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A importância do monitoramento dos níveis de traços (PPB) de oxigênio dissolvido na água
A importância do monitoramento dos níveis de traços (PPB) de oxigênio dissolvido na água
O oxigênio dissolvido é um parâmetro crítico quando se trata de avaliar a qualidade da água. Desempenha um papel crucial na saúde e vitalidade dos ecossistemas aquáticos, bem como em diversos processos industriais. O monitoramento dos níveis de oxigênio dissolvido na água é essencial para compreender e gerenciar o impacto das atividades humanas no meio ambiente. Uma ferramenta eficaz para esse propósito é o sensor de oxigênio dissolvido (499atrdo) (499atrdo), que pode fornecer medições precisas e confiáveis na faixa de partes por bilhão.
Uma das principais razões para monitorar níveis vestigiais de oxigênio dissolvido na água é para avaliar a saúde geral dos ecossistemas aquáticos. O oxigênio é vital para a sobrevivência dos organismos aquáticos, incluindo peixes, plantas e microorganismos. É necessário para a respiração e a decomposição da matéria orgânica. Níveis insuficientes de oxigênio, especialmente em corpos d’água como lagos, rios e estuários, podem levar à hipóxia ou anóxia, onde os organismos dependentes de oxigênio lutam ou não conseguem sobreviver. Ao monitorar níveis vestigiais de oxigênio dissolvido, cientistas e ambientalistas podem identificar áreas com baixas concentrações de oxigênio e tomar medidas apropriadas para proteger e restaurar esses habitats.
Além de sua importância ecológica, o monitoramento de níveis vestigiais de oxigênio dissolvido é crucial em vários processos industriais. . Por exemplo, na indústria de tratamento de águas residuais, o oxigénio é necessário para a decomposição da matéria orgânica pelas bactérias. Níveis insuficientes de oxigênio podem levar à degradação incompleta, resultando na liberação de poluentes nocivos no meio ambiente. Ao usar sensores de oxigênio dissolvido em traços (ppb), como o 499atrdo, os operadores podem garantir que os níveis de oxigênio estejam dentro da faixa desejada para um tratamento eficaz e evitar qualquer dano ambiental potencial.
Frase de transição: Além disso, os sensores de oxigênio dissolvido em traços (ppb) provaram ser inestimável no campo do monitoramento da qualidade da água.
Outra aplicação significativa de sensores de traços de oxigênio dissolvido é no campo do monitoramento da qualidade da água. Esses sensores podem ser usados para avaliar o impacto de diversas atividades humanas nos corpos d’água, como a poluição causada por descargas industriais ou escoamento agrícola. Ao monitorizar continuamente níveis vestigiais de oxigénio dissolvido, os investigadores podem detectar quaisquer alterações ou tendências que possam indicar a presença de poluentes ou a deterioração da qualidade da água ao longo do tempo. Esta informação é crucial para a tomada de decisões informadas relativamente à gestão dos recursos hídricos e à implementação de estratégias de mitigação eficazes.
Tipo de controlador | Sistema integrado de controle de osmose reversa de estágio único/duplo ROC-7000 | |||||
Constante de célula | 0,1cm-1 | 1,0cm-1 | 10,0cm-1 | |||
Condutividade e parâmetros de medição | Condutividade da água bruta | (0~2000) | (0~20000) | |||
Condutividade primária | (0~200) | (0~2000) | ||||
Condutividade secundária | (0~200) | (0~2000) | ||||
Compensação de temperatura | Compensação automática e nbsp;com base em 25 ℃ , faixa de compensação(0~50)℃ | |||||
Precisão | Precisão correspondente:1.5 e nbsp;nível | |||||
Medição de vazão e faixa | Fluxo instantâneo | (0~999)m3/h | ||||
Acumulativo e fluxo | (0~9999999)m3 | |||||
pH | Faixa de medição | 2-12 | ||||
parâmetros de medição | Precisão | 10,1pH | ||||
Compensação de temperatura | Compensação automática e nbsp;com base em 25 ℃ , faixa de compensação(0~50)℃ | |||||
DI e nbsp;aquisição | Sinal de entrada | Interruptor de baixa pressão e nbsp;de água da torneira, alto nível e nbsp;de e nbsp;tanque de água pura, baixo nível e nbsp;de tanque de água pura, interruptor de baixa pressão antes da bomba, interruptor de alta pressão após o primário e nbsp; bomba de reforço, alto nível e nbsp;de e nbsp;secundário e nbsp;tanque de água pura, baixo nível e nbsp;de secundário e nbsp;tanque de água pura, interruptor de alta pressão após o secundário e nbsp;bomba de reforço | ||||
Tipo de sinal | Contato de comutação passivo | |||||
DO e nbsp;Controle | Saída de controle | Válvula de entrada, válvula primária e de descarga, válvula de drenagem primária e bomba anti-incrustante e bomba de água bruta, bomba de reforço primária, bomba de reforço secundária, válvula de descarga secundária, válvula de drenagem secundária, bomba de medição de ajuste de pH. | ||||
Contato elétrico | Relé(ON/OFF) | |||||
Capacidade de carga | 3A(CA 250V)~ 3A(CC 30V) | |||||
Exibição e tela | Tela e nbsp;cor:TFT;resolution:800×480 | |||||
Poder de trabalho | Poder de trabalho | CC 24V=14V | ||||
Consumo de energia | ≤6.0W | |||||
Ambiente de trabalho | Temperatura:(0~50)℃‛Umidade relativa:≤85 por cento UR(non e nbsp;condensação) | |||||
Ambiente de armazenamento | Temperatura:(-20~60)℃;Umidade relativa:≤85 por cento UR(non e nbsp;condensação) | |||||
Instalação | Montado em painel | Furo(Comprimento×Largura,192mm×137mm) |
Frase de transição: Além disso, o uso de sensores de oxigênio dissolvido em traços (ppb) pode aumentar significativamente a precisão e a confiabilidade dos dados de qualidade da água.
Uma das principais vantagens dos sensores de oxigênio dissolvido em traços (ppb) é sua capacidade de fornecer dados precisos e medições confiáveis na faixa de partes por bilhão. Os sensores tradicionais geralmente têm sensibilidade limitada e não conseguem medir com precisão níveis vestigiais de oxigênio dissolvido. No entanto, o sensor 499atrdo utiliza tecnologia avançada para
Compreendendo a tecnologia por trás do sensor de oxigênio dissolvido 499ATRDO
Compreendendo a tecnologia por trás do sensor de oxigênio dissolvido 499ATRDO
O sensor de oxigênio dissolvido 499ATRDO é um dispositivo de ponta que desempenha um papel vital em vários setores, como tratamento de água, monitoramento ambiental e pesquisa científica. Este artigo tem como objetivo fornecer uma compreensão abrangente da tecnologia por trás deste sensor notável.
Em sua essência, o sensor 499ATRDO utiliza princípios eletroquímicos avançados para medir a concentração de oxigênio dissolvido em uma amostra líquida. Ao quantificar com precisão a quantidade de oxigênio presente, permite que os profissionais monitorem e analisem os níveis de oxigênio em diferentes ambientes, garantindo condições ideais para vários processos.
Uma das principais características do sensor 499ATRDO é sua capacidade de detectar níveis vestigiais de dissolvido oxigênio até partes por bilhão (ppb). Este nível de sensibilidade é crucial em aplicações onde mesmo as mais pequenas flutuações na concentração de oxigénio podem ter consequências significativas. Por exemplo, na indústria de tratamento de água, a presença de oxigénio dissolvido pode levar à corrosão, afetando a qualidade e a durabilidade das infraestruturas. Ao utilizar o sensor 499ATRDO, os operadores podem detectar e mitigar esses possíveis problemas, garantindo a integridade da infraestrutura a longo prazo.
A tecnologia por trás do sensor 499ATRDO envolve um design inovador que incorpora uma membrana permeável a gases e um eletrodo de trabalho. A membrana permeável a gases permite que o oxigênio da amostra se difunda no eletrodo de trabalho, onde ocorre uma série de reações eletroquímicas. Essas reações geram um sinal elétrico mensurável que corresponde à concentração de oxigênio dissolvido na amostra.
Para garantir medições precisas e confiáveis, o sensor 499ATRDO emprega um mecanismo de compensação de temperatura. Isto compensa a influência da temperatura na solubilidade do oxigênio, permitindo leituras precisas independentemente das variações na temperatura da amostra. Esta característica é particularmente crucial em aplicações onde as flutuações de temperatura são comuns, como a monitorização ambiental em ecossistemas aquáticos.
Modelo | Controlador Oline de Condutividade/Concentração Indutiva CIT-8800 |
Concentração | 1.NaOH:(0~15) por cento ou(25~50) por cento; 2.HNO3:(0~25) por cento ou(36~82) por cento ; 3.Curvas de concentração definidas pelo usuário |
Condutividade | (500~2.000.000)EUA/cm |
TDS | (250~1.000.000)ppm |
Temp. | (0~120)0C |
Resolução | Condutividade: 0,01us/cm; Concentração: 0,01 por cento; TDS: 0,01 ppm, Temp.: 0,1℃ |
Precisão | Condutividade: (500~1000)us/cm +/-10us/cm; (1~2000)mS/cm+/-1,0 por cento |
TDS: nível 1,5, Temp.: +/-0,5℃ | |
Temp. compensação | Faixa: (0~120)0C; elemento: Pt1000 |
Porta de comunicação | Protocolo RS485.Modbus RTU |
Saída analógica | Dois canais isolados/transportáveis (4-20)mA, Instrumento/Transmissor para seleção |
Saída de controle | Interruptor fotoelétrico semicondutor de canais triplos, interruptor programável, pulso e frequência |
Ambiente de Trabalho | Temp.(0~50)℃; umidade relativa e lt;95% UR (sem condensação) |
Ambiente de armazenamento | Temp.(-20~60)℃;Umidade relativa ≤85 por cento UR (sem condensação) |
Fonte de alimentação | DC 24V+15% |
Nível de proteção | IP65 (com tampa traseira) |
Dimensão | 96mmx96mmx94mm(AxLxP) |
Tamanho do furo | 9lmmx91mm(AxL) |
Além disso, o sensor 499ATRDO foi projetado para ser altamente estável e resistente a incrustações. A incrustação refere-se ao acúmulo de detritos ou contaminantes na superfície do sensor, o que pode interferir no seu desempenho. Ao incorporar materiais robustos e revestimentos especializados, o sensor 499ATRDO minimiza o impacto de incrustações, garantindo medições consistentes e precisas durante longos períodos.
A integração do sensor de oxigênio dissolvido 499ATRDO em vários processos industriais revolucionou a forma como os profissionais monitoram e controlam os níveis de oxigênio. . Sua alta sensibilidade, compensação de temperatura e resistência a incrustações fazem dele uma ferramenta inestimável para garantir condições ideais para operações críticas.
Concluindo, o sensor de oxigênio dissolvido 499ATRDO representa um avanço significativo no campo de medição de oxigênio dissolvido. Sua tecnologia de ponta permite que os profissionais monitorem com precisão os níveis vestigiais de oxigênio dissolvido, garantindo a integridade da infraestrutura, otimizando os processos de tratamento de água e apoiando a pesquisa científica. Com