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Capteur cylindrique noir avec des accents métalliques, présentant un gros plan détaillé de son extrémité de connecteur.
Capteur cylindrique noir avec des accents métalliques, présentant un gros plan détaillé de son extrémité de connecteur.
Capteur d'oxygène dissous par fluorescence en ligne BGT-WDO(K)
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Description du produit

◀◀ Points de vente clés ▶▶


Les capteurs d'oxygène dissous (OD) sont essentiels pour mesurer la quantité d'oxygène disponible dans l'eau, ce qui est indispensable pour la vie aquatique, les processus industriels et la protection de l'environnement. Voici les principaux scénarios d'application des capteurs d'OD :

*Sans électrolyte, la polarisation ne se produira pas

*Sans consommer d'oxygène, sans affecter le débit

*Capteur de température intégré, compensation automatique de température

*L'interférence n'est pas due aux sulfures et autres produits chimiques

*Dérive faible, réponse rapide, mesure plus précise

*Sans entretien, cycle de vie long, coût d'utilisation réduit

*Le remplacement du capuchon fluorescent est simple

*Interface RS-485, protocole Modbus-RTU




◀◀ Paramètres du produit ▶▶


Modèle
BGT-WDO
Principe de mesure
Fluorescence
Plage de mesure
0 ~ 20mg / L, 0~60.0 ℃
Résolution
0,01 mg/L, 0,1 ℃
Précision
± 2 % FS, ± 0,2 ℃
Compensation de température
Compensation automatique de température (le Pt1000)
méthode de sortie
Bus RS-485, protocole Modbus-RTU
Conditions de fonctionnement
0 ~ 45 ℃, <2bar
température de stockage
-5 ~ 65 ℃
Montage
Installation par immersion
Longueur du câble
5 mètres, autres longueurs personnalisables
Filetage de tuyau
G3/4, M39*1,5
alimentation électrique
9~30VDC
Classe de protection
IP68
étalonnage
Étalonnage en deux points
Plafond de durée de vie de fluorescence
Garantie d'un an (utilisation normale)
Matériau du boîtier du capteur
ABS, acier inoxydable 316L



◀◀ Scénarios d'application ▶▶


1. Surveillance environnementale et écologique

Rivières, lacs et océans

Évaluer la santé de l'eau et détecter l'hypoxie (faible teneur en oxygène) dans les écosystèmes.

Surveiller l'eutrophisation (prolifération d'algues) causée par un excès de nutriments.

Zones humides et estuaires

Étudier les fluctuations d'oxygène dues aux marées et à la décomposition organique.

2. Traitement des eaux usées et effluents industriels

Procédés à boues activées

Optimiser l'aération dans le traitement biologique pour réduire les coûts énergétiques.

Conformité des effluents

S'assurer que l'eau rejetée respecte les niveaux réglementaires d'OD (par exemple, >2 mg/L pour la survie des poissons).

Digestion anaérobie

Surveiller les conditions sans oxygène pour la production de biogaz.

3. Aquaculture et pisciculture

Étangs, réservoirs et systèmes de recirculation (RAS)

Maintenir des niveaux d'OD sûrs (généralement 5 à 6 mg/L pour la plupart des poissons).

Prévenir la mortalité des poissons due à l'épuisement de l'oxygène (par exemple, à l'aube).

Transport de fruits de mer vivants

Assurer un apport suffisant en oxygène pendant le transport.

4. Eau potable et systèmes de distribution

Réservoirs et pipelines

Détecter les niveaux d'oxygène pour prévenir la corrosion (faible OD) ou les problèmes de goût (OD élevée).

Surveillance des eaux souterraines

Suivre l'OD pour évaluer les risques de contamination (par exemple, intrusion de méthane).

5. Processus industriels

Biotechnologie et fermentation

Contrôler l'oxygène pour la croissance microbienne (par exemple, dans les brasseries, les produits pharmaceutiques).

Eau de refroidissement de centrale électrique

Prévenir la corrosion dans les chaudières et les condenseurs.

Industrie de la pâte et du papier

Surveiller l'oxygène dans les effluents pour se conformer aux réglementations environnementales.

6. Recherche et éducation

Océanographie et limnologie

Étudier les variations saisonnières de l'OD dans les eaux profondes ("zones mortes").

Expériences de laboratoire

Tester la DBO (Demande Biochimique en Oxygène) pour les études de pollution.


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