爱普尔 Apure 溶氧传感器系列详解
本文档详细整理了爱普尔品牌旗下两款核心溶氧传感器产品:通用型TS-120与高温型TS-290的技术规格与应用场景。
一、TS-120 溶氧电极探头
核心特点
- 响应迅速:反应灵敏,具备优异的稳定性。
- 免维护设计:无需更换膜及电解液,降低运维成本。
- 耐用抗污:316L不锈钢壳体配合特殊膜头,膜不易损坏,抗污染能力强,适用于恶劣水质。
技术参数
- 测量原理:电流测量/极谱法(隔膜式Clark型传感器)
- 检测极限:<40ppb 含氧量
- 响应时间:25℃时含氧量下降 90% <2min
- 残余电流:无氧介质中残留的室温信号 <满度的 2%
- 温度范围:测量时 0~60℃
- 压力范围:0~4bar
- 电极信号:25℃时 20~80nA(可定制)
- 温度补偿:热敏电阻阻值可按客户要求定制
- 电极尺寸:直径 12mm,长度 120mm(PG13.5螺纹接口,可定制)
- 电极材质:316L 不锈钢壳体,POM 膜帽
- 透气膜:钢筛网增强的聚四氟乙烯及聚矽氧烷膜
应用行业
广泛应用于水质处理、水文监测、废水处理、游泳池、鱼塘以及化肥、化工、生物等领域的含氧量监测。
二、TS-290 溶氧电极探头
核心特点
- 高性能:反应灵敏,准确度高,稳定性好。
- 易于操作:操作简单,维护量小。
- 适应性强:适用于各种介质,膜不易损坏,抗污染性能优异。
技术参数
- 测量原理:电流测量/极谱法
- 响应时间:25℃时含氧量下降95%<90s;35℃时含氧量下降95%<40s
- 残余电流:无氧介质残留的室温信号 <满度的 2%
- 温度范围:消毒时 0-130℃;测量时 0-80℃
- 压力范围:0-6bar
- 电极信号:25℃时 30-65nA(可定制)
- 电极尺寸:直径20mm(电厂用)、25mm(发酵用);插入深度70mm、K150mm、220mm(可定制)
- 电极材质:316L不锈钢壳体
- 透气膜:钢筛网增强的聚四氟乙烯及聚矽氧烷膜
应用行业
广泛应用于生物工程、制药、酿酒等发酵领域和特殊化学过程。
三、安装条件
- TS-120安装:标配PG13.5螺纹接口,直径12mm,适用于标准工业管道及反应釜安装,需确保安装环境温度与压力在额定范围内。
- TS-290安装:提供直径20mm及25mm两种规格,针对电厂和发酵行业设计,支持多种插入深度(70mm-220mm),适应不同罐体及管道安装需求。
四、注意事项
- 环境限制:TS-120适用于常规测量(0-60℃),TS-290支持高温消毒(最高130℃),但测量时需控制在0-80℃范围内,严禁超压使用。
- 介质兼容:虽然产品具备抗污染特性,但在极高污染或特殊化学介质中使用后,建议定期清洁壳体以保证测量精度。
- 电气连接:电极信号与温度补偿参数支持定制,接线时请务必核对技术规格书,避免信号不匹配。








TS-120溶氧电极
特点
1.反应灵敏,稳定性好
2.无需要更换膜及电解液
3.适用于各种恶劣水质,膜不易损坏、抗污染
技术参数
测量原理:电流测量/极谱法
检测极限: <40ppb 含氧量
响应时间:25℃时含氧量下降 90%﹤2min
残余电流:无氧介质中残留的室温信号﹤满度的 2%
温度范围:测量时 0~60℃
压力范围:0~4bar
电极信号:25℃时 20~80nA(按客户要求定制)
温度补偿:热敏电阻阻值按客户要求定制
电极尺寸:直径 12mm,长度 120mm(PG13.5螺纹接口),可按客户要求定制
电极材质:316L 不锈钢壳体,POM 膜帽
透气膜:钢筛网增强的聚四氟乙烯及聚矽氧烷膜
典型应用
广泛应用于水质处理、水文监测、废水处理、游泳池、鱼塘和化肥、化工、生物等领域的含氧量监测。
测量原理
TS-120型氧电极是一种隔膜式极谱(clark)型传感器。由传导性电解质连接的一个阴极和一个阳极组成。阴极与阳极间适当的极化电压可在阴极上将 O2还原:
阴极反应:O2 + 2H2O + 4e → 4OH-
阳极反应:4Ag + 4Cl- → 4AgCl + 4e
这些化学反应产生与所测量溶液中 O2 的分压成正比的电流。
型号:TS-290
响应时间:25℃时含氧量下降95%<90s;35℃时含氧量下降95%<40s
残余电流:无氧介质残留的室温信号<满意度的2%
温度范围:消毒时0-130℃测量时0-80℃
电极信号:25℃时30-65nA(按客户要求定制)
电极尺寸:直径20mm(电厂用),25mm(发酵用),插入深度70mm,K150mm,220mm.可按客户要求定制
电极材质:316L不锈钢壳体
透气膜:钢筛网增强的聚四氟乙烯及聚矽氧烷膜
压力范围:0-6bar
电极特点
反应灵敏,准确度高,稳定性好
操作简单,维护量小
适用于各种介质,膜不易损坏,抗污染
测量原理:电流测量/极谱法
应用范围:广泛应用于生物工程,制药,酿酒等发酵领域和特殊化学过程

