Pełnowidmowy wieloparametrowy czujnik jakości wody-BGT-WMPS(K4)
Funkcje podstawowe
Wieloparametrowa detekcja pełnospektralna
Zakres widmowy: Ciągłe skanowanie w zakresie 200–750 nm, precyzyjne dopasowanie do pików absorpcji zanieczyszczeń.
Monitorowane parametry: ChZT, BZT, OWO, barwa, mętność, TP, TN, azot amonowy (NHN), azotany, azotyny, UV254, ChZTMn i inne (patrz pełna specyfikacja techniczna).
Konstrukcja odporna na zakłócenia: Automatyczny algorytm kompensacji mętności eliminuje wpływ cząstek zawieszonych na pomiary optyczne.
Monitorowanie bezodczynnikowe i przyjazne dla środowiska
Nie wymaga odczynników chemicznych, co pozwala uniknąć wtórnego zanieczyszczenia.
Zmniejsza roczne koszty utrzymania o ponad 60%.
Niezawodność klasy przemysłowej i łatwość użytkowania
Plug-and-Play: Instalacja zanurzeniowa ze standardowym kablem 5 m (możliwość dostosowania). Wyjście RS-485 (protokół Modbus/RTU), bezproblemowa integracja z systemami PLC/SCADA.
Stabilność długoterminowa: Żywotność źródła światła lampy ksenonowej >50 000 h; dryf widmowy <0,1 nm/rok. Ciągła praca przez 6 miesięcy bez konserwacji.
Niski pobór mocy i duża adaptacyjność: Pobór mocy tylko 5 W (12 VDC), obsługa zasilania solarnego. Temperatura pracy: 0–45 °C, odporność na korozyjne środowiska wodne.
Najważniejsze cechy techniczne
Metoda absorpcji pełnospektralnej:
Wysokoenergetyczna lampa ksenonowa ze spektrometrem światłowodowym, rozdzielczość do 0,1 nm. Czułość jest 8× wyższa niż w czujnikach jednowidmowych, co umożliwia identyfikację ponad 500 zanieczyszczeń.Inteligentny algorytm kompensacji:
Łączy tłumienie ścieżki optycznej i korekcję zawiesin, aby zapewnić błąd pomiaru COD ≤±5% F.S. (zweryfikowano zgodnie z normą HJ 924-2017).Ochrona klasy wojskowej:
Obudowa ze stali nierdzewnej 316L, klasa wodoodporności IP68 (10 m pod wodą przez 72 h). Odporność na biofouling, odporność na silne kwasy i zasady. Odpowiednia do trudnych środowisk, takich jak oczyszczalnie ścieków i rzeki.Wieloparametrowe wyjście fuzyjne:
Pojedyncze urządzenie jednocześnie wyprowadza do 15 parametrów, obejmujących zanieczyszczenia organiczne, biogeny i cząstki stałe — zmniejszając koszty zakupu sprzętu nawet o 80%.
Cele i znaczenie ekologicznego monitoringu jakości wody w rzekach i jeziorach
Cele monitoringu: Wskaźniki fizyczne: temperatura wody, mętność i przejrzystość.
Wskaźniki chemiczne: pH, tlen rozpuszczony (DO), ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu), azot amonowy, fosfor całkowity/azot całkowity (TP/TN) oraz metale ciężkie (takie jak ołów i rtęć). Wskaźniki biologiczne: chlorofil a (zawartość glonów), różnorodność biologiczna bentosu i E. coli.
Przyjrzyjmy się szybko tym czujnikom jakości wody, a więcej informacji znajdziesz w szczegółach produktu.
1. Czujnik COD (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu)
Cel:
Mierzy ilość tlenu potrzebną do chemicznego utlenienia związków organicznych w wodzie.
Zapewnia szybkie wskazanie całkowite obciążenie zanieczyszczeniami organicznymi w wodach powierzchniowych, podziemnych lub ściekach.
Szeroko stosowane w monitoring zrzutów przemysłowych, oczyszczalnie ścieków i odcinki rzek do oceny poziomu zanieczyszczenia.
Uwagi:
Wyższa wartość ChZT = większe zanieczyszczenie organiczne.
Typowe metody: Absorbancja UV (254 nm) i analizatory odczynnikowe.
Zaleta: szybkie wykrywanie, odpowiednie dla ciągły monitoring online.
2. Czujnik BZT (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu)
Cel:
Wskazuje ilość tlenu zużywanego przez mikroorganizmy podczas degradacji materii organicznej w warunkach tlenowych.
Odzwierciedla biodegradowalna frakcja zanieczyszczeń organicznych w wodzie.
Służy do oceny, czy zanieczyszczenie wody może powodować niedobór tlenu, czarny odór lub śmiertelność organizmów wodnych.
Uwagi:
Tradycyjna metoda wymaga 5 dni (BOD₅), co czyni go wolnym.
Czujniki BZT online często wykorzystują modele szacowania (oparte na korelacji COD/TOC) lub systemy elektrod mikrobiologicznych.
Kluczowe zastosowanie: monitoring dopływu/odpływu w oczyszczalniach ścieków oraz ocena jakości wód powierzchniowych.
3. Czujnik azotu amonowego (NH₃-N)
Cel:
Wykrywa stężenie azotu amonowego (NH₄⁺ + NH₃) w wodzie.
Wskaźnik ścieki bytowe, ścieki zwierzęce i ścieki przemysłowe.
Wysokie poziomy powodują eutrofizacja, zakwity glonów i toksyczność dla ryb.
Metody:
Elektrody jonoselektywne (ISE), optyczne czujniki kolorymetryczne.
4. Czujnik azotanów (NO₃⁻)
Cel:
Kluczowy wskaźnik rolnicze zanieczyszczenie obszarowe (spływ nawozów) i zrzut ścieków.
Nadmiar azotanów prowadzi do wzrost glonów i zagrożenia zdrowotne związane z wodą pitną (toksyczność/kancerogenność azotynów).
Metody:
Spektroskopia UV (absorpcja 190–230 nm), elektrody jonoselektywne.
5. Czujniki azotu całkowitego (TN) i fosforu całkowitego (TP)
Cel:
Wykorzystywane do oceny ryzyko eutrofizacji w wodach naturalnych.
TN obejmuje amoniak, azotyny, azotany i azot organiczny.
TP pochodzi głównie ze ścieków, detergentów i nawozów.
Podwyższone poziomy TN/TP → zakwity glonów (wybuchy sinic).
Metody:
Online analizatory odczynnikowe (trawienie + kolorymetria), szacowanie optyczne.
6. Czujnik ORP (potencjał redoks)
Cel:
Wskazuje, czy warunki wodne są utleniające lub redukujące.
Przydatne do oceny zanieczyszczenia redoksowrażliwe (żelazo, mangan, azotany) i kontrola dezynfekcji.
Częste w monitorowanie procesów oczyszczania ścieków i kontrola dezynfekcji wody pitnej.
7. Czujniki metali ciężkich (Pb, Hg, As, Cd itp.)
Cel:
Wykrywa toksyczne jony metali ciężkich w wodzie.
Kluczowy dla bezpieczeństwo wody pitnej, obszary górnicze, strefy przemysłowe i ochrona wód podziemnych.
Metody:
Woltamperometria elektrochemiczna (do monitoringu przenośnego/online), ICP-MS (standard laboratoryjny).
Specyfikacje techniczne – Model BGT-WMPS(K4)
| Parametr | Zakres | Dokładność | Rozdzielczość |
|---|---|---|---|
| ChZT | 0–200 mg/L ekwiwalentu KHP | ±5% F.S. | 0,1 mg/l |
| Kolor | 0–500 Hazen | ±5% F.S. | 0,1 Hazen |
| TOC | 0–150 mg/L | ±5% F.S. | 0,1 mg/l |
| Mętność | 0–400 NTU | ±5% F.S. | 0,1 NTU |
| BZT | 0–150 mg/L | ±5% F.S. | 0,1 mg/L |
| UV254 | 0–1,5 AU | ±5% F.S. | 0,0001 AU |
| TP (fosfor całkowity) | 0–15 mg/L | ±5% F.S. | 0,1 mg/L |
| TN (azot całkowity) | 0–100 mg/L | ±5% F.S. | 0,1 mg/L |
| NHN (azot amonowy) | 0–80 mg/L | ±5% F.S. | 0,1 mg/L |
| Azotan | 0–15 mg/L | ±5% F.S. | 0,01 mg/L |
| Azotyn | 0–10 mg/L | ±5% F.S. | 0,01 mg/L |
| CODMn | 0–100 mg/L | ±5% F.S. | 0,1 mg/L |
Kalibracja: Kalibracja spektralna
Interfejs wyjściowy: RS-485 (Modbus/RTU)
Zasilanie: 12 VDC, 5 W
Warunki pracy: 0–45 °C, <0,1 MPa
Temperatura przechowywania: –5 do 65 °C
Stopień ochrony: IP68
Instalacja: Instalacja podwodna
Długość kabla: 5 m standardowo (możliwość dostosowania)
Materiał obudowy: stal nierdzewna 316L
Oczyszczalnie ścieków: Ciągłe monitorowanie COD, BOD, TN, TP i mętności na potrzeby zgodności z przepisami i optymalizacji procesu.
Monitoring wód powierzchniowych i rzecznych: Długoterminowe monitorowanie zanieczyszczeń organicznych i biogennych bez odczynników.
Woda pitna i zbiorniki: Wczesne ostrzeganie o zdarzeniach zanieczyszczenia i wykrywanie w czasie rzeczywistym azotanów, azotynów i materii organicznej.
Monitorowanie ścieków przemysłowych: Pomiar w czasie rzeczywistym ChZT, OWO i mętności w przemyśle tekstylnym, chemicznym i spożywczym.
Ochrona środowiska i badania: Wieloparametrowe badania terenowe w jeziorach, terenach podmokłych i systemach wód gruntowych.
Dzięki wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej 316L (IP68), inteligentnej kompensacji mętności oraz bezproblemowej integracji poprzez RS-485 (Modbus/RTU), BGT-WMPS(K4) zapewnia długoterminową stabilną wydajność nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Jest szeroko stosowany w oczyszczaniu ścieków, monitorowaniu wód powierzchniowych, zarządzaniu ściekami przemysłowymi oraz badaniach środowiskowych.

