Sensor de calidad del agua multiparamétrico de espectro completo-BGT-WMPS(K4)
Funciones Principales
Detección multiparamétrica de espectro completo
Rango espectral: Escaneo continuo de 200–750 nm, coincidiendo 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 (consulte las especificaciones técnicas completas).
Diseño antiinterferencias: El algoritmo de compensación automática 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 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 lámpara de xenón >50,000 h; deriva espectral <0.1 nm/año. Funcionamiento continuo durante 6 meses sin mantenimiento.
Bajo consumo de energía 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 la de los sensores de una sola longitud de onda, 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). Antiincrustación biológica, resistente a ácidos y álcalis fuertes. Adecuado para entornos hostiles como plantas de aguas residuales y ríos.Salida de Fusión Multiparámetro:
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 obtener más información, puede consultar los detalles del producto.
1. Sensor COD (Demanda Química de Oxígeno)
Propósito:
Mide la cantidad de oxígeno requerida para oxidar químicamente compuestos orgánicos en el agua.
Proporciona una indicación rápida del 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 el fracción biodegradable de contaminantes orgánicos en el agua.
Se utiliza para evaluar si la contaminación del agua puede causar agotamiento de oxígeno, olor negro o mortalidad de 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 de aguas superficiales.
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 ganaderas y efluentes químicos.
Los niveles altos causan eutrofización, proliferación de algas y toxicidad para los peces.
Métodos:
Electrodos selectivos de iones (ISE), sensores colorimétricos ópticos.
4. Sensor de Nitrato (NO₃⁻)
Propósito:
Indicador clave de contaminación difusa de origen agrícola (escorrentía de fertilizantes) y descarga de aguas residuales.
El exceso de nitratos provoca 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 (NT) y fósforo total (FT)
Propósito:
Se utiliza para evaluar riesgo de eutrofización en aguas naturales.
TN 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 + colorimetría), 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 de procesos de tratamiento de aguas residuales y control de desinfección de agua potable.
7. Sensores de metales pesados (Pb, Hg, As, Cd, etc.)
Propósito:
Detecta iones de metales pesados tóxicos en agua.
Crítico para 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)
| Parámetro | Rango | Precisión | Resolución |
|---|---|---|---|
| DQO | 0–200 mg/L equiv. KHP | ±5% F.E. | 0,1 mg/L |
| Color | 0–500 Hazen | ±5% F.S. | 0,1 Hazen |
| COT | 0–150 mg/L | ±5% F.S. | 0,1 mg/L |
| Turbidez | 0–400 NTU | ±5% F.S. | 0,1 NTU |
| DBO | 0–150 mg/L | ±5% F.S. | 0.1 mg/L |
| UV254 | 0–1.5 AU | ±5% F.S. | 0.0001 AU |
| 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 |
| Nitrato | 0–15 mg/L | ±5% F.S. | 0,01 mg/L |
| Nitrito | 0–10 mg/L | ±5% F.S. | 0.01 mg/L |
| CODMn | 0–100 mg/L | ±5% F.S. | 0.1 mg/L |
Calibración: Calibración espectral
Interfaz de salida: RS-485 (Modbus/RTU)
Suministro de Energía: 12 VCC, 5 W
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 COD, TOC 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.
Con su robusta carcasa de acero inoxidable 316L (IP68), compensación inteligente de turbidez e integración perfecta mediante RS-485 (Modbus/RTU), el BGT-WMPS(K4) ofrece un rendimiento estable a largo plazo incluso en entornos adversos. Se utiliza ampliamente en el tratamiento de aguas residuales, la monitorización de aguas superficiales, la gestión de efluentes industriales y la investigación medioambiental.

