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- Salzgehalt EC TDS Sensor
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- Ammoniak-Stickstoff-Sensor
- Öl-im-Wasser-Sensor
- Blaualgensensor
- Chlorophyllsensor
- Restchlor-Sensor
- Meeresströmungssensor
0102030405
Hochpräziser fluoreszierender Sauerstoffsensor 50 mg/l 316L – Sauerstoffmessgerät – Chinesische Lieferanten und Hersteller für Aquakultur und Wasseraufbereitung
Produktparameter
| Produktname | Sensoren für gelösten Sauerstoff |
| Modell | LMS-DO200-P |
| Messmethode | Fluoreszenzmethode |
| Reaktionszeit | T90 |
| Reichweite | 0–60 °C, 0–50 mg/L |
| Genauigkeit | ±0,15~0,3mg/L |
| Temperaturgenauigkeit | |
| Betriebstemperatur | 0~50℃ |
| Lagertemperatur | -5~70℃ |
| Leistung | 9-24 VDC (Empfohlen: 12 VDC) |
| Material | Edelstahl 316L |
| Größe | φ36mm*200mm |
| Sensorschnittstellenunterstützung | RS-485, MODBUS-Protokoll |
| Anwendungen | Speziell für die intensive High-End-Aquakultur, die industrielle Wasseraufbereitung und die kommunale Abwasserüberwachung; Ausgestattet mit importierten optischen Komponenten und einem hochempfindlichen Fotodetektor, zeichnet es sich durch ultraschnelle Reaktionszeit, ultrahohe Präzision und ultraweite Reichweite aus, ist wartungsfrei und verfügt über eine ausgezeichnete Korrosions- und Foulingbeständigkeit. |
Produktmerkmale
1 Importierte optische Kernkomponenten Verwendet erstklassige importierte optische Elemente und hochempfindliche fotoelektrische Detektoren mit ultrahoher Empfindlichkeit, um selbst geringste Veränderungen der Konzentration an gelöstem Sauerstoff zu erfassen und so die Authentizität und Zuverlässigkeit der Überwachungsdaten in Umgebungen mit extrem niedriger und extrem hoher Sauerstoffkonzentration zu gewährleisten.
2 Ultraschnelle Reaktionszeit und höchste Präzision Die Reaktionszeit des T90 liegt unter 60 Sekunden und übertrifft damit den Branchendurchschnitt deutlich. Die Messgenauigkeit des gelösten Sauerstoffs erreicht ±0,15~0,3 mg/L bei einer Temperaturgenauigkeit von 



3 Extrem große Reichweite für vielfältige Einsatzszenarien Überwindet die traditionellen Grenzen der DO-Messung und unterstützt einen extrem breiten Bereich von 0~50mg/L, geeignet sowohl für die Abwasserbehandlung mit niedrigem Sauerstoffgehalt als auch für Belüftungssysteme in der Aquakultur mit hohem Sauerstoffgehalt, und erfüllt so die vielfältigen Überwachungsanforderungen verschiedener Branchen.
4 Korrosionsbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316L Das gesamte Gehäuse besteht aus hochreinem Edelstahl 316L und zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Salzkorrosion, Säure- und Laugenkorrosion sowie mechanischen Verschleiß aus. Es kann für den Langzeitbetrieb vollständig in stark verschmutzte Gewässer eingetaucht werden, ohne dass strukturelle Schäden entstehen.

5 Wartungsfreie Fluoreszenzmembrantechnologie Die Oberfläche ist mit einer hochdichten, fluoreszierenden Antifouling-Membran beschichtet, die die Anhaftung von Mikroorganismen und Verunreinigungen hemmt, die Notwendigkeit einer regelmäßigen Reinigung und eines Membranwechsels im täglichen Gebrauch beseitigt und somit eine Wartungsfreiheit des Sensors gewährleistet.
6 Intelligente Temperaturkompensation und einfache Integration Eingebauter hochpräziser Temperatursensor mit intelligenter Echtzeit-Temperaturkompensation gewährleistet stabile und genaue Messdaten auch bei großen Temperaturschwankungen; unterstützt das RS-485/MODBUS-Standardprotokoll, wodurch eine nahtlose Anbindung an verschiedene Wasserqualitätsüberwachungssysteme möglich ist und die Datenübertragung und Fernsteuerung per Mausklick realisiert werden können.
7 Energiesparende und stabile Stromversorgung Geeignet für Weitbereichsspannungsnetzteile von 9-24 VDC, empfohlen wird ein Niederspannungsnetzteil von 12 VDC. Geringer Stromverbrauch und stabiler Betrieb, keine Störungen durch Spannungsschwankungen, geeignet für die Vor-Ort-Überwachung im Freien unter eingeschränkten Stromversorgungsbedingungen.

Anwendung
1 Hochwertige intensive Aquakultur Es handelt sich um die zentrale Überwachungseinrichtung für hochmoderne Kreislaufanlagen (RAS), Tiefsee-Aquakultur und Zuchtstationen für wertvolle Wasserprodukte. Die extrem hohe Präzision und die ultraschnelle Reaktionszeit ermöglichen die zeitnahe Erkennung selbst geringfügiger Veränderungen des gelösten Sauerstoffs im Wasser, verhindern Sauerstoffmangel bei wertvollen Wasserprodukten, optimieren den Betrieb des Belüftungssystems, senken den Energieverbrauch und verbessern die Überlebensrate der Zuchttiere sowie die Wirtschaftlichkeit.
2 Industrielle Wasseraufbereitung Ideal für die Sauerstoffüberwachung in industriellen Abwasserbehandlungsanlagen, Kühlwasserkreisläufen von Chemieanlagen, Kraftwerkskühlwasser und anderen industriellen Gewässern. Der extrem breite Messbereich gleicht die starken Schwankungen des gelösten Sauerstoffs im Wasser während der industriellen Wasseraufbereitung aus, und die korrosionsbeständige Konstruktion widersteht der Einwirkung verschiedener chemischer Substanzen im industriellen Wasser. Dies gewährleistet einen langfristig stabilen Betrieb und liefert präzise Daten zur Sicherstellung der Einhaltung der Industriewasserqualitätsstandards.

3 Überwachung des kommunalen Abwassers Geeignet für die Überwachung des gelösten Sauerstoffs in den Bereichen Aerob-, Anoxisch- und Sedimentationsbecken von kommunalen Kläranlagen. Die wartungsfreie Konstruktion reduziert den Aufwand für die manuelle Wartung, und die hohe Präzision ermöglicht eine genaue Beurteilung der Reinigungsleistung des biochemischen Abwassersystems. So können die Prozessparameter rechtzeitig angepasst und die Reinigungsleistung verbessert werden.
4 Ökologische Überwachung natürlicher Gewässer Es dient der Langzeitüberwachung des gelösten Sauerstoffs in Flüssen, Seen, Stauseen und anderen natürlichen Gewässern sowie in Renaturierungsgebieten. Dank seiner hochempfindlichen Messleistung erfasst es selbst kleinste Veränderungen des Sauerstoffgehalts, die durch Wasserorganismen und Umweltfaktoren verursacht werden, liefert präzise und umfassende Daten für die Bewertung und das Management des Gewässerökosystems und unterstützt so den Aufbau einer nachhaltigen Gewässerökologie.
Weitere Produkte
| Technische Daten zu digitalen RS485-Wasserqualitätssensoren | ||||||
| NEIN. | Bild | Produktname | Modell | Reichweite | Genauigkeit | Auflösung |
| 1 | ![]() | DO-Sensor | LMS-DO10B | 0-20 mg/L, 0-60 °C | ±0,1-0,3 mg/L | 0,01 mg/L |
| 2 | ![]() | DO-Sensor | LMS-DO10C | 0-20 mg/L, 0-60 °C | ±0,3 mg/L | 0,01 mg/l |
| 3 | ![]() | Spuren-DO-Sensor | LMS-TDO100 | 0-2000ppb, 0-50℃ | ±1ppb | 1ppb |
| 4 | ![]() | pH-Sensor | LMS-PH100 | pH 0-14 | ±0,02 pH | 0,01 pH |
| 5 | ![]() | ORP-Sensor | LMS-ORP100 | ±1000,0 mV | ±0,2 mV | 0,1 mV |
| 6 | ![]() | EC/TDS-Sensor | LMS-TDS102 | CT: 0-9999 µS/cm; 0-100 mS/cm; TDS: 0-10000 ppm | ±2,5 %FS | 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 1 ppm |
| 7 | ![]() | Salzgehalt-/EC-/TDS-Sensor | LMS-SAL104 | Leitfähigkeit: 0,1–500 mS/cm; TDS: 0–60000 ppm; Salzgehalt: 0–500,00 ppt | ±1,5 %FS | 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 1 ppm, 0,01 ppt |
| 8 | ![]() | Sensorcode | LMS-COD100 | CSB: 0,1–1500 mg/l; TOC: 0,1–750 mg/l; BSB: 0,1–900 mg/l; Trübung: 0,1–4000 NTU; Temperatur: 0–50 °C | ±5 % Äquivalent KHP; Temperatur: ±0,5 °C | 0,01 mg/L Äquivalent KHP |
| 9 | ![]() | TSS-Sensor | LMS-TSS100 | 0-50000 mg/L / 0-120000 mg/L | ±10 %FS oder 10 mg/L | 0,1 mg/L oder 1 mg/L |
| 10 | ![]() | Trübungssensor | LMS-TUR10L | 0-100 NTU | ±10 % FS oder 0,3 NTU | 0,01 NTU |
| 11 | ![]() | Trübungssensor | LMS-TUR10H | 0-3000 NTU | ±10 % FS oder 0,3 NTU | 0,01 NTU |
| 12 | ![]() | CO2-Sensor | LMS-CO2100 | 2000 ppm / 10000 ppm / 50000 ppm | ±5%FS | 1 ppm |
| 13 | ![]() | Ammoniak-Stickstoff-Sensor | LMS-NH4100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | — |
| 14 | ![]() | Ionenselektiver Sensor | LMS-ION100 | 0-1000 mg/L | ±5%FS | — |
| 15 | ![]() | Öl-im-Wasser-Sensor | LMS-OIL100 | 0-50 mg/L; 0-5 mg/L | ±3%FS | 0,01 ppm |
| 16 | ![]() | Chlorophyllsensor | LMS-CHL100 | 0-500µg/L | ±3%FS | 0,1 µg/L |
| 17 | ![]() | Blaualgensensor | LMS-BGA100 | 0–2.000.000 Zellen/ml | ±3%FS | — |
| 18 | ![]() | Restchlorsensor | LMS-HCLO100 | 0-20,00 ppm | ±5%FS | 0,001 / 0,01 ppm |
| 19 | ![]() | Meeresströmungssensor | LMS-Aktuell100 | Temperatur: -3 °C bis 45 °C; Geschwindigkeit: 0–500 cm/s; Richtung: 0–359,9° | ±0,05℃; ±1 cm/s oder ±2 %; ±2° | Temperatur: 0,001 °C; Geschwindigkeit: 0,1 cm/s; Richtung: 0,1° |
| Wasserqualitätsanalysegeräte | ||||||
| NEIN. | Bild | Produktname | Modell | Größe | Leistung | Anzeigeausgabe |
| 20 | ![]() | Tragbarer DO-Analysator | LMS-PA100 | 100 mm × 204 mm | LCD-Display | |
| 21 | ![]() | Tragbarer Multiparameter-Wasseranalysator | LMS-PA100P | 220 mm × 120 mm × 100 mm | Wiederaufladbarer Lithium-Akku mit 220-V-Gleichstrom-Ladeadapter | LCD-Display |
| 22 | ![]() | Multiparameter-Touchscreen-Online-Analysator | LMS-OA200T | 180 mm × 230 mm × 100 mm | Wechselstrom 220 V | 7-Zoll-Touchscreen |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Q Welches Messverfahren verwendet der LMS-DO200-P-Sensor für gelösten Sauerstoff, und warum ist es überlegen?
A Das LMS-DO200-P nutzt die Fluoreszenzmethode (optische Fluoreszenzlöschung) zur Messung von gelöstem Sauerstoff. Im Gegensatz zu herkömmlichen elektrochemischen Verfahren ist kein Membranwechsel erforderlich, es wird während der Messung kein Sauerstoff verbraucht und es ist unempfindlich gegenüber Störungen durch Schwefelwasserstoff oder andere Gase. Dadurch bietet es eine höhere Genauigkeit und ist absolut wartungsfrei.
Q Welchen Messbereich hat das LMS-DO200-P und für welche Branchen eignet es sich?
A Der Sensor deckt einen extrem weiten Messbereich von 0 bis 50 mg/l für gelösten Sauerstoff und 0 bis 60 °C für die Temperatur ab. Dadurch eignet er sich für die intensive Aquakultur im High-End-Bereich (RAS-Systeme), die industrielle Abwasserbehandlung, kommunale Kläranlagen und die ökologische Überwachung natürlicher Gewässer – sowohl in sauerstoffarmen als auch in sauerstoffreichen Umgebungen.
Q Benötigt das LMS-DO200-P regelmäßige Wartung oder einen Membranaustausch?
A Nein. Der Sensor ist mit einer hochdichten, fluoreszierenden Antifouling-Membran beschichtet, die mikrobieller Anhaftung und Verschmutzung widersteht. Eine regelmäßige Reinigung oder ein Membranaustausch ist nicht erforderlich, wodurch ein wartungsfreier Betrieb im Normalbetrieb gewährleistet wird.
Q Welches Kommunikationsprotokoll unterstützt der Sensor und wie kann er in bestehende Systeme integriert werden?
A Das LMS-DO200-P unterstützt eine RS-485-Schnittstelle mit dem MODBUS-RTU-Protokoll und ist somit mit SPSen, Datenloggern, SCADA-Systemen und Wasserqualitätsüberwachungsplattformen weitgehend kompatibel. Die Integration ist unkompliziert und ermöglicht eine nahtlose Datenübertragung und Fernüberwachung mit minimalem Konfigurationsaufwand.
Q Welche Stromversorgung benötigt das LMS-DO200-P, und ist es für den Einsatz im Freien geeignet?
A Der Sensor akzeptiert einen breiten Eingangsspannungsbereich von 9–24 V DC (12 V DC empfohlen). Sein geringer Stromverbrauch und der stabile Betrieb machen ihn ideal für Außenmessstationen, an denen die Stromversorgung eingeschränkt sein kann, wie z. B. abgelegene Aquakulturbetriebe oder Flussmessstationen.
Q Warum wird Edelstahl 316L als Material für das Sensorgehäuse verwendet?
A Edelstahl 316L bietet im Vergleich zu Standard-Edelstahl eine überlegene Beständigkeit gegenüber Salzkorrosion, Säure- und Laugenkorrosion sowie mechanischem Verschleiß. Dadurch ist gewährleistet, dass der Sensor auch bei langfristigem, vollständigem Eintauchen in aggressive Wasserumgebungen – einschließlich Meerwasser, Industrieabwässern und kommunalem Abwasser – ohne strukturelle Beeinträchtigung oder Leistungsverlust standhält.





























