◀◀ 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 keine Polarisation statt
*Ohne Sauerstoffverbrauch, ohne Beeinflussung der Durchflussrate
*Integrierter Temperatursensor, automatische Temperaturkompensation
*Interferenzen sind nicht Sulfid und andere Chemikalien
*Drift ist gering, schnelle Reaktion, genauere Messung
*Wartungsfrei, lange Lebensdauer, geringere Betriebskosten
*Einfacher Austausch der Fluoreszenzkappe
*RS-485-Schnittstelle, Modbus-RTU-Protokoll
◀◀ Produktparameter ▶▶
| Parameterkategorie | Spezifikationen |
|---|---|
| Modell | BGT-WDO(K2) |
| Gehäusematerial | - POM, ABS/PC-Legierung - TC4 Titanlegierung - 316L Edelstahl |
| Messprinzip | Fluoreszenzmethode |
| Messbereich & Auflösung | - 0~20,00 mg/L (0~200 % Sättigung, 25℃); Auflösung: 0,01 mg/L, 0,1℃ - 0~50,00 mg/L (0~500 % Sättigung, 25 ℃); Auflösung: 0,01 mg/L, 0,1 ℃ |
| Genauigkeit | ±2 % (für gelösten Sauerstoff), ±0,3 ℃ (für Temperatur) |
| Ansprechzeit (T90) | <30s |
| Minimale Nachweisgrenze | 0,08 mg/L |
| Kalibrierungsmethode | Zwei-Punkt-Kalibrierung |
| Reinigungsmethode | / |
| Temperaturkompensation | Automatische Temperaturkompensation (Pt1000-Sensor) |
| Ausgangsmodus | RS-485 (Modbus RTU), 4-20 mA (optional) |
| Lagertemperatur | -5~65℃ |
| Betriebsbedingungen | Temperatur: 0~50℃; Druck: ≤0,2 MPa |
| Installationsmethode | Unterwasserinstallation, 3/4 NPT |
| Stromverbrauch | 0,2 W bei 12 V DC |
| Stromversorgung | 12~24 V DC |
| Schutzklasse | IP68 |
| Lebensdauer der fluoreszierenden Membran | 1 Jahr (unter normalen Betriebsbedingungen) |
| Kabellänge | 5 Meter; andere Längen auf Anfrage erhältlich |
◀◀ Anwendungsszenarien ▶▶
1. Umwelt- und ökologische Überwachung
Flüsse, Seen und Ozeane
Bewerten Sie die Wasserqualität und erkennen Sie Hypoxie (Sauerstoffmangel) in Ökosystemen.
Überwachen Sie die Eutrophierung (Algenblüten), die durch überschüssige Nährstoffe verursacht wird.
Feuchtgebiete & Ästuare
Untersuchung von Sauerstoffschwankungen aufgrund von Gezeiten und organischem Abbau.
2. Abwasserbehandlung & industrielles Abwasser
Belebtschlammverfahren
Optimieren Sie die Belüftung in der biologischen Behandlung, um Energiekosten zu senken.
Abwasserkonformität
Sicherstellen, dass eingeleitetes Wasser die behördlichen DO-Grenzwerte erfüllt (z. B. >2 mg/L für das Überleben von Fischen).
Anaerobic Digestion
Überwachen Sie sauerstofffreie Bedingungen für die Biogasproduktion.
3. Aquakultur & Fischzucht
Teiche, Tanks und Kreislaufsysteme (RAS)
Halten Sie sichere DO-Werte aufrecht (typischerweise 5–6 mg/L für die meisten Fische).
Verhindern Sie Fischsterben durch Sauerstoffmangel (z. B. im Morgengrauen).
Transport von lebenden Meeresfrüchten
Ausreichend Sauerstoff während des Transports gewährleisten.
4. Trinkwasser & Verteilungssysteme
Reservoirs & Rohrleitungen
Sauerstoffwerte überwachen, um Korrosion (niedriger DO) oder Geschmacksprobleme (hoher DO) zu verhindern.
Grundwasserüberwachung
Verfolgen Sie den DO-Wert, um Kontaminationsrisiken (z. B. Methaneintritt) zu bewerten.
5. Industrielle Prozesse
Biotechnologie & Fermentation
Sauerstoff für mikrobielles Wachstum steuern (z. B. in Brauereien, Pharma).
Kühlwasser für Kraftwerke
Korrosion in Kesseln und Kondensatoren verhindern.
Zellstoff- und Papierindustrie
Überwachen Sie den Sauerstoffgehalt im Abwasser, um Umweltvorschriften einzuhalten.
6. Forschung & Bildung
Ozeanographie & Limnologie
Untersuchen Sie saisonale DO-Schwankungen in tiefen Gewässern ("Todeszonen").
Laborexperimente
BSB (biochemischer Sauerstoffbedarf) für Umweltverschmutzungsstudien testen.
