上泰在线溶氧仪DC-5300

上泰在线溶氧仪DC-5300

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2018-08-20 15:15:09
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属性:
产地类别:国产;价格区间:1万-3万;
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产品属性
产地类别
国产
价格区间
1万-3万
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上海京灿精密机械有限公司

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产品简介

解氧分析仪是测量溶解在水溶液内的氧气的含量,氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中。上泰在线溶氧仪DC-5300|上泰DC-5300|在线溶解氧测定仪在线溶解氧变送器 DC-5300广泛应用于污水处理瀑气监控、河川断面、湖泊水质以及水产养殖等领域,

详细介绍

上泰在线溶氧仪DC-5300

溶解氧---为水中游离氧的含量,用DO表示,单位mg/L。溶解氧在实际的工业废水、废水处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或者波动过大,往往会导致活性污泥系统的稳定性大幅波动,自然对处理效率的影响也非常明显。检测溶解氧含量,就需要用到溶解氧检测仪,不同领域的溶解氧检测可选不同类型的溶解氧测定仪

从应用领域划分,可选实验室溶解氧测定仪、野外便携式溶解氧测定仪、工业在线溶解氧测定仪等。本文所介绍的DC-5300溶解氧控制器为工业在线微电脑溶解氧测定仪,固定安装于待测位置,实时监控,*时间获得水质变动信息。

中国台湾上泰特性

●户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
●大型液晶显示幕,附操作状态及特殊符号显示
●具背光感应器,自动及手动背光设定功能
●可搭配MT、WTW等多种型号的电极
●提供电极自动清洗装置接点,程序设定输出
●具自动校正,自动温度及手动压力、盐度补偿功能
●密码锁及组合键进入设定、校正模式设计,增强安全防护
●具两路0/4~20mA输出对应设定DO、Temp.

上泰DC-5300

上泰在线溶氧仪DC-5300规格:

测量范围:

mg/L O2:0.00~50.00mg/L;

0~500%;–5.0~+55.0℃

分辨率:0.01mg/L;0.1%;0.1℃

仪表精度:±1%±1 Digit;

Temp.±0.1%±1 Digit

温度补偿:

–5.0~+55.0℃自动补偿

压力补偿:

500~1100mbar自动补偿
盐度补偿:

0.0~70.0ppt手动设定补偿

工作温度:

0℃~50℃
储存温度:

-10~70℃

显示幕:大型LCD显示主参数/温度双指示
模拟输出:

隔离式0/4~20mA输出选择
两路程序设定对应主参数/温度
继电器输出 高低点、滞后任意程序设定; 两组ON/OFF输出;240VAC最大电流0.5A
清洗接点:

ON 0~999秒/OFF 0~999小时 ; 一组ON/OFF输出;40VAC最大电流0.5A
电源输入:88~265VAC宽电源、50/60Hz
安装方式:墙面安装、盘面安装、圆管挂装
仪表尺寸:144mm×144mm×115mm(H×W×D)
挖孔尺寸: 138mm×138mm (H×W)
保护等级: IP65
重量: 0.8Kg

上泰DC-5300溶解氧控制器订货信息:

1、DC-5300溶解氧控制器。也可选择在线溶氧仪DC-5110上泰DC-5310溶解氧控制器

2、溶解氧电极。

3.电缆线10米,其他长度详询

4、电极保护套1米。

5、供电电源,不指明按AC220V配。

附:污水中溶解氧控制的依据和调整方法

1、原水水质: 一般原水中有机物含量越多,微生物分解代谢的耗氧量越多,以及硝化反应等对溶解氧的需求,所以控制溶解氧时要注意进水水量的变化和进水中有机物的含量。

2、活性污泥浓度:在达到去除污染物、并到达排放浓度的情况下要尽量的降低活性污泥的浓度,这对于降低曝气量、减少电力消耗非常有利。同时,在低活性污泥浓度情况下,更要注意不要过度曝气,否则会出现污泥膨胀,使得出水混浊;当然,高的活性污泥浓度需要较高的溶解氧,否则会出现缺氧现象,使得污水处理效果受到抑制。

3、污泥沉降比:过度的曝气会使细小的起泡附着在活性污泥的菌胶团上,导致活性污泥上浮到液面,使得污泥沉降性能变差。在实际操作中应该注意这个问题,特别是发生污泥丝状膨胀时候,更容易导致曝气的细小气泡附着在菌胶团上,继而导致液面出现大量浮渣。

4、pH:通过对活性污泥浓度及微生物等的影响,间接的影响到溶解氧量。所以在污水处理控制时,除了要充分了解调节池功能外,还要与排放单位建立联系,了解污水水质情况,以便投加合适的试剂中和异常的pH。

5、温度:不同温度下,污水中的溶解氧浓度不同,会对活性污泥浓度及微生物等产生影响。低温、高温都会影响水中溶解氧和微生物活性,使得污水处理效率低下。对于北方的低温,通常是建立地下或半地下室或室内处理;对于高温天气,则是通过调节池来调节池内温度进而提高处理效率。

6、食微比(F/M):食微比越高,越低,需氧量相对就越高,这可以知道我们在水处理过程中通过食微比值来达到节能的目的,即在保证处理效果的前提下,尽量提高食微比,以避免不必要的曝气消耗。

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