Vollspektrum-Multiparameter-Wasserqualitätssensor-BGT-WMPS(K4)
Kernfunktionen
Vollspektrum-Multiparameter-Detektion
Spektralbereich: Kontinuierliches Scannen von 200–750 nm, präzise Abstimmung auf die Absorptionspeaks der Schadstoffe.
Überwachte Parameter: CSB, BSB, TOC, Farbe, Trübung, TP, TN, Ammoniumstickstoff (NHN), Nitrat, Nitrit, UV254, CODMn und mehr (siehe vollständige technische Spezifikationen).
Störfestes Design: Automatischer Trübungskompensationsalgorithmus beseitigt 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 %.
Zuverlässigkeit in Industriequalität & einfache Handhabung
Plug-and-Play: Tauchinstallation mit 5 m Standardkabel (anpassbar). RS-485-Ausgang (Modbus/RTU-Protokoll), nahtlose Integration in PLC/SCADA-Systeme.
Langzeitstabilität: Lebensdauer der Xenonlampen-Lichtquelle >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 Pfaddämpfung und Korrektur suspendierter Feststoffe, um einen COD-Messfehler von ≤±5 % v. E. sicherzustellen (validiert nach HJ 924-2017).Militärische Schutzklasse:
Gehäuse aus Edelstahl 316L, IP68 wasserdicht (10 m Unterwasser für 72 h). Antifouling, beständig gegen starke Säuren und Laugen. Geeignet für raue Umgebungen wie Kläranlagen und Flüsse.Multiparameter-Fusionsausgabe:
Ein einzelnes Gerät gibt bis zu 15 Parameter gleichzeitig aus und deckt organische Schadstoffe, Nährstoffe und Partikel ab – wodurch die Beschaffungskosten für Geräte um bis zu 80 % gesenkt werden.
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), Ammoniakstickstoff, 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. COD-Sensor (Chemischer Sauerstoffbedarf)
Zweck:
Misst die Menge an Sauerstoff, die erforderlich ist, um organische Verbindungen im Wasser chemisch zu oxidieren.
Bietet eine schnelle Anzeige der gesamte organische Verschmutzungslast in Oberflächenwasser, Grundwasser oder Abwasser.
Weit verbreitet in Überwachung industrieller Einleitungen, Kläranlagen und Flussabschnitte zur Bewertung des Verschmutzungsgrades.
Hinweise:
Ein höherer CSB-Wert = höhere organische Verunreinigung.
Gängige Methoden: UV-Absorption (254 nm) und reagenzbasierte Analysegeräte.
Vorteil: Schnellnachweis, geeignet für kontinuierliche Online-Überwachung.
2. BSB-Sensor (Biochemischer Sauerstoffbedarf)
Zweck:
Gibt die Sauerstoffmenge an, die von Mikroorganismen beim Abbau organischer Stoffe unter aeroben Bedingungen verbraucht wird.
Spiegelt die biologisch abbaubarer Anteil organischer Schadstoffe im Wasser.
Wird verwendet, um zu beurteilen, ob die 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 Ammoniakstickstoff (NH₄⁺ + NH₃) in Wasser.
Indikator für häusliches Abwasser, Tierhaltungsabwasser 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 von 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 Beurteilung von redox-sensitive Schadstoffe (Eisen, Mangan, Nitrate) und Desinfektionssteuerung.
Häufig in Überwachung von Abwasserbehandlungsprozessen und Steuerung der Trinkwasserdesinfektion.
7. Schwermetallsensoren (Pb, Hg, As, Cd usw.)
Zweck:
Erkennt toxische Schwermetallionen in Wasser.
Entscheidend für Trinkwassersicherheit, Bergbaugebiete, 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 % v. E. | 0,1 mg/L |
| Trübung | 0–400 NTU | ±5 % v. E. | 0,1 NTU |
| BSB | 0–150 mg/L | ±5 % v. E. | 0,1 mg/L |
| UV254 | 0–1,5 AU | ±5% F.S. | 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% F.S. | 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: 316L Edelstahl
Kläranlagen: Kontinuierliche Überwachung von CSB, BSB, TN, TP und Trübung für Compliance und Prozessoptimierung.
Oberflächenwasser- und Flussüberwachung: Langfristige, reagenzienfreie Überwachung von organischen Schadstoffen und Nährstoffen.
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 und Forschung: Multiparameter-Felduntersuchungen in Seen, Feuchtgebieten und Grundwassersystemen.
Mit seinem robusten Gehäuse aus Edelstahl 316L (IP68), intelligenter Trübungskompensation und nahtloser Integration über RS-485 (Modbus/RTU) bietet der BGT-WMPS(K4) langfristig stabile Leistung auch in rauen Umgebungen. Er wird häufig in der Abwasserbehandlung, der Überwachung von Oberflächenwasser, dem Management industrieller Abwässer und der Umweltforschung eingesetzt.

