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水中溶存酸素計を水域調査に使用するメリット
水生研究は、海、湖、川に存在する繊細な生態系を理解し、保存する上で重要な役割を果たしています。研究者が頻繁に測定する重要なパラメーターの 1 つは溶存酸素レベルです。これは水質と水生生物の健康状態の重要な指標であるためです。水生環境の溶存酸素を正確に測定するために、研究者は水中溶存酸素計などの特殊な機器を利用しています。
水中溶存酸素計は、水中に沈めて溶存酸素レベルをリアルタイムで測定できるように設計されています。これらのメーターには水中に存在する酸素の量を検出できるセンサーが装備されており、研究者は酸素レベルの経時的な変化を監視できます。このデータは、水生生態系に対する汚染、温度、栄養素レベルなどの要因の影響を評価するために不可欠です。
水中溶存酸素計を使用する主な利点の 1 つは、溶存酸素レベルを継続的に監視できることです。研究者が特定の時間間隔で水サンプルを収集する必要がある従来のサンプリング方法とは異なり、水中メーターは一定のデータの流れを提供できるため、研究者は酸素レベルの変化をリアルタイムで観察できます。この継続的なモニタリング機能は、酸素レベルが急速に変動する可能性がある動的な水生環境を研究する場合に特に役立ちます。
水中溶存酸素計は、リアルタイム データを提供することに加えて、精度と信頼性も高くなります。これらのメーターは溶存酸素レベルを正確に測定できるように校正されており、研究者が収集したデータを信頼できることが保証されています。この精度は、水生生態系の健全性や保全活動の有効性について情報に基づいた意思決定を行うために不可欠です。
水中溶存酸素計を使用するもう 1 つの利点は、その多用途性です。これらのメーターは、淡水湖から海水河口まで、幅広い水生環境で使用できるように設計されています。高塩分、温度変動、乱流などの過酷な条件に耐えることができるため、厳しい環境での長期監視プロジェクトに最適です。
測定方法 | N,N-ジエチル-1,4-フェニレンジアミン(DPD)分光測光法 | |||
モデル | CLA-7122 | CLA-7222 | CLA-7123 | CLA-7223 |
入口水路 | シングルチャンネル | デュアルチャンネル | シングルチャンネル | デュアルチャネル\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ |
測定範囲 | 総塩素: (0.0 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\~ 2.0)mg/L、Cl2として計算; | 総塩素: (0.5 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\~10.0)mg/L、Cl2として計算; | ||
pH\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(0-14\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\;温度\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(0-100\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ | ||||
精度 | 遊離塩素: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\±10 パーセントまたは 0.05mg/L (どちらか大きい方)、Cl2 として計算;全塩素: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\±10 パーセントまたは 0.05mg/L (どちらか大きい方)、Cl2 として計算 | 遊離塩素: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\±10 パーセントまたは 0.25mg/L (いずれか大きい方)、Cl2 として計算;全塩素: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\±10 パーセントまたは 0.25mg/L (どちらか大きい方)、Cl2 として計算 | ||
pH:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\±0.1pH\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\;温度:\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ±0.5\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\℃ | ||||
測定周期 | 遊離塩素\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\≤2.5分 | |||
サンプリング間隔 | 間隔 (1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\~999) 最小値は任意の値に設定できます | |||
メンテナンス周期 | 月に一度を推奨 (メンテナンスの章を参照) | |||
環境 | 強い振動のない換気された乾燥した部屋。推奨室温: (15 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\~ 28)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃;相対湿度: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\≤85 パーセント (結露なし)。 | |||
要件 | ||||
試料水の流れ | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\(200-400\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) mL/min | |||
入口水圧 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\(0.1-0.3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\) バー | |||
入水温度範囲 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\(0-40\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ | |||
電源 | AC (100-240)V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\; 50/60Hz | |||
消費量 | 120W | |||
電源接続 | プラグ付き3芯電源コードをアース線付きコンセントに接続 | |||
データ出力 | RS232/RS485/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\(4\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\~20\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)mA | |||
寸法サイズ | H*W*D:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(800*400*200\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\)mm |
さらに、水中溶存酸素計は展開と操作が簡単で、あらゆるレベルの経験の研究者が利用できます。これらのメーターは現場にすぐに導入でき、リモート監視のためのデータロガーや遠隔測定システムに簡単に接続できます。この使いやすさにより、研究者は複雑な機器に苦労することなく、データの収集と分析に集中することができます。
全体として、水生研究に水中溶存酸素計を使用する利点は明らかです。これらのメーターは、溶存酸素レベルを継続的かつ正確かつ信頼性の高い測定で提供するため、研究者は水質の変化を監視し、水生生態系の健全性を評価できます。水中溶存酸素計は、その多用途性と使いやすさにより、貴重な水資源を研究し保護するために不可欠なツールです。
水中溶存酸素計の正しい校正方法とメンテナンス方法
水中溶存酸素計は、水中の酸素レベルを監視するための重要なツールであり、水生生態系の健全性に不可欠です。正確で信頼性の高い測定を保証するには、このデバイスの適切な校正とメンテナンスが必要です。この記事では、この重要な機器を最大限に活用できるように、水中溶存酸素計の校正とメンテナンスに必要な手順について説明します。
製品名 | pH/ORP-8500A 送信コントローラー | ||
測定パラメータ | 測定範囲 | 解像度比 | 精度 |
pH | 0.00\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\~14.00 | 0.01 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\±0.1 |
ORP | (-1999\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\~+1999)mV | 1mV | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\±5mV(電気計) |
温度 | (0.0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\~100.0)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ | 0.1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃ | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\±0.5\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
試験液の温度範囲 | (0.0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\~100.0)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ | ||
温度成分 | NTC10K感熱素子 | ||
(4~20)mA電流出力 | チャンネル番号 | 2チャンネル | |
技術的特徴 | 絶縁型、完全調整可能、リバース | ||
設定可能、計測器/送信デュアルモード | |||
ループ抵抗 | 400\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\Ω(最大)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,DC 24V | ||
伝送精度 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\±0.1mA | ||
制御接点 | チャンネルNO. | 3チャンネル | |
電気接点 | 半導体光電スイッチ | ||
プログラマブル | 各チャンネルをプログラムしてポイントすることができます(温度、pH/ORP、時間) | ||
技術的特徴 | ノーマルオープン/ノーマルクローズ状態/パルス/PID規制のプリセット | ||
耐荷重 | 50mA(Max)AC/DC 30V | ||
データ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ 通信 | MODBUS、RS485標準プロトコル | ||
使用電源 | DC 24V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\±4V | ||
全体の消費電力 | 5.5W | ||
労働環境 | 温度: (0~50) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ | ||
相対湿度: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\≤ 85% RH (結露なきこと) | |||
保管環境 | 温度: (-20~60) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ | ||
相対湿度: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\≤ 85% RH (結露なきこと) | |||
保護レベル | IP65(裏蓋あり) | ||
形状サイズ | 96mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\×96 mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\×94mm (H\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\×W \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\×D) | ||
開口部サイズ | 91mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\×91mm(H\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\×W) | ||
固定モード | パネル取付型クイックフィックス |
キャリブレーションとは、既知の標準に一致するようにデバイスの読み取り値を調整するプロセスです。水中溶存酸素計の場合、校正には、その測定値を認定酸素センサーなどの参照標準の測定値と比較することが含まれます。これにより、メーターが水中の溶存酸素レベルを正確に測定できるようになります。
水中溶存酸素計を校正する前に、センサーと校正溶液の状態を確認することが重要です。センサーが清潔で、性能に影響を与える可能性のある破片がないことを確認してください。また、校正液の使用期限を確認し、必要に応じて交換してください。
メーターを校正するには、酸素濃度が既知の少なくとも 2 つの校正溶液が必要です。これらのソリューションは、水サンプル中の測定が予想される酸素レベルの範囲をカバーする必要があります。まず、センサーを最初の校正溶液に浸し、安定させることから始めます。溶液の既知の酸素濃度と一致するようにメーターの測定値を調整します。 2 番目の校正溶液でこのプロセスを繰り返し、全範囲にわたってメーターの精度を確保します。
水中溶存酸素計を校正した後は、定期的なメンテナンスを実行して最適な動作状態を維持することが重要です。これには、使用後にセンサーを洗浄して、センサーの性能に影響を与える可能性のある藻類、沈殿物、その他の汚染物質の蓄積を除去することが含まれます。センサーを傷つけないように注意しながら、柔らかいブラシまたは布を使ってセンサーを優しく掃除してください。
センサーの掃除に加えて、使用しないときはメーターを適切に保管することも重要です。直射日光や極端な温度を避け、乾燥した涼しい場所に保管してください。これにより、センサーの損傷を防ぎ、メーターの寿命を延ばすことができます。
センサーの状態を定期的に確認し、必要に応じて交換してください。時間の経過とともにセンサーは劣化し、精度が低下する可能性があるため、センサーのパフォーマンスを監視し、必要に応じて交換することが重要です。水中溶存酸素計の性能を長期にわたって追跡するために、センサーの交換と校正の記録を保管してください。
結論として、水中の酸素レベルを正確かつ信頼性高く測定するには、水中溶存酸素計の適切な校正とメンテナンスが不可欠です。この記事で説明する手順に従うことで、メーターが正確な測定値を提供していることを確認し、水生生態系の健全性を保護することができます。メーターを定期的に校正し、使用後にセンサーを清掃し、最適な動作状態を保つために適切に保管することを忘れないでください。