耗氧量、耗氧率及窒息点参考
对虾耗氧量、耗氧率及窒息点
亲虾耗氧量7.41—22.38ml/尾h,平均值为16.28 ml/尾h。
幼虾耗氧量1.05—3.20 ml/尾h,平均值为1.98 ml/尾h。
幼虾的耗氧量只是亲虾耗氧量的12.2%。
亲虾耗氧率0.111—0.302ml/g.h,平均值为0.236 ml/g.h。
幼虾耗氧率0.253—0.442 ml/g,江苏水质监测溶氧仪在线监测.h,平均值为0,江苏水质监测溶氧仪在线监测,江苏水质监测溶氧仪在线监测.352 ml/g.h。
亲虾的耗氧率只是幼虾耗氧率的67.0%。
亲虾窒息点1.57—1.82ml/L。
幼虾窒息点0.32— ml/L。
亲虾平均体重74.0克,耗氧量20.23ml/尾h, 耗氧平均值为0.253 ml/g.h。
亲虾窒息点1.61ml/L
亲虾平均体重66.8克,耗氧量13.73ml/尾h, 耗氧平均值为0.205 ml/g.h。
亲虾窒息点1.81ml/L
耗氧量24.42ml/尾h,减少到17.70ml/尾h, 耗氧率由0.330ml/g.h。降低到0.239ml/g.h。说明溶氧偏低,呼吸强度受到抑制,也就影响了新陈代谢,对生、发育、繁殖不利。 禹山溶解氧传感器不消耗氧,无流速限制,无需电解液,免于 维护和校准,抗干扰能力强,具有出色的稳定性。江苏水质监测溶氧仪在线监测
临界溶氧和致死溶氧
水中溶氧低于某一水平时,养殖动物的生理代谢和生长开始受到不利影响,但并不会导致死亡,这时的溶氧浓度称为临界溶氧。若溶氧继续降低,到不能满足生理上的比较低需要时,养殖动物会因窒息而死亡,此时的溶氧浓度称为致死溶氧。临界溶氧和致死溶氧依动物种类和规格不同而异,并且受到水温、盐度等其它环境因子的影响,例如,随着水温升高动物的致死溶氧下降。
禹山ODO系列荧光法溶解氧传感器(Y504-A)采用新一代荧光寿命技术,由禹山自主研发高性能的荧光材料。不消耗氧,无流速限制,无需电解液,免于维护和校准,不受硫化氢干扰,具有出色的稳定性。内置温度传感器,自动温度补偿。RS485输出,无需控制器也可组网。 杭州实时在线检测水质监测溶氧仪溶解氧是指水中的氧气含量,是影响水产养殖结果的重要因素,溶解氧含量随着温度、压力、盐份等变化而改变。
溶解氧和活性污泥沉降比的关系
溶解氧和活性污泥沉降比的关系,可以理解为溶解氧对活性污泥沉降性的影响。主要会出现以下两种情况:
过度曝气容易使细小的空气气泡附着在活性污泥的菌胶团上,导致活性污泥上浮到液面而产生浮渣。
活性污泥的压缩性变差。特别是活性污泥发生丝状菌膨胀的时候,更加容易导致曝气的细小气泡附着在菌胶团上,继而导致液面产生大量浮渣。
污水中溶解氧的监测采用禹山ODO系列便携式荧光法溶解氧传感器(Y506-A)采用新一代荧光寿命技术,由禹山自主研发的荧光材料。不消耗氧,无流速限制,无需电解液,免于维护和校准,不受硫化氢干扰,具有出色的稳定性。内置温度传感器,自动温度补偿。
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禹山ODO系列荧光法溶解氧传感器特点:溶氧范围 0-20mg/L 或0-200%饱和度
响应时间 10 sec
防护等级 IP68
溶氧精度 ±1%
传感器漂移 <1% per year
温度范围 0 ~ 50℃
温度精度 ±0.2℃
传感器接口 支持RS-485, MODBUS协议
装配 6分圆柱螺纹,浸入式安装
电源信息 DC 6~12V +/-5%,电流<50mA
温度传感器 NTC
外壳直径 26mm
外壳长度 177.5 mm
探头线缆长度 10m,另外客户可选5米、15m和30m线缆
校准 一点或两点校准
荧光帽寿命 保证使用一年(正常使用下)
传感器外壳材料 POM和不锈钢 苏州禹山传感科技有限公司地址:苏州园区东长路18号中节能环保科技产业园25栋 ,座机:+86-512-*****。
溶解氧是指溶解于水中的氧量,它与温度、压力、微生物的生化作用有密切关系。在一定温度下,水中只能溶解一定量的氧,例如20℃时,蒸馏水的溶解氧饱和值为9.17mg/L。
在污水处理中常常测定出水和曝气池中的溶解值,根据它的大小来调节空气供应量,通过溶氧值了解曝气池内的耗氧情况以判断在各种水温条件下,曝气池耗氧速率。在运转过程中,要求曝气池内的溶解氧在1 mg/L以上,过低的溶解氧值表明曝气池内缺氧,过高的溶解氧不但浪费能耗,且可能造成污泥松碎老化。
溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。盐城禹山传感水质监测溶氧仪
禹山养殖用荧光法溶解氧传感器测定原理:荧光法;量程范围:0~20mg/L或0~200%饱和度。江苏水质监测溶氧仪在线监测
水体溶氧是利用物理作用,使缔合的大的水分子团分散成为**的单个分子,增加了水分子间的空隙率,同时将氧气分子同样细化后,溶入到水分子间的空隙里。提高了水、气分子的活性、活力及活化能力,增加了接触面积,提高了气、液均质混合及传质速度,改变了物质反应环境,提高了体系界面自由能及浓度扩散传递推力。
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