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Sensor de agua de acero inoxidable colocado sobre una superficie verde cubierta de algas cerca de un estanque.
Sensor industrial cilíndrico de acero inoxidable con conector en la parte superior.
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Sensor Multiparámétrico en Línea de Espectro Completo para Aguas Residuales Industriales
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Introducción del producto

Sensor de Calidad del Agua Multiparámetro de Espectro Completo-BGT-WMPS(K4)

Funciones principales

  • Detección multiparamétrica de espectro completo

    • Rango espectral: Escaneo continuo de 200–750 nm, que coincide con precisión con los picos de absorción de contaminantes.

    • Parámetros monitoreados: DQO, DBO, COT, Color, Turbidez, TP, TN, Nitrógeno Amoniacal (NHN), Nitrato, Nitrito, UV254, CODMn, y más (ver especificaciones técnicas completas).

    • Diseño antiinterferencias: El algoritmo automático de compensación de turbidez elimina el impacto de las partículas en suspensión en las mediciones ópticas.

  • Monitoreo sin reactivos y ecológico

    • No requiere reactivos químicos, evitando la contaminación secundaria.

    • Reduce los costos anuales de mantenimiento en más del 60%.

  • Fiabilidad de grado industrial y facilidad de uso

    • Plug-and-Play: Instalación sumergible con cable estándar de 5 m (personalizable). Salida RS-485 (protocolo Modbus/RTU), integración perfecta con sistemas PLC/SCADA.

    • Estabilidad a largo plazo: Vida útil de la fuente de luz de xenón >50,000 h; deriva espectral <0.1 nm/año. Operación continua durante 6 meses sin mantenimiento.

    • Bajo consumo y gran adaptabilidad: Consumo de energía de solo 5 W (12 VCC), compatible con suministro de energía solar. Temperatura de funcionamiento: 0–45 °C, resistente a entornos acuáticos corrosivos.

Aspectos técnicos destacados

  • Método de Absorción de Espectro Completo:
    Lámpara de xenón de alta energía con espectrómetro de fibra óptica, resolución de hasta 0,1 nm. La sensibilidad es 8 veces mayor que los sensores de longitud de onda única, lo que permite la identificación de más de 500 contaminantes.

  • Algoritmo de compensación inteligente:
    Combina la atenuación de la trayectoria óptica y la corrección de sólidos suspendidos para garantizar un error de medición de COD ≤±5% F.S. (validado según la norma HJ 924-2017).

  • Protección de grado militar:
    Carcasa de acero inoxidable 316L, clasificación de impermeabilidad IP68 (10 m bajo el agua durante 72 h). Anti-incrustación biológica, resistente a ácidos y álcalis fuertes. Adecuado para entornos hostiles como plantas de aguas residuales y ríos.

  • Salida de fusión multiparamétrica:
    Un solo dispositivo emite hasta 15 parámetros simultáneamente, cubriendo contaminantes orgánicos, nutrientes y partículas, lo que reduce los costos de adquisición de equipos hasta en un 80%.


Objetivos y significado del monitoreo ecológico de la calidad del agua en ríos y lagos

Objetivos de Monitoreo: Indicadores Físicos: Temperatura del agua, turbidez y claridad.

Indicadores químicos: pH, oxígeno disuelto (OD), DQO (demanda química de oxígeno), nitrógeno amoniacal, fósforo total/nitrógeno total (FT/NT) y metales pesados (como plomo y mercurio). Indicadores biológicos: clorofila a (contenido de algas), biodiversidad bentónica y E. coli.

Echemos un vistazo rápido a estos sensores de calidad del agua, y para más información, puede ver los detalles del producto.

1. Sensor de COD (Demanda química de oxígeno)

Propósito:

  • Mide la cantidad de oxígeno requerida para oxidar químicamente compuestos orgánicos en el agua.

  • Proporciona una indicación rápida de la carga total de contaminación orgánica en aguas superficiales, aguas subterráneas o aguas residuales.

  • Ampliamente utilizado en monitoreo de descargas industriales, plantas de tratamiento de aguas residuales y secciones de ríos para evaluar los niveles de contaminación.

Notas:

  • Un valor de COD más alto = mayor contaminación orgánica.

  • Métodos comunes: Absorbancia UV (254 nm) y analizadores basados en reactivos.

  • Ventaja: detección rápida, adecuado para monitoreo continuo en línea.

2. Sensor de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)

Propósito:

  • Indica la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos al degradar materia orgánica en condiciones aeróbicas.

  • Refleja la fracción biodegradable de contaminantes orgánicos en el agua.

  • Se utiliza para evaluar si la contaminación del agua puede causar agotamiento de oxígeno, mal olor o mortalidad de la vida acuática.

Notas:

  • El método tradicional requiere 5 días (DBO₅), lo que lo hace lento.

  • Los sensores de DBO en línea suelen utilizar modelos de estimación (basados en la correlación COD/TOC) o sistemas de electrodos microbianos.

  • Aplicación clave: monitoreo de entrada/salida en plantas de tratamiento de aguas residuales, y evaluación de la calidad del agua superficial.

3. Sensor de Nitrógeno Amoniacal (NH₃-N)

Propósito:

  • Detecta la concentración de nitrógeno amoniacal (NH₄⁺ + NH₃) en el agua.

  • Indicador de aguas residuales domésticas, aguas residuales de ganado y efluentes químicos.

  • Los niveles altos causan eutrofización, proliferación de algas y toxicidad en peces.

Métodos:

  • Electrodos selectivos de iones (ISE), sensores colorimétricos ópticos.

4. Sensor de nitrato (NO₃⁻)

Propósito:

  • Indicador clave de contaminación agrícola de fuentes no puntuales (escorrentía de fertilizantes) y descarga de aguas residuales.

  • El exceso de nitratos conduce a crecimiento de algas y riesgos para la salud del agua potable (toxicidad/carcinogenicidad de los nitritos).

Métodos:

  • espectroscopía UV (absorción de 190–230 nm), electrodos selectivos de iones.

5. Sensores de nitrógeno total (TN) y fósforo total (TP)

Propósito:

  • Se utiliza para evaluar riesgo de eutrofización en aguas naturales.

  • NT incluye amoníaco, nitrito, nitrato y nitrógeno orgánico.

  • TP proviene principalmente de aguas residuales, detergentes y fertilizantes.

  • Niveles elevados de TN/TP → floraciones de algas (brotes de cianobacterias).

Métodos:

  • Analizadores en línea basados en reactivos (digestión + colorimétrico), estimación óptica.

6. Sensor de ORP (potencial de oxidación-reducción)

Propósito:

  • Indica si las condiciones del agua son oxidante o reductor.

  • Útil para evaluar contaminantes redox-sensibles (hierro, manganeso, nitratos) y control de desinfección.

  • Común en monitoreo del proceso de tratamiento de aguas residuales y control de desinfección del agua potable.

7. Sensores de metales pesados (Pb, Hg, As, Cd, etc.)

Propósito:

  • Detecta iones de metales pesados tóxicos en el agua.

  • Crítico para la seguridad del agua potable, zonas mineras, zonas industriales y protección de aguas subterráneas.

Métodos:

  • Voltamperometría electroquímica (para monitoreo portátil/en línea), ICP-MS (estándar de laboratorio).


Especificaciones técnicas – Modelo BGT-WMPS(K4)

ParámetroRangoPrecisiónResolución
COD0–200 mg/L equiv. KHP±5% F.S.0.1 mg/L
Color0–500 Hazen±5% F.S.0,1 Hazen
COT0–150 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L
Turbidez0–400 NTU±5% F.S.0.1 NTU
DBO0–150 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
UV2540–1,5 AU±5% F.S.0.0001 UA
TP (Fósforo total)0–15 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
TN (Nitrógeno total)0–100 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
NHN (Nitrógeno Amoniacal)0–80 mg/L±5% F.E.0,1 mg/L
Nitrato0–15 mg/L±5% F.E.0,01 mg/L
Nitrito0–10 mg/L±5% F.S.0.01 mg/L
CODMn0–100 mg/L±5% F.E.0,1 mg/L

Calibración: Calibración espectral
Interfaz de salida: RS-485 (Modbus/RTU)
Fuente de alimentación: 12VDC, 5W
Condiciones de operación: 0–45 °C, <0.1 MPa
Temperatura de almacenamiento: –5 a 65 °C
Grado de Protección: IP68
Instalación: Instalación sumergible
Longitud del Cable: 5 m estándar (personalizable)
Material de la carcasa: Acero inoxidable 316L


  • Plantas de tratamiento de aguas residuales: Monitoreo continuo de COD, BOD, TN, TP y turbidez para cumplimiento y optimización de procesos.

  • Monitoreo de aguas superficiales y ríos: Monitoreo a largo plazo, sin reactivos, de contaminantes orgánicos y nutrientes.

  • Agua Potable y Embalses: Alerta temprana de eventos de contaminación y detección en tiempo real de nitratos, nitritos y materia orgánica.

  • Monitoreo de efluentes industriales: Medición en tiempo real de DQO, COT y turbidez en las industrias textil, química y de procesamiento de alimentos.

  • Protección Ambiental e Investigación: Investigaciones de campo multiparamétricas en lagos, humedales y sistemas de aguas subterráneas.


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