◀◀ Kluczowe zalety ▶▶
Czujniki tlenu rozpuszczonego (DO) są kluczowe do pomiaru ilości tlenu dostępnego w wodzie, co jest niezbędne dla życia wodnego, procesów przemysłowych i ochrony środowiska. Poniżej przedstawiono kluczowe scenariusze zastosowania czujników DO:
*Bez elektrolitu polaryzacja nie będzie
*Bez zużycia tlenu, bez wpływu na natężenie przepływu
*Wbudowany czujnik temperatury, automatyczna kompensacja temperatury
*Zakłócenia nie dotyczą siarczków i innych substancji chemicznych
*Znoszenie jest niewielkie, szybka reakcja, dokładniejszy pomiar
*Bezobsługowy, długi cykl życia, niższy koszt użytkowania
*Wymiana fluorescencyjnej nakładki jest prosta
*Interfejs RS-485, protokół Modbus-RTU
◀◀ Parametry produktu ▶▶
| Kategoria parametru | Specyfikacje |
|---|---|
| Model | BGT-WDO(K2) |
| Materiał obudowy | - POM, stop ABS/PC - Stop tytanu TC4 - Stal nierdzewna 316L |
| Zasada pomiaru | Metoda fluorescencyjna |
| Zakres pomiarowy i rozdzielczość | - 0~20,00 mg/l (0~200% nasycenia, 25℃); Rozdzielczość: 0,01 mg/l, 0,1℃ - 0~50,00 mg/L (0~500% nasycenia, 25℃); Rozdzielczość: 0,01 mg/L, 0,1℃ |
| Dokładność | ±2% (dla tlenu rozpuszczonego), ±0,3℃ (dla temperatury) |
| Czas odpowiedzi (T90) | <30s |
| Minimalna granica wykrywalności | 0,08 mg/l |
| Metoda kalibracji | Kalibracja dwupunktowa |
| Metoda czyszczenia | / |
| Kompensacja temperatury | Automatyczna kompensacja temperatury (czujnik Pt1000) |
| Tryb wyjściowy | RS-485 (Modbus RTU), 4-20 mA (opcjonalnie) |
| Temperatura przechowywania | -5~65℃ |
| Warunki pracy | Temperatura: 0~50℃; Ciśnienie: ≤0,2 MPa |
| Metoda instalacji | Instalacja zanurzeniowa, 3/4 NPT |
| Zużycie energii | 0,2 W przy 12 V DC |
| Zasilanie | 12~24 V DC |
| Poziom ochrony | IP68 |
| Żywotność membrany fluorescencyjnej | 1 rok (w normalnych warunkach eksploatacji) |
| Długość kabla | 5 metrów; inne długości dostępne na zamówienie |
◀◀ Scenariusze zastosowań ▶▶
1. Monitorowanie środowiska i ekologii
Rzeki, jeziora i oceany
Ocena stanu zdrowia wody i wykrywanie hipoksji (niskiego poziomu tlenu) w ekosystemach.
Monitoruj eutrofizację (zakwity glonów) spowodowaną nadmiarem składników odżywczych.
Tereny podmokłe i estuaria
Badaj wahania tlenu spowodowane pływami i rozkładem materii organicznej.
2. Oczyszczanie ścieków i ścieki przemysłowe
Procesy osadu czynnego
Optymalizacja napowietrzania w procesach biologicznego oczyszczania w celu obniżenia kosztów energii.
Zgodność ze ściekami
Zapewnij, że odprowadzana woda spełnia regulacyjne poziomy DO (np. >2 mg/l dla przeżycia ryb).
Fermentacja beztlenowa
Monitorowanie warunków beztlenowych do produkcji biogazu.
3. Akwakultura i hodowla ryb
Stawy, zbiorniki i systemy recyrkulacji (RAS)
Utrzymuj bezpieczny poziom tlenu rozpuszczonego (zwykle 5–6 mg/L dla większości ryb).
Zapobieganie śnięciu ryb z powodu niedoboru tlenu (np. o świcie).
Transport żywych owoców morza
Zapewnić wystarczającą ilość tlenu podczas transportu.
4. Woda pitna i systemy dystrybucji
Zbiorniki i rurociągi
Wykrywaj poziom tlenu, aby zapobiegać korozji (niskie DO) lub problemom ze smakiem (wysokie DO).
Monitoring wód gruntowych
Śledzenie stężenia tlenu rozpuszczonego w celu oceny ryzyka zanieczyszczenia (np. przenikania metanu).
5. Procesy przemysłowe
Biotechnologia i fermentacja
Kontrola tlenu dla wzrostu mikroorganizmów (np. w browarach, farmaceutyce).
Woda chłodząca elektrowni
Zapobiega korozji w kotłach i skraplaczach.
Przemysł celulozowo-papierniczy
Monitoruj tlen w ściekach, aby spełnić wymagania przepisów środowiskowych.
6. Badania i edukacja
Oceanografia i limnologia
Badanie sezonowych zmian stężenia tlenu rozpuszczonego w głębokich wodach ("strefy martwe").
Eksperymenty laboratoryjne
Testuj BZT (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu) do badań zanieczyszczeń.
