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Edelstahl-Wassersensor auf einer grünen, algenbedeckten Oberfläche in der Nähe eines Teichs.
Zylindrischer industrieller Sensor aus Edelstahl mit Anschluss oben.
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Online Vollspektrum-Mehrparameter-Sensor für industrielle Abwässer
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Produkteinführung

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)

ParameterMessbereichGenauigkeitAuflösung
CSB0–200 mg/L Äquivalent KHP±5 % v. E.0,1 mg/L
Farbe0–500 Hazen±5 % v. E.0,1 Hazen
TOC0–150 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L
Trübung0–400 NTU±5% F.S.0,1 NTU
BSB0–150 mg/L±5 % v. E.0,1 mg/L
UV2540–1,5 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
Nitrat0–15 mg/L±5 % v. E.0,01 mg/L
Nitrit0–10 mg/L±5 % v. E.0,01 mg/L
CODMn0–100 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.


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