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Sensor de oxigênio dissolvido por fluorescência on-line KFDO310 sem eletrólitos, sem polarização e sem consumo de oxigênio

Sensor de oxigênio dissolvido por fluorescência on-line KFDO310 sem eletrólitos, sem polarização e sem consumo de oxigênio

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sensor de qualidade da água sem consumo de oxigênio

Lugar de origem:

China

Marca:

kacise

Certificação:

CE

Número do modelo:

KFDO310

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Detalhes do produto
Princípio de medição:
Fluorescência
Faixa:
0ー20 mg/l (0ー200% de saturação, 25 °C)
Resolução:
00,01 mg/l, 0,1 °C
Precisão:
± 2% f.s. , ± 0,5 °C
Compensação de temperatura:
Compensação automática da temperatura (PT1000)
Modo de saída:
Bus RS-485, protocolo Modbus-RTU
Destacar:

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Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima
0-100
Preço
$0-$2000
Detalhes da embalagem
Pacote comum ou pacote do costume
Tempo de entrega
3-10DAYS
Termos de pagamento
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Habilidade da fonte
100
Descrição do produto
1.Princípio

O sensor de oxigênio dissolvido de fluorescência on-line integrado KFDO310 é projetado e fabricado com base no princípio de extinção da fluorescência excitada de substâncias específicas na física. A luz azul do diodo emissor de luz ilumina o material fluorescente na superfície interna da tampa fluorescente. O material fluorescente na superfície interna é excitado e emite luz vermelha. Ao detectar a diferença de fase entre a luz vermelha e a luz azul, e compará-la com o valor de calibração interna, a concentração da molécula de oxigênio pode ser calculada, e o valor final pode ser produzido por compensação automática de temperatura.

2.Recurso
  • Sem eletrólitos, sem polarização
  • Não há necessidade de consumir oxigênio, não é afetado pela taxa de fluxo
  • Sensor de temperatura integrado, compensação automática de temperatura
  • Livre de produtos químicos como sulfetos
  • Pequeno desvio, resposta rápida, medição mais precisa
  • Livre de manutenção, longa vida útil, menor custo de uso
  • As tampas fluorescentes são fáceis de substituir
  • Interface RS-485, protocolo Modbus-RTU
3. Especificações Técnicas
Número do modeloKFDO310
Princípio de mediçãofluorescência
Faixa0ー20 mg/L (0ー200% de saturação, 25 °C)
Resolução0,01 mg/l, 0,1 °C
Precisão± 2% fs, ± 0,5 °C
Compensação de temperaturaCompensação automática de temperatura (PT1000)
Modo de saídaBarramento RS-485, protocolo Modbus-RTU
Condições de trabalho0ー45 °C, <0,2 mpa
Temperatura de armazenamento- 5 ~ 65°C
Modo de instalaçãoMontagem por imersão
Comprimento do cabo5 metros, outro comprimento pode ser personalizado
Consumo de energia.
Vida útil da tampa fluorescenteUso garantido por um ano (sob uso normal)
Material para carcaça do sensorPom e aço inoxidável 316L
4.Desenho Dimensional

Sensor de oxigênio dissolvido por fluorescência on-line KFDO310 sem eletrólitos, sem polarização e sem consumo de oxigênio 0

5.Instalação e Conexão Elétrica
Instalações

Sensor de oxigênio dissolvido por fluorescência on-line KFDO310 sem eletrólitos, sem polarização e sem consumo de oxigênio 1
A parte sensora de temperatura deve ser imersa abaixo da superfície do líquido para evitar colisão com a superfície da cabeça do filme. A parte superior da membrana deve estar livre de sedimentos.

Dicas: saturação de oxigênio dissolvido

dissolvida_oxigênio_estratificação-decomposição
Nem todas as profundidades da água atingem 100% de saturação de ar
Em um corpo de água estável sem estratificação, o oxigênio dissolvido permanecerá com 100% de saturação de ar. 100% de saturação de ar significa que a água mantém em equilíbrio o maior número possível de moléculas de gás dissolvidas. No equilíbrio, a percentagem de cada gás na água seria equivalente à percentagem desse gás na atmosfera – ou seja, a sua pressão parcial. A água irá absorver lentamente oxigénio e outros gases da atmosfera até atingir o equilíbrio na saturação completa 10. Este processo é acelerado pelas ondas impulsionadas pelo vento e outras fontes de arejamento.
Em águas mais profundas, o OD pode permanecer abaixo de 100% devido à respiração dos organismos aquáticos e à decomposição microbiana. Esses níveis mais profundos de água muitas vezes não atingem o equilíbrio de saturação de ar de 100% porque não são rasos o suficiente para serem afetados pelas ondas e pela fotossíntese na superfície. Esta água está abaixo de um limite invisível chamado termoclina (a profundidade na qual a temperatura da água começa a diminuir).

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