Indicator de nivel al apei din rezervor. Cea mai simplă schemă pentru controlul automat al nivelului apei

Indicator de nivel al apei din rezervor.  Cea mai simplă schemă pentru controlul automat al nivelului apei
Indicator de nivel al apei din rezervor. Cea mai simplă schemă pentru controlul automat al nivelului apei

Salutare tuturor. Astăzi vom vorbi despre un set foarte simplu pentru autoasamblare dispozitiv pentru controlul nivelului apei. Acest set poate fi dezlipit cu succes de un elev de clasa 5-7 într-o singură seară. Desigur, o poți face complet pe cont propriu, inclusiv cu taxa, dar am decis să economisesc timp, așa că am comandat un set.

Setul a fost achiziționat cu scopul de a automatiza măcar cumva colectarea apei într-un butoi din țară. Mai mult decât atât, acesta nu este chiar un butoi, ci mai degrabă o țeavă care coboară 2,5-3 metri, așa că există rezerve de apă decente acolo (pentru simplitate, să fie un butoi). Ideea era simplă, atâta timp cât nu există o alimentare obișnuită cu apă, electrovalva se deschide și atrage apa în butoi la un anumit nivel. Consumul de apă de către găleți după cum este necesar și completarea automată în butoi. Pentru ca supapa să nu funcționeze adesea din cauza fluctuațiilor de apă, sunt concepute mai multe niveluri. Cel de jos la care se deschide supapa și cel de sus la care se oprește. Acestea. există o anumită zonă moartă în care există un flux de apă, dar încă nu există alimentare cu apă la butoi. Apropo, această zonă moartă este de fapt așa ceva ca histerezis.
Anul trecut, această funcție a fost îndeplinită de un dispozitiv atât de rău ca un mecanism de plutire din vasul de toaletă. A funcționat corect, ocazional înfundat, pentru că apa vine prin conducte direct din râu. Dar, până la urmă, nu a supraviețuit iernii, pentru că era din plastic și s-a destrămat de îngheț.
Acest set a fost conceput pentru a înlocui mecanismul defect.

Pe măsură ce taxa colectată este stocată și în așteptare sezonul sărbătorilor, s-a încercat aplicarea plăcii asamblate în producție, pe o astfel de instalație.


Este doar o tigaie mare cu un încălzitor de tip element de încălzire de 27 kW. Produsele se scot din frigider in paleti intregi si se pun intr-o tava. Este necesar să se încălzească toate acestea până la 90 C. Vă puteți imagina câtă energie electrică se consumă zilnic?!

Voi atașa câteva fotografii pentru a estima volumele:





Produsele, printre altele, sunt stomacurile de porc și crețul (parte a intestinelor).
Din câte știu, stomacurile se umplu cu ceva și se mănâncă, cu intestinele cam la fel - inclusiv cârnați cu cârnați.

Acest caz este fiert și recongelat. Apoi pleacă în China. Deci, ciclul mărfurilor în natură. Le oferim produse secundare naturale și, ca răspuns, electronice...

A fost o întrebare de a transfera încălzirea tigaii la abur. Deci mai economic și mai puternic. Productivitatea crește exponențial. Aici era necesar un senzor de nivel pentru ca nimeni să nu fie opărit de abur și aburul a fost furnizat doar atunci când în rezervor era cel puțin o cantitate minimă de apă.

Totuși, m-am prins la timp și am refuzat instalarea finală, deși testele au arătat că placa funcționează. Este contraindicată utilizarea în producția de produse de casă. Prin urmare, am găsit un dispozitiv mai puțin necesar care îndeplinește aceleași funcții, dar are și certificat. Principiul de funcționare al unui dispozitiv din fabrică corespunde practic unui set dintr-un magazin online și, într-un caz particular, îndeplinește aceleași funcții.
Acest dispozitiv este de producție internă Aries SAU-M7.

Livrare si ambalare:

Banggood este foarte stabil, pachet mic și mai multe straturi de spumă de polietilenă.




Într-o pungă mică există o „grămadă” de piese, o placă și fire.


Nu am sortat după denominații, ci doar le-am expus pentru claritate.


Schema nu este simplă, dar foarte simplă. Sunt utilizate 4 elemente 2I-NOT, iar două dintre ele îndeplinesc funcția de declanșare. Este necesar pentru a forma o buclă de histerezis.
Pinii 1 și 2 ai J3 oferă un semnal de nivel scăzut și pornesc releul. Contactele J4 1 și 2 - nivel înalt și urgență, atunci când oricare dintre ele este declanșat, releul se oprește. Funcționarea releului este dublată de aprinderea LED-ului. Circuitul funcționează cu încredere pe apa de la robinet și la fel de sigur pe apa de după tratarea apei, în care sunt mai puține săruri.
Am asamblat placa aproape fără să mă uit la circuit, cu excepția faptului că m-am uitat la valoarea rezistențelor.
Este puțin probabil să confunde concluziile și chiar să instaleze detalii precum conectorii sau tranzistorii împiedică incorect imprimarea serigrafică aplicată.
Singurul negativ în timpul instalării - am amestecat LED-urile. Dar așa este, lucrurile mărunte nu afectează performanța.


Ca senzori au fost utilizați senzori de nivel de tip conductometric fabricați singuri. Iată cum arată ele asamblate:

Pe placa din partea de montaj a pieselor se aplica serigrafie, destul de calitativa.


Procesul de deslipire a pieselor nu vă va interesa, deoarece nu sunt un asamblator și nu dețin caracteristicile procesului respectiv de asamblare a plăcilor. Ce i-a venit în mână de la margine, apoi a lipit.
Placa de circuit imprimat de pe partea de lipit este acoperită cu o mască de protecție. Nu există metalizare. Plata este unilaterală.


Am folosit tip de lipit POS 61 cu colofoniu. Puțin dărâmat.


Am fixat firele de alimentare cu etanșant, astfel încât să nu se rupă la ieșirea din găuri. Firele care au venit cu trusa mi s-au părut prea scurte.


Am spalat placa cu solvent si alcool si am acoperit-o cu un strat de Plastik 70. Am observat imediat diferenta dintre placile mele anterioare si aceasta. Suprafața este strălucitoare, iar contactele sunt acoperite cu un strat de peliculă.
Au fost unele neplăceri, ceea ce este de fapt un plus. Am vrut să fac un videoclip despre funcționarea plăcii folosind un multimetru, dar am avut o problemă sub forma faptului că sondele nu împing în mod simplu prin stratul de protecție. Prin urmare, nu există un multimetru în videoclip.

Demonstrație video a tablei:

Actualizați:în timp ce scriam o recenzie, nici măcar nu am acordat atenție paginii produsului, ca de obicei. Și numai după ce am scris o recenzie am acordat atenție produsului. Taxa nu se potrivește cu cea care mi-a fost trimisă și judecând după comentarii, la mulți sunt trimise două opțiuni diferite taxe. Acest lucru nu afectează funcționalitatea. Ambele plăci sunt funcționale.

Rezultate: Cel mai simplu set, disponibil pentru școlari, are și uz practic. Recomand sa cumperi. Sedimentul a ramas mic datorita faptului ca placa a venit nu cea din descriere.

În cazul meu, firele s-au dovedit a fi de prisos. Probabil că au fost planificate să scoată LED-uri de pe placă pe panoul frontal și să conecteze sursa de alimentare.

Intenționez să cumpăr +52 Adauga la favorite Mi-a placut recenzia +25 +47

Întrerupătorul cu lame („contact strâns”) este un dispozitiv electronic sub forma unui con alungit de sticlă cu aer evacuat, în care există două contacte feromagnetice metalice. Contactele sunt în mod normal deschise. Ele închid și închid circuitul când intră în câmpul magnetic.

Avantajele comutatoarelor cu lame includ:

  • fiabilitatea, care este de 100 de ori mai mare decât contactele deschise convenționale;
  • viteză;
  • o durată de viață de până la 5 miliarde de operațiuni depășește cu mult contactele convenționale.

Defecte:

  • putere de comutare scăzută;
  • un număr mic de grupuri de contact într-un singur cilindru;
  • fragilitatea recipientului de sticlă;
  • sensibilitate la câmpurile externe.

Avantajele comutatoarelor cu lame depășesc cu mult dezavantajele acesteia.

Cum să asamblați un senzor de nivel de apă

Opțiunea 1

Pentru a asambla senzorul de nivel de apă veți avea nevoie de:

  1. două seringi de unică folosință 10 ml și 2 ml;
  2. stilou cu gel transparent;
  3. Magnet de neodim mărime mică;
  4. întrerupătoare cu lamelă - 2 buc.

Sunt necesare două comutatoare Reed pentru a monitoriza creșterea și scăderea nivelului apei. Dacă trebuie să controlați fie o creștere, fie o scădere a nivelului, atunci este suficient un comutator Reed. Dacă mai multe întrerupătoare cu lame sunt instalate în serie, atunci este posibil să urmăriți schimbarea treptată a nivelului apei.

Asamblarea detaliată și testarea senzorului în funcțiune pot fi vizionate în videoclipul de la sfârșitul paginii.

Opțiunea 2

Încă un exemplu auto-fabricare senzor de nivel al apei. Senzorul a fost instalat teava de plastic fosa septica de canalizare privata casa la tara. Scopul senzorului este de a controla umplerea fosei septice cu apă uzată.

Funcționarea senzorului se bazează pe mișcarea magnetului de-a lungul axei, pe care sunt fixate două comutatoare lamelă. Când contactele comutatorului cu lame sunt închise, semnalul luminos se aprinde anumită culoare, semnalând gradul de umplere a fosei septice.

Când plutitorul este în poziția inferioară, LED-ul verde HL1 este aprins și al doilea comutator Reed funcționează. Nivelul lichidului este sub flotor, limitat de opritor, iar contactele comutatorului Reed sunt închise de un magnet. Pe măsură ce fosa septică se umple și nivelul crește apa reziduala magnetul se mișcă și aprinde LED-ul galben HL2, stingând HL1. La nivelul maxim al lichidului, LED-ul roșu HL3 se aprinde, iar cel galben se stinge. Dacă flotorul sau magnetul este defect (ruperea opritorului, deplasarea magnetului, răsturnarea flotorului), atunci LED-ul galben ar trebui să fie aprins. Dacă în circuit este utilizat un releu, atunci acesta poate fi folosit ca dispozitiv de acționare pentru sarcini mai puternice. De asemenea, este posibil să conectați un sonerie sau un telefon mobil etc. la al doilea comutator Reed.

Materiale pentru fabricarea unui senzor de nivel al apei

  1. manșon de legătură d. 50 mm, 2 buc.;
  2. dop d. 50 mm, 2 buc.;
  3. cleme din plastic, 2 buc.;
  4. profile de mobilier din plastic;
  5. cambric termocontractabil d.30-40 mm;
  6. placa de plastic t. 4-6 mm;
  7. nituri 10 buc.;
  8. magnet neodim 1 buc.;
  9. comutatoare Reed 3 contacte, 2 buc.;
  10. buton (întrerupător) joasă tensiune 1 buc.;
  11. rezistență 680-1,5k. 1 BUC.;
  12. LED-uri, 3 buc.;
  13. fire de joasă tensiune 5 fire;
  14. dop 4 picioare;
  15. lipici fierbinte, silicon;
  16. Alimentare 12V, baterie 3V.

Dintre instrumentele de care veți avea nevoie:

Circuitul senzorului de nivel al apei

Schema senzorului de nivel al apei pentru realizarea propriilor mâini ar trebui aleasă în funcție de sarcinile tehnologice pe care trebuie să le rezolve senzorul și de condițiile în care va funcționa. Opțiunile de schemă pot fi indicarea cu LED-uri, controlul echipamentului de pompare în modul automat și manual, alarmă sonoră etc. Orice variante de scheme pot fi găsite cu ușurință pe site-urile de internet ale subiectului relevant.

Asamblarea senzorului de nivel al apei

  1. Pe clemă de plastic fixați întrerupătoarele Reed cu lipici fierbinte, după ce a determinat anterior distanța necesară experimental. Tratați legătura cu silicon;
  2. Pune brățara finită pe ambreiaj. Lungimea suportului flotorului determină cursa de acționare a dispozitivului;
  3. Plutitorul trebuie încălzit cu un uscător de păr și pus rapid pe mânecă, apoi lipit și conectat cu nituri. Clema ar trebui să se rotească cu ușurință în jurul cuplajului comutatorului cu lame;
  4. Instalați dopurile pe flotor și atașați-l la profil cu nituri;
  5. De asemenea, este atașat un magnet de neodim, care ar trebui să fie la distanța de acționare a comutatoarelor cu lamelă;
  6. Faceți o gaură în cuplare și instalați opritorul de plutire;
  7. Puneți structura asamblată pe țeavă și conectați ștecherul și indicatorul LED.

Se ataseaza pozele asamblarii.

Un dispozitiv do-it-yourself pe un singur tranzistor poate fi realizat de aproape oricine dorește și depune puțin efort pentru a cumpăra componente foarte ieftine și nu numeroase și a le lipi într-un circuit. Se foloseste pentru completarea automata a apei in rezervoarele de alimentare acasa, in tara si oriunde exista apa, fara restrictii. Și există multe astfel de locuri. În primul rând, luați în considerare schema acestui dispozitiv. Pur și simplu nu devine mai ușor.

Controlul nivelului apei în modul automat folosind cel mai simplu circuit electronic controlul nivelului apei.
Întregul circuit de control al nivelului apei este format din câteva piese simple și dacă este asamblat fără erori de la detalii bune, nu trebuie configurat și va funcționa imediat conform planului. Am o schemă similară fără eșecuri de aproape trei ani și sunt foarte mulțumit de ea.

Schema de control automat al nivelului apei

Lista de componente

  • Tranzistorul poate aplica oricare dintre acestea: KT815A sau B. TIP29A. TIP61A. BD139. BD167. BD815.
  • GK1 - comutator reed de nivel inferior.
  • GK2 - comutator reed de nivel superior.
  • GK3 - comutator lamelă de nivel de urgență.
  • D1 - orice LED roșu.
  • R1 - rezistență 3Kom 0,25 wați.
  • R2 este un rezistor de 300 ohmi și 0,125 wați.
  • K1 - orice releu de 12 volți cu două perechi de contacte normal deschise.
  • K2 - orice releu de 12 volți cu o pereche de contacte normal deschise.
  • Ca surse de semnal pentru reumplerea cu apă din rezervor, am folosit contacte cu flotor de trestie. Schema este desemnată GK1, GK2 și GK3. Fabricat in China, dar de foarte buna calitate. Nici unul cuvânt urât nu pot spune. În rezervorul în care se află, am tratarea apei cu ozon și de-a lungul anilor de lucru la ele nu s-a produs nici cea mai mică pagubă. Ozonul este extrem de agresiv element chimicși dizolvă multe materiale plastice complet fără reziduuri.



Acum luați în considerare funcționarea circuitului în modul automat.
Când se aplică curent circuitului, flotatorul GK1 de nivel scăzut este activat și puterea este furnizată la baza tranzistorului prin contactul și rezistențele R1 și R2. Tranzistorul se deschide și, prin urmare, furnizează energie bobinei releului K1. Releul pornește și cu contactul său K1.1 blochează GK1 (nivel inferior), iar cu contactul K1.2 alimentează bobina releului K2, care este una executivă și pornește actuatorul cu contactul său K2.1. . Servomotorul poate fi o pompă de apă sau o supapă electrică care furnizează apă rezervorului.
Apa este completată și când depășește nivelul inferior, GK1 se va opri, pregătind astfel următorul ciclu de lucru. După ce a ajuns la nivelul superior, apa va ridica plutitorul și va porni GK2 (nivelul superior), închizând astfel lanțul prin R1, K1.1, GK2. Alimentarea la baza tranzistorului va fi întreruptă și se va închide, oprind releul K1, care va deschide K1.1 cu contactele sale și va opri releul K2. Releul, la rândul său, va opri actuatorul. Schema este pregătită pentru un nou ciclu de lucru. GK3 este un plutitor de nivel de urgență și servește drept asigurare dacă plutitorul de nivel superior nu funcționează brusc. Dioda D1 este un indicator al funcționării dispozitivului în modul de umplere cu apă.
Și acum să începem să facem acest dispozitiv foarte util.

Punem detaliile pe tabla.


Asezam toate detaliile pe placa pentru a nu face unul imprimat. Când plasați piesele, trebuie să luați în considerare să lipiți cât mai puține jumperi. Este necesar să folosiți conductorii elementelor în sine pentru instalare cât mai mult posibil.








Aspect final.

În dumneavoastră gospodărie poate fi nevoie de diferite tipuri de senzori de nivel de apă sau alți lichid, care pot fi realizate fără prea multe dificultăți cu mâinile tale pricepute. Am cautat pe net si iti ofer sa folosesti mai multe optiuni pentru scheme pentru diverse tipuri de nevoi legate de nivelul de lichid, urmarirea, controlul, reglarea acestora, etc.

Opțiunile de schemă sunt următoarele: LED-uri de indicare a șase niveluri de lichid, control automat al pompei și câteva scheme simple pentru a suna pur și simplu o indicație când rezervorul este umplut cu apă.

Pentru a rezolva nevoia de reglare automată a nivelului apei prin pompare sau, dimpotrivă, umplere cu o pompă, precum și pur și simplu control, fie că este vizual prin indicație luminoasă, fie folosind semnale sonore, schemele au fost selectate pentru un utilizator nu foarte avansat. , ca și alții de pe acest site. Am încercat să iau opțiuni atât pe circuite integrate, cât și pe tranzistoare.

Pentru a porni și opri pompa, este mai convenabil să utilizați, în coordonare cu circuitul de control, un releu executiv pe un electromagnet. Toate circuitele găsite folosesc o astfel de comutare. Și acest lucru este logic, deoarece cheile electronice în cazul motoarelor sunt un lucru mai puțin fiabil. Este important doar să alegeți un releu care să fie potrivit din punct de vedere al parametrilor pentru motorul pompei, astfel încât ulterior să nu trebuiască să căutați un înlocuitor dacă contactele acestuia sunt deteriorate.

Șase indicatori de nivel de lichid cu indicație luminoasă

Cu abundența aparentă de fire și elemente din diagrama de mai sus, de fapt, este ridicol de simplu. Deoarece există un singur microcircuit logic al elementelor active, elementele rămase sunt toate pasive și, în plus, circuitul nu necesită deloc nicio ajustare, deoarece aceasta este „logică” în formă pură. Și toate valorile elementelor fiecăruia dintre cele șase canale pentru fiecare element logic sunt aceleași, așa că trebuie doar să conectați intrarea și ieșirea fiecăruia și să repetați acest lucru de șase ori. Mai mult, este clar: contactul 7 este comun, iar 1-6 sunt niveluri, fiecare dintre ele putând fi plasat la înălțimea dorită direct în rezervor pentru indicarea luminii. LED-urile pot fi aranjate pe rând (sau într-un mod diferit), ceea ce va indica nivelul de lichid din recipientul care este umplut: de la 1 la 2 bucăți se aprind în același timp. Dacă doriți, puteți utiliza desigur LED-uri de diferite culori.

Desigur, cu abundența de LED-uri de astăzi, puteți folosi orice vi se potrivește. Poate că, pentru a regla curentul de funcționare pentru ele, va fi necesar să selectați rezistorul R13.

Control automat al pompei de apa

Circuitul de mai sus este, de asemenea, în general, nu atât de complicat, se bazează și pe cipul logic K561LE5, este format din patru elemente logice 2OR-NOT. După ce ați colectat și folosind această schemă, puteți fie să umpleți, fie să goliți rezervorul necesar cu apă. Se adaugă doar un tranzistor și un releu pentru a transmite execuția de pornire/oprire a pompei.

Două tije sunt folosite ca senzori - una lungă și una scurtă. Lung - pentru nivelul minim, scurt - pentru nivelul maxim al apei. Se ia de la sine înțeles că rezervorul în cazul nostru este metalic. Dacă al tău nu este din metal, atunci în acest caz trebuie să adaugi o altă tijă, coborând-o până la fund.

Principiul circuitului este următorul: atunci când apa intră în contact simultan cu un senzor lung și, de asemenea, cu un senzor scurt, nivelul logic la pinii 9 și 1.2 ai cipului DD1 se schimbă de la mare la scăzut, ceea ce provoacă o schimbare a pompei. modul.

Când nivelul apei este sub ambii senzori, în cipul DD1, pinul 10 este un zero logic. Când nivelul apei crește, chiar și atunci când apa intră în contact cu un senzor lung - la pinul 10, este și un zero logic. Dar când se atinge nivelul apei al senzorului scurt, o unitate logică va apărea pe a 10-a ieșire, apoi tranzistorul VT1 pornește releul și controlează pompa, care începe să pompeze apa din rezervor.

Nivelul apei începe să scadă, tija scurtă nu este în contact cu apa, dar există încă o unitate logică la pinul 10, astfel încât pompa continuă să funcționeze. Dar când nivelul apei ajunge sub tija lungă, un zero logic va apărea deja la pinul 10, apoi pompa va înceta să funcționeze.

Comutatorul S1 vă permite să comutați întreaga logică a circuitului și, în consecință, funcționarea pompei în sens invers.



Această schemă presupune și două contacte: atunci când sunt scufundate în apă, pornește generatorul de sunet, sunetul emite din difuzorul BA1. Cu valorile indicate pe diagramă, frecvența semnalului sonor generat este de aproximativ 1 kHz.

Circuitul integrat K561LA7 este format din patru elemente logice „ȘI-NU”. Sensibilitatea circuitului senzorului este foarte mare, aceasta fiind asigurată de utilizarea tranzistoarelor cu poartă izolată (CMOS) unipolare (efect de câmp) în cipul logic K561LA7.

Tranzistorul KT972 folosit în circuit este compozit. Dar poate fi înlocuit prin conectarea a două tranzistoare (KT3102 și KT815) ca în diagrama din stânga.

Circuitul este alimentat de o tensiune de 3-15 V. Când tensiunea de alimentare este peste 6 volți, puteți limita curentul difuzorului și al tranzistorului conectând un rezistor în serie cu capul dinamic.

Pentru măsurarea și indicarea nivelului apei în industrie și în sfera casnică se folosesc indicatori de nivel al apei care asigură măsurători continue și control vizual al nivelului real din rezervoare. diferite forme si dimensiuni.

Indicator Descriere Tip/Principiu raza de masurare Locul de instalare material controlat
Indicator de nivel de bypass fără plutire 0,05…2 metri latură Lichide
Apă
Indicator de nivel de bypass fără plutire 0,1…2 metri latură Lichide
Indicator de nivel de bypass fără plutire 0,1…2 metri latură Lichide
Magnetic 0,15…5,8 metri latură Lichide
Indicator de nivel magnetic cu posibilitate de implementare in sistemul de control automat Magnetic 0,15…3 metri latură Lichide
Buikovy 0…2,5 metri De mai sus Combustibil
Apă
Indicator mecanic de nivel Buikovy 0,9…2,0 metri De mai sus Combustibil
Apă
Indicator de nivel pneumatic de tip indicator Pneumatic 0,7…4,0 metri De mai sus Combustibil
Apă
Indicator bypass pentru aplicații critice pluti 0,5…5,5 metri latură Lichide
Apă
Indicator electronic digital al combustibilului și al nivelului apei Hidrostatic 0,9…4,0 metri Submersibil Combustibil
Apă
Indicator electronic digital de combustibil Hidrostatic 0,9…4,0 metri Submersibil Combustibil
Apă

Alegerea indicatorului de nivel depinde de mulți factori. Să atingem cele mai importante dintre ele.

1. Precizia necesară a dispozitivului depinde direct de principiul de măsurare implementat:

  • mecanic - precizie ± 5%;
  • pneumatic - precizie ± 3%;
  • hidrostatic - precizie ±1,5%.

Astfel, indicatoarele de nivel Unitel special concepute pentru apa si pentru apa implementeaza principiul pneumatic al masurarii nivelului, indicatorul digital al prezentei apei in rezervor este hidrostatic.

În plus, indicatori mecanici de nivel de lichid, contoare de nivel cu plutitor, precum și un indicator de nivel de umplere a rezervorului hidrostatic pot fi utilizați ca indicatori de nivel de apă.

2. În funcție de scopul măsurătorilor, dispozitivul poate fi selectat:

  • cu indicare de nivel la locul instalarii rezervorului (MT-Profil R, Unimes, Unimes E, Unitel, Unitop, DIT 10);
  • cu posibilitatea de a transmite un semnal la nivelul superior (TankControl 10, NivoFlip în combinație cu un senzor și/sau comutator).

3. Posibilitatea utilizării unui indicator de nivel al apei depinde de locația rezervorului de apă. instalat:

  • direct pe container (MT-Profil R, Unimes, NivoFlip);
  • cu un dispozitiv de afișare la distanță în cazul în care containerul este amplasat în loc greu accesibil, de exemplu, dacă vorbim de un indicator de nivel al apei într-o fântână sau într-un rezervor instalat în subteran, într-o zonă inundabilă, sau pe un acoperiș (Unitel, Unitop, DIT 10, TankControl 10);
  • cu doua dispozitive indicatoare: unul este instalat direct pe rezervor, al doilea este la distanta (Unimes E).

4. Alegerea unui model specific de indicator de nivel al apei depinde de dimensiunile rezervorului(Vezi domeniul de măsurare din tabelul de mai sus)

5. Calitatea apei contează Notă: Unele modele de indicator nu sunt potrivite pentru utilizare cu apă potabilă.

Atunci când alegeți un indicator de nivel, trebuie luată în considerare și temperatura. mediu inconjurator, apa din recipient, materialul recipientului, precum și alte condiții de utilizare a dispozitivului.

Pentru a selecta corect, cumpărați un indicator de nivel al apei,
îndeplinirea tuturor condițiilor de funcționare, satisfacerea tuturor solicitărilor dumneavoastră,
contactați specialiștii companiei noastre.