◀◀ 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.

