◀◀ Hauptverkaufsargumente ▶▶
Sauerstoffsensoren (DO) sind entscheidend für die Messung der im Wasser verfügbaren Sauerstoffmenge, die für aquatisches Leben, industrielle Prozesse und Umweltschutz unerlässlich ist. Nachfolgend sind die wichtigsten Anwendungsszenarien für DO-Sensoren aufgeführt:
*Ohne Elektrolyt findet die Polarisation nicht statt
*Ohne Sauerstoffverbrauch, ohne Beeinflussung der Durchflussrate
*Integrierter Temperatursensor, automatische Temperaturkompensation
*Interferenz ist nicht Sulfid und andere Chemikalien
*Geringe Drift, schnelle Reaktion, genauere Messung
*Wartungsfrei, langer Lebenszyklus, geringere Nutzungskosten
*Der Austausch der Fluoreszenzkappe ist einfach
*RS-485-Schnittstelle, Modbus-RTU-Protokoll
◀◀ Produktparameter ▶▶
Modell | BGT-WDO |
Messprinzip | Fluoreszenz |
Messbereich | 0 ~ 20mg / L, 0~60,0 ℃ |
Auflösung | 0,01 mg/L, 0,1 ℃ |
Genauigkeit | ± 2 % FS, ± 0,2 ℃ |
Temperaturkompensation | Automatische Temperaturkompensation (der Pt1000) |
Ausgabemethode | RS-485-Bus, Modbus-RTU-Protokoll |
Arbeitsbedingungen | 0 ~ 45 ℃, <2bar |
Lagertemperatur | -5 ~ 65 ℃ |
Montage | Immersionseinbau |
Kabellänge | 5 Meter, andere Längen können angepasst werden |
Rohrgewinde | G3/4, M39*1,5 |
Stromversorgung | 9~30VDC |
Schutzklasse | IP68 |
Kalibrierung | Zweipunktkalibrierung |
Fluoreszenzlebensdauer-Kappe | Garantie für ein Jahr (normale Nutzung) |
Material des Sensorgehäuses | ABS, 316L Edelstahl |
◀◀ Anwendungsszenarien ▶▶
1. Umwelt- und ökologische Überwachung
Flüsse, Seen und Ozeane
Bewerten Sie die Wasserqualität und erkennen Sie Hypoxie (niedriger Sauerstoffgehalt) in Ökosystemen.
Überwachung der Eutrophierung (Algenblüten) durch überschüssige Nährstoffe.
Feuchtgebiete & Ästuare
Untersuchung von Sauerstoffschwankungen aufgrund von Gezeiten und organischem Abbau.
2. Abwasserbehandlung & Industrieabwasser
Belebtschlammverfahren
Optimierung der Belüftung in der biologischen Behandlung zur Senkung der Energiekosten.
Abwasser-Compliance
Sicherstellung, dass eingeleitetes Wasser die regulatorischen DO-Werte erfüllt (z. B. >2 mg/L für das Überleben von Fischen).
Anaerobic Digestion
Sauerstofffreie Bedingungen für die Biogasproduktion überwachen.
3. Aquakultur und Fischzucht
Teiche, Tanks und Kreislaufsysteme (RAS)
Sichere DO-Werte aufrechterhalten (typischerweise 5–6 mg/L für die meisten Fische).
Fischsterben durch Sauerstoffmangel verhindern (z. B. im Morgengrauen).
Transport von lebenden Meeresfrüchten
Ausreichenden Sauerstoff während des Transports gewährleisten.
4. Trinkwasser & Verteilungssysteme
Reservoirs und Rohrleitungen
Sauerstoffgehalt erkennen, um Korrosion (niedriger DO) oder Geschmacksprobleme (hoher DO) zu vermeiden.
Grundwasserüberwachung
Verfolgung des DO zur Bewertung von Kontaminationsrisiken (z. B. Methaneintritt).
5. Industrielle Prozesse
Biotechnologie und Fermentation
Sauerstoff für mikrobielles Wachstum steuern (z. B. in Brauereien, Pharma).
Kühlwasser von Kraftwerken
Korrosion in Kesseln und Kondensatoren verhindern.
Zellstoff- und Papierindustrie
Überwachen Sie den Sauerstoff im Abwasser, um Umweltvorschriften einzuhalten.
6. Forschung und Bildung
Ozeanographie & Limnologie
Untersuchung saisonaler DO-Schwankungen in tiefen Gewässern ("Todeszonen").
Laborexperimente
BSB (biochemischer Sauerstoffbedarf) für Verschmutzungsstudien testen.

