| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
◀◀ จุดขายที่สำคัญ ▶▶
เซ็นเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวัดปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำ ซึ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำ กระบวนการทางอุตสาหกรรม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้านล่างนี้คือสถานการณ์การใช้งานที่สำคัญสำหรับเซ็นเซอร์ DO:
*หากไม่มีอิเล็กโทรไลต์ โพลาไรเซชันจะไม่เกิดขึ้น
*ไม่ต้องใช้ออกซิเจน โดยไม่กระทบต่ออัตราการไหล
* เซ็นเซอร์อุณหภูมิในตัว ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
*การรบกวนไม่ใช่ซัลไฟด์และสารเคมีอื่นๆ
*ดริฟท์มีขนาดเล็ก ตอบสนองรวดเร็ว การวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
* ไม่ต้องบำรุงรักษา อายุการใช้งานยาวนาน ใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่า
*การเปลี่ยนฝาครอบฟลูออเรสเซนต์ทำได้ง่าย
*อินเทอร์เฟซ RS-485, โปรโตคอล Modbus-RTU
◀◀ พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ ▶▶
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบบอย่าง | BGT-WDO(K2) |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | - POM, โลหะผสม ABS/PC - โลหะผสมไทเทเนียม TC4 - สแตนเลส 316L |
| หลักการวัด | วิธีเรืองแสง |
| ช่วงการวัดและความละเอียด | - 0~20.00 มก./ลิตร (ความอิ่มตัว 0~200%, 25°C); ความละเอียด: 0.01 มก./ลิตร, 0.1°C - 0~50.00 มก./ลิตร (ความอิ่มตัว 0~500%, 25°C); ความละเอียด: 0.01 มก./ลิตร, 0.1°C |
| ความแม่นยำ | ±2% (สำหรับออกซิเจนละลายน้ำ), ±0.3°C (สำหรับอุณหภูมิ) |
| เวลาตอบสนอง (T90) | <30s |
| ขีดจำกัดการตรวจจับขั้นต่ำ | 0.08มก./ลิตร |
| วิธีการสอบเทียบ | การสอบเทียบแบบสองจุด |
| วิธีทำความสะอาด | / |
| การชดเชยอุณหภูมิ | การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (เซ็นเซอร์ Pt1000) |
| โหมดเอาท์พุต | RS-485 (Modbus RTU), 4-20 mA (อุปกรณ์เสริม) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -5~65℃ |
| สภาพการทำงาน | อุณหภูมิ: 0 ~ 50 ℃; ความดัน: ≤0.2MPa |
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งใต้น้ำ 3/4 NPT |
| การใช้พลังงาน | 0.2W @ 12V กระแสตรง |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 12~24V กระแสตรง |
| ระดับการป้องกัน | IP68 |
| อายุการใช้งานของเมมเบรนเรืองแสง | 1 ปี (ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ) |
| ความยาวสายเคเบิล | 5 เมตร; ความยาวอื่น ๆ ที่มีอยู่ในการปรับแต่ง |
◀◀ สถานการณ์การใช้งาน ▶▶
แม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร
ประเมินสุขภาพของน้ำและตรวจหาภาวะขาดออกซิเจน (ออกซิเจนต่ำ) ในระบบนิเวศ
ตรวจสอบภาวะยูโทรฟิเคชั่น (การบานของสาหร่าย) ที่เกิดจากสารอาหารส่วนเกิน
พื้นที่ชุ่มน้ำและปากแม่น้ำ
ศึกษาความผันผวนของออกซิเจนเนื่องจากกระแสน้ำและการสลายตัวของสารอินทรีย์
กระบวนการตะกอนเร่ง
เพิ่มประสิทธิภาพการเติมอากาศในการบำบัดทางชีวภาพเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของน้ำทิ้ง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำที่ปล่อยออกเป็นไปตามระดับ DO ที่กำหนด (เช่น >2 มก./ลิตร เพื่อความอยู่รอดของปลา)
การย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ติดตามสภาวะปราศจากออกซิเจนสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ
บ่อ ถัง และระบบหมุนเวียน (RAS)
รักษาระดับ DO ที่ปลอดภัย (โดยทั่วไปคือ 5–6 มก./ลิตร สำหรับปลาส่วนใหญ่)
ป้องกันการฆ่าปลาเนื่องจากการขาดออกซิเจน (เช่น ตอนรุ่งสาง)
การขนส่งอาหารทะเลสด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีออกซิเจนเพียงพอในระหว่างการขนส่ง
อ่างเก็บน้ำและท่อส่งน้ำ
ตรวจจับระดับออกซิเจนเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (DO ต่ำ) หรือปัญหาด้านรสชาติ (DO สูง)
การตรวจสอบน้ำบาดาล
ติดตาม DO เพื่อประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อน (เช่น การบุกรุกของมีเทน)
เทคโนโลยีชีวภาพและการหมัก
ควบคุมออกซิเจนเพื่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ (เช่น ในโรงเบียร์ ยา)
น้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า
ป้องกันการกัดกร่อนในหม้อต้มและคอนเดนเซอร์
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
ตรวจสอบออกซิเจนในน้ำทิ้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
สมุทรศาสตร์และชลศาสตร์วิทยา
ศึกษาความแปรผันของ DO ตามฤดูกาลในน้ำลึก ('โซนตาย')
การทดลองในห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ BOD (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี) สำหรับการศึกษามลพิษ
