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◀◀ Puntos clave de venta ▶▶
Los sensores de oxígeno disuelto (OD) son fundamentales para medir la cantidad de oxígeno disponible en el agua, que es esencial para la vida acuática, los procesos industriales y la protección del medio ambiente. A continuación se detallan los escenarios de aplicación clave para los sensores de OD:
*Sin electrolito, la polarización no
*Sin consumir oxígeno, sin afectar el caudal
*Sensor de temperatura incorporado, compensación automática de temperatura
*La interferencia no es sulfuro ni otros productos químicos.
*La deriva es pequeña, respuesta rápida, medición más precisa
*Sin mantenimiento, largo ciclo de vida, el uso de menor costo
*El reemplazo de la tapa fluorescente es simple
*Interfaz RS-485, protocolo Modbus-RTU
◀◀ Parámetros del producto ▶▶
| de categoría de parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Modelo | BGT-WDO(K2) |
| Material de la carcasa | - POM, aleación ABS/PC - Aleación de titanio TC4 - Acero inoxidable 316L |
| Principio de medición | Método de fluorescencia |
| Rango de medición y resolución | - 0~20,00 mg/L (0~200 % de saturación, 25 ℃); Resolución: 0,01 mg/L, 0,1 ℃ - 0 ~ 50,00 mg/L (0 ~ 500 % de saturación, 25 ℃); Resolución: 0,01 mg/L, 0,1 ℃ |
| Exactitud | ±2% (para oxígeno disuelto), ±0,3℃ (para temperatura) |
| Tiempo de respuesta (T90) | <30s |
| Límite mínimo de detección | 0,08 mg/l |
| Método de calibración | Calibración de dos puntos |
| Método de limpieza | / |
| Compensación de temperatura | Compensación automática de temperatura (sensor Pt1000) |
| Modo de salida | RS-485 (Modbus RTU), 4-20 mA (opcional) |
| Temperatura de almacenamiento | -5~65℃ |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0 ~ 50 ℃; Presión: ≤0.2MPa |
| Método de instalación | Instalación sumergible, 3/4 NPT |
| Consumo de energía | 0,2 W a 12 V CC |
| Fuente de alimentación | 12~24 VCC |
| Nivel de protección | IP68 |
| Vida de la membrana fluorescente | 1 año (en condiciones normales de funcionamiento) |
| Longitud del cable | 5 Metros; Otras longitudes disponibles en personalización |
◀◀ Escenarios de aplicación ▶▶
Ríos, lagos y océanos
Evaluar la salud del agua y detectar hipoxia (bajo nivel de oxígeno) en los ecosistemas.
Monitorear la eutrofización (floración de algas) causada por el exceso de nutrientes.
Humedales y estuarios
Estudiar las fluctuaciones de oxígeno debidas a mareas y descomposición orgánica.
Procesos de Lodos Activados
Optimizar la aireación en tratamientos biológicos para reducir costes energéticos.
Cumplimiento de efluentes
Asegúrese de que el agua descargada cumpla con los niveles reglamentarios de OD (p. ej., >2 mg/L para la supervivencia de los peces).
Digestión anaeróbica
Monitorear las condiciones libres de oxígeno para la producción de biogás.
Estanques, tanques y sistemas de recirculación (RAS)
Mantenga niveles seguros de OD (normalmente 5 a 6 mg/L para la mayoría de los peces).
Prevenir la muerte de peces debido al agotamiento de oxígeno (por ejemplo, al amanecer).
Transporte de Mariscos Vivos
Asegúrese de que haya suficiente oxígeno durante el envío.
Yacimientos y tuberías
Detecte los niveles de oxígeno para evitar la corrosión (DO bajo) o problemas de sabor (DO alto).
Monitoreo de aguas subterráneas
Realice un seguimiento del OD para evaluar los riesgos de contaminación (por ejemplo, intrusión de metano).
Biotecnología y fermentación
Controlar el oxígeno para el crecimiento microbiano (p. ej., en cervecerías, productos farmacéuticos).
Agua de refrigeración de plantas de energía
Prevenir la corrosión en calderas y condensadores.
Industria de pulpa y papel
Monitorear el oxígeno en el efluente para cumplir con las regulaciones ambientales.
Oceanografía y Limnología
Estudiar las variaciones estacionales de OD en aguas profundas ('zonas muertas').
Experimentos de laboratorio
Prueba DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) para estudios de contaminación.
