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ORP-Messgerät, Wasserqualitätssensor, digitale Elektrodensonde

Der LMS-ORP100 ORP-Sensor ist eine hochpräzise digitale Elektrodensonde zur genauen Messung des Redoxpotenzials (ORP) in verschiedenen Anwendungen der Wasserqualitätsanalyse. Dank eines Ionenelektrodenverfahrens bietet er einen breiten Messbereich von ±1000,0 mV mit einer außergewöhnlichen Genauigkeit von 0,1 mV. Der Sensor ist in robustem Polymerkunststoff eingefasst, kompakt und flach, bruchfest und leicht zu reinigen. Er unterstützt automatische und manuelle Temperaturkompensation, RS485-Kommunikation mit Modbus-RTU-Protokoll und eignet sich ideal für Umweltmonitoring, industrielle Prozesse, Aquakultur und Laborforschung.

    Produktparameter

    Produktname

    ORP-Sensor

    Modell

    LMS-ORP100

    Messmethode

    Ionenelektrode

    Reichweite

    ±1000,0 mV

    Genauigkeit

    0,1 mV

    Leistung

    9-24 VDC (Empfohlen: 12 VDC)

    Stromspannung

    8~24 VDC (55mA/ 12V)

    Material

    Polymer-Kunststoff

    Größe

    31 mm × 140 mm

    Ausgabe

    RS-485, MODBUS-Protokoll

    Produktmerkmale

    ① Hochpräzise ORP-Messung
    Verwendet eine fortschrittliche Ionenelektrodenmethode, um präzise und stabile ORP-Messwerte bis zu ±1000,0 mV mit einer Auflösung von 0,1 mV zu liefern.
    ② Robustes und kompaktes Design
    Der Sensor besteht aus Polymerkunststoff und hat eine flache Blasenstruktur, wodurch er langlebig, leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen Beschädigungen ist.
    ③ Unterstützung für Temperaturkompensation
    Ermöglicht sowohl eine automatische als auch eine manuelle Temperaturkompensation für eine verbesserte Genauigkeit unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.
    ④ Modbus RTU-Kommunikation
    Die integrierte RS485-Schnittstelle unterstützt das Modbus RTU-Protokoll und ermöglicht so die nahtlose Integration mit Datenloggern und Steuerungssystemen.
    ⑤ Störungsresistenz und stabile Leistung
    Verfügt über ein isoliertes Stromversorgungsdesign, das Datenstabilität und eine hohe Störfestigkeit in Umgebungen mit starken elektrischen Störungen gewährleistet.
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    Anwendungen

    Anwendung
    Industrielle Abwasserbehandlung
    In der chemischen Industrie, der Galvanotechnik sowie der Druck- und Färbereiindustrie überwacht der Sensor das Redoxpotenzial (ORP) während der Abwasserreinigung (z. B. zur Entfernung von Schwermetallen oder organischen Schadstoffen). Er unterstützt die Bediener bei der Überprüfung des Reaktionsablaufs (z. B. bei ausreichender Oxidationsmitteldosierung) und stellt sicher, dass das gereinigte Abwasser die Einleitungsstandards erfüllt und somit die Umweltbelastung reduziert wird.
    Wasserqualitätsmanagement in der Aquakultur
    In Fisch-, Garnelen- und Muschelzuchtbetrieben (insbesondere in Kreislaufanlagen) spiegelt das Redoxpotenzial (ORP) den Gehalt an organischer Substanz und gelöstem Sauerstoff im Wasser wider. Ein niedriger ORP-Wert deutet häufig auf eine schlechte Wasserqualität und ein hohes Krankheitsrisiko hin. Der Sensor liefert Echtzeitdaten, sodass die Züchter die Belüftung anpassen oder Mikroorganismen rechtzeitig zugeben können. Dadurch wird ein gesundes aquatisches Milieu erhalten und die Überlebensrate der Zuchttiere verbessert.
    Überwachung der Wasserqualität
    Der Sensor misst das Redoxpotenzial (ORP) von Oberflächengewässern (Flüssen, Seen, Stauseen) und Grundwasser, um den ökologischen Zustand und den Verschmutzungsgrad zu beurteilen. Beispielsweise können ungewöhnliche ORP-Schwankungen auf Abwassereinleitungen hinweisen; die langfristige Datenerfassung ermöglicht zudem die Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur ökologischen Sanierung (z. B. zur Bekämpfung der Eutrophierung von Seen) und unterstützt somit die Arbeit von Umweltschutzbehörden.
    Überwachung der Trinkwassersicherheit
    In Wasseraufbereitungsanlagen wird der Sensor bei der Rohwasservorbehandlung, der Desinfektion (Chlor- oder Ozondesinfektion) und der Speicherung des aufbereiteten Wassers eingesetzt. Er gewährleistet eine gründliche Desinfektion (ausreichende Oxidation zur Inaktivierung von Krankheitserregern) und vermeidet gleichzeitig übermäßige Desinfektionsmittelrückstände (die den Geschmack beeinträchtigen oder schädliche Nebenprodukte erzeugen können). Zudem unterstützt er die Echtzeitüberwachung von Trinkwasserleitungen und trägt so zur Sicherheit des Trinkwassers für die Endverbraucher bei.
    Wissenschaftliche Forschung im Labor
    In Laboren der Umweltwissenschaften, der aquatischen Ökologie oder der Wasserchemie liefert der Sensor hochpräzise Redoxpotenzialdaten für Experimente. So kann er beispielsweise das Oxidationsverhalten von Schadstoffen analysieren, den Zusammenhang zwischen Temperatur/pH-Wert und Redoxpotenzial untersuchen oder neue Wasseraufbereitungstechnologien verifizieren – und damit die Entwicklung wissenschaftlicher Theorien und praktischer Anwendungen unterstützen.
    Schwimmbad- und Freizeitwasserwartung
    In öffentlichen Schwimmbädern, Wasserparks und Wellnessanlagen ist das Redoxpotenzial (ORP, typischerweise 650–750 mV) ein wichtiger Indikator für die Wirksamkeit der Desinfektion. Der Sensor überwacht das ORP kontinuierlich und ermöglicht so die automatische Anpassung der Chlordosierung. Dies reduziert den manuellen Überwachungsaufwand und beugt Bakterienwachstum (z. B. Legionellen) vor, wodurch ein sicheres und hygienisches Wasserumfeld für die Badegäste gewährleistet wird.
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    Technische Daten zu digitalen RS485-Wasserqualitätssensoren

    Technische Daten zu digitalen RS485-Wasserqualitätssensoren
    NEIN. Bild Produktname Modell Reichweite Genauigkeit Auflösung
    1 Digital RS4851 DO-Sensor LMS-DO10B 0-20 mg/L, 0-60 °C ±0,1-0,3 mg/L 0,01 mg/L
    2 Digital RS4852 DO-Sensor LMS-DO10C 0-20 mg/L, 0-60 °C ±0,3 mg/L 0,01 mg/l
    3 Digital RS4853 Spuren-DO-Sensor LMS-TDO100 0-2000ppb, 0-50℃ ±1ppb 1ppb
    4 Digital RS4854 pH-Sensor LMS-PH100 pH 0-14 ±0,02 pH 0,01 pH
    5 Digital RS4854 ORP-Sensor LMS-ORP100 ±1000,0 mV ±0,2 mV 0,1 mV
    6 Digital RS4856 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 Digital RS4857 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 Digital RS4858 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, Temperaturbereich: 0–50 °C ±5 % äquiv. KHP Temperatur: ±0,5 ℃ 0,01 mg/L Äquivalent KHP
    9 Digital RS4859 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 Digital RS48510 Trübungssensor LMS-TUR10L 0-100 NTU ±10 % FS oder 0,3 NTU 0,01 NTU
    11 Digital RS48510 Trübungssensor LMS-TUR10H 0-3000 NTU ±10 % FS oder 0,3 NTU 0,01 NTU
    12 Digital RS48512 CO2-Sensor LMS-CO2100 2000 ppm / 10000 ppm / 50000 ppm ±5%FS 1 ppm
    13 Digital RS48513 Ammoniak-Stickstoff-Sensor LMS-NH4100 0-1000 mg/L ±5%FS
    14 Digital RS48513 Ionenselektiver Sensor LMS-ION100 0-1000 mg/L ±5%FS
    15 Digital RS48510 Öl-im-Wasser-Sensor LMS-OIL100 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L ±3%FS 0,01 ppm
    16 Digital RS48510 Chlorophyllsensor LMS-CHL100 0-500µg/L ±3%FS 0,1 µg/L
    17 Digital RS48510 Blaualgensensor LMS-BGA100 0-2.000.000 Zellen/ml ±3%FS
    18 Digital RS48518 Restchlorsensor LMS-HCLO100 0 - 20,00 ppm ±5%FS 0,001 / 0,01 ppm
    19 Digital RS48519 Meeresströmungssensor LMS-Aktuell100 Temperatur: -3 °C bis 45 °C; Strömungsgeschwindigkeit: 0–500 cm/s; Strömungsrichtung: 0–359,9° ±0,05℃ ±1 cm/s oder ±2% ±2° Temperatur: 0,001 °C Strömungsgeschwindigkeit: 0,1 cm/s Strömungsrichtung: 0,1°
    Wasserqualitätsanalysegeräte
    NEIN. Bild Produktname Modell Größe Leistung Anzeigeausgabe
    20 Digital RS48520 Tragbarer DO-Analysator LMS-PA100 100 mm × 204 mm LCD-Display
    21 Digital RS48521 Tragbarer Multiparameter-Wasseranalysator LMS-PA100P 220 mm × 120 mm × 100 mm Wiederaufladbarer Lithium-Akku mit 220-V-Gleichstrom-Ladeadapter LCD-Display
    22 Digital RS48522 Multiparameter-Touchscreen-Online-Analysator LMS-OA200T 180 mm x 230 mm x 100 mm Wechselstromversorgung: 220 V AC 7-Zoll-Touchscreen
    1-11X1X2X3X4X5X6X7X9

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