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Sensor cilíndrico preto com detalhes metálicos, apresentando um close-up detalhado da extremidade do conector.
Sensor cilíndrico preto com detalhes metálicos, apresentando um close-up detalhado da extremidade do conector.
Sensor de Oxigênio Dissolvido por Fluorescência Online BGT-WDO(K)
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entrega expressa
Detalhes do Produto
FAQ
Detalhes essenciais
Envio:entrega expressa
Introdução do Produto
Descrição do Produto

◀◀ Principais Pontos de Venda ▶▶


Os sensores de oxigénio dissolvido (OD) são essenciais para medir a quantidade de oxigénio disponível na água, o que é fundamental para a vida aquática, processos industriais e proteção ambiental. Abaixo estão os principais cenários de aplicação dos sensores de OD:

*Sem eletrólito, a polarização não irá

*Sem consumir oxigénio, sem afetar a taxa de fluxo

*Sensor de temperatura integrado, compensação automática de temperatura

*A interferência não é sulfureto e outros produtos químicos

*Deriva pequena, resposta rápida, medição mais precisa

*Sem manutenção, ciclo de vida longo, custo de utilização mais baixo

*A substituição da tampa fluorescente é simples

*Interface RS-485, protocolo Modbus-RTU




◀◀ Parâmetros do Produto ▶▶


Modelo
BGT-WDO
Princípio de medição
Fluorescência
Intervalo de medição
0 ~ 20mg / L, 0~60,0 ℃
Resolução
0,01mg / L, 0,1 ℃
Precisão
± 2% FS, ± 0,2 ℃
Compensação de temperatura
Compensação automática de temperatura (o Pt1000)
método de saída
Barramento RS-485, protocolo Modbus-RTU
Condições de trabalho
0 ~ 45 ℃, <2bar
temperatura de armazenamento
-5 ~ 65 ℃
Montagem
Instalação por imersão
Comprimento do cabo
5 metros, outros comprimentos podem ser personalizados
Rosca de tubo
G3/4, M39*1.5
fonte de alimentação
9~30VDC
Classe de proteção
IP68
calibração
Calibração de dois pontos
Limite de tempo de vida da fluorescência
Garantia de um ano (uso normal)
Material da carcaça do sensor
ABS, aço inoxidável 316L



◀◀ Cenários de Aplicação ▶▶


1. Monitoramento Ambiental e Ecológico

Rios, Lagos e Oceanos

Avaliar a saúde da água e detetar hipoxia (baixo oxigénio) nos ecossistemas.

Monitorar a eutrofização (florações de algas) causada pelo excesso de nutrientes.

Zonas húmidas e estuários

Estudar as flutuações de oxigênio devido às marés e à decomposição orgânica.

2. Tratamento de Águas Residuais e Efluentes Industriais

Processos de Lamas Ativadas

Otimizar a aeração no tratamento biológico para reduzir custos de energia.

Conformidade de efluentes

Garantir que a água descarregada atenda aos níveis regulatórios de OD (por exemplo, >2 mg/L para sobrevivência de peixes).

Digestão Anaeróbia

Monitorizar condições livres de oxigénio para a produção de biogás.

3. Aquicultura e Piscicultura

Lagoas, Tanques e Sistemas de Recirculação (RAS)

Manter níveis seguros de OD (tipicamente 5–6 mg/L para a maioria dos peixes).

Prevenir a morte de peixes devido ao esgotamento de oxigénio (por exemplo, ao amanhecer).

Transporte de Frutos do Mar Vivos

Garantir oxigênio suficiente durante o transporte.

4. Água Potável e Sistemas de Distribuição

Reservatórios e Tubulações

Detetar os níveis de oxigénio para prevenir corrosão (OD baixo) ou problemas de sabor (OD alto).

Monitoramento de Águas Subterrâneas

Acompanhar o OD para avaliar riscos de contaminação (por exemplo, intrusão de metano).

5. Processos industriais

Biotecnologia e Fermentação

Controlar o oxigénio para o crescimento microbiano (por exemplo, em cervejeiras, farmacêuticas).

Água de Arrefecimento de Centrais Elétricas

Prevenir corrosão em caldeiras e condensadores.

Indústria de Celulose e Papel

Monitorizar o oxigénio no efluente para cumprir as regulamentações ambientais.

6. Pesquisa e Educação

Oceanografia e Limnologia

Estudar variações sazonais de OD em águas profundas ("zonas mortas").

Experimentos de Laboratório

Testar a CBO (Carência Bioquímica de Oxigénio) para estudos de poluição.


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