານລົງໄດ້ປະມານສອງສາມສ່ວນ ເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການທົດສອບແບບເກົ່າ.

ການປະຕິບັດຕາມ ISO 7027 ໃນເຄື່ອງມືອອບຕິການ ສຳລັບການວັດແທກຄວາມຂຸ່ນ

ມີເຕີ້ທີ່ທັນສະໄໝປະສົມການກວດຈັບແສງ 90° ກັບໄຟ LED ແສງອິນຟາເລັດໃກ້ຊິດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ISO 7027 ແລະ ຂຈັດການຮ່ວງແສງສີ. ຮູບແບບນີ້ບັນລຸຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການວັດແທກ <2% ໃນຂອບເຂດ 0–1,000 NTU. ການທົດສອບຈາກພາກສ່ວນທີສາມຢືນຢັນວ່າເຊັນເຊີ້ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບມາດຕະຖານ ISO ສາມາດຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງພາຍໃນ ±0.02 NTU ຕະຫຼອດ 10,000 ວົງຈອນ (ຕາມຄຳແນະນຳ NIST IR-8412).

ການວິເຄາະຂໍ້ຂັດແຍ້ງ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງມີເຕີ້ໃນສະຖານທີ່ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ອີງໃສ່ຫ້ອງທົດລອງ

ມີເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຂຸ່ນທີ່ມີລະດັບໃນຫ້ອງທົດລອງຍັງຄົງຄົງຕຳແໜ່ງເປັນມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີເຄື່ອງວັດແທກດິຈິຕອນທີ່ນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນສະຖານທີ່ຈິງກໍ່ສະແດງຜົນໄດ້ດີຫຼາຍດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງປະມານ 89% ໃນການທົດສອບລະຫວ່າງຫ້ອງທົດລອງທີ່ບໍ່ຮູ້ຜົນຈາກການສຶກສາຂອງ WET ໃນປີ 2024. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຫຼືອ 11% ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຢູ່ໃນຕົວຢ່າງນ້ໍາ ແທນທີ່ຈະເປັນບັນຫາຂອງເຄື່ອງມືເອງ. ເນື່ອງຈາກວ່າອະນຸພາກທີ່ລອຍຢູ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທີມງານຂອງຄະນະກໍາມະການ ASTM D19.07 ກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ແບບໃໝ່ທີ່ມີປັນຍາຊົງຊັ້ນ ທີ່ສາມາດແຍກວັດຖຸອິນຊີຈາກວັດຖຸເຄິ່ງເມັດເຄິ່ງຝຸ່ນໄດ້. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາ? ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການອ່ານຄ່າທີ່ເຮັດໃນສະຖານທີ່ຈິງ ສອດຄ່ອງກັບການວັດແທກໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນອີງໃສ່ຢູ່.

ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ

ມີເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຂຸ່ນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ?

ມີເຄື່ອງວັດແທກຄວາມຂຸ່ນແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ວັດແທກຄວາມຂຸ້ນ ຫຼື ຄວາມເບົາບາງຂອງຂອງແຫຼວ ທີ່ເກີດຈາກອະນຸພາກຕ່າງໆ. ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບນ້ໍາໃນຂະບວນການກຳຈັດນ້ໍາ.

ມີເຕີໄຟຟ້າວັດຄວາມຂຸ່ນແບບດິຈິຕອນແຕກຕ່າງຈາກແບບອະນາລັອກແນວໃດ?

ມີເຕີໄຟຟ້າວັດຄວາມຂຸ່ນແບບດິຈິຕອນມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງກວ່າ, ຊ່ວງເວລາການກຳນົດຄ່າທີ່ຍາວຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດສົ່ງສັນຍານອອກໄດ້ໂດຍກົງ, ຕ່າງຈາກແບບອະນາລັອກທີ່ອາດມີບັນຫາສັນຍານເບື່ອງເບື້ອງ ແລະ ຕ້ອງກຳນົດຄ່າບໍ່ທັນເວລາບໍ່ທັນໄດ້.

ເປັນຫຍັງການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳແບບເວລາຈິງຈຶ່ງສຳຄັນ?

ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ້ຳແບບເວລາຈິງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດກວດພົບເຫດການການປົນເປື້ອນໄດ້ທັນທີ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປັບປຸງຂະບວນການກຳຈັດສິ່ງປົນເປື້ອນເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາດ້ານຄຸນນະພາບນ້ຳ.

ກ່ອນໜ້ານີ້: ວິທີການເລືອກຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງວັດແທກໂຄລີນທີ່ຍັງເຫຼືອ?

ຖັດໄປ: ຂໍ້ດີຂອງການໃຊ້ຊุดທົດສອບ COD ສຳລັບການທົດສອບນ້ຳແມ່ນຫຍັງ?

ຄົ້ນຫາທີ່ມີຄວາມສຳພັນ