L'oxymètre par fluorescence est un appareil de détection conçu sur le principe de l'extinction subite par fluorescence, principalement utilisé pour mesurer la teneur en oxygène dissous de l'eau. Le principe de fonctionnement est de produire de la lumière rouge par excitation d'une substance fluorescente par la lumière bleue ou verte, en utilisant la relation inverse de la concentration de molécules d'oxygène à la différence d'intensité ou de phase de la lumière rouge pour réaliser une analyse quantitative. L'oxymètre Fluorescent est sans entretien, répond rapidement (t90 secondes), résiste aux interférences chimiques et convient à de nombreux scénarios d'environnement aquatique, tels que le traitement des eaux usées, l'aquaculture, la surveillance de l'eau de mer, etc.
L'oxymètre par fluorescence utilise la réaction chimique entre une substance fluorescente et une molécule d'oxygène pour déterminer avec précision la teneur en oxygène dissous dans un plan d'eau en mesurant l'intensité de la fluorescence. Un tel instrument a une grande précision et une sensibilité élevée et est capable de détecter de minuscules variations de concentration en oxygène.
Les oxymètres à fluorescence peuvent mesurer en continu la teneur en oxygène dissous, fournissant un flux de données en temps réel qui aide à détecter rapidement les changements, les incidents de pollution ou les réactions des écosystèmes dans les plans d'eau. Sa vitesse de mesure est rapide et ne prend que quelques secondes pour effectuer une seule mesure.
Les oxymètres fluorométriques sont généralement dotés d'une fonction d'étalonnage automatique, capable d'effectuer des étalonnages réguliers au point zéro et à pleine échelle, garantissant ainsi la précision des résultats de mesure. En outre, ils sont équipés de fonctions d'enregistrement et de transfert de données qui permettent de stocker les données dans une mémoire interne ou de les transférer vers un centre de données distant pour une analyse et un archivage ultérieurs.
L'oxymètre Fluorescent n'a pas besoin de remplacer le diaphragme et l'électrolyte, et le cycle de maintenance est long (généralement 2 - 3 ans pour remplacer le capuchon Fluorescent peut être), ce qui permet à la fois de gagner du temps et de réduire les coûts de maintenance pour l'utilisateur.
Scénarios d'application:
Traitement des eaux usées: surveillance des niveaux d'oxygène dissous dans les bassins d'aération, les bassins de réaction aérobie / anaérobie, optimisation de l'efficacité de l'aération.
Surveillance environnementale: surveillance continue de l'oxygène dissous dans les cours d'eau naturels tels que les rivières, les lacs, les océans, etc.
Traitement industriel de l'eau: contrôle de l'oxygène dissous dans des scénarios tels que les systèmes d'eau de refroidissement circulants, la mariculture, etc.
Tests de laboratoire: détermination rapide de la teneur en oxygène dissous dans la qualité de l'eau.