水的種類
- 淨水
指送至一般家庭的水、管路水,為供飲用的淨化水。 名稱與其相似的「淨化槽」則是使用於淨化污水上,不可將兩者混同。
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- 污水
排放到下水道前的水,一般指廁所的排水。〔參考〕 因為家庭、工廠的排水中含有固體物、浮游物,且液體亦為低阻抗,故請避免於污水中設置電極
- 自來水
與淨水意義幾近相同。自來水(上水)為相對於下水之名稱,水道局將之區分為自來水管路及下水道。此外水道局亦會將淨化前的水稱為自來水,因此意義比「淨水」更為廣泛。
- 下水(下水道)
與其說是水的種類,更接近於排放污水的系統。越先進的國家下水道就越完備。在日本大都會也有許多地方具有完善的下水道,此時便不需設置淨化槽,可直接從污水雜排槽排出生活雜排水。此外,亦有許多地方不設置污水雜排槽,直接將污水排放管路連接至下水道。
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- 雨水
指在凹處中匯集的雨水。阻抗比淨水稍高。
- 湧水
指如泉水類的湧出水。 與雨水相同,阻抗稍高。
- 揚水
使用幫浦送至指定處所的水。通常用來指涉管路水。
- 用水
因特定目的而儲蓄的水,感度通常與管路水相同。如防火用水等特定用途。
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- 離子交換水
指去除離子成分後的水。 並非以蒸餾法除去離子,因此阻抗高。〔參考〕 一般使用的離子交換水動作阻抗為 200kΩ雖然在此條件下可使用61F-GP-NH3型,但依據離子去除方式的不同,阻抗值也可能會提升。(純水)
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- 蒸餾水
一般指收集水蒸氣後產生的水,阻抗值沒有像純水那麼高。〔參考〕 可使用高感度的61F型進行運用。
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- 環水
鍋爐蒸氣的循環水。指鍋爐管線中的蒸氣凝結水滴所形成的水。
- 純水
指不含不純物的水。 依據情況不同,阻抗值可從200kΩ˙cm高達18MΩ˙cm左右,需要超高靈敏度的61F型。 〔參考〕 使用純水時為了保護水的純度,必須使用鈦電極。
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- 復水
指蒸氣渦輪、鍋爐等的冷卻水。
- 排放水
指為了讓鍋爐熱水保持一定純度而排出的水。 存放此種水的容器,其阻抗值會比一般容器稍低。
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水槽、池
- 受水槽
大樓、公寓等高層住宅在屋頂上設置高架水槽時,會先在水槽內儲滿水,再用幫浦將水打上高架水槽。此水槽便稱為受水槽,通常設置在地下室或1樓。〔參考〕 本型錄中將其當作一般性供水源,但請注意除了大樓以外並不會稱之為受水槽,所以此處才如此稱呼。經常與消防用的消防栓共用,因此需事先考慮電極長度。受水槽本身的液位控制,會透過另外的61F型或浮球水栓進行控制。(亦有將高架水槽用的61F型電極一起接入之例子)在規模較大的大樓、公寓裡常會使用61F-G4N型。因最近日本政府的法律條例中規定其必須顯示下下限(高架水槽、受水槽皆為適用對象),故也有附加61F-GP-N型的例子。
- 高架水槽
指設置在大樓、公寓等高層住宅的屋頂上,利用高度進行供水的水槽。〔參考〕 利用61F-G4N型或61F-G1N型,可自動將水從受水槽打上高架水槽。雖然最近有許多因導入壓送式系統(直接施加壓力進行供水)而沒有設置高架水槽的大樓,但高架水槽仍可作為停電、天災時的儲水槽使用。
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- 配水池
相為於水源地,將預定分配至住宅的水暫時儲存的水池。 可理解為供分歧使用的小型水源地。
- 污水雜排槽
在下水道完備的都市中,代替淨化水槽儲存廁所污水及廚房排水的水槽。〔參考〕 一般公寓會直接將污水從污水管道排放至下水道,但在有地下室的大樓時,必須使用幫浦將污水打至下水道。因此必須要有能暫時將污水儲存在地下的水槽。 此種情況因為混入油及固體物,因此設置電極時必須讓電極互相遠離,以避免電極間短路。
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- 水源池
指水道局為了供水至居民用水道而設置的水池。 會從各種水源將水送至此,並經過淨化裝置處理後供給至市民。〔參考〕 水源池因為必須常保水位,因此多使用61F型,也有許多地方在繼電器與電極之間使用相當長的配線。除了公共設置以外,有些地方也會有私設的水源地。
- 淨化槽
此處會暫時集中並淨化廁所的排水。亦即會先將其轉化為無固體物之狀態後,再排出至其他地方。〔參考〕 因淨化槽的環境為弱鹼性,故請注意電極絕緣。在下水道完備的都市,有許多如大樓等不需設置淨化槽的地方,此時便改為排放至污水雜排槽。
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規格
- 動作阻抗
為了讓61F型本體進行動作所必需的電極間阻抗值,當液體或固體的電極間阻抗值低於此數值時便一定會產生動作。〔參考〕 本數值越高感度便越高,越能在傳導性低的液體中產生動作。
- 電極間阻抗
與動作阻抗幾乎相同。因有時會在61F型的輸入(電極)到61F本體之間設置長距離配線,使動作阻抗不一定相等於電極間阻抗,但一般來說將之理解為相同亦無大礙。
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- 導電率(西門子siemens:S)
表示液體導電度的單位。 最近改為以Micro Siemens(μS)來表示(舊時以姆歐Mho: 來表示)。 此為阻抗之倒數,故數值越小其阻抗越高,需要越高的靈敏度。 1μS/cm → 1MΩ˙cm 2μS/cm → 500kΩ˙cm 10μS/cm → 100kΩ˙cm
- 自動保持
當繼電器動作時能夠對其進行記憶保留的功能,便稱為自動保持。 使用61F-GN型時,E2電極為自動保持用。 藉由自動保持功能,能夠拓寬控制的使用面向,亦可防止因液面波位晃動使繼電器產生顫動。
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- 接點容量(輸出)
61F型進行開關的可使用負載容量。
- 復歸阻抗
61F型本體進行復歸時所必要的電極間阻抗值,只要高於此數值便能使61F型復歸。〔參考〕 一般認為只要沒有液體便可使阻抗提升至無限大,但因電極保持器及分離器皆已附著液體,因此無法立即提升至無限大。 此數值對於61F型非常重要(配線的雜散電容所產生的漏電流亦會對其造成影響),因此尚有低感度、遠距離用等。
- 固有阻抗
表示電流穿過液體的困難度,單位為kΩ˙cm。 與傳導率互為倒數。(請注意與動作阻抗不同)
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電流會透過電極棒間的液體以無數路徑流通。 固有阻抗便用來表示此種電流的傳導困難度。 固有阻抗會隨著電極的設置條件以及浸水長度而改變,因此實際上 的機器動作會因電極間距及表面積(浸水長度)而定。因為電極 間阻抗難以求得,故通常以固有阻抗作為基準。
- 動作電壓
為了讓61F型產生動作所必需的電源電壓。 使用61F型時,為額定電壓的85%以上。因此不可讓電源電壓降低至85%以下。
- 最小適用負載
顯示可對電子迴路等極小負載(微小負載)進行開關的極限標準值。
- 接點架構
表示接點的接觸機制。
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- 負載
分為下列3種。 (1)阻抗負載 指施加電壓後會持續流通相同數值電流的負載,如加熱器等。
(2)電感負載 指含電感的負載,如馬達、電磁閥等。
(3)電容負載 指含電抗的負載,如電容器等。
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- 突波電流
指接點閉路時的瞬間,或是比過渡性的穩定狀態時更強的流通電流。
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- 開關頻率
每單位時間的動作次數。可個別表示單位時間,如以次/hour來表示。
- 先動作方式
當施加61F型本體的控制電源時,內建繼電器會同時開始動作;當電流流通電極間後,繼電器便進行復歸的動作方式。但復歸後的動作及配線皆與順動作方式相同。
- 順動作方式
當電流流通電極間時,會使內建繼電器開始動作的動作方式。 註. 除高感度用以外皆採用順動作方式。但61F-G□NH型為順動作方式(例外)。
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動作
- 2線式(R)
可將電極及61F型本體間的配線省略其中1條的配置方式。在液位電極、自動保持電極、接地電極的3線中,可省略自動保持電極的配線。但仍需要自動保持電極。此時所使用的61F型本體(及繼電器模組)、電極保持器,請務必使用型號為R的類型,並加上(阻抗) 1W 6.8kΩ。
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- 3線式
相對於2線式而如此稱呼。 (61F型的基本方式為3線式)
- 防止空轉
使用幫浦送水時,以大樓或公寓等高層大廈的狀況來說,便是從受水槽將水打上高架水槽。 此時如果受水槽已經沒水了,未停止運作的馬達便會吸入空氣,造成過熱、燒毀。為了防止此現象發生,使用此功能便能在水位降至一定程度以下時強制停止幫浦,防止馬達燒毀。61F-G1N型、-G1型以及61F-G4N型、-G4型均具備本功能。
- 交互運轉
使用馬達汲水時,在稍具規模的地方通常會準備預備馬達。馬達不使用,可能會生鏽或劣化;連續使用,則會因產生熱能而劣化。 因此可藉由交互使用2台馬達,有效延長馬達的使用壽命,且即使1台故障,也還有另1台可以運作。 61F-AN型、-APN2型皆可使用本功能(須從外部切換開關)。
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