◀◀ 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.

