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Sensor cilíndrico negro con acentos metálicos, que presenta un primer plano detallado de su extremo conector.
Sensor cilíndrico negro con acentos metálicos, que presenta un primer plano detallado de su extremo conector.
Sensor de Oxígeno Disuelto por Fluorescencia en Línea BGT-WDO(K)
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Introducción del producto
Descripción del Producto

◀◀ Puntos clave de venta ▶▶


Los sensores de oxígeno disuelto (OD) son fundamentales para medir la cantidad de oxígeno disponible en el agua, lo cual es esencial para la vida acuática, los procesos industriales y la protección del medio ambiente. A continuación se presentan los escenarios de aplicación clave para los sensores de OD:

*Sin electrolito, la polarización no se

*Sin consumir oxígeno, sin afectar la tasa de flujo

*Sensor de temperatura integrado, compensación automática de temperatura

*La interferencia no es sulfuro ni otros productos químicos

*Deriva pequeña, respuesta rápida, medición más precisa

*Libre de mantenimiento, ciclo de vida largo, uso de menor costo

*El reemplazo de la tapa fluorescente es simple

*Interfaz RS-485, protocolo Modbus-RTU




◀◀ Parámetros del Producto ▶▶


Modelo
BGT-WDO
Principio de medición
Fluorescencia
Rango de medición
0 ~ 20mg / L, 0~60.0 ℃
Resolución
0.01mg / L,0.1 ℃
Precisión
± 2% FS, ± 0.2 ℃
Compensación de temperatura
Compensación automática de temperatura (el Pt1000)
método de salida
Bus RS-485, protocolo Modbus-RTU
Condiciones de trabajo
0 ~ 45 ℃, <2bar
temperatura de almacenamiento
-5 ~ 65 ℃
Montaje
Instalación por inmersión
Longitud del cable
5 metros, Otras longitudes se pueden personalizar
Rosca de tubería
G3/4,M39*1.5
suministro de energía
9~30VDC
Clase de protección
IP68
calibración
Calibración de dos puntos
Límite de vida útil de fluorescencia
Garantía por un año (uso normal)
Material de la carcasa del sensor
ABS, acero inoxidable 316L



◀◀ Escenarios de aplicación ▶▶


1. Monitoreo ambiental y ecológico

Ríos, lagos y océanos

Evaluar la salud del agua y detectar hipoxia (bajo oxígeno) en los ecosistemas.

Monitorear la eutrofización (floraciones de algas) causada por el exceso de nutrientes.

Humedales y estuarios

Estudiar las fluctuaciones de oxígeno debido a las mareas y la descomposición orgánica.

2. Tratamiento de Aguas Residuales y Efluentes Industriales

Procesos de Lodos Activados

Optimizar la aireación en el tratamiento biológico para reducir los costos de energía.

Cumplimiento de efluentes

Asegurar que el agua descargada cumpla con los niveles regulatorios de OD (por ejemplo, >2 mg/L para la supervivencia de los peces).

Digestión Anaerobia

Monitorear condiciones libres de oxígeno para la producción de biogás.

3. Acuicultura y piscicultura

Estanques, Tanques y Sistemas de Recirculación (RAS)

Mantener niveles seguros de OD (típicamente 5–6 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

Asegurar suficiente oxígeno durante el envío.

4. Agua Potable y Sistemas de Distribución

Embalses y tuberías

Detectar los niveles de oxígeno para prevenir la corrosión (OD bajo) o problemas de sabor (OD alto).

Monitoreo de aguas subterráneas

Rastrear el OD para evaluar los riesgos de contaminación (por ejemplo, intrusión de metano).

5. Procesos industriales

Biotecnología y fermentación

Controlar el oxígeno para el crecimiento microbiano (por ejemplo, en cervecerías, farmacéuticas).

Agua de Enfriamiento de Plantas de Energía

Prevenir la corrosión en calderas y condensadores.

Industria de la pulpa y el papel

Monitorear el oxígeno en el efluente para cumplir con las regulaciones ambientales.

6. Investigación y educación

Oceanografía y limnología

Estudiar las variaciones estacionales de OD en aguas profundas ("zonas muertas").

Experimentos de laboratorio

Probar la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) para estudios de contaminación.


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