ช่วงการวัด | 0-20 มก./ล. |
อุณหภูมิน้ำที่วัดได้ | 0-60 ℃ |
วัสดุเปลือกอิเล็กโทรด | พีวีซี |
ตัวต้านทานอุณหภูมิ | 2.252K, 10K, 22K, PTL00, PT1000 |
ชีวิตเซ็นเซอร์ | > 1 ปี |
ความยาวสายเคเบิล | 1 ม. หรือ 2 ม. (โล่สองครั้ง) |
การตรวจจับขีด จำกัด ล่าง | 0.1 mg/L (ppm) (20 ℃) |
ขีด จำกัด สูงสุดของการวัด | 20 มก./ลิตร (ppm) |
เวลาตอบสนอง | ≤l min (90%, 20 ℃) |
เวลาโพลาไรซ์ | > 2 นาที |
อัตราการไหลขั้นต่ำ | 2.5cm/s |
ล่องลอย | <3%/เดือน |
ข้อผิดพลาดในการวัด | <± 1 ppm |
กระแสอากาศ | 80-100NA (25 ℃) |
แรงดันไฟฟ้าโพลาไรซ์ | 0.7V |
ศูนย์ออกซิเจน | <5ppb (3 นาที) |
ช่วงการสอบเทียบ | > 60 วัน |
ออกซิเจนละลายเป็นตัวชี้วัดปริมาณออกซิเจนก๊าซที่มีอยู่ในน้ำ น้ำเพื่อสุขภาพที่สามารถรองรับชีวิตจะต้องมีออกซิเจนละลาย (DO)
ออกซิเจนละลายเข้าสู่น้ำโดย:
การดูดซึมโดยตรงจากบรรยากาศ
การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจากลมคลื่นกระแสน้ำหรือการเติมอากาศเชิงกล
การสังเคราะห์แสงชีวิตพืชน้ำเป็นผลพลอยได้ของกระบวนการ
การวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำและการบำบัดเพื่อรักษาระดับ DO ที่เหมาะสมเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการใช้งานการบำบัดน้ำที่หลากหลาย ในขณะที่ออกซิเจนละลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนชีวิตและกระบวนการบำบัด แต่ก็สามารถเป็นอันตรายได้ทำให้เกิดออกซิเดชันที่ทำลายอุปกรณ์และประนีประนอมผลิตภัณฑ์ ออกซิเจนละลายส่งผลกระทบ:
คุณภาพ: ความเข้มข้นของ DO กำหนดคุณภาพของน้ำแหล่งที่มา น้ำจะเปลี่ยนไปไม่เพียงพอต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบน้ำเสียมักจะต้องมีความเข้มข้นของการทำก่อนที่จะสามารถปล่อยลงสู่ลำธารทะเลสาบแม่น้ำหรือทางน้ำ น้ำเพื่อสุขภาพที่สามารถรองรับชีวิตจะต้องมีออกซิเจนละลาย
การควบคุมกระบวนการ: ระดับ DO มีความสำคัญต่อการควบคุมการบำบัดทางชีวภาพของน้ำเสียเช่นเดียวกับขั้นตอนการเติมสารชีวภาพของการผลิตน้ำดื่ม ในบางแอปพลิเคชันอุตสาหกรรม (เช่นการผลิตพลังงาน) สิ่งใดก็ตามที่เป็นอันตรายสำหรับการสร้างไอน้ำและจะต้องถูกลบออกและความเข้มข้นของมันจะต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวด