咨询热线

16652863761

当前位置:首页  >  技术文章  >  溶解氧传感器:抛弃膜电极,实现无消耗、免维护、高稳定性的连续精准测量。

溶解氧传感器:抛弃膜电极,实现无消耗、免维护、高稳定性的连续精准测量。

更新时间:2025-12-08      点击次数:24

  【型号FT-S8】风途物联:专业厂家、专属团队、快速响应,三位一体铸就可靠后盾。在水质监测领域,溶解氧作为一项关键指标,其准确测量对于评估水体生态健康、保障水产养殖环境以及监控工业废水处理效果等均有着不可替代的作用。传统溶解氧测量方式多采用膜电极传感器,然而这种技术在实际应用中存在诸多局限性,而新型溶解氧传感器则成功突破这些束缚,展现出显著优势。

  传统膜电极溶解氧传感器,其工作原理依赖于电极与水体中溶解氧发生化学反应。这一过程不仅需要特定的电解液作为反应介质,而且膜电极本身极易受到外界环境因素的影响。在长期使用过程中,膜电极会逐渐老化、损耗,导致测量精度下降,需要定期更换电极和补充电解液,这不仅增加了使用成本,还因频繁的维护操作给实际监测工作带来诸多不便。同时,膜电极传感器对水质条件较为敏感,水中的悬浮物、油污等杂质容易附着在膜表面,进一步影响测量结果的准确性。

  与之相比,新型溶解氧传感器摒弃了膜电极结构,采用全新的测量原理。它无需电解液,从根本上避免了因电解液消耗而带来的维护问题和成本增加。由于没有膜电极的物理损耗,传感器能够实现真正的免维护运行,大大减少了运维人员的工作量。而且,这种新型传感器具备高稳定性,能够在各种复杂水质条件下持续提供精准的溶解氧测量数据,为水质监测工作提供了可靠的技术支持,确保了监测数据的连续性和准确性,使相关人员可以及时、准确地掌握水体中溶解氧的动态变化,为科学决策提供有力依据。


FQ1-1.jpg

  一.工作原理

  荧光法溶解氧传感器是基于物理学中特定物质对激发荧光的猝灭原理设计而成。当激发光照射在荧光膜头表面的荧光物质上,荧光物质受到激发,发出荧光,荧光的熄灭时间受荧光膜头表面氧分子浓度的影响。可以通过检测荧光的发光寿命,从而计算出氧分子的浓度,经过温度、气压以及盐度补偿输出最终值。

  

a5e5e6600fb84bd1002ee3e86da57a6f_73ee303d8adab9df8aae6a956e3366f4.png


  二.技术参数

测量原理荧光寿命法
量程范围0-20mg/L
分辩率0.01mg/L
精度±2%, ±0.3℃
温度补偿自动温度补偿
输出方式RS-485(Modbus/RTU)、4-20mA
存储温度-5~+65℃
工作环境0-50℃ , <0.3MPa
安装方式浸入式安装,3/4NPT 安装螺纹
线缆长度5m
功耗0.2W,12V 供电
供电DC:12V-24V
防护等级IP68
校准方式两点校准


  三.尺寸/安装

  1.尺寸图

  


  2.接线图

  线缆为4芯屏蔽线:

  红色线—电源线

  蓝色线—地线(GND)绿色线—485B

  黄色线—485A

  生产批次不同,线缆颜色略有差异,具体参照线缆丝印。

  3.安装

  


  通电前应仔细检查接线顺序,避免因接线错误而造成不必要的损失,接线处应做防水处理。

  四.维护和保养

  1)传感器外表面:用清水冲洗传感器的外表面,如果仍有污垢残留,请用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在水中加入一些家用洗涤液来清洗。

  2)荧光膜头表面:如果荧光膜头表面存在污垢,请用清水冲洗或用软布轻轻擦拭。清洁时注意力度避免造成测量区域划伤而影响测量精度。

  3)测量值过高、过低需清洗萤光膜头并在测量时搅动膜头,防止膜头表面被外物附着。

  五.传感器校准

  5.1零点校准

  将95mL的水加入5g亚硫酸钠并搅拌均匀,将传感器放入该溶液中,待3分钟数值稳定后,按照通信指令进行零点校准。

  5.2斜率校准

  将传感器放在空气饱和水中,待3分钟左右数值稳定后进行斜率校准,按照通信指令进行零点校准。

  5.3注意事项

  避免荧光膜的内表面被阳光或强光照射不要用手及尖锐物体触摸荧光膜

  在使用时避免荧光膜表面附着气泡


  • 公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼209
  • 公司邮箱:2749609891@qq.com
16652863761

销售热线

在线咨询
  • 关注公众号

Copyright © 2025 山东风途物联网科技有限公司版权所有   备案号:鲁ICP备19014883号-31    sitemap.xml    技术支持:仪表网   管理登陆