① Высокоточное измерение ОВП
В приборе используется усовершенствованный метод ионных электродов, обеспечивающий точные и стабильные показания ОВП до ±1000,0 мВ с разрешением 0,1 мВ.
② Прочная и компактная конструкция
Изготовленный из полимерного пластика с плоской пузырчатой структурой, датчик прочен, легко чистится и устойчив к повреждениям.
③ Поддержка температурной компенсации
Позволяет осуществлять как автоматическую, так и ручную температурную компенсацию для повышения точности в различных условиях окружающей среды.
④ Связь Modbus RTU
Встроенный интерфейс RS485 поддерживает протокол Modbus RTU, обеспечивая бесшовную интеграцию с регистраторами данных и системами управления.
⑤ Устойчивость к помехам и стабильная работа
Отличительной особенностью является изолированная конструкция источника питания, обеспечивающая стабильность данных и высокую помехоустойчивость в условиях сильных электрических помех.
| Название продукта | датчик ОВП |
| Модель | ЛМС-ОРП100 |
| Метод измерения | Ионный электрод |
| Диапазон | ±1000,0 мВ |
| Точность | 0,1 мВ |
| Власть | 9-24 В постоянного тока (рекомендуется 12 В постоянного тока) |
| Напряжение | 8–24 В постоянного тока (55 мА/12 В) |
| Материал | Полимерный пластик |
| Размер | 31 мм * 140 мм |
| Выход | RS-485, протокол MODBUS |
1. Очистка промышленных сточных вод
В химической, гальванической, полиграфической и красильной промышленности датчик контролирует ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) в процессе окисления/восстановления сточных вод (например, при удалении тяжелых металлов или органических загрязнителей). Он помогает операторам подтвердить завершение реакции (например, достаточную дозировку окислителя) и гарантирует соответствие очищенных сточных вод стандартам сброса, снижая загрязнение окружающей среды.
2. Управление качеством воды в аквакультуре
В рыбоводческих, креветочных или моллюсковых хозяйствах (особенно в системах рециркуляционного рыбоводства) ОВП отражает уровень органических веществ и растворенного кислорода в воде. Низкий ОВП часто указывает на плохое качество воды и высокий риск заболеваний. Датчик предоставляет данные в режиме реального времени, позволяя фермерам своевременно регулировать аэрацию или добавлять микробиологические агенты, поддерживая здоровую водную среду и повышая выживаемость молодняка.
3. Мониторинг качества воды в окружающей среде
Для поверхностных вод (рек, озер, водохранилищ) и подземных вод датчик измеряет ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) для оценки экологического состояния и степени загрязнения. Например, аномальные колебания ОВП могут указывать на приток сточных вод; долгосрочное отслеживание данных также может позволить оценить эффективность проектов по восстановлению экологии (например, по борьбе с эвтрофикацией озер), оказывая поддержку природоохранным ведомствам.
4. Надзор за безопасностью питьевой воды
На водоочистных сооружениях датчик используется для предварительной обработки сырой воды, дезинфекции (хлорированием или озонированием) и хранения очищенной воды. Он обеспечивает тщательную дезинфекцию (достаточное окисление для инактивации патогенов), избегая при этом чрезмерного количества остатков дезинфицирующего средства (которые влияют на вкус или образуют вредные побочные продукты). Он также поддерживает мониторинг водопроводных труб в режиме реального времени, обеспечивая безопасность питьевой воды для конечного потребителя.
5. Лабораторные научные исследования
В лабораториях, занимающихся науками об окружающей среде, водной экологией или химией воды, датчик предоставляет высокоточные данные об ОВП для экспериментов. Например, он может анализировать окислительное поведение загрязняющих веществ, изучать взаимосвязь между температурой/pH и ОВП или проверять новые технологии очистки воды, способствуя развитию научных теорий и практических применений.
6. Обслуживание бассейнов и зон отдыха на воде.
В общественных бассейнах, аквапарках и спа-салонах ОВП (обычно 650-750 мВ) является ключевым показателем эффективности дезинфекции. Датчик непрерывно контролирует ОВП, что позволяет автоматически регулировать дозировку хлора. Это снижает трудозатраты на ручной контроль и предотвращает рост бактерий (например, легионеллы), обеспечивая безопасную и гигиеничную водную среду для пользователей.