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BETRIEBSANLEITUNG BETRIEBSANLEITUNG BETRIEBSANLEITUNG BETRIEBSANLEITUNG BETRIEBSANLEITUNG BA-1056, REV. G MODELLREIHE 1056 SEPTEMBER 2008 Modell 1056 Zweikanalanalysator...
2. Schließen Sie die Sensoren an die jeweilige Messmethodenplatine an. Details dazu finden Sie in den Instruktionsblättern für den Anschluss von Sensoren. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her (Netzspannung, Ausgänge). 3. Wurden alle elektrischen Verbindungen hergestellt und überprüft, kann der Analysator 1056 mit Spannung versorgt werden. RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES...
Über dieses Dokument Dieses Handbuch enthält Anweisungen für die Installation und den Betrieb des Modells 1056. Die nachfolgende Liste liefert Hinweise, die die Revisionen dieses Dokumentes betreffen. Revision Revision Datum Datum Hinweise Hinweise Revision Revision Revision Datum Datum Datum Hinweise...
MODELL 1056 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS SCHNELLSTARTPROGRAMM SCHNELLSTARTPROGRAMM SCHNELLSTARTPROGRAMM SCHNELLSTARTPROGRAMM SCHNELLSTARTPROGRAMM SCHNELLSTARTLEITFADEN SCHNELLSTARTLEITFADEN SCHNELLSTARTLEITFADEN SCHNELLSTARTLEITFADEN SCHNELLSTARTLEITFADEN INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS KAPITEL KAPITEL KAPITEL TITEL TITEL SEITE SEITE KAPITEL KAPITEL TITEL TITEL TITEL SEITE SEITE SEITE BESCHREIBUNG UND SPEZIFIKATION ................... BESCHREIBUNG UND SPEZIFIKATION ...................
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Messmethodenplatine für amperometrische Messungen und Sensoranschlüsse ............ Messmethodenplatine für Trübung und Sensoranschlüsse ..................3-10 Durchfluss/Stromeingang und Sensoranschluss ......................3-11 Anschluss der Netzspannung an 1056 mit Netzplatine 115/230 VAC ................. 3-12 Anschluss der Netzspannung an 1056 mit Universalnetzplatine 85...265 Vac ............3-13 Anschlüsse auf der Hauptplatine ............................
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INHALTSVERZEICHNIS MODELL 1056 LISTE DER TABELLEN Messmethoden und Einheiten ............................Programmierung - pH-Messung ............................Programmierung - Redoxpotenzial-Messung ........................ Programmierung - Konduktive Leitfähigkeit ........................Programmierung - Induktive Leitfähigkeit ........................Programmierung - Freies Chlor ............................Programmierung - Gesamtchlor ............................Programmierung - Monochloramine ..........................
Handterminal Modell 375 oder anderen HART Endge- Ein Code ermöglicht den Zugang zum Menü Kalibrierung räten. Der 1056 mit Profibus DP ist kompatibel zu Profibus DP und der Funktion HOLD für die analogen Ausgänge. der Netzwerken sowie Klasse 1 und 2 Mastern. HART und Profibus DP zweite Code erlaubt des Zugang zu allen Menüs und Funkti-...
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Differenz der Leit-fähigkeit und der Kationen- STROMAUSGÄNGE: STROMAUSGÄNGE: STROMAUSGÄNGE: STROMAUSGÄNGE: STROMAUSGÄNGE: Der 1056 verfügt über zwei 4-20 mA oder 0-20 leitfähigkeit berechnet werden. mA galvanisch isolierte Stromausgänge. Die Ausgänge sind frei • • • • • Leitfähigkeitsdifferenz: Leitfähigkeitsdifferenz: Leitfähigkeitsdifferenz:...
Bereich von 0-20 % sowie von H in den Bereichen von 0 bis 25% und 96 bis 99,7 %. Der 1056 kann mit drei unterschiedlichen Algorithmen zur Temperaturkompensation der elektrischen Leitfähigkeit arbeiten. Es ist die Eingabe eines kundenspezifischen Temperaturkoeffizienten (x.xx%/°C) sowie die Programmie- rung von Temperaturfunktionen für Reinstwasser (ver-...
: : : : Der 1056 zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit mittels induktiver Sensoren kann in Abhängigkeit von der Zellenkonstanten...
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EMPFOHLENE SENSOREN FÜR REDOXPOTENZIAL Standardsensoren für Redoxpotenzial impedanz ist bei der Wartung und Fehlersuche behilflich. Der 1056 ist ebenfalls in der Lage, unter bestimmten Vor- aussetzungen aus der Differenz zweier Leitfähigkeits- messungen den resultierenden pH-Wert zu berechnen. LEISTUNGSDATEN ANALYSATOR (...
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MODELL 1056 DURCHFLUSS (Code -23 und/oder -33) LEISTUNGSDATEN LEISTUNGSDATEN LEISTUNGSDATEN LEISTUNGSDATEN LEISTUNGSDATEN Der Analysator 1056 mit einer oder zwei Eingangskarten für Durchfluss kann mit den meisten Impulssignalsensoren betrie- Frequenzbereich: Frequenzbereich: Frequenzbereich: 3-1000 Hz Frequenzbereich: Frequenzbereich: ben werden. Die Einheit des Durchflusses wird durch den Anwen-...
MONOCHLORAMINE MONOCHLORAMINE MONOCHLORAMINE MONOCHLORAMINE Das Modell 1056 ist kompatibel mit dem Sensor Modell 499ACL-03 für Monochloramine. Der Analysator Modell 1056 kompen- siert die Temperaturabhängigkeit der Permeabilität der Mem- bran des amperometrischen Sensors. Die Messung von Mono- chloraminen wird nicht durch den pH-Wert beeinflusst.
ALLGEMEINES ALLGEMEINES Der 1056 ist kompatibel mit den Sensoren Modell 499ADO, Der 1056 ist kompatibel mit dem Sensor Modell 499AOZ für 499ATrDO, Hx438 und Gx438 für gelösten Sauerstoff sowie gelöstes Ozon. Die Anzeige der Ozonkonzentration erfolgt in dem Sensor Modell 4000 für Sauerstoff in der Gasphase.
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Auflösung der Anzeige bei Trübung: Trübung in gefiltertem Trinkwasser. Dezimalpunkt kann von x.xxx nach xxx.x bewegt werden Der 1056 akzeptiert die Eingänge von Sensoren, die mit den Auflösung der Anzeige bei Gesamtschwebstoffgehalt: Auflösung der Anzeige bei Gesamtschwebstoffgehalt: Auflösung der Anzeige bei Gesamtschwebstoffgehalt: Auflösung der Anzeige bei Gesamtschwebstoffgehalt:...
2.1 AUSPACKEN UND ÜBERPRÜFEN 2.1 AUSPACKEN UND ÜBERPRÜFEN Bevor Sie mit der Installation des Analysators Modell 1056 beginnen, überprüfen Sie bitte die Verpackung des Analysators sowie den Analysator auf Beschädigungen. Falls die Verpackung beschädigt wurde, informieren Sie sofort den Transport- unternehmer.
KAPITEL 2.0 INSTALLATION MODELL 1056 ABBILDUNG 2-1 Abmessungen für Schalttafelmontage Angaben in mm...
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KAPITEL 2.0 MODELL 1056 INSTALLATION ABBILDUNG 2-2 Abmessungen für Rohr- oder Wandmontage (Montagekit P/N 23820-00 erforderlich) Angaben in mm Wandmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage Rohrmontage Rohrmontage Rohrmontage Rohrmontage Rohrmontage...
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KAPITEL 2.0 INSTALLATION MODELL 1056 ABBILDUNG 2-3 CSA Nicht zündgefährlich nach Class 1, Division 2 (Zertifizierte Produkte für ausgewählte Konfigurationen - siehe zugelassene Modelle in ABBILDUNG 2-4)
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KAPITEL 2.0 MODELL 1056 INSTALLATION ABBILDUNG 2-4 CSA Nicht zündgefährlich nach Class 1, Division 2 (Zertifizierte Produkte für ausgewählte Konfigurationen)
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KAPITEL 2.0 INSTALLATION MODELL 1056 ABBILDUNG 2-5 FM Nicht zündgefährlich nach Class 1, Division 2 (Zertifizierte Modelle siehe Abb. 2-6...
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KAPITEL 2.0 MODELL 1056 INSTALLATION ABBILDUNG 2-6 FM Nicht zündgefährlich nach Class 1, Division 2 (Zertifizierte Produkte für ausgewählte Konfigurationen)
3.1.4 ALARMRELAIS Der 1056 verfügt über vier Alarmrelais, wenn das Gerät mit mit dem Code -03 (85...265 VAC) oder dem Code -02 (20...30 VDC) bestellt wird. Alle Relais können als Prozessalarm für die Prozessvariable oder die Temperatur verwendet werden. Anstelle des Prozessalarms können alle Relais auch als Fehleralarme programmiert werden.
Die Adern der Netzspannung (115 oder 230 VAC) sowie der 24 VDC Versorgung werden mit der Netzteilplatine verbunden, die vertikal auf der linken Seite im Gehäuse des 1056 montiert ist. Die Anschlüsse sind auf der Netzteilplatine klar und deutlich markiert.
COM2 Relais 2 COM3 Relais 3 COM4 Relais 4 ABBILDUNG 3-5 Anschluss des Alarmrelais des Modells 1056 mit Universalnetzteil (Code -03) 3.4.4 SENSORANSCHLUSS 3.4.4 SENSORANSCHLUSS 3.4.4 SENSORANSCHLUSS 3.4.4 SENSORANSCHLUSS 3.4.4 SENSORANSCHLUSS Schließen Sie die Sensoren an die entsprechende Eingangsplatine an. Eine Bezeichnung der Anschlüsse befindet sich auf jeder Eingangsplatine.
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KAPITEL 3.0 ANSCHLUSS MODELL 1056 ABBILDUNG 3-6 Eingangsplatine und Sensoranschlüsse für konduktive Leitfähigkeit ABBILDUNG 3-6 Eingangsplatine und Sensoranschlüsse für konduktive Leitfähigkeit ABBILDUNG 3-6 Eingangsplatine und Sensoranschlüsse für konduktive Leitfähigkeit ABBILDUNG 3-6 Eingangsplatine und Sensoranschlüsse für konduktive Leitfähigkeit ABBILDUNG 3-6 Eingangsplatine und Sensoranschlüsse für konduktive Leitfähigkeit ABBILDUNG 3-7 Eingangsplatine und Sensoranschlüsse für induktive Leitfähigkeit...
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KAPITEL 3.0 MODELL 1056 ANSCHLUSS ABBILDUNG 3-8 Eingangsplatine und Sensoranschlüsse für pH/Redox/ISE ABBILDUNG 3-8 Eingangsplatine und Sensoranschlüsse für pH/Redox/ISE ABBILDUNG 3-8 Eingangsplatine und Sensoranschlüsse für pH/Redox/ISE ABBILDUNG 3-8 Eingangsplatine und Sensoranschlüsse für pH/Redox/ISE ABBILDUNG 3-8 Eingangsplatine und Sensoranschlüsse für pH/Redox/ISE ABBILDUNG 3-9 Eingangsplatine und Sensoranschlüsse für amperometrische Messungen...
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KAPITEL 3.0 ANSCHLUSS MODELL 1056 ABBILDUNG 3-10 Eingangsplatine und Sensorbuchse für Trübung ABBILDUNG 3-10 Eingangsplatine und Sensorbuchse für Trübung ABBILDUNG 3-10 Eingangsplatine und Sensorbuchse für Trübung ABBILDUNG 3-10 Eingangsplatine und Sensorbuchse für Trübung ABBILDUNG 3-10 Eingangsplatine und Sensorbuchse für Trübung ABBILDUNG 3-11 Platine für Durchfluss/Stromeingang und Sensoranschlüsse...
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Neutral Phase ABBILDUNG 3-12 Anschluss der Versorgungsspannung an das Modell 1056 115/230 VAC (Bestellcode -01) ABBILDUNG 3-12 Anschluss der Versorgungsspannung an das Modell 1056 115/230 VAC (Bestellcode -01) ABBILDUNG 3-12 Anschluss der Versorgungsspannung an das Modell 1056 115/230 VAC (Bestellcode -01)
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24 VDC (+) 24 VDC (-) ABBILDUNG 3-15 Anschluss der Spannungsversorgung beim Modell 1056 mit 24 Volt DC (Code -02) ABBILDUNG 3-15 Anschluss der Spannungsversorgung beim Modell 1056 mit 24 Volt DC (Code -02) ABBILDUNG 3-15 Anschluss der Spannungsversorgung beim Modell 1056 mit 24 Volt DC (Code -02)
4.1 ANWENDERSCHNITTSTELLE 4.1 ANWENDERSCHNITTSTELLE 4.1 ANWENDERSCHNITTSTELLE 4.1 ANWENDERSCHNITTSTELLE Das Modell 1056 verfügt über eine große Anzeige, auf der zwei Prozessvariablen in großer Schrift und vier weitere Prozessvariablen oder Diagnoseparameter gleichzeitig dargestellt werden können. Die Anzeige verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung. Das Anzeigeformat kann so eingestellt werden, dass dieses exakt den Kundenanfor- derungen entspricht.
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4.3 PROZESSANZEIGE 4.3 PROZESSANZEIGE die Prozesstemperatur angezeigt werden oder dieser Be- Das Modell 1056 zeigt eine oder zwei primäre Messwerte reich bleibt leer. und bis zu vier weitere sekundäre Variablen an. Weiterhin erscheint auf der Anzeige ein Banner bei einem Fehler oder Anzeigbare Sekundärvariablen...
Programmierung der Hauptanzeige zur Verfügung gestellt. 4.4. MENÜSYSTEM 4.4. MENÜSYSTEM 4.4. MENÜSYSTEM 4.4. MENÜSYSTEM 4.4. MENÜSYSTEM Das Modell 1056 verwendet ein Scroll- und Auswahl- 25.0°C 1.234µS/cm Menüsystem. Durch das Drücken der Taste MENU gelangt 25.0°C 12.34pH der Anwender in das Hauptmenü mit den Untermenüs...
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KAPITEL 4.0 ANZEIGE UND BETRIEB MODELL 1056 ABBILDUNG 4-1 Einstellung der Hauptanzeige ABBILDUNG 4-1 Einstellung der Hauptanzeige ABBILDUNG 4-1 Einstellung der Hauptanzeige ABBILDUNG 4-1 Einstellung der Hauptanzeige ABBILDUNG 4-1 Einstellung der Hauptanzeige µS 1.234 12.34 01: 12.34mA T1: 123.4°C 1.234 µS/cm 25.0°C...
Ein- und ausschalten des Hold-Modus für die Analogausgänge Auswahl der Netzfrequenz (zur optimalen Unterdrückung elektromagnetischer Einstreuungen) Zurücksetzen des 1056 auf die Werkseinstellungen, nur der Kalibrierwerte oder nur der Einstellungen für die Analgausgänge 5.2 ÄNDERN DER STARTUP-EINSTELLUNGEN 5.2 ÄNDERN DER STARTUP-EINSTELLUNGEN 5.2 ÄNDERN DER STARTUP-EINSTELLUNGEN...
Redoxpotenzial von der Temperatur abhängt) ist Temperatur eine Temperaturkorrektur des Eingangssignals erforder- Einheit: °C S1 Temp Comp: lich. Der Analysator Modell 1056 kann diese Temperatur- Auto/Sen S2 Temp Comp: Auto/Sen korrektur automatisch durchführen, sofern der entspre- chende Parameter in der Software gesetzt wurde. Bei deak-...
Änderungen der Programmierung, auf der Anzeige. Wählen Sie Programm Programm Programm. Programm Programm der Anzeige und der Kalibrierung. Das Modell 1056 verfügt 2. Scrollen Sie mit Hilfe der Cursor-Tasten zum Menüpunkt über zwei Zugangsebenen, die unabhängig voneinander SIC-Code SIC-Code SIC-Code SIC-Code SIC-Code.
WIE FUNKTIONIERT DER SICHERHEITS- 5.6.1 5.6.1 5.6.1 WIE FUNKTIONIERT DER SICHERHEITS- WIE FUNKTIONIERT DER SICHERHEITS- WIE FUNKTIONIERT DER SICHERHEITS- Die Analogausgänge des Analysators 1056 verhalten sich pro- CODE CODE CODE CODE CODE portional zu den programmierten Variablen. Um eine Fehl- funktion von Dosierpumpen oder anderen in einen Regelkreis Nachdem der richtige Zugangs- oder Sicherheitscode für die...
5.8.1 ZWECKBESTIMMUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie der Analysator 1056 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden kann. Es werden alle Fehlermeldungen gelöscht und das Gerät meldet sich mit dem Schnellstartprogramm. Der 1056 verfügt über drei unterschiedliche Methoden zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen: a. Alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen b.
5.9.1 ZWECKBESTIMMUNG 5.9.1 ZWECKBESTIMMUNG Das Modell 1056 mit 24 VDC (Bestellcode -2) oder mit 85 - 265 VAC Universalnetzteil (Bestellcode -03) ist mit vier Alarm- relais für die Prozessmessungen oder die Temperaturen ausgestattet. Jedes Alarmrelais kann auch als Fehleralarm anstelle eines Prozessalarms programmiert werden.
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KAPITEL 5.0 PROGRAMMIERUNG MODELL 1056 5.9.2 5.9.2 PROZEDUR - EINGABE DER ALARMWERTE PROZEDUR - EINGABE DER ALARMWERTE 5.9.2 5.9.2 5.9.2 PROZEDUR - EINGABE DER ALARMWERTE PROZEDUR - EINGABE DER ALARMWERTE PROZEDUR - EINGABE DER ALARMWERTE 25.0°C 1.234µS/cm Unter Programm/Alarme Programm/Alarme Programm/Alarme Programm/Alarme erscheint die rechts abgebildete Anzeige, über...
KAPITEL 5.0 MODELL 1056 PROGRAMMIERUNG 5.9.8 5.9.8 PROZEDUR - INTERVALLZEIT PROZEDUR - INTERVALLZEIT 5.9.8 5.9.8 5.9.8 PROZEDUR - INTERVALLZEIT PROZEDUR - INTERVALLZEIT PROZEDUR - INTERVALLZEIT 25.0°C 1.234µS/cm Im Untermenü für die Alarmeinstellungen erscheint das rechts darge- 25.0°C 12.34pH stellte Menü für die Einstellung der Intervallzeit. Geben Sie hier die Alarm1 Intervallzeit gewünschte Zeit in Stunden ein, die zwischen den Relaisaktivierungen...
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KAPITEL 5.0 PROGRAMMIERUNG MODELL 1056...
6.1 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN - EINE EINFÜHRUNG 6.1 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN - EINE EINFÜHRUNG Der Analysator Modell 1056 erkennt automatisch den Typ der Eingangskarten nach dem ersten und jedem weiteren Zu- schalten der Netzspannung. Nach dem Abarbeiten des Schnellstartprogramms nach dem ersten Zuschalten der Netzspan- nung funktionieren die Messungen, jedoch sind meistens weitere Programmierungen notwendig, um das Gerät an die...
6.2.1 BESCHREIBUNG 6.2.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie Einstellungen vorzunehmen sind, um den 1056 für die Messung des pH-Wertes zu konfi- gurieren. In diesem Abschnitt werden die in Tabelle 6-1 dargestellten Programmierungen und Einstellungen behandelt. TABELLE 6-1 Einstellungen für pH-Wert TABELLE 6-1 Einstellungen für pH-Wert...
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6.3.1 BESCHREIBUNG 6.3.1 BESCHREIBUNG 6.3.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie Einstellungen vorzunehmen sind, um den 1056 für die Messung des Redoxpotenzials zu konfigurieren. In diesem Abschnitt werden die in Tabelle 6-2 dargestellten Programmierungen und Einstellungen behan- delt. TABELLE 6-2 Einstellungen für Redoxpotenzial TABELLE 6-2 Einstellungen für Redoxpotenzial...
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Überblick über die Funktionalität der Software zu erleichtern. Überblick über die Funktionalität der Software zu erleichtern. Überblick über die Funktionalität der Software zu erleichtern. 25.0°C 1.234µS/cm Nachfolgend nun der Leitfaden zur Programmierung des 1056 mit einer 25.0°C 12.34pH Eingangsplatine für pH-Wert und Redoxpotenzial: SN Konfigur.
6.4.1 BESCHREIBUNG 6.4.1 BESCHREIBUNG 6.4.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie Einstellungen vorzunehmen sind, um den 1056 zur Messung der Leitfähigkeit mittels konduktiver Sensoren einzustellen. In diesem Abschnitt werden die in Tabelle 6-3 dargestellten Programmierungen und Einstellungen behandelt. TABELLE 6-3 Einstellungen für Leitfähigkeit mittels konduktiver Sensoren TABELLE 6-3 Einstellungen für Leitfähigkeit mittels konduktiver Sensoren...
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KAPITEL 6.0 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN MODELL 1056 6.4.3 MESSUNG 6.4.3 MESSUNG 6.4.3 MESSUNG 6.4.3 MESSUNG 6.4.3 MESSUNG 25.0°C 1.234µS/cm 25.0°C 12.34pH Rechts wird die Anzeige mit der Möglichkeit zur Auswahl der Messung SN Messung dargestellt. Die derzeit aktivierte Messung ist hervorgehoben. Verwen- Leitfähigk...
KAPITEL 6.0 MODELL 1056 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN 6.4.9 SLOPE 6.4.9 SLOPE 6.4.9 SLOPE 6.4.9 SLOPE 6.4.9 SLOPE Wurde der Parameter Temp Comp Temp Comp Temp Comp Temp Comp Temp Comp auf Slope eingestellt, so muss der Tem- 25.0°C 1.234µS/cm peraturgang der Leitfähigkeit (Slope) programmiert werden. Die Werks- 25.0°C...
6.5.1 BESCHREIBUNG 6.5.1 BESCHREIBUNG 6.5.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie Einstellungen vorzunehmen sind, um den 1056 zur Messung der Leitfähigkeit mittels induktiver Sensoren einzustellen. In diesem Abschnitt werden die in Tabelle 6-4 dargestellten Programmierungen und Einstellungen behandelt. TABELLE 6-4 Einstellungen für Leitfähigkeit mittels induktiver Sensoren TABELLE 6-4 Einstellungen für Leitfähigkeit mittels induktiver Sensoren...
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KAPITEL 6.0 MODELL 1056 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN 6.5.3 MESSUNG 6.5.3 MESSUNG 6.5.3 MESSUNG 6.5.3 MESSUNG 6.5.3 MESSUNG 25.0°C 1.234µS/cm 25.0°C 12.34pH Auf der rechten Seite wird die Maske zur Auswahl der Messung darge- SN Messung stellt. Die derzeit aktivierte Messung ist dunkel hinterlegt. Verwenden Sie Leitfähigk...
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KAPITEL 6.0 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN MODELL 1056 6.5.7 SLOPE 6.5.7 SLOPE 6.5.7 SLOPE 6.5.7 SLOPE 6.5.7 SLOPE Wurde der Parameter Temp Comp Temp Comp Temp Comp Temp Comp Temp Comp auf Slope eingestellt, so muss der Tem- 25.0°C 1.234µS/cm peraturgang der Leitfähigkeit (Slope) programmiert werden. Die Werks- 25.0°C...
PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN 6.6 CHLOR 6.6 CHLOR 6.6 CHLOR 6.6 CHLOR 6.6 CHLOR Verfügt der Analysator Modell 1056 über eine Eingangsplatine für Chlor, so können 4 unterschiedliche Messungen ausge- führt werden: Freies Chlor Gesamtchlor Monochloramine pH-unabhängiges freies Chlor Dieser Abschnitt beschreibt, wie der 1056 zur Messung dieser unterschiedlichen Spezies programmiert werden muss.
KAPITEL 6.0 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN MODELL 1056 Die folgenden Unterabschnitte beschreiben die Eingangsanzeige, die vor der Programmierung jedes einzelnen Parameters oder jeder einzelnen Funktion erscheint. Nutzen Sie auch die Abbildung 6-4 auf Seite 69, um sich einen Überblick über die gesamte Menüstruktur zu verschaffen.
6.6.2.1 BESCHREIBUNG 6.6.2.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie Einstellungen vorzunehmen sind, um den 1056 zur Messung der Konzentration von Chlor mit einem amperometrischen Sensor zu konfigurieren. In diesem Abschnitt werden die in Tabelle 6-6 dargestellten Pro- grammierungen und Einstellungen behandelt.
6.6.3.1 BESCHREIBUNG 6.6.3.1 BESCHREIBUNG 6.6.3.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie Einstellungen vorzunehmen sind, um den 1056 zur Messung der Konzentration von Monochloraminen mit einem amperometrischen Sensor zu konfigurieren. In diesem Abschnitt werden die in Tabelle 6-7 dargestellten Programmierungen und Einstellungen behandelt.
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6.6.4.1 BESCHREIBUNG 6.6.4.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie Einstellungen vorzunehmen sind, um den 1056 zur Messung der Konzentration von freiem Chlor mit dem amperometrischen Sensor 498CL-01zu konfigurieren. In diesem Abschnitt werden die in Tabelle 6-8 darge- stellten Programmierungen und Einstellungen behandelt.
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KAPITEL 6.0 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN MODELL 1056 Die folgenden Unterabschnitte beschreiben die Eingangsanzeige, die vor der Programmierung jedes einzelnen Parameters oder jeder einzelnen Funktion erscheint. Nutzen Sie auch die Abbildung 6-4 auf Seite 69, um sich einen Überblick über die gesamte Menüstruktur zu verschaffen.
6.7.1 BESCHREIBUNG 6.7.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie Einstellungen vorzunehmen sind, um den 1056 zur Messung der Konzentration von gelöstem Sauerstoff mit einem amperometrischen Sensor zu konfigurieren. In diesem Abschnitt werden die in Tabelle 6-9 dargestellten Programmierungen und Einstellungen behandelt.
KAPITEL 6.0 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN MODELL 1056 6.7.4 PARTIALDRUCK 6.7.4 PARTIALDRUCK 6.7.4 PARTIALDRUCK 6.7.4 PARTIALDRUCK 6.7.4 PARTIALDRUCK 25.0°C 8.600 ppm 12.34pH 25.0°C Rechts wird die Anzeige mit der Möglichkeit zur Auswahl unterschiedli- SN Partialdruck cher Einheiten für den Partialdruck dargestellt. Die derzeit aktivierte mmHg Einheit ist dunkel hinterlegt.
6.8.1 BESCHREIBUNG 6.8.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie Einstellungen vorzunehmen sind, um den 1056 zur Messung der Konzentration von Ozon mit einem amperometrischen Sensor zu konfigurieren. In diesem Abschnitt werden die in Tabelle 6-10 dargestellten Pro- grammierungen und Einstellungen behandelt.
6.9.1 BESCHREIBUNG 6.9.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie Einstellungen vorzunehmen sind, um den 1056 zur Messung der Trübung zu konfigurie- ren. In diesem Abschnitt werden die in Tabelle 6-10 dargestellten Programmierungen und Einstellungen behandelt. TABELLE 6-11 Einstellungen zur Messung der Trübung TABELLE 6-11 Einstellungen zur Messung der Trübung...
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KAPITEL 6.0 MODELL 1056 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN 25.0°C 8.600 ppm 25.0°C 12.34pH Wurde die Berechnung des TSS-Wertes (Konzentration gelöster Fests- toffe) gewählt, so erscheint die rechts dargestellte Anzeige. In Abbildung SN Einheit 6-7 auf Seite 70 wird die komplette Menüstruktur für die Trübungsmes- mg/l sung dargestellt.
KAPITEL 6.0 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN MODELL 1056 25.0°C 8.600 ppm Wenn die TSS Dateneingabe abgeschlossen wurde, drücken Sie die 25.0°C 12.34pH ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER-Taste. Die erfolgreiche Berechnung einer linearen Funktion für SN TSS Daten die Konzentration der gelösten Feststoffe aus den eingegebenen Werten Berechnung TSS/NTU,Trübung durch die rechte Anzeige bestätigt.
6.10.1 BESCHREIBUNG 6.10.1 BESCHREIBUNG 6.10.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie Einstellungen vorzunehmen sind, um den 1056 zur Messung des Durchflusses mit kompa- tiblen Impulssignalsensoren zu konfigurieren. In diesem Abschnitt werden die in Tabelle 6-12 dargestellten Programmie- rungen und Einstellungen behandelt.
6.11.1 BESCHREIBUNG 6.11.1 BESCHREIBUNG 6.11.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie Einstellungen vorzunehmen sind, wenn der Analysator Modell 1056 mit einer Eingangs- platine für Strom ausgerüstet ist. In diesem Abschnitt werden die in Tabelle 6-13 dargestellten Programmierungen und Einstellungen behandelt. TABELLE 6-13 Einstellungen für den Stromeingang TABELLE 6-13 Einstellungen für den Stromeingang...
KAPITEL 6.0 MODELL 1056 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN 6.11.4 EINHEIT 6.11.4 EINHEIT 6.11.4 EINHEIT 6.11.4 EINHEIT 6.11.4 EINHEIT 25.0°C 8.600 ppm Rechts wird die Anzeige mit der Möglichkeit zur Auswahl unterschiedli- 25.0°C 12.34pH cher Einheiten für die Prozessvariable dargestellt. Nutzen Sie auch die SN Einheit Abbildung 6-9 auf Seite 71, um sich einen Überblick über die gesamte...
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KAPITEL 6.0 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN MODELL 1056 6.11.6 MESSBEREICHSANFANG 6.11.6 MESSBEREICHSANFANG 6.11.6 MESSBEREICHSANFANG 6.11.6 MESSBEREICHSANFANG 6.11.6 MESSBEREICHSANFANG Rechts wird die Anzeige mit der Möglichkeit zur Eingabe der Werte für 8.600 ppm 25.0°C das untere Messbereichsende dargestellt. Die derzeit aktivierte Cursor- 25.0°C...
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KAPITEL 6.0 MODELL 1056 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN...
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KAPITEL 6.0 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN MODELL 1056...
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KAPITEL 6.0 MODELL 1056 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN...
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KAPITEL 6.0 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN MODELL 1056...
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KAPITEL 6.0 MODELL 1056 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN 25.0°C 1.234ppm 12.34pH 25.0°C SN Eingangsfilter 25.0°C 1.234µS/cm 25.0°C 12.34pH 005sec Programm 1.234µS/cm 25.0°C 12.34pH 25.0°C 1.234ppm 25.0°C Ausgänge 25.0°C 1.234ppm 12.34pH 25.0°C 25.0°C 12.34pH Messung Konfigur.? SN Einheit Sensor1 SN Freies Cl...
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KAPITEL 6.0 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN MODELL 1056...
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KAPITEL 6.0 MODELL 1056 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN 25.0°C 25.0°C 25.0°C 8.600 ppm 8.600 ppm 1.234µS/cm 25.0°C 25.0°C 12.34pH 12.34pH 12.34pH 25.0°C SN Einheit SN Eingangsfilter Programm 1.234µS/cm 25.0°C 12.34pH 25.0°C 005sec Ausgänge Messung Konfigur.? cu ft/min Sensor1 Messung Temperatur cu ft/h...
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KAPITEL 6.0 PROGRAMMIERUNG DER MESSMETHODEN MODELL 1056...
KAPITEL 7.0 MODELL 1056 KALIBRIERUNG KAPITEL 7.0 KALIBRIERUNG 7.1 KALIBRIERUNG - EINE EINFÜHRUNG KALIBRIERUNG - EINE EINFÜHRUNG KALIBRIERUNG - EINE EINFÜHRUNG KALIBRIERUNG - EINE EINFÜHRUNG KALIBRIERUNG - EINE EINFÜHRUNG 7.2 pH-WERT 7.3 REDOXPOTENZIAL 7.4 KONDUKTIVE LEITFÄHIGKEIT 7.5 INDUKTIVE LEITFÄHIGKEIT 7.6 CHLOR 7.6.1 FREIES CHLOR...
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ENTER ENTER. Die folgenden Unterabschnitte beschreiben die Darstellung auf der Anzeige des 1056 vor den einzelnen Schritten der jeweiligen Kalibrierroutine. Nutzen Sie auch die Abbildung 7-1 auf Seite 103, um sich einen Überblick über die gesamte Menüstruktur "Kalibrierung des pH-Wertes" zu verschaffen.
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1.234 µS/cm 25.0°C 12.34pH Speicher des 1056 geschrieben werden. Bei einer neuen, voll funktions- fähigen Glaselektrode ist der Slope ca. 59 mV/pH. Im Laufe der Betriebszeit SN pH Slope @ 25°C der Glaselektrode verringert sich dieser Slope. Ist dieser kleiner als 40 mV/pH, 59.16mV/pH...
ENTER. ENTER Die folgenden Unterabschnitte beschreiben die Darstellung auf der Anzeige des 1056 vor den einzelnen Schritten der jeweiligen Kalibrierroutine. Nutzen Sie auch die Abbildung 7-2 auf Seite 104, um sich einen Überblick über die gesamte Menüstruktur "Kalibrierung des Redoxpotentials " zu verschaffen.
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LEITFÄHIGKEITSSTANDARD. Durch das Eintauchen des Sensors in eine Probe mit bekannter Leitfähigkeit erfolgt gege- benenfalls die Korrektur der Anzeige des 1056. Diese Prozedur muss auch nach jedem Reinigen des Sensors durchge- führt werden. Die Temperaturmessung muss ebenfalls überprüft und gegebenenfalls standardisiert werden, bevor die Kalibrierung der Leitfähigkeit durchgeführt wird.
KAPITEL 7.0 KALIBRIERUNG MODELL 1056 7.4.2 EINGABE DER ZELLENKONSTANTE 7.4.2 EINGABE DER ZELLENKONSTANTE 7.4.2 EINGABE DER ZELLENKONSTANTE 7.4.2 EINGABE DER ZELLENKONSTANTE 7.4.2 EINGABE DER ZELLENKONSTANTE Ein neuer Leitfähigkeitssensor muss nur selten kalibriert werden. Die Zellenkonstante ist auf dem Label des Sensors aufgedruckt und hinrei- chend genau für die meisten Anwendungen.
Zellenkonstante sowie den Kal- Faktor einzugeben. Die Zellenkonstante wird benötigt, um die Leitfähig- keit aus dem Leitwert zu berechnen und im Display des 1056 anzuzei- gen. Der Kal-Faktor wird zur Verbesserung der Messgenauigkeit heran- gezogen, isnbesondere bei Messungen unter 20 μS/cm. Sowohl die Zellenkonstante wie auch der Kal-Faktor finden Sie auf dem Label eines 4-Elektrodensensors.
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Standards (Leitfähigkeit und Temperatur) überprüft werden. Die Eingabe der Zellenkonstante, das Nullen des Messkreises und die Erstkalibrierung werden durchgeführt, wenn der 1056 zum ersten Mal in Betrieb geht oder wenn der Leitfähigkeitssensor ausgewechselt wurde. Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten diese Einstellungen mit am 1056 angeschlossenem Sensor durchgeführt werden.
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KAPITEL 7.0 MODELL 1056 KALIBRIERUNG 7.5.2 EINGABE DER ZELLENKONSTANTE 7.5.2 EINGABE DER ZELLENKONSTANTE 7.5.2 EINGABE DER ZELLENKONSTANTE 7.5.2 EINGABE DER ZELLENKONSTANTE 7.5.2 EINGABE DER ZELLENKONSTANTE Ein neuer Leitfähigkeitssensor muss nur selten kalibriert werden. Die Zellenkonstante ist auf dem Label des Sensors aufgedruckt und hinrei- chend genau für die meisten Anwendungen.
ENTER ENTER ENTER. Die folgenden Unterabschnitte beschreiben die Darstellung auf der Anzeige des 1056 vor den einzelnen Schritten der jeweiligen Kalibrierroutine. Nutzen Sie auch die Abbildung 7-4 auf Seite 106, um sich einen Überblick über die gesamte Menü- struktur "Kalibrieren der Messung von freiem Chlor, Gesamtchlor und Monochloraminen sowie der Messung von freiem Chlor mit einem pH- unabhängigen Sensor"...
Vergleichsgerät oder eine analysierte Prozessprobe eingestellt (Standardisierung). Das Nullen des Sensors ist notwendig, da dieser, auch wenn kein Jod im Medium vorhanden ist, einen geringen Nullstrom erzeugt. Der 1056 kom- pensiert diesen Nullstrom, indem während der Messung die Differenz aus dem Eingangsstrom und dem Nullstrom gebildet wird, bevor die weitere Umrechnung in die Konzentration an Gesamtchlor erfolgt.
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ImProcess K ImProcess Kal al al al al gewählt wurde. Ist die Kalibrierung erfolgreich verlaufen, zu kehrt der 1056 nach kurzer Verweilzeit wieder zur Eingangsanzeige der Kalibrierung amperometri- scher Messmethoden zurück. War die Kalibrierung nicht erfolgreich, so erscheint die rechts dargestellte Anzeige.
ENTER. Die folgenden Unterabschnitte beschreiben die Darstellung auf der Anzeige des 1056 vor den einzelnen Schritten der jeweiligen Kalibrierroutine. Nutzen Sie auch die Abbildung 7-4 auf Seite 106, um sich einen Über- blick über die gesamte Menüstruktur "Kalibrieren der Messung von freiem Chlor, Gesamtchlor und Monochloraminen sowie der Messung von freiem Chlor mit einem pH-unabhängigen Sensor"...
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ImProcess K ImProcess Kal al al al al gewählt wurde. Ist die Kalibrierung erfolgreich verlaufen, zu kehrt der 1056 nach kurzer Verweilzeit wieder zur Eingangsanzeige der Kalibrierung amperometri- scher Messmethoden zurück. War die Kalibrierung nicht erfolgreich, so erscheint die rechts dargestellte Anzeige.
Chlor im Medium vorhanden ist, einen geringen Nullstrom erzeugt. Der 1056 kompensiert diesen Nullstrom, indem während der Messung die Differenz aus dem Eingangsstrom und dem Nullst- rom gebildet wird. Neue Sensoren müssen immer am Nullpunkt kalibriert werden, bevor diese in den Prozess eingebaut werden.
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ImProcess Kal al al al al ImProcess K gewählt wurde. Ist die Kalibrierung erfolgreich verlaufen, zu kehrt der 1056 nach kurzer Verweilzeit wieder zur Eingangsanzeige der Kalibrierung amperometri- scher Messmethoden zurück. War die Kalibrierung nicht erfolgreich, so erscheint die rechts dargestellte Anzeige.
KAPITEL 7.0 KALIBRIERUNG MODELL 1056 7.7 KALIBRIERUNG - SAUERSTOFF 7.7 KALIBRIERUNG - SAUERSTOFF 7.7 KALIBRIERUNG - SAUERSTOFF 7.7 KALIBRIERUNG - SAUERSTOFF 7.7 KALIBRIERUNG - SAUERSTOFF 7.7.1 BESCHREIBUNG 7.7.1 BESCHREIBUNG 7.7.1 BESCHREIBUNG 7.7.1 BESCHREIBUNG 7.7.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt des Handbuches beschreibt die Kalibrierung der O -Messung.
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ENTER Die folgenden Unterabschnitte beschreiben die Darstellung auf der An- zeige des 1056 vor den einzelnen Schritten der jeweiligen Kalibrier- routine. Nutzen Sie auch die Abbildung 7-5 auf Seite 107, um sich einen Überblick über die gesamte Menüstruktur "Kalibrieren einer Sauerstoff- messung"...
Die rechte Anzeige erscheint, nachdem die Funktion ImProcess K ImProcess K gewählt wurde. Ist die Kalibrierung erfolgreich verlaufen, zu kehrt der 1056 nach kurzer Verweilzeit wieder zur Eingangsanzeige der Kalibrierung amperometri- scher Messmethoden zurück. War die Kalibrierung nicht erfolgreich, so...
KAPITEL 7.0 MODELL 1056 KALIBRIERUNG 7.8 KALIBRIERUNG - OZON 7.8 KALIBRIERUNG - OZON 7.8 KALIBRIERUNG - OZON 7.8 KALIBRIERUNG - OZON 7.8 KALIBRIERUNG - OZON 7.8.1 BESCHREIBUNG 7.8.1 BESCHREIBUNG 7.8.1 BESCHREIBUNG 7.8.1 BESCHREIBUNG 7.8.1 BESCHREIBUNG Ein amperometrischer Sensor zur Messung von Ozon liefert einen zur Konzentration des gelösten Ozons proportionalen Strom.
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ImProcess Kal al al al al ImProcess K gewählt wurde. Ist die Kalibrierung erfolgreich verlaufen, zu kehrt der 1056 nach kurzer Verweilzeit wieder zur Eingangsanzeige der Kalibrierung amperometri- scher Messmethoden zurück. War die Kalibrierung nicht erfolgreich, so erscheint die rechts dargestellte Anzeige.
Die Temperaturkorrektur kann ebenfalls abgestellt werden. Ist die Temperaturkorrektur abgestellt worden, so rechnet der 1056 bei allen Korrekturen mit der Temperatur, die durch den Anwender als Festtemperatur eingegeben wurde. DIESER ABSCHNITT BESCHREIBT, WIE DIE KALIBRIERUNG DER TEMPERATURMESSUNG VORZUNEHMEN IST. ES WER- DIESER ABSCHNITT BESCHREIBT, WIE DIE KALIBRIERUNG DER TEMPERATURMESSUNG VORZUNEHMEN IST.
DIESER ABSCHNITT BESCHREIBT, WIE DIE KALIBRIERUNG DER TRÜBUNG VORZUNEHMEN IST. DAS TRÜBUNGSMESS- SYSTEM CLARITY II BESTEHT AUS DEM 1056 UND EINEN TRÜBUNGSSENSOR. ES WERDEN DIE IN TABELLE 7-12 AUF- SYSTEM CLARITY II BESTEHT AUS DEM 1056 UND EINEN TRÜBUNGSSENSOR. ES WERDEN DIE IN TABELLE 7-12 AUF- SYSTEM CLARITY II BESTEHT AUS DEM 1056 UND EINEN TRÜBUNGSSENSOR.
KAPITEL 7.0 MODELL 1056 KALIBRIERUNG Die rechts dargestellte Anzeige erscheint, nachdem die Funktion Slope Slope Slope Slope Slope Kal gewählt wurde. Slope Slope Die rechts dargestellte Anzeige erscheint, nachdem die Funktion Slope Slope Slope Kal erfolgreich beendet wurde. Die rechts dargestellte Anzeige erscheint, wenn die Funktion Slope...
7.11.1 BESCHREIBUNG 7.11.1 BESCHREIBUNG Dieser Abschnitt beschreibt, wie der Analysator 1056 mit einer oder zwei Eingangskarten für Durchfluss kann mit den meisten Impulssignalsensoren kalibriert werden kann. Es stehen für das Durchflussvolumen die Einheiten GPM (Gallons per minute), GPH(Gallons per hour), cuft/min (cubic feet per minute), cuft/hour(cubic feet per hour), LPM (liter pro Minute), LPH (Liter pro Stunde) oder m3/h (Kubikmeter/Stunde) zur Verfügung.
ENTER . Die folgenden Unterabschnitte beschreiben die Darstellung auf der Anzeige des 1056 vor den einzelnen Schritten der jeweiligen Kalibrierroutine. Nutzen Sie auch die Abbildung 7-9 auf Seite 111, um sich einen Über- blick über die gesamte Menüstruktur "Kalibrieren einer Durchfluss- messung"...
Scrollen Sie zum entsprechenden Menüpunkt quittieren Sie mit ENTER ENTER ENTER ENTER. ENTER Ist die Kalibrierung erfolgreich verlaufen, zu kehrt der 1056 nach kurzer Verweilzeit wieder zur Eingangsanzeige der Durchflusskalibrier zurück. War die Kalibrierung nicht erfolgreich, so erscheint die rechts dargestell- te Anzeige. 7.11.5 KALIBRIERUNG - TOTALIZER CONTROL 7.11.5 KALIBRIERUNG - TOTALIZER CONTROL...
Nachfolgend wird die Prozedur erläutert, wenn Ausrüstungen unter Gewährleistung an Emerson Process Manage- ment zurückgeschickt werden: 1. Beschaffen Sie sich von Emerson Process Management (Rosemount Analytical) oder einem der Repräsentanten eine Autorisierung zur Zurücksendung der Ausrüstung. Die Ausrüstung muss mit allen Informationen und Bezeich- nungen verschickt werden, die entsprechend der Instruktionen von Emerson enthalten sein müssen, da sonst...
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Emerson Process Management AG IZ-NÖ Süd, Straße 2A, Obj.M29 Blegistrasse 21 2351 Wr.Neudorf 6341 Baar Österreich Schweiz Tel. +43(0)2236 607 Tel. +41(0)41 768 61 11 +43(0)2236 607 44 +41(0)41 761 87 40 www.EmersonProcess.at www.EmersonProcess.ch BA-1056, Rev. G, September 2008 Technische Änderungen vorbehalten...