Der Online-Ammoniumstickstoffsensor ist für die Messung der Ammoniumionenkonzentration (NH4⁺) in Wasser konzipiert. Er verfügt über eine integrierte Temperaturkompensation, um schnelle, einfache, genaue und kosteneffiziente Messungen zu gewährleisten.
Der Sensor verwendet eine PVC-membranbasierte ammoniumionenselektive Elektrode, die speziell für den NH4⁺-Nachweis entwickelt wurde. Die interne Referenzlösung tritt langsam durch eine mikroporöse Salzbrücke bei einem Druck von mindestens 100 kPa (1 bar) aus und bietet ein hochstabiles Referenzsystem. Dieses Design verlängert die Lebensdauer der Elektrode im Vergleich zu herkömmlichen industriellen Elektroden erheblich.
Der Sensor ist IP68-zertifiziert und unterstützt RS-485 (Modbus RTU)-Ausgang für die einfache Integration mit SPS, DCS, industriellen PCs, allgemeinen Steuerungen, papierlosen Rekordern oder HMI-Touchpanels.
Technische Spezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | BGT-WNH4(K) |
| Gehäusematerial | ABS, PVC, POM |
| Messprinzip | Ionenselektive Elektrode (ISE)-Methode |
| Messbereich & Auflösung | • 0–10,00 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1℃ • 0–100,00 mg/L, 0,01 mg/L, 0,1℃ • 0–1000,0 mg/L, 0,1 mg/L, 0,1℃ |
| Genauigkeit | • 0–10,00 mg/L: ±10 % des Messwerts oder ±1 mg/L • 0–100,00 mg/L: je nachdem, welcher Wert größer ist, ±0,5℃ • 0–1000,0 mg/L: ±10 % des Messwerts, ±0,5℃ |
| Ansprechzeit (T90) | < 60 s |
| Niedrigste Nachweisgrenze | • 0,09 (für 0–10 mg/L und 0–100 mg/L) • 0,9 (für 0–1000 mg/L) |
| Kalibrierungsmethode | Zweipunktkalibrierung |
| Reinigungsmethode | / (manuell oder externe Reinigung) |
| Temperaturkompensation | Automatisch (Pt1000) |
| Signalausgang | RS-485 (Modbus RTU), 4–20 mA (optional) |
| Lagertemperatur | -5 bis 65℃ |
| Betriebsbedingungen | 0–40℃, <0,1 MPa, pH 4–10 |
| Installationsmethode | Unterwasserinstallation, 3/4 NPT |
| Stromverbrauch | 0,2 W @ 12 V |
| Stromversorgung | 12–24 V DC |
| Schutzart | IP68 |
| Kabellänge | 5 m (andere Längen anpassbar) |
Hinweis: Der Sensor wurde vor Verlassen des Werks kalibriert. Kalibrieren Sie ihn nur, wenn der Messfehler überschritten wird.
Hauptmerkmale
Hochpräzise Ammonium-Ionen-Messung unter Verwendung der ionenselektiven Elektrodentechnologie
Automatische Temperaturkompensation (Pt1000) für zuverlässige Ergebnisse
Verlängerte Elektrodenlebensdauer mit einem stabilen Referenzsystem
Flexible Integration: RS-485 (Modbus RTU) und optionaler 4–20 mA-Ausgang
Robustes Design, IP68-zertifiziert, geeignet für langfristige Unterwasserinstallation
Geringer Stromverbrauch und einfache Installation (3/4 NPT)
Anwendungsszenarien des NH₄⁺-Sensors
1. Abwasserbehandlung
Szenario: Überwachung von Ammoniumstickstoff im Zulauf und Ablauf von kommunalen und industriellen Abwasseranlagen.
Zweck: Gewährleistet ordnungsgemäße Nitrifikations- und Denitrifikationsprozesse, hilft bei der Belüftungssteuerung und überprüft die Einhaltung von Einleitungsstandards.
2. Oberflächenwasser- und Umweltüberwachung
Szenario: Kontinuierliche Überwachung in Flüssen, Seen, Stauseen und Grundwasser.
Zweck: Erkennt Ammoniumverschmutzung durch landwirtschaftlichen Abfluss, Abwassereinleitung oder Industrieabwässer; unterstützt Umweltschutz und Wasserqualitätsmanagement.
3. Trinkwasser & Quellwasser
Szenario: Überwachung der Ammoniumkonzentration in Rohwasserquellen (Reservoirs, Brunnen) und Trinkwasserversorgungssystemen.
Zweck: Gewährleistet Wassersicherheit und Einhaltung der Trinkwasserqualitätsstandards.
4. Aquakultur und Fischerei
Szenario: Echtzeitüberwachung von Aquakulturteichen, Fischfarmen und rezirkulierenden Aquakultursystemen (RAS).
Zweck: Verhindert toxische Wirkungen erhöhter Ammoniumwerte auf Fische und Garnelen, optimiert Wachstumsbedingungen und reduziert die Sterblichkeit.
5. Industrielles Prozesswasser
Szenario: Überwachung von Umlaufkühlwasser, Kesselspeisewasser und chemischen Prozessabwässern.
Zweck: Verhindert Gerätekorrosion, Verkalkung und gewährleistet die Stabilität der Prozesswasserqualität.
6. Landwirtschaft & Bewässerungswasser
Szenario: Messung des Ammoniumgehalts in Bewässerungswasser oder Abfluss von gedüngten Feldern.
Zweck: Optimiert den Düngemitteleinsatz, verhindert übermäßige Nährstoffeinleitungen und reduziert das Risiko der Eutrophierung.





