Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
kacise
Certification:
CE
Numéro de modèle:
KFDO300
Conception intégrée, interférence anti-électromagnétique
Capteur de température intégré, salinité en temps réel de soutien de compensation de température et compensation de pression atmosphérique
Boîtier en acier inoxydable, catégorie IP68 imperméable, appropriée pour différentes conditions de travail
Sortie du signal RS485, protocole standard de Modbus, intégration facile, mise en réseau
Modèle de capteur de qualité de l'eau | KFDO300 |
Paramètre de mesure de capteur de qualité de l'eau | Oxygène dissous, la température |
Méthode de capteur de qualité de l'eau de mesure | Extinction de fluorescence |
Mode de mesure de capteur de qualité de l'eau | Mesure d'immersion |
Chaîne de mesure de capteur de qualité de l'eau |
Faites : (0 | 20) mg/l ou (0 | 200) % La température : (0 | 60) °C |
Exactitude de capteur de qualité de l'eau | ± 0,3 mg/l |
Répétabilité de capteur de qualité de l'eau | ± 0,3 mg/l |
Résolution de capteur de qualité de l'eau | 0,01 mg/l |
Temps de réponse de capteur de qualité de l'eau | ≤60s |
Dérive nulle de capteur de qualité de l'eau (24h) | ± 0,3 mg/l |
Dérive de chaîne de capteur de qualité de l'eau (24h) | ± 0,3 mg/l |
Exactitude de capteur de qualité de l'eau de compensation de température | ± 0,3 mg/l |
Période de calibrage de capteur de qualité de l'eau | Six mois |
Température ambiante de capteur de qualité de l'eau | (0 | 60) °C |
Niveau de protection de capteur de qualité de l'eau | IP68 |
Moyenne des temps de bon fonctionnement de capteur de qualité de l'eau | ≥1440h/Time |
Le capteur de qualité de l'eau moyen de communication | RS485 (Modbus RTU), vitesse baud maximum 115200 bps |
La connaissance générale de l'oxygène dissous
Il y a deux variations d'analyse dissous d'oxygène par la méthode colorimétrique. Celles-ci sont connues comme méthode de carmin d'indigo et méthode du rhodazine D. Les deux variations emploient les réactifs colorimétriques qui réagissent et changent la couleur une fois réagies avec l'oxygène dans l'eau. Ces interactions sont basées sur l'oxydation du réactif, et l'ampleur du changement de couleur est proportionnelle à la concentration dissous en oxygène. De l'oxygène dissous de mesure par une méthode colorimétrique peut être fait avec un spectrophotomètre, le colorimètre, ou un comparateur simple. Utilisant un spectrophotomètre ou un colorimètre produit des résultats plus précis, alors que la comparaison contre un comparateur tel qu'une roue de couleur ou un bloc de couleur est rapide et peu coûteuse. Cependant, car l'oeil humain n'est pas objectif, ceci peut avoir comme conséquence une certaine inexactitude.
Selon la méthode de carmin d'indigo, plus le bleu est profond, plus la concentration dissous en oxygène est haute.
La méthode de carmin d'indigo peut être employée pour mesurer des concentrations dissous en oxygène entre 0,2 et mg/l de 27h). Cette méthode produit une couleur bleue, l'intensité dont est proportionnel à la concentration dissous en oxygène. Le fer ferrique, le fer ferreux, le nitrite, et le hydrosulfite de sodium peuvent interférer cette méthode. En outre, des réactifs devraient être gardés hors de la lumière lumineuse pendant que l'exposition prolongée peut détériorer le carmin d'indigo. Cependant, cette méthode n'est pas affectée par la température, salinité, ou gaz dissous. les essais de Bas-gamme sont dépendant du temps et devraient être analysés d'ici 30 secondes, alors que les essais de haut-gamme ont besoin d'une durée de la transformation de deux-minute.
Quand mesurant l'oxygène dissous, la méthode du rhodazine D produira une couleur attrayant-rose riche.
La méthode du rhodazine D est employée pour déterminer des concentrations dissous très basses en oxygène. Capable mesurer dans les parties par milliard (ppb), réactifs du rhodazine D réagissez avec de l'oxygène dissous pour former une solution rose profonde. Cette méthode colorimétrique n'est pas affectée par salinité ou gaz dissous tels que le sulfure qui peut être présent dans l'échantillon d'eau. Cependant, les oxydants tels que le chlore, le fer ferrique et le cuivre cuprique peuvent s'y mêler et causer plus haut POUR FAIRE des lectures. D'autres causes d'erreur sont les polysulfures, l'hydroquinone/benzoquinone, et le bore et le peroxyde d'hydrogène (si chacun des deux sont présentes). En outre, la couleur d'échantillon et la turbidité peuvent affecter l'exactitude des lectures. Cette méthode est dépendant du temps, car l'analyse doit être faite d'ici 30 secondes en mélanger le réactif.
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