◀◀ จุดขายหลัก ▶▶
เซ็นเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) มีความสำคัญต่อการวัดปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำ ซึ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำ กระบวนการทางอุตสาหกรรม และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้านล่างนี้คือสถานการณ์การใช้งานหลักของเซ็นเซอร์ DO:
*หากไม่มีอิเล็กโทรไลต์ จะไม่เกิดการโพลาไรเซชัน
*โดยไม่ใช้ออกซิเจน ไม่ส่งผลต่ออัตราการไหล
*เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในตัว, การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
*การรบกวนไม่ใช่ซัลไฟด์และสารเคมีอื่นๆ
*การเลื่อนเล็กน้อย ตอบสนองรวดเร็ว การวัดแม่นยำยิ่งขึ้น
*ไม่ต้องบำรุงรักษา, วงจรชีวิตยาวนาน, ต้นทุนการใช้งานต่ำ
*การเปลี่ยนฝาครอบเรืองแสงทำได้ง่าย
*อินเทอร์เฟซ RS-485, โปรโตคอล Modbus-RTU
◀◀ พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ ▶▶
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | BGT-WDO(K2) |
| วัสดุตัวเรือน | - POM, ABS/PC Alloy - โลหะผสมไทเทเนียม TC4 - เหล็กกล้าไร้สนิม 316L |
| หลักการวัด | วิธีฟลูออเรสเซนซ์ |
| ช่วงการวัดและความละเอียด | - 0~20.00 มก./ลิตร (0~200% ความอิ่มตัว, 25℃); ความละเอียด: 0.01 มก./ลิตร, 0.1℃ - 0~50.00 มก./ล. (0~500% ความอิ่มตัว, 25℃); ความละเอียด: 0.01 มก./ล., 0.1℃ |
| ความแม่นยำ | ±2% (สำหรับออกซิเจนละลายน้ำ), ±0.3℃ (สำหรับอุณหภูมิ) |
| เวลาตอบสนอง (T90) | <30 วินาที |
| ขีดจำกัดการตรวจจับขั้นต่ำ | 0.08 มก./ลิตร |
| วิธีการสอบเทียบ | การสอบเทียบแบบสองจุด |
| วิธีการทำความสะอาด | / |
| การชดเชยอุณหภูมิ | การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (เซ็นเซอร์ Pt1000) |
| โหมดเอาต์พุต | RS-485 (Modbus RTU), 4-20 mA (ตัวเลือกเสริม) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -5~65℃ |
| เงื่อนไขการทำงาน | อุณหภูมิ: 0~50℃; ความดัน: ≤0.2MPa |
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแบบจุ่มน้ำ, 3/4 NPT |
| การใช้พลังงาน | 0.2W @ 12V DC |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12~24V DC |
| ระดับการป้องกัน | IP68 |
| อายุการใช้งานของเมมเบรนเรืองแสง | 1 ปี (ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ) |
| ความยาวสายเคเบิล | 5 เมตร; ความยาวอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้ |
◀◀ สถานการณ์การใช้งาน ▶▶
1. การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
แม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร
ประเมินสุขภาพของน้ำและตรวจจับภาวะขาดออกซิเจน (ออกซิเจนต่ำ) ในระบบนิเวศ
ตรวจสอบภาวะยูโทรฟิเคชัน (การเจริญเติบโตของสาหร่าย) ที่เกิดจากสารอาหารส่วนเกิน
พื้นที่ชุ่มน้ำและปากแม่น้ำ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนเนื่องจากน้ำขึ้นน้ำลงและการย่อยสลายของสารอินทรีย์
2. การบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งอุตสาหกรรม
กระบวนการตะกอนเร่ง
เพิ่มประสิทธิภาพการเติมอากาศในกระบวนการบำบัดทางชีวภาพเพื่อลดต้นทุนพลังงาน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดน้ำทิ้ง
ตรวจสอบให้น้ำที่ระบายออกมีระดับ DO ตามข้อกำหนด (เช่น >2 มก./ลิตร สำหรับการอยู่รอดของปลา)
การย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน
ตรวจสอบสภาวะไร้ออกซิเจนสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ
3. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเลี้ยงปลา
บ่อ ถัง และระบบหมุนเวียนน้ำ (RAS)
รักษาระดับ DO ให้ปลอดภัย (โดยทั่วไป 5–6 มก./ล. สำหรับปลาส่วนใหญ่)
ป้องกันการตายของปลาเนื่องจากออกซิเจนหมด (เช่น ในช่วงรุ่งเช้า)
การขนส่งอาหารทะเลสด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีออกซิเจนเพียงพอระหว่างการขนส่ง
4. น้ำดื่มและระบบจ่ายน้ำ
อ่างเก็บน้ำและท่อส่งน้ำ
ตรวจจับระดับออกซิเจนเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (DO ต่ำ) หรือปัญหาด้านรสชาติ (DO สูง)
การตรวจสอบน้ำใต้ดิน
ติดตามค่า DO เพื่อประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อน (เช่น การแทรกซึมของมีเทน)
5. กระบวนการทางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพและการหมัก
ควบคุมออกซิเจนสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ (เช่น ในโรงเบียร์ ยา)
น้ำหล่อเย็นโรงไฟฟ้า
ป้องกันการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำและคอนเดนเซอร์
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ
ตรวจสอบออกซิเจนในน้ำทิ้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
6. การวิจัยและการศึกษา
สมุทรศาสตร์และวิทยาทะเลสาบ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ DO ตามฤดูกาลในน้ำลึก ("เขตมรณะ")
การทดลองในห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ BOD (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี) สำหรับการศึกษามลพิษ
