Herkunftsort: | China |
Markenname: | kacise |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | KFDO310 |
Min Bestellmenge: | 0-100 |
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Preis: | $0-$2000 |
Verpackung Informationen: | Allgemeines Paket oder Gewohnheitspaket |
Lieferzeit: | 3-10DAYS |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 |
Messendes Prinzip: | Fluoreszenz | Reichweite: | 0 ー 20 mg/l (0 ー 200% Sättigung, °C) 25 |
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Entschließung: | 0,01 mg/l, 0,1 °C | Präzision: | ± 2% f.s. , ± 0,5 °C |
Temperaturausgleich: | Automatischer Temperaturausgleich (PT1000) | Ausgabemodus: | RS-485 Bus, Modbus-RTUprotokoll |
KFDO310 integrierte on-line-Fluoreszenz aufgelösten Sauerstoff-Sensor ist entworfen und gemacht basiert worden auf dem löschenden Prinzip der aufgeregten Fluoreszenz der spezifischen Substanzen in der Physik. Das Blaulicht von der Leuchtdiode belichtet das Leuchtstoffmaterial auf der Innenseite der Leuchtstoffkappe. Das Leuchtstoffmaterial auf der Innenseite wird aufgeregt und rotes Licht ausstrahlt. Indem man die Phasendifferenz zwischen dem roten Licht und dem Blaulicht ermittelt, und sie mit dem internen Kalibrierungswert vergleicht, kann die Konzentration des Sauerstoffmoleküls berechnet werden, und der Endwert kann Ertrag durch automatischen Ausgleich der Temperatur sein.
Keine Elektrolyte, keine Polarisation
Kein Bedarf, den Sauerstoff zu verbrauchen, beeinflußt nicht durch die Strömungsgeschwindigkeit
Eingebauter Temperaturfühler, automatischer Temperaturausgleich
Geben Sie von den Chemikalien wie Sulfiden frei
Kleiner Antrieb, schnelle Antwort, genaueres Maß
Wartungsfreie, lange Nutzungsdauer, niedrigere Gebrauchskosten
Leuchtstoffkappen sind einfach zu ersetzen
RS-485 Schnittstelle, Modbus-RTUprotokoll
Modellnummer | KFDO310 |
Messendes Prinzip | Fluoreszenz |
Strecke | 0 ー 20 mg/l (0 ー 200% Sättigung, °C) 25 |
Entschließung | 0,01 mg/l, 0,1 °C |
Präzision | ± 2% f.s. , ± 0,5 °C |
Temperaturausgleich | Automatischer Temperaturausgleich (PT1000) |
Ausgabemodus | RS-485 Bus, Modbus-RTUprotokoll |
Arbeitsbedingungen | 0 ー 45 °C, < 0=""> |
Lagertemperatur | - 5 | °C 65 |
Installationsmodus | Immersionsmontage |
Kabellänge | 5 Meter, andere Länge können besonders angefertigt werden |
Leistungsaufnahme | < 0=""> |
Stromversorgung | 12 | 24 VDC ± 10% |
Schutzniveau | IP68 |
Kalibrierung | Zwei-Punktkalibrierung |
Leuchtstoffkappenleben | Garantierter Gebrauch für ein Jahr (unter normalem Gebrauch) |
Material für Sensor-Wohnung | Pom und Edelstahl 316L |
Die Temperatur, die Teil abfragt, sollte unterhalb der flüssigen Oberfläche untergetaucht werden, um Zusammenstoß mit der Filmhauptoberfläche zu vermeiden. Das Hauptteil der Membran sollte vom Sediment frei sein.
Aufgelöste Sauerstoffkonzentrationen können täglich und saisonal schwanken.
Aufgelöste Sauerstoffkonzentrationen werden ständig durch Diffusion und Belüftung, Fotosynthese, Atmung und Aufspaltung beeinflußt. Während Wasser in Richtung zur 100% Luftsättigung abgleicht, schwanken aufgelöste Sauerstoffniveaus auch mit Temperatur, Salzigkeit und Druckänderungen ³. Als solches können aufgelöste Sauerstoffniveaus reichen von weniger als 1 mg/l bis zu mehr als 20 mg/l abhängig von, wie alle diese Faktoren aufeinander einwirken. In den Frischwassersystemen wie Seen, lösten Flüsse und Ströme, Sauerstoffkonzentrationen schwanken durch Jahreszeit, Standort und Wassertiefe auf.
Im Pompton-Fluss in New-Jersey, bedeuten Sie aufgelöste Sauerstoffkonzentrationsstrecke von 12-13 mg/l im Winter und im Tropfen zu 6-9 mg/l des Sommers. Dass der gleiche Fluss Tagesschwankungen von bis 3 mg/l wegen der Fotosyntheseproduktion zeigt.
Aufgelöste Sauerstoffniveaus schichten häufig im Winter und der Sommer und im Frühjahr drehen und Fall um, während Seetemperaturen übereinstimmen.
Studien an gekrümmtem See in aufgelösten Sauerstoffkonzentrationen Indianas Show schwanken durch Jahreszeit und Tiefe von 12 mg/l (Oberfläche, Winter) zu 0 mg/l (32-m-Tiefe, -spätsommer), mit vollen Seeumsätzen im Frühjahr und zu fallen ausgleichend, Niveaus um 11 mg/l für alle Tiefen ZU TUN.
In den Flüssen und in den Strömen löste Sauerstoffkonzentrationen sind abhängig von der Temperatur auf.
Flüsse und Ströme neigen, über der 100% Luftsättigung nahe oder etwas zu bleiben wegen der verhältnismäßig großen Flächen, der Belüftung von den Stromschnellen und der Grundwasserentladung, also bedeutet es, dass ihre aufgelösten Sauerstoffkonzentrationen vom Wassertemperatur ¹ abhängen. Während Grundwasser normalerweise niedrig, hat die Niveaus ZU TUN, Ströme Grundwasser-eingezogen kann mehr Sauerstoff halten wegen des Zuflusses des kälteren Wassers und mischend verursacht er ¹ ⁵. Standardverfahren für die Prüfung des Wassers und des Abwassers definiert aufgelösten Sauerstoff in den Strömen als die Summe von fotosynthetischen Nebenerscheinungen, von Atmung, von Wiederbelüftung, von Zuwachs vom Grundwasserzustrom und von Oberflächenabfluss ¹ ³.
Salzwasser hält weniger Sauerstoff, als Frischwasser, so ozeanisch Konzentrationen neigen, niedriger zu sein als die von Frischwasser TUN Sie. Im Ozean TUN Oberflächenwasser-Durchschnittjahrbuch Konzentrationsstrecke von 9 mg/l nahe den Pfosten unten zu 4 mg/l nahe dem Äquator mit, niedriger Niveaus an den weiteren Tiefen ZU TUN. Es gibt niedrigere aufgelöste Sauerstoffkonzentrationen nahe dem Äquator, weil Salzigkeit höher ist.
Aufgelöste Sauerstoffniveaus an der Meeresoberfläche: (Daten: Weltozean-Atlas 2009; Fotokredit: Bleiwurz;
Wikipedia-Common)
Einige Zustände haben die Wasserqualitäts-Standardtaten und erfordern minimale Konzentrationen des aufgelösten Sauerstoffes; in Michigan ist dieses Minimum 7 mg/l für Kaltwasserfischereien und 5 mg/l für Warmwasserfische 17; in Colorado „kaltes Wasser-Wasserleben der Klassen-1“ benötigt 6 mg/l, und „warmes Wasser-Wasserleben der Klassen-1“ erfordert TUN Niveaus von mindestens 5 mg/l 15. Um ideale Klima- und Heizungsanlagen nachzuahmen, benötigen Frischwassertanks ideal herum 8 mg/l TUN für optimales Wachstum und Marinebehälteranforderungsstrecke von 6-7 mg/l TUN basiert auf dem Salzigkeitsniveau ¹ ⁸. Das heißt, sollte aufgelöster Sauerstoff nahe 100% Luftsättigung sein.
Aufgelöste Sauerstoffkonzentrationen verringern sich als Höhenzunahmen (Druckabfälle)
Drittens erhöht sich aufgelöster Sauerstoff als Druckanstiege ¹. Dieses ist vom atmosphärischen und hydrostatischen Druck wahr. Wasser an den niedrigeren Höhen kann aufgelösten Sauerstoff als Wasser an den größeren Höhen halten. Dieses Verhältnis erklärt auch das Potenzial für „Übersättigung“ des Wassers unter dem thermocline – mit größerem hydrostatischem Druck, löste Wasserkanistergriff mehr Sauerstoff ohne ihn entgehendes ¹ auf. Gassättigungsabnahmen um 10% pro ausführliches der Meterzunahme wegen hydrostatischen Druck ¹ ². Dies heißt, dass, wenn die Konzentration des aufgelösten Sauerstoffes bei 100% Luftsättigung an der Oberfläche ist, es nur bei 70% Luftsättigung drei Meter unterhalb der Oberfläche sein würde.
Zusammenfassend haben kältere, tiefere Süßwasser die Fähigkeit, zum von höheren Konzentrationen des aufgelösten Sauerstoffes zu halten, aber wegen der Mikrobenaufspaltung, des Mangels an atmosphärischem Kontakt für Diffusion und des Fehlens der Fotosynthese, tatsächlich TUN Sie Niveaus sind häufig weit unterhalb Sättigung ¹ ⁰ 100%. Warmes, flaches Salzwasser erreicht 100% Luftsättigung bei einer niedrigeren Konzentration, aber kann Niveaus vorbei 100% häufig erzielen wegen der Fotosynthese und der Belüftung. Seichtes Wasser bleibt auch näher an der Sättigung 100% wegen des atmosphärischen Kontaktes und konstanten Diffusion ¹ ⁰.
Wenn es ein bedeutendes Vorkommen der Fotosynthese oder des schnellen Temperaturwechsels gibt, der Wasserkanister erzielen, Niveaus vorbei 100% Luftsättigung ZU TUN. Auf diesen Niveaus zerstreut sich der aufgelöste Sauerstoff in das umgebende Wasser und in die Luft, bis er bei 100% ausgleicht.
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