Принцип флуоресцентного выключения обеспечивает технический прорыв для достижения бесперебойного и высокоточного измерения анализатора растворенного кислорода, ядро которого заключается в использовании молекул кислорода для передачи энергии флуоресцентного вещества, путем измерения флуоресцентных сигналов для изменения концентрации растворенного кислорода.
Механизм реализации без обслуживания: Традиционный электрохимический метод требует периодической замены мембраны и электролита, в то время как флуоресцентный анализатор растворенного кислорода имеет безмембранную конструкцию, флуоресцентные вещества (например, композитная полиэфирная фольга из платины / рутения металлической порфирины) покрыты под полиэфирной фольгой, поверхность покрыта черной диафрагмой, чтобы избежать помех дневного света и других флуоресцентных веществ в воде. Эта конструкция не требует потребления кислорода или электролита, что принципиально устраняет необходимость замены расходных материалов традиционными методами. В то же время датчики используют корпус из титанового сплава и сапфировые световые окна, с защитой IP67 / IP68, могут долго выдерживать сложные качества воды (например, воды, содержащие сульфиды и ионы хлора) без коррозии, что еще больше продлевает срок службы.
Высокая точность технического обеспечения: флуоресцентный метод вычисляет концентрацию кислорода путем измерения фазовой разницы между возбуждающим красным светом и эталонным светом, а фазовая разница обратно пропорциональна концентрации молекул кислорода. Техническое разрешение составляет 0,01 ppm, точность ± 0,1 мг / л, повторяющаяся ошибка составляет 0,2 ppm, и обнаружение концентрации может быть завершено в течение 60 секунд. Чтобы справиться с экологическими помехами, прибор встроен в модуль автоматической компенсации температуры (0 - 40°C), компенсации давления и коррекции солености, чтобы обеспечить стабильность измерений в морской воде, сточных водах с высоким содержанием соли и других сценах. Кроме того, процесс передачи энергии между флуоресцентными веществами и молекулами кислорода не зависит от скорости потока и не требует перемешивания или дополнительной калибровки, что еще больше повышает надежность данных.
Расширение сценариев применения: Основываясь на вышеуказанных преимуществах, флуоресцентный анализатор растворенного кислорода широко используется в очистке сточных вод в аэрационных бассейнах, аквакультуре, экологическом мониторинге рек и озер и других областях. Например, при очистке сточных вод он может контролировать концентрацию растворенного кислорода в режиме реального времени, а комбинированное аэрационное оборудование оптимизирует потребление энергии; В аквакультуре можно избежать смерти рыбы и креветок от недостатка кислорода с помощью пороговой сигнализации, что значительно повышает эффективность разведения.