WhatsApp
池の近くの緑藻に覆われた表面に設置されたステンレス製の水位センサー。
上部にコネクタが付いたステンレス鋼製円筒形産業用センサー。
池の近くの緑藻に覆われた表面に設置されたステンレス製の水位センサー。
池の近くの緑藻に覆われた表面に設置されたステンレス製の水位センサー。
上部にコネクタが付いたステンレス鋼製円筒形産業用センサー。
産業廃水用オンラインフルスペクトル多項目センサー
FOB
配送方法:
快递
製品情報
よくある質問
ディテール
配送方法:快递
製品ディテール

全スペクトル多項目水質センサー-BGT-WMPS(K4)

コア機能

  • 全スペクトル多パラメータ検出

    • スペクトル範囲: 200~750 nmの連続スキャンにより、汚染物質の吸収ピークを正確に一致させます。

    • 監視パラメータ: COD、BOD、TOC、色度、濁度、TP、TN、アンモニア態窒素(NHN)、硝酸塩、亜硝酸塩、UV254、CODMnなど(完全な技術仕様を参照)。

    • 耐干渉設計: 自動濁度補正アルゴリズムにより、浮遊粒子が光学測定に与える影響を排除します。

  • 試薬不要で環境に優しいモニタリング

    • 化学試薬が不要で、二次汚染を回避します。

    • 年間メンテナンスコストを60%以上削減します。

  • 産業グレードの信頼性と使いやすさ

    • プラグアンドプレイ: 5 m標準ケーブル付き水中設置(カスタマイズ可能)。RS-485出力(Modbus/RTUプロトコル)、PLC/SCADAシステムとのシームレスな統合。

    • 長期安定性: キセノンランプ光源寿命 >50,000時間;スペクトルドリフト <0.1 nm/年。メンテナンスなしで6ヶ月間連続運転可能。

    • 低消費電力と高い適応性: 消費電力わずか5 W(12VDC)、太陽光電源供給をサポート。動作温度:0~45 °C、腐食性水環境に耐性。

技術ハイライト

  • 全スペクトル吸収法:
    光ファイバー分光計を備えた高エネルギーキセノンランプ、分解能は最大0.1 nm。感度は単一波長センサーより8倍高く、500種類以上の汚染物質の識別をサポートします。

  • インテリジェント補償アルゴリズム:
    光路減衰と懸濁物質補正を組み合わせて、COD測定誤差≤±5% F.S.を保証します(HJ 924-2017規格に対して検証済み)。

  • 軍用グレードの保護:
    316Lステンレス鋼ハウジング、IP68防水等級(水中10 mで72時間)。防汚染性、強酸・強アルカリ耐性。下水処理場や河川などの過酷な環境に適しています。

  • マルチパラメータ融合出力:
    単一デバイスで最大15のパラメータを同時に出力し、有機汚染物質、栄養塩、粒子状物質をカバーすることで、機器調達コストを最大80%削減します。


河川および湖沼の生態水質モニタリングの目的と意義

監視目的:物理指標:水温、濁度、透明度。

化学指標:pH、溶存酸素(DO)、COD(化学的酸素要求量)、アンモニア態窒素、全リン/全窒素(TP/TN)、および重金属(鉛や水銀など)。生物指標:クロロフィルa(藻類含有量)、底生生物多様性、および大腸菌。

これらの水質センサーを簡単に見てみましょう。詳細については、製品詳細をご覧ください。

1. CODセンサー (化学的酸素要求量)

目的:

  • 水中の有機化合物を化学的に酸化するために必要な酸素量を測定します。

  • ~の迅速な指標を提供します 総有機汚濁負荷 地表水、地下水、または廃水中の。

  • 広く使用されています 産業排水監視、下水処理場、河川区間 汚染レベルを評価するため。

注記:

  • COD値が高いほど有機汚染が大きい。

  • 一般的な方法: UV吸光度(254 nm) および 試薬ベースの分析装置。

  • 利点: 迅速な検出に適しており、 連続オンライン監視。

2. BODセンサー(生物化学的酸素要求量)

目的:

  • 好気的条件下で微生物が有機物を分解する際に消費する酸素量を示します。

  • 反映します 有機汚染物質の生分解性画分 水中の。

  • 水質汚染が引き起こす可能性があるかどうかを評価するために使用されます 酸素枯渇、黒臭、または水生生物の死亡。

注記:

  • 従来の方法では 5日間(BOD₅)、そのため遅いです。

  • オンラインBODセンサーはしばしば~を使用します 推定モデル(COD/TOC相関に基づく) または 微生物電極システム。

  • 主な用途: 廃水処理プラントの流入/流出モニタリング、および地表水質評価.

3. アンモニア態窒素(NH₃-N)センサー

目的:

  • 水中のアンモニア態窒素(NH₄⁺ + NH₃)の濃度を検出します。

  • 指標: 生活排水、畜産排水、化学工場排水。

  • 高濃度は引き起こす 富栄養化、アオコの発生、魚類毒性。

測定方法:

  • イオン選択性電極(ISE)、光学比色センサー。

4. 硝酸塩(NO₃⁻)センサー

目的:

  • の主要指標 農業面源汚染 (肥料流出)および排水放流。

  • 過剰な硝酸塩は~を引き起こす 藻類の増殖 および 飲料水の健康リスク(亜硝酸塩の毒性/発がん性)。

方法:

  • UV分光法(190~230 nm吸収)、イオン選択性電極。

5. 全窒素(TN)および全リン(TP)センサー

目的:

  • 評価に使用されます 富栄養化リスク 自然水域において。

  • TN アンモニア、亜硝酸、硝酸、有機窒素を含む。

  • TP 主に下水、洗剤、肥料に由来します。

  • TN/TPレベルの上昇 → アオコの発生(シアノバクテリアの異常発生)。

方法:

  • オンライン試薬ベース分析装置(分解+比色)、光学推定。

6. ORPセンサー(酸化還元電位)

目的:

  • 水質条件が該当するかどうかを示す 酸化または還元。

  • 評価に有用 酸化還元感受性汚染物質(鉄、マンガン、硝酸塩) および 消毒管理.

  • 一般的 下水処理プロセス監視および飲料水の消毒管理。

7. 重金属センサー(Pb、Hg、As、Cdなど)

目的:

  • 検出 有毒重金属イオン 水中の。

  • 重要: 飲料水の安全性、鉱山地域、工業地帯、地下水保護。

方法:

  • 電気化学ボルタンメトリー(ポータブル/オンライン監視用)、ICP-MS(実験室標準)。


技術仕様 – モデル BGT-WMPS(K4)

パラメータ測定範囲精度分解能
COD0~200 mg/L 相当 KHP±5% F.S.0.1 mg/L
色0~500 Hazen±5% F.S.0.1 Hazen
TOC0~150 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
濁度0~400 NTU±5% F.S.0.1 NTU
BOD0~150 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
UV2540~1.5 AU±5% F.S.0.0001 AU
TP(全リン)0~15 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
TN(全窒素)0~100 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
NHN(アンモニア態窒素)0~80 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
硝酸塩0~15 mg/L±5% F.S.0.01 mg/L
亜硝酸塩0~10 mg/L±5% F.S.0.01 mg/L
CODMn0~100 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L

キャリブレーション: スペクトル校正
出力インターフェース: RS-485(Modbus/RTU)
電源: 12VDC、5W
動作条件: 0~45 °C、<0.1 MPa
保管温度: –5~65 °C
保護等級: IP68
設置: 水中設置
ケーブル長: 5 m 標準(カスタマイズ可能)
ハウジング材質: 316Lステンレス鋼


  • 下水処理場: コンプライアンスとプロセス最適化のためのCOD、BOD、TN、TP、濁度の連続監視。

  • 地表水および河川モニタリング: 有機汚染物質および栄養塩汚染物質の長期・試薬不要モニタリング。

  • 飲料水および貯水池: 汚染イベントの早期警告と、硝酸塩、亜硝酸塩、有機物のリアルタイム検出。

  • 産業排水監視: 繊維、化学、食品加工業界におけるCOD、TOC、濁度のリアルタイム測定。

  • 環境保護・研究: 湖沼、湿地、地下水系におけるマルチパラメータ野外調査。


情報を残してください。
こちらからご連絡いたします。
Wechat
WhatsApp