Avantages de l’utilisation d’un capteur optique d’oxygène dissous sans fil pour la surveillance de la qualité de l’eau
CCT-5300
Constante
10.00cm-1
1.000cm-1 | |||||
0,100cm-1 | 0,010cm-1 | Conductivité | (500\~20 000) | (1,0\~2 000) | |
(0,5\~200) | (0.05\~18.25) | \μS/cm | \μS/cm | \μS/cm | |
M\Ω\·cm | TDS | (250\~10 000) | (0,5\~1 000) | ||
(0,25\~100) | \—\— | ppm | ppm | ppm | |
Temp.Moyenne | (0\~50)\℃\(Temp. Rémunération : NTC10K\) | Précision | |||
Conductivité : 1,5 pour cent \(FS\) | Résistivité : 2,0 pour cent \(FS\) | ||||
TDS : 1,5 pour cent \(FS\) | Temp.:\±0.5\℃ | ||||
Compensation de température | |||||
(0\~50)\℃\ avec 25\℃ en standard | |||||
Sortie analogique | |||||
Instrument/émetteur simple isolé (4\~20)mA\, pour la sélection | Sortie de contrôle | ||||
Relais SPDT, Capacité de charge : AC 230V/50A(Max) | Alimentation | ||||
CCT-5300E : DC24V | CCT-5320E : AC 220V\±15 pour cent | ||||
Environnement de travail | Temp.\ (0\~50)\℃\;Humidité relative\ \≤85 pour cent HR (aucune condensation) | Environnement de stockage | |||
Temp.(-20\~60)\℃; Humidité relative\ \≤85 % HR (aucune condensation) | Dimension | ||||
96mm\×96mm\×105mm (H\×W\×D) | Taille du trou | ||||
91 mm\×91 mm (H\×W) | Installation | ||||
\ Monté sur panneau, installation rapide | Dans l’ensemble, les avantages de l’utilisation d’un capteur optique d’oxygène dissous sans fil pour la surveillance de la qualité de l’eau sont clairs. Ces capteurs offrent un moyen plus efficace, précis et rentable de mesurer les niveaux d’oxygène dissous dans les plans d’eau, contribuant ainsi à garantir la santé et la durabilité de nos ressources en eau. À mesure que la technologie progresse, les capteurs sans fil joueront probablement un rôle de plus en plus important dans les efforts de surveillance environnementale, fournissant des informations précieuses sur l’état de nos écosystèmes aquatiques et guidant les stratégies de conservation et de gestion pour les années à venir. | ||||
Installation | \ Panel mounted, fast installation |
Overall, the benefits of using a wireless optical dissolved oxygen sensor in water quality monitoring are clear. These sensors offer a more efficient, accurate, and cost-effective way to measure dissolved oxygen levels in water bodies, helping to ensure the health and sustainability of our water resources. As technology continues to advance, wireless sensors are likely to play an increasingly important role in environmental monitoring efforts, providing valuable insights into the state of our water ecosystems and guiding conservation and management strategies for years to come.