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智能型水质监测ORP传感器

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厂商性质生产商

所  在  地深圳市

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更新时间:2023-05-25 16:33:18浏览次数:131次

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产地 进口 销售区域 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外
智能型水质监测ORP传感器l 的ORP探头,内部参比液在至少100KPa(1Bar)的压力下,极其缓慢的从微孔盐桥中渗出,其正向渗出持续20个月以上。这样的参比系统非常稳定,电极寿命比普通工业电极成倍延长。

l 易于安装:3/4 英寸NPT螺纹(管螺纹),便于沉入式安装或安装在管道和罐体。

智能型水质监测ORP传感器


目录

一、 应用环境说明 4

二、 技术性能和规格 4

1. 技术参数 4

2. 尺寸图 5

三、 安装和电气连接 5

1. 安装 5

2. 电气连接 5

四、 维护和保养 6

1. 使用和保养 6

2. ORP标准溶液配制方法 6

3. 校准 6

五、 质量和服务 6

1. 质量保证 6

2. 配件和备件 6

3. 售后服务承诺 7

附录 数据通讯 7


智能型水质监测ORP传感器

一、 应用环境说明

用于环境水质监测、酸/碱/盐溶液、化学反应过程中、工业生产过程中,能够满足大多数工业应用对在线ORP测量的要求。

l 信号输出:RS-485( Modbus/RTU协议)。

l 方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。

l 双高阻抗差动放大器,抗干扰强,响应速度快。

l 的ORP探头,内部参比液在至少100KPa(1Bar)的压力下,极其缓慢的从微孔盐桥中渗出,其正向渗出持续20个月以上。这样的参比系统非常稳定,电极寿命比普通工业电极成倍延长。

l 易于安装:3/4 英寸NPT螺纹(管螺纹),便于沉入式安装或安装在管道和罐体。

l IP68防护等级。

二、 技术性能和规格

1. 技术参数

型号

AMT-ORP300

量程范围

-1500~+1500mV

分辨率

1mV

精度

±6mV

工作温度

065℃

工作压力

0.1MPa

供电

1224VDC ±10%

信号输出

RS-485(Modbus/RTU)

接液材质

PPR

安装方式

浸入式安装3/4" NPT螺纹

线缆长度

5米其它长度可定制

校准方式

一点校准

功耗

<0.5W

防护等级

IP68


尺寸图 安装示意图

当用以上方式对电极进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时,说明电极已经失效,请更换电极。

  • ORP标准溶液配制方法

  • ORP标准溶液256mV配制方法

称取2.1g醌*加到200mL的pH值为4.00的标准pH缓冲溶液中,混匀。

  • ORP标准溶液86mV配制方法

称取2.1g醌*加到200mL的pH值为6.86的标准pH缓冲溶液中,混匀。

  • ORP标准溶液-40mV配制方法

称取2.1g醌*加到200mL的pH值为9.18的标准pH缓冲溶液中,混匀。


注意配制pH时是一共配制250mL,量取200mL待用。


pH配制相应标准液方法:

用量筒量取250mL的蒸馏水,倒入烧杯中,加入pH=6.86/4.00/9.18的校准粉一包,用玻璃棒搅拌均匀,直至粉末*溶解,配制成pH=6.86/4.00/9.18的溶液。

  • 校准

将传感器放入配制好的86mV(或256mV或-40mV)溶液中,等待3~5分钟,待数值稳定后看显示的数值是否是86mV(或256mV或-40mV),如果不是则需进行校准。校准指令见附录。


一、 质量和服务

  • 质量保证

  • 质检部门规范的检验规程,具备*完善的检测设备和手段,并严格按照规程检验,对产品做72小时老化实验稳定性实验,不让一不合格产品出厂。

  • 收货方对不合格率达到2%的产品批次直接退回,所有产生的费用由供货方承担。考量标准参考供货方提供的产品说明。

  • 保证货源数量和出货速度。

  • 配件和备件

此产品包括:

  • 传感器1支

  • 说明书1份

  • 合格证1张

  • 售后服务承诺

本公司提供自销售日起一年内的本机售后服务,但不包括不当使用所造成的损坏,若需要维修或调整,请寄回,但运费需自负,寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏,本公司将免费维修仪器的损坏。

2011年中国的名义GDP是日本的1.25倍,煤炭消耗却达到34.5亿吨,占到了世界总量的一半,是日本的19.7倍.也就是说每产出一分财富,日本消耗的煤炭只有中国的1/16.这种悬殊的差距,是由两个原因造成的:一是经济结构不同,中国是世界工厂,以实物产品生产为主,而日本生产更多的非实物产品,所以中国需要耗费更多的资源;二是日本注重利用清洁能源,以发电为例,2009年日本的煤电发电量只占总发电量的24.7%,而核能和液化气发电量占到总发电量的6成,日本核电站危机发生之后的2011年,核电发电量大降,煤电发电量上升,但缺口主要还是由液化气发电增长弥补的,而中国的煤电发电量长年占到总发电量的80%以上.


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