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On-line-Fluoreszenz aufgelöster Sensor des Sauerstoff-KFDO310 keine Elektrolyte keine Polarisation kein Bedarf, Sauerstoff zu verbrauchen

On-line-Fluoreszenz aufgelöster Sensor des Sauerstoff-KFDO310 keine Elektrolyte keine Polarisation kein Bedarf, Sauerstoff zu verbrauchen

Herkunftsort:

China

Markenname:

kacise

Zertifizierung:

CE

Modellnummer:

KFDO310

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Einzelheiten zum Produkt
Messendes Prinzip:
Fluoreszenz
Reichweite:
0ー20 mg/l (0ー200% Sättigung bei 25 °C)
Entschließung:
00,01 mg/l bei 0,1 °C
Präzision:
± 2% f.s. , ± 0,5 °C
Temperaturkompensation:
Automatische Temperaturkompensation (PT1000)
Ausgangsmodus:
RS-485 Bus, Modbus-RTU Protokoll
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge
0-100
Preis
$0-$2000
Verpackung Informationen
Allgemeines Paket oder Gewohnheitspaket
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3-10DAYS
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L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit
100
Beschreibung des Produkts

1.Grundsatz

 

Der integrierte On-Line-Fluoreszenz-Sensor für gelösten Sauerstoff KFDO310 ist auf der Grundlage des Löschprinzips der angeregten Fluoreszenz spezifischer Stoffe in der Physik konzipiert und gefertigt.Das blaue Licht der Leuchtdiode beleuchtet das Leuchtstoffmaterial auf der Innenfläche der LeuchtstoffkappeDas fluoreszierende Material auf der Innenfläche wird erregt und strahlt rotes Licht aus.und verglichen mit dem internen Kalibrierwert, kann die Konzentration des Sauerstoffmoleküls berechnet und der Endwert durch automatische Temperaturkompensation ermittelt werden.

 

2.Eigenschaft

 

Keine Elektrolyte, keine Polarisierung.

Keine Notwendigkeit, Sauerstoff zu verbrauchen, nicht von der Durchflussrate beeinflusst

Eingebauter Temperatursensor, automatische Temperaturkompensation

frei von Chemikalien wie Sulfid

Kleine Verschiebung, schnelle Reaktion, genauere Messung

Wartungsfrei, lange Lebensdauer, geringere Betriebskosten

Fluoreszierende Kappen sind leicht zu ersetzen

RS-485-Schnittstelle, Modbus-RTU-Protokoll

 

3.Technische Spezifikationen

 

Modellnummer KFDO310
Meßprinzip Fluoreszenz
Reichweite 0ー20 mg/l (0ー200% Sättigung bei 25 °C)
Entschließung 00,01 mg/l bei 0,1 °C
Präzision ± 2% f.s. , ± 0,5 °C
Temperaturkompensation Automatische Temperaturkompensation (PT1000)
Ausgangsmodus RS-485 Bus, Modbus-RTU Protokoll
Arbeitsbedingungen 0ー45 °C, < 0,2 MPa
Lagertemperatur - 5 ~ 65 °C
Installationsmodus Montage mit Eintauchen
Kabellänge 5 Meter, andere Länge kann angepasst werden
Energie verbraucht.  
Lebensdauer der Leuchtstoffkappe Garantierte Verwendung für ein Jahr (unter normaler Verwendung)
Material für Sensorgehäuse Pom und 316L Edelstahl
 

4.Dimensionelle Zeichnung

 

On-line-Fluoreszenz aufgelöster Sensor des Sauerstoff-KFDO310 keine Elektrolyte keine Polarisation kein Bedarf, Sauerstoff zu verbrauchen 0

 

 

5.Installation und elektrische Verbindung

 

Installiert

On-line-Fluoreszenz aufgelöster Sensor des Sauerstoff-KFDO310 keine Elektrolyte keine Polarisation kein Bedarf, Sauerstoff zu verbrauchen 1

Der Temperatursensor sollte unter die Flüssigkeitsoberfläche getaucht werden, um eine Kollision mit der Oberfläche des Filmkopfes zu vermeiden.

 

Tipps:Sättigung mit gelöstem Sauerstoff

 

aufgelöste_Sauerstoff_Stratifizierung-Zersetzung

Nicht alle Wassertiefen erreichen eine Luftsättigung von 100%

In einem stabilen Wasserkörper ohne Schichtung bleibt gelöster Sauerstoff bei 100% Luftsättigung.100% Luftsättigung bedeutet, dass das Wasser so viele gelöste Gasmoleküle wie möglich im Gleichgewicht hältIm Gleichgewicht entspricht der Prozentsatz jedes Gases im Wasser dem Prozentsatz dieses Gases in der Atmosphäre, d. h. seinem Teildruck.Das Wasser wird langsam Sauerstoff und andere Gase aus der Atmosphäre aufnehmen, bis es bei vollständiger Sättigung das Gleichgewicht erreicht.Dieser Prozess wird durch windgetriebene Wellen und andere Belüftungsquellen beschleunigt.

 

In tieferen Gewässern kann der DO aufgrund der Atmung von Wasserorganismen und der mikrobiellen Zersetzung unter 100% bleiben.Diese tiefer gelegenen Wasserstände erreichen oft kein 100%iges Gleichgewicht, weil sie nicht flach genug sind, um von Wellen und Photosynthese an der Oberfläche beeinflusst zu werden.Dieses Wasser befindet sich unterhalb einer unsichtbaren Grenze, die als Thermocline bezeichnet wird (die Tiefe, in der die Wassertemperatur sinken beginnt).

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