Wir unterstützen und warten Ihre Messgeräte während ihrer gesamten Lebensdauer – von der Installation über die vorbeugende Wartung und Kalibrierung bis zur Gerätereparatur.
Digitale Sensoren für gelösten Sauerstoff mit Intelligent Sensor Management (ISM) Technologie sind analytische Sensoren, die für die kontinuierliche Messung des gelösten Sauerstoffs in der Prozessfertigung oder in Wassersystemen entwickelt wurden. ISM-Sensoren für gelösten Sauerstoff verwenden adaptive Algorithmen, um Ihnen eine prädiktive Echtzeit-Diagnose für Ihren Sensor zu ermöglichen. Diese Technologie trägt dazu bei, die Wartungskosten zu senken, die Handhabung der Sensoren zu vereinfachen und die Prozesssicherheit zu erhöhen.
Wir unterstützen und warten Ihre Messgeräte während ihrer gesamten Lebensdauer – von der Installation über die vorbeugende Wartung und Kalibrierung bis zur Gerätereparatur.
Ein digitaler Sensor für gelösten Sauerstoff, ein analysegerät für die kontinuierliche Überwachung und Kontrolle des Sauerstoffgehalts mit Echtzeit-Ergebnissen für eine Reihe von industriellen Prozessen. Die digitalen Sensoren für gelösten Sauerstoff von METTLER TOLEDO verwenden eine Technologie namens Intelligent Sensor Management (ISM). ISM-Sensoren für gelösten Sauerstoff bieten ein starkes digitales Signal, um Signalstörungen zu vermeiden, so dass Sie Ihren Sensor für gelösten Sauerstoff analyzer dort platzieren können, wo Sie ihn benötigen. Sie bieten eine prädiktive Diagnose, die deutlich in Tagen anzeigt, wann Ihr ISM DO-Sensor Ersatzteile oder eine Kalibrierung benötigt.
Digitale Sensoren für gelösten Sauerstoff analyzer arbeiten auf der Grundlage der Technologie des ausgewählten DO-Sensors von METTLER TOLEDO. METTLER TOLEDO bietet zwei digitale DO-Sensortechnologien an: Amperometrisch und optisch.
Amperometrisch: Diese inline gelösten Sauerstoffsensoren verwenden eine gasdurchlässige Membran, um die Probe von einer elektrochemischen Zelle im Sensor zu trennen. Der Sauerstoff diffundiert durch die Membran in direktem Verhältnis zum Partialdruck des Sauerstoffs in der Flüssigkeit außerhalb des Inline-DO-Sensors. Eine Kathode und eine Anode im Inneren der Sonde werden mit einer Spannung polarisiert, um die elektrochemische Reaktion des Sauerstoffs zu ermöglichen. Der Sauerstoff wird an der Kathode reduziert, während die Anode oxidiert wird. Dabei wird ein kleiner Strom erzeugt, der direkt proportional zur Sauerstoffmenge in der Probe ist. Darüber hinaus verwendet der Sensor für gelösten Sauerstoff den Temperaturwert, um das Sauerstoffpartialdrucksignal in einen Konzentrationswert für gelösten Sauerstoff umzuwandeln, indem er die sich mit der Temperatur ändernde Löslichkeit von Sauerstoff kompensiert.
Optisch: Diese inline gelösten sauerstoff sensoren verwenden optische Technologie zur Messung. Sie enthalten eine sauerstoffempfindliche Schicht, die fluoreszieren kann. Diese Schicht absorbiert Licht von einer Leuchtdiode im Sensor, und das Licht wird als Fluoreszenz freigesetzt. Die Lebensdauer der Fluoreszenz hängt von der Menge des im Probenmedium vorhandenen Sauerstoffs ab.
ISM Sensoren für gelösten Sauerstoff speichern ihre eigenen Kalibrierungsdaten, so dass sie schnell und präzise an jedem beliebigen Ort kalibriert werden können, ohne dass Sie den Transmitter einstellen müssen. Um die Produktivität zu steigern, bietet die ISM-Technologie auch genaue Diagnosetools, die Sie benachrichtigen, wenn Ihr Sensor kalibriert werden muss. Die Kalibrierungsprozesse variieren je nach Technologie und Sensortyp, aber alle digitalen Sensoren für gelösten Sauerstoff können von geschulten Technikern vor Ort kalibriert werden.
METTLER TOLEDO bietet eine breite Palette an digitalen inline o2-Sensoren, darunter
InPro 6850i digitale amperometrische Sensoren für gelösten Sauerstoff für sterile Bedingungen
InPro 6860i digitale optische DO-Sensoren, die für hygienische Umgebungen geeignet sind
InPro 6900i/6950i amperometrische DO-Sonden für Brauereien
InPro 6900i optische digitale DO-Sensoren für das Brauwesen
Digitale UPW DO-Sensoren, geeignet für die Chemie von Halbleiterwasser und Kraftwerkskreisläufen.