Важность мониторинга уровня растворенного кислорода в частях на миллиард (ppb)
Растворенный кислород является важнейшим параметром мониторинга качества воды, поскольку он напрямую влияет на здоровье водных экосистем. Концентрация растворенного кислорода в воде обычно измеряется в частях на миллион (ppm) или миллиграммах на литр (мг/л). Однако в некоторых случаях, особенно в высокочувствительных средах, таких как объекты аквакультуры или промышленные процессы, необходимо измерять уровни растворенного кислорода в частях на миллиард (частей на миллиард).
Мониторинг уровней растворенного кислорода в частях на миллиард имеет решающее значение для обеспечения здоровья и благополучие водных организмов, поскольку даже небольшие колебания концентрации кислорода могут оказать существенное влияние на их выживание. Например, на объектах аквакультуры поддержание оптимального уровня растворенного кислорода имеет важное значение для стимулирования роста и развития рыб и других водных видов. Контролируя уровни растворенного кислорода в ppb, операторы аквакультуры могут гарантировать, что их системы работают эффективно и что качество воды подходит для их скота.
В промышленных процессах мониторинг уровней растворенного кислорода в ppb одинаково важен для обеспечения эффективности и результативности. различных химических реакций. Многие промышленные процессы для достижения желаемых результатов полагаются на определенные концентрации кислорода, и даже небольшие отклонения от этих уровней могут привести к снижению качества или выхода продукции. Используя измеритель растворенного кислорода, способный измерять уровни в частях на миллиард, промышленные операторы могут точно отслеживать и контролировать концентрацию кислорода для оптимизации своих процессов.
Еще одним преимуществом мониторинга уровней растворенного кислорода в ppb является способность обнаруживать и предотвращать случаи истощения кислорода. . В очень чувствительных средах, таких как объекты аквакультуры или естественные водоемы, истощение кислорода может происходить быстро и иметь разрушительные последствия для водной флоры и фауны. Постоянно отслеживая уровни растворенного кислорода в частях на миллиард, операторы могут быстро выявлять любые потенциальные события истощения кислорода и принимать немедленные меры для предотвращения ущерба экосистеме.
Платформа HMI программного управления ROS-8600 RO | ||
Модель | Одноступенчатый ROS-8600 | Двухступенчатый ROS-8600 |
Диапазон измерения | Источник воды0~2000мкСм/см | Источник воды0~2000мкСм/см |
Стоки первого уровня 0~200 мкСм/см | Стоки первого уровня 0~200 мкСм/см | |
вторичный сток 0~20 мкСм/см | вторичный сток 0~20 мкСм/см | |
Датчик давления (опция) | Давление мембраны до/после | Первичное/вторичное переднее/заднее давление мембраны |
Датчик pH (опционально) | —- | 0~14,00рН |
Сбор сигналов | 1. Низкое давление сырой воды | 1. Низкое давление сырой воды |
2. Низкое давление на входе первичного подкачивающего насоса | 2. Низкое давление на входе первичного подкачивающего насоса | |
3. Высокое давление на выходе первичного подкачивающего насоса | 3. Высокое давление на выходе первичного подкачивающего насоса | |
4.Высокий уровень жидкости в резервуаре уровня 1 | 4.Высокий уровень жидкости в резервуаре уровня 1 | |
5.Низкий уровень жидкости в резервуаре уровня 1 | 5.Низкий уровень жидкости в резервуаре уровня 1 | |
6.Предварительная обработка сигнала | 6.2-й выпуск подкачивающего насоса, высокое давление | |
7.Входные резервные порты x2 | 7.Высокий уровень жидкости в резервуаре уровня 2 | |
8.Низкий уровень жидкости в резервуаре уровня 2 | ||
9. Сигнал предварительной обработки | ||
10.Входные резервные порты x2 | ||
Управление выходом | 1.Впускной клапан воды | 1.Впускной клапан воды |
2.Насос исходной воды | 2.Насос исходной воды | |
3.Основной подкачивающий насос | 3.Основной подкачивающий насос | |
4.Клапан первичной промывки | 4.Клапан первичной промывки | |
5.Основной дозирующий насос | 5.Основной дозирующий насос | |
6.Первичная вода через стандартный выпускной клапан | 6.Первичная вода через стандартный выпускной клапан | |
7.Узел вывода сигналов тревоги | 7.Вторичный подкачивающий насос | |
8.Ручной резервный насос | 8.Вторичный промывочный клапан | |
9.Вторичный дозирующий насос | 9.Вторичный дозирующий насос | |
Выходной резервный порт x2 | 10.Вторичная вода через стандартный выпускной клапан | |
11.Узел вывода тревоги | ||
12.Ручной резервный насос | ||
Выходной резервный порт x2 | ||
Основная функция | 1.Коррекция постоянной электрода | 1.Коррекция постоянной электрода |
2. Настройка сигнала переполнения | 2. Настройка сигнала переполнения | |
3.Все время рабочего режима можно установить | 3.Все время рабочего режима можно установить | |
4. Настройка режима промывки высокого и низкого давления | 4. Настройка режима промывки высокого и низкого давления | |
5.Насос низкого давления открывается во время предварительной обработки | 5.Насос низкого давления открывается во время предварительной обработки | |
6. Ручной/автоматический режим можно выбрать при загрузке | 6. Ручной/автоматический режим можно выбрать при загрузке | |
7.Режим ручной отладки | 7.Режим ручной отладки | |
8.Сигнализация при прерывании связи | 8.Сигнализация при прерывании связи | |
9. Настоятельные настройки оплаты | 9. Настоятельные настройки оплаты | |
10. Название компании, веб-сайт можно настроить | 10. Название компании, веб-сайт можно настроить | |
Источник питания | DC24V 110 процентов | DC24V 110 процентов |
Интерфейс расширения | 1. Зарезервированный релейный выход | 1. Зарезервированный релейный выход |
2.Связь RS485 | 2.Связь RS485 | |
3. Зарезервированный порт ввода-вывода, аналоговый модуль | 3. Зарезервированный порт ввода-вывода, аналоговый модуль | |
4. Синхронный дисплей мобильного/компьютерного/сенсорного экрана | 4. Синхронный дисплей мобильного/компьютерного/сенсорного экрана | |
Относительная влажность | ≦85 процентов | ≤85 процентов |
Температура окружающей среды | 0~50℃ | 0~50℃ |
Размер сенсорного экрана | 163x226x80 мм (В x Ш x Г) | 163x226x80 мм (В x Ш x Г) |
Размер отверстия | 7 дюймов: 215*152 мм (ширина*высота) | 215*152 мм (ширина*высота) |
Размер контроллера | 180*99(длина*ширина) | 180*99(длина*ширина) |
Размер передатчика | 92*125(длина*ширина) | 92*125(длина*ширина) |
Метод установки | Сенсорный экран: встроенная панель; Контроллер: плоскость фиксирована | Сенсорный экран: встроенная панель; Контроллер: плоскость фиксирована |
В заключение, мониторинг уровня растворенного кислорода в частях на миллиард (частей на миллиард) необходим для поддержания здоровья и благополучия водных экосистем и обеспечения эффективности промышленных процессов. Используя измеритель растворенного кислорода, способный измерять уровни в частях на миллиард, операторы могут точно контролировать концентрацию кислорода, обнаруживать небольшие колебания и предотвращать случаи истощения кислорода. Инвестирование в высококачественный измеритель растворенного кислорода, измеряющий значения в частях на миллиард, является мудрым решением для всех, кто занимается аквакультурой, мониторингом качества воды или промышленными процессами, где точный контроль уровня кислорода имеет решающее значение.