Vollspektrum-Multiparameter-Wasserqualitätssensor-BGT-WMPS(K4)
Kernfunktionen
Vollspektrum-Multiparameter-Detektion
Spektralbereich: 200–750 nm kontinuierliches Scannen, genaue Übereinstimmung mit den Absorptionspeaks der Schadstoffe.
Überwachte Parameter: CSB, BSB, TOC, Farbe, Trübung, TP, TN, Ammoniakstickstoff (NHN), Nitrat, Nitrit, UV254, CSBMn und mehr (siehe vollständige technische Spezifikationen).
Störfestes Design: Automatischer Trübungskompensationsalgorithmus eliminiert den Einfluss von Schwebepartikeln auf optische Messungen.
Reagenzienfreie & umweltfreundliche Überwachung
Keine chemischen Reagenzien erforderlich, wodurch Sekundärverschmutzung vermieden wird.
Reduziert die jährlichen Wartungskosten um mehr als 60 %.
Industrielle Zuverlässigkeit & einfache Handhabung
Plug-and-Play: Unterwasserinstallation mit 5 m Standardkabel (anpassbar). RS-485-Ausgang (Modbus/RTU-Protokoll), nahtlose Integration in PLC/SCADA-Systeme.
Langzeitstabilität: Lebensdauer der Xenon-Lampe >50.000 h; spektrale Drift <0,1 nm/Jahr. Kontinuierlicher Betrieb über 6 Monate ohne Wartung.
Geringer Stromverbrauch & hohe Anpassungsfähigkeit: Leistungsaufnahme nur 5 W (12 VDC), unterstützt Solarstromversorgung. Betriebstemperatur: 0–45 °C, beständig gegen korrosive Wasserumgebungen.
Technische Highlights
Vollspektrum-Absorptionsverfahren:
Hochenergetische Xenonlampe mit faseroptischem Spektrometer, Auflösung bis zu 0,1 nm. Die Empfindlichkeit ist 8× höher als bei Einwellenlängensensoren und unterstützt die Identifizierung von über 500 Schadstoffen.Intelligenter Kompensationsalgorithmus:
Kombiniert optische Pfadabschwächung und Korrektur suspendierter Feststoffe, um einen CSB-Messfehler von ≤±5 % v. E. sicherzustellen (validiert nach der Norm HJ 924-2017).Militärischer Schutz:
Gehäuse aus Edelstahl 316L, IP68 wasserdicht (10 m unter Wasser für 72 h). Antifouling, beständig gegen starke Säuren und Laugen. Geeignet für raue Umgebungen wie Kläranlagen und Flüsse.Multi-Parameter-Fusionsausgabe:
Ein einzelnes Gerät gibt bis zu 15 Parameter gleichzeitig aus, die organische Schadstoffe, Nährstoffe und Partikel abdecken – und senkt die Beschaffungskosten für Geräte um bis zu 80 %.
Ziele und Bedeutung der ökologischen Wasserqualitätsüberwachung von Flüssen und Seen
Überwachungsziele: Physikalische Indikatoren: Wassertemperatur, Trübung und Klarheit.
Chemische Indikatoren: pH, gelöster Sauerstoff (DO), CSB (chemischer Sauerstoffbedarf), Ammoniumstickstoff, Gesamtphosphor/Gesamtstickstoff (TP/TN) und Schwermetalle (wie Blei und Quecksilber). Biologische Indikatoren: Chlorophyll a (Algengehalt), benthische Biodiversität und E. coli.
Werfen wir einen kurzen Blick auf diese Wasserqualitätssensoren. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdetails.
1. CSB-Sensor (Chemischer Sauerstoffbedarf)
Zweck:
Misst die Menge an Sauerstoff, die benötigt wird, um organische Verbindungen in Wasser chemisch zu oxidieren.
Bietet eine schnelle Anzeige des Gesamtbelastung durch organische Verschmutzung in Oberflächenwasser, Grundwasser oder Abwasser.
Weit verbreitet in Überwachung industrieller Einleitungen, Kläranlagen und Flussabschnitte zur Bewertung von Verschmutzungsgraden.
Hinweise:
Ein höherer CSB-Wert = höhere organische Verunreinigung.
Gängige Methoden: UV-Absorption (254 nm) und reagenzbasierte Analysatoren.
Vorteil: schnelle Erkennung, geeignet für kontinuierliche Online-Überwachung.
2. BOD-Sensor (Biochemischer Sauerstoffbedarf)
Zweck:
Gibt die Menge an Sauerstoff an, die von Mikroorganismen beim Abbau organischer Stoffe unter aeroben Bedingungen verbraucht wird.
Spiegelt die biologisch abbaubarer Anteil organischer Schadstoffe in Wasser.
Wird verwendet, um zu beurteilen, ob Wasserverschmutzung verursachen kann Sauerstoffmangel, Schwarzfäule oder Sterblichkeit aquatischer Lebewesen.
Hinweise:
Herkömmliche Methode erfordert 5 Tage (BSB₅), was es langsam macht.
Online-BSB-Sensoren verwenden häufig Schätzmodelle (basierend auf COD/TOC-Korrelation) oder mikrobielle Elektrodensysteme.
Hauptanwendung: Zu-/Ablaufüberwachung in Kläranlagen und Bewertung der Oberflächenwasserqualität.
3. Ammoniakstickstoff (NH₃-N)-Sensor
Zweck:
Erkennt die Konzentration von Ammoniumstickstoff (NH₄⁺ + NH₃) in Wasser.
Indikator für häusliches Abwasser, Viehwirtschaftsabwasser und chemische Abwässer.
Hohe Werte verursachen Eutrophierung, Algenblüten und Fischtoxizität.
Methoden:
Ionenselektive Elektroden (ISE), optische kolorimetrische Sensoren.
4. Nitrat (NO₃⁻)-Sensor
Zweck:
Schlüsselindikator für landwirtschaftliche diffuse Verschmutzung (Düngemittelabfluss) und Abwassereinleitung.
Überschüssige Nitrate führen zu Algenwachstum und Gesundheitsrisiken für Trinkwasser (Nitrittoxizität/Karzinogenität).
Methoden:
UV-Spektroskopie (190–230 nm Absorption), ionenselektive Elektroden.
5. Gesamtstickstoff- (TN) und Gesamtphosphor- (TP) Sensoren
Zweck:
Wird verwendet, um zu bewerten Eutrophierungsrisiko in natürlichen Gewässern.
TN umfasst Ammoniak, Nitrit, Nitrat und organischen Stickstoff.
TP stammt hauptsächlich aus Abwasser, Reinigungsmitteln und Düngemitteln.
Erhöhte TN/TP-Werte → Algenblüten (Cyanobakterien-Ausbrüche).
Methoden:
Online-Reagenzien-basierte Analysatoren (Aufschluss + kolorimetrisch), optische Schätzung.
6. ORP-Sensor (Oxidations-Reduktions-Potenzial)
Zweck:
Gibt an, ob die Wasserbedingungen oxidierend oder reduzierend.
Nützlich zur Bewertung von redoxempfindliche Schadstoffe (Eisen, Mangan, Nitrate) und Desinfektionskontrolle.
Häufig in Überwachung von Abwasserbehandlungsprozessen und Desinfektionskontrolle von Trinkwasser.
7. Schwermetallsensoren (Pb, Hg, As, Cd usw.)
Zweck:
Erkennt toxische Schwermetallionen in Wasser.
Kritisch für Trinkwassersicherheit, Bergbaugebieten, Industriezonen und Grundwasserschutz.
Methoden:
Elektrochemische Voltammetrie (für tragbare/Online-Überwachung), ICP-MS (Laborstandard).
Technische Spezifikationen – Modell BGT-WMPS(K4)
| Parameter | Messbereich | Genauigkeit | Auflösung |
|---|---|---|---|
| CSB | 0–200 mg/L Äquivalent KHP | ±5 % v. E. | 0,1 mg/L |
| Farbe | 0–500 Hazen | ±5 % v. E. | 0,1 Hazen |
| TOC | 0–150 mg/L | ±5% F.S. | 0,1 mg/L |
| Trübung | 0–400 NTU | ±5% F.S. | 0,1 NTU |
| BSB | 0–150 mg/L | ±5 % v. E. | 0,1 mg/L |
| UV254 | 0–1,5 AU | ±5 % v. E. | 0,0001 AU |
| TP (Gesamtphosphor) | 0–15 mg/L | ±5 % v. E. | 0,1 mg/L |
| TN (Gesamtstickstoff) | 0–100 mg/L | ±5 % v. E. | 0,1 mg/L |
| NHN (Ammoniakstickstoff) | 0–80 mg/L | ±5 % v. E. | 0,1 mg/L |
| Nitrat | 0–15 mg/L | ±5 % v. E. | 0,01 mg/L |
| Nitrit | 0–10 mg/L | ±5 % v. E. | 0,01 mg/L |
| CODMn | 0–100 mg/L | ±5 % v. E. | 0,1 mg/L |
Kalibrierung: Spektrale Kalibrierung
Ausgangsschnittstelle: RS-485 (Modbus/RTU)
Stromversorgung: 12 VDC, 5 W
Betriebsbedingungen: 0–45 °C, <0,1 MPa
Lagertemperatur: –5 bis 65 °C
Schutzart: IP68
Installation: Unterwasserinstallation
Kabellänge: 5 m Standard (anpassbar)
Gehäusematerial: Edelstahl 316L
Kläranlagen: Kontinuierliche Überwachung von CSB, BSB, TN, TP und Trübung für Compliance und Prozessoptimierung.
Überwachung von Oberflächenwasser & Flüssen: Langfristige, reagenzienfreie Überwachung von organischen und nährstoffbedingten Schadstoffen.
Trinkwasser & Reservoirs: Frühwarnung vor Verschmutzungsereignissen und Echtzeiterkennung von Nitraten, Nitriten und organischen Stoffen.
Überwachung industrieller Abwässer: Echtzeitmessung von CSB, TOC und Trübung in der Textil-, Chemie- und Lebensmittelverarbeitungsindustrie.
Umweltschutz & Forschung: Multiparameter-Felduntersuchungen in Seen, Feuchtgebieten und Grundwassersystemen.
Modell: BGT-WMPS(K4)Name: Vollspektrum-Multiparameter-WasserqualitätssensorDer BGT-WMPS(K4) Vollspektrum-Multiparameter-Wasserqualitätssensor ist ein fortschrittliches Online-Überwachungsgerät, das für die Echtzeiterkennung wichtiger Wasserqualitätsindikatoren entwickelt wurde. Er kann 10 Parameter messen, darunter CSB, BSB, TOC, Farbe, Trübung, TP, TN, NHN, Nitrat, Nitrit usw., und eignet sich für komplexe industrielle Abwasser- und Oberflächenwasserumgebungen. Mithilfe einer Xenonlampe und der Vollspektrum-Absorptionstechnologie (200–750 nm) liefert er hochpräzise Ergebnisse ohne chemische Reagenzien, wodurch die Wartungskosten gesenkt und Sekundärverschmutzung vermieden werden.
Mit seinem robusten Gehäuse aus 316L-Edelstahl (IP68), der intelligenten Trübungskompensation und der nahtlosen Integration über RS-485 (Modbus/RTU) bietet der BGT-WMPS(K4) auch in rauen Umgebungen langfristig stabile Leistung. Er wird häufig in der Abwasserbehandlung, der Oberflächenwasserüberwachung, dem industriellen Abwassermanagement und der Umweltforschung eingesetzt.
Mit seinem robusten Gehäuse aus 316L-Edelstahl (IP68), der intelligenten Trübungskompensation und der nahtlosen Integration über RS-485 (Modbus/RTU) bietet der BGT-WMPS(K4) auch in rauen Umgebungen langfristig stabile Leistung. Er wird häufig in der Abwasserbehandlung, der Oberflächenwasserüberwachung, dem industriellen Abwassermanagement und der Umweltforschung eingesetzt.

