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Autobús de Pom Dissolved Oxygen Sensor RS-485 de la fluorescencia KFDO310

Autobús de Pom Dissolved Oxygen Sensor RS-485 de la fluorescencia KFDO310

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Autobús de Pom Dissolved Oxygen Sensor RS-485 de la fluorescencia KFDO310
Datos del producto:
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: kacise
Certificación: CE
Número de modelo: KFDO310
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 0-100
Precio: $0-$2000
Detalles de empaquetado: Paquete común o paquete de la aduana
Tiempo de entrega: 3-10DAYS
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100
Contacto
Descripción detallada del producto
Principio de medición: fluorescencia Distancia: 0 mg/l del ー 20 (0 saturaciones 200%, °C) del ー 25
Resolución: 0,01 mg/l, 0,1 °C Precisión: ± el 2% f.s. , °C del ± 0,5
Remuneración de temperatura: Remuneración de temperatura automática (PT1000) Modo de salida: RS-485 autobús, protocolo de Modbus-RTU
Alta luz:

Pom Dissolved Oxygen Sensor

,

RS-485 disolvió el sensor del oxígeno

Sensor disuelto fluorescencia en línea del oxígeno KFDO310 ningunos electrólitos ninguna polarización ninguna necesidad de consumir el oxígeno

1.Principle

Se diseña y se hace KFDO310 integró el sensor disuelto fluorescencia en línea del oxígeno basado en el principio de amortiguamiento de fluorescencia emocionada de sustancias específicas en la física. La luz azul del diodo electroluminoso ilumina el material fluorescente en la superficie interna del casquillo fluorescente. El material fluorescente en la superficie interna se excita y emite la luz roja. Detectando la diferencia de fase entre la luz roja y la luz azul, y comparándola con el valor interno de la calibración, la concentración de molécula del oxígeno puede ser calculada, y el valor final puede ser salida por la remuneración automática de la temperatura.

2.Feature

Ningunos electrólitos, ninguna polarización

Ninguna necesidad de consumir el oxígeno, no afectado por el flujo

Sensor de temperatura incorporado, remuneración de temperatura automática

Libere de las sustancias químicas como los sulfuros

Pequeña deriva, respuesta rápida, una medida más exacta

Vida de servicio sin necesidad de mantenimiento, larga, un coste más bajo del uso

Los casquillos fluorescentes son fáciles de substituir

RS-485 interfaz, protocolo de Modbus-RTU

especificaciones 3.Technical

Número de modelo KFDO310
Principio de medición fluorescencia
Gama 0 mg/l del ー 20 (0 saturaciones 200%, °C) del ー 25
Resolución 0,01 mg/l, 0,1 °C
Precisión ± el 2% f.s. , °C del ± 0,5
Remuneración de temperatura Remuneración de temperatura automática (PT1000)
Modo de salida RS-485 autobús, protocolo de Modbus-RTU
Condiciones de trabajo 0 °C del ー 45, < 0="">
Temperatura de almacenamiento - 5 ~ °C 65
Modo de la instalación Montaje de la inmersión
Longitud de cable 5 metros, la otra longitud pueden ser modificados para requisitos particulares
Consumo de energía < 0="">
Fuente de alimentación 12 ~ 24 VDC de ± el 10%
Nivel de la protección IP68
Calibración calibración del Dos-punto
Vida fluorescente del casquillo Uso garantizado por un año (bajo uso normal)
Material para la vivienda del sensor Pom y acero inoxidable 316L
 

dibujo 4.Dimensional

 

Autobús de Pom Dissolved Oxygen Sensor RS-485 de la fluorescencia KFDO310 0

 

 

 

 

5.Installation y conexión eléctrica

Instala

Autobús de Pom Dissolved Oxygen Sensor RS-485 de la fluorescencia KFDO310 1

La temperatura que detecta la parte se debe sumergir debajo de la superficie líquida para evitar la colisión con la superficie principal de la película. La pieza principal de la membrana debe estar libre del sedimento.

 

Extremidades: Ejemplos de organismos de agua dulce y de requisitos disueltos del oxígeno

Autobús de Pom Dissolved Oxygen Sensor RS-485 de la fluorescencia KFDO310 2

dissolved_oxygen_levels-fresh

Requisitos disueltos mínimos del oxígeno de pescados de agua dulce

Los pescados de Coldwater como trucha y salmones son los más afectados por los niveles disueltos bajos del oxígeno. El medio HACE el nivel para los salmónidos adultos es 6,5 mg/l, y el mínimo es 4 mg/l. Estos pescados intentan evitar áreas donde está menos el oxígeno disuelto de 5 mg/l y comenzarán generalmente a morir si están expuestos PARA HACER niveles menos de 3 mg/l para más que días de un par. Para los huevos de los salmones y de la trucha, disolvió niveles del oxígeno debajo de 11 mg/l retrasará su trama, y debajo de 8 mg/l empeorará su crecimiento y bajará sus tasas de supervivencia. el ⁹ del ¹ cuando el oxígeno disuelto cae debajo de 6 mg/l (considerados normales para la mayoría de los otros pescados), la mayoría de la trucha y de los huevos de color salmón morirán.

El Lepomis macrochirus, la perca americana, la perca blanca, y la perca amarilla se consideran los pescados de agua caliente y dependen de niveles disueltos del oxígeno sobre 5 mg/l. Evitarán áreas donde HAGA los niveles están debajo de 3 mg/l, pero no comienzan generalmente a sufrir las fatalidades debido al agotamiento del oxígeno hasta niveles caen debajo de 2 mg/l. El medio HACE los niveles debe permanecer cerca de 5,5 mg/l para el crecimiento y la supervivencia óptimos.

Los leucomas también prefieren niveles más de 5 mg/l, aunque pueden sobrevivir en 2 mg/l HACEN niveles por poco tiempo. Niveles de la necesidad de Muskie más de 3 mg/l para ambos adultos y huevos. La carpa es más resistente, y mientras que pueden disfrutar de niveles disueltos del oxígeno sobre 5 mg/l, ellos fácilmente tolerar niveles debajo de 2 mg/l y puede sobrevivir en los niveles debajo de 1 mg/l.

Los pescados de agua dulce más tolerantes HACER niveles para incluir piscardos y el lucio europeo del fathead. El lucio europeo puede sobrevivir en las concentraciones de oxígeno disueltas de hasta sólo 0,1 mg/l durante varios días, y en 1,5 mg/l para un periodo de tiempo infinito. Los piscardos del Fathead pueden sobrevivir en 1 mg/l durante un largo período con solamente efectos mínimos sobre la reproducción y el crecimiento.

En cuanto a microbios de la parte-vivienda, HAGA los cambios no los molestan mucho. Si todo el oxígeno en su nivel del agua consigue consumido, las bacterias comenzarán a usar el nitrato para descomponer la materia orgánica, un proceso conocido como desnitrificación. Si todo el nitrógeno está gastado, comenzarán a reducir el sulfato. Si la materia orgánica acumula más rápidamente que se descompone, el sedimento en la parte inferior de un lago simplemente se enriquece por el material orgánico.
 

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