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◀◀ Punti chiave per la vendita ▶♥
I sensori di ossigeno disciolto (DO) sono fondamentali per misurare la quantità di ossigeno disponibile nell'acqua, che è essenziale per la vita acquatica, i processi industriali e la protezione ambientale. Di seguito sono riportati gli scenari applicativi chiave per i sensori DO:
*Senza elettrolita la polarizzazione non avviene
*Senza consumo di ossigeno, senza influenzare la portata
*Sensore di temperatura integrato, compensazione automatica della temperatura
*L'interferenza non è dovuta a solfuri o ad altre sostanze chimiche
*La deriva è piccola, risposta rapida, misurazione più accurata
*Esente da manutenzione, ciclo di vita lungo, utilizzo di costi inferiori
*La sostituzione del cappuccio fluorescente è semplice
*Interfaccia RS-485, protocollo Modbus-RTU
◀◀ Parametri del prodotto ▶♥
| della categoria dei parametri | Specifiche |
|---|---|
| Modello | BGT-WDO(K2) |
| Materiale dell'alloggiamento | - POM, lega ABS/PC - Lega di titanio TC4 - Acciaio inossidabile 316L |
| Principio di misurazione | Metodo della fluorescenza |
| Campo di misura e risoluzione | - 0~20,00 mg/L (0~200% saturazione, 25℃); Risoluzione: 0,01 mg/l, 0,1 ℃ - 0 ~ 50,00 mg/l (0 ~ 500% saturazione, 25 ℃); Risoluzione: 0,01 mg/l, 0,1 ℃ |
| Precisione | ±2% (per ossigeno disciolto), ±0,3℃ (per temperatura) |
| Tempo di risposta (T90) | <30 anni |
| Limite minimo di rilevamento | 0,08 mg/l |
| Metodo di calibrazione | Calibrazione a due punti |
| Metodo di pulizia | / |
| Compensazione della temperatura | Compensazione automatica della temperatura (sensore Pt1000) |
| Modalità di uscita | RS-485 (Modbus RTU), 4-20 mA (opzionale) |
| Temperatura di conservazione | -5~65℃ |
| Condizioni operative | Temperatura: 0~50℃; Pressione: ≤0,2 MPa |
| Metodo di installazione | Installazione sommergibile, 3/4 NPT |
| Consumo energetico | 0,2 W a 12 V CC |
| Alimentazione elettrica | 12 ~ 24 V CC |
| Livello di protezione | IP68 |
| Vita della membrana fluorescente | 1 anno (in condizioni operative normali) |
| Lunghezza del cavo | 5 metri; Altre lunghezze disponibili su personalizzazione |
◀◀ Scenari applicativi ▶♥
Fiumi, laghi e oceani
Valutare la salute dell'acqua e rilevare l'ipossia (basso livello di ossigeno) negli ecosistemi.
Monitorare l’eutrofizzazione (fioriture algali) causata da un eccesso di nutrienti.
Zone umide ed estuari
Studia le fluttuazioni dell'ossigeno dovute alle maree e alla decomposizione organica.
Processi a fanghi attivi
Ottimizzare l'aerazione nel trattamento biologico per ridurre i costi energetici.
Conformità degli effluenti
Assicurarsi che l'acqua scaricata soddisfi i livelli di DO normativi (ad esempio, >2 mg/L per la sopravvivenza dei pesci).
Digestione anaerobica
Monitorare le condizioni prive di ossigeno per la produzione di biogas.
Stagni, serbatoi e sistemi di ricircolo (RAS)
Mantenere livelli di DO sicuri (tipicamente 5-6 mg/L per la maggior parte dei pesci).
Prevenire l'uccisione dei pesci dovuta alla carenza di ossigeno (ad esempio all'alba).
Trasporto di frutti di mare vivi
Garantire una quantità sufficiente di ossigeno durante la spedizione.
Serbatoi e condutture
Rileva i livelli di ossigeno per prevenire la corrosione (DO basso) o problemi di sapore (DO alto).
Monitoraggio delle acque sotterranee
Tracciare il DO per valutare i rischi di contaminazione (ad esempio, intrusione di metano).
Biotecnologie e fermentazione
Controllare l'ossigeno per la crescita microbica (ad esempio, nei birrifici, nei prodotti farmaceutici).
Acqua di raffreddamento della centrale elettrica
Previene la corrosione nelle caldaie e nei condensatori.
Industria della pasta di legno e della carta
Monitorare l'ossigeno negli effluenti per conformarsi alle normative ambientali.
Oceanografia e limnologia
Studiare le variazioni stagionali del DO nelle acque profonde ('zone morte').
Esperimenti di laboratorio
Test BOD (domanda biochimica di ossigeno) per studi sull'inquinamento.
