Online'owy czujnik azotu amonowego jest przeznaczony do pomiaru stężenia jonów amonowych (NH4⁺) w wodzie. Posiada wbudowaną kompensację temperatury, zapewniającą szybkie, proste, dokładne i opłacalne pomiary.
Czujnik wykorzystuje elektrodę jonoselektywną amonową opartą na membranie PVC, specjalnie zaprojektowaną do wykrywania NH4⁺. Wewnętrzny roztwór odniesienia powoli wycieka przez mikroporowaty mostek solny pod ciśnieniem co najmniej 100 kPa (1 bar), zapewniając wysoce stabilny układ odniesienia. Ta konstrukcja znacząco wydłuża żywotność elektrody w porównaniu z konwencjonalnymi elektrodami przemysłowymi.
Czujnik ma klasę ochrony IP68 i obsługuje wyjście RS-485 (Modbus RTU), co ułatwia integrację ze sterownikami PLC, systemami DCS, komputerami przemysłowymi, uniwersalnymi kontrolerami, rejestratorami bezpapierowymi lub panelami dotykowymi HMI.
Specyfikacje techniczne
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | BGT-WNH4(K) |
| Materiał obudowy | ABS, PVC, POM |
| Zasada pomiaru | Metoda elektrody jonoselektywnej (ISE) |
| Zakres pomiarowy i rozdzielczość | • 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℃ |
| Dokładność | • 0–10,00 mg/L: ±10% odczytu lub ±1 mg/L • 0–100,00 mg/L: większa z wartości, ±0,5℃ • 0–1000,0 mg/L: ±10% wartości odczytu, ±0,5℃ |
| Czas odpowiedzi (T90) | < 60 s |
| Najniższy limit wykrywalności | • 0,09 (dla 0–10 mg/L i 0–100 mg/L) • 0,9 (dla 0–1000 mg/L) |
| Metoda kalibracji | Kalibracja dwupunktowa |
| Metoda czyszczenia | / (ręczne lub zewnętrzne czyszczenie) |
| Kompensacja temperatury | Automatyczny (Pt1000) |
| Wyjście sygnału | RS-485 (Modbus RTU), 4–20 mA (opcjonalnie) |
| Temperatura przechowywania | -5 do 65℃ |
| Warunki pracy | 0–40℃, <0,1 MPa, pH 4–10 |
| Metoda instalacji | Instalacja podwodna, 3/4 NPT |
| Zużycie energii | 0,2 W przy 12 V |
| Zasilanie | 12–24 V DC |
| Stopień ochrony | IP68 |
| Długość kabla | 5 m (inne długości na zamówienie) |
Uwaga: Czujnik został skalibrowany przed opuszczeniem fabryki. Nie kalibruj go, chyba że zostanie przekroczony błąd pomiaru.
Kluczowe cechy
Pomiar jonów amonowych o wysokiej precyzji z wykorzystaniem technologii elektrody jonoselektywnej
Automatyczna kompensacja temperatury (Pt1000) dla wiarygodnych wyników
Wydłużona żywotność elektrody ze stabilnym systemem referencyjnym
Elastyczna integracja: RS-485 (Modbus RTU) i opcjonalne wyjście 4–20 mA
Wytrzymała konstrukcja, klasa IP68, odpowiedni do długotrwałej instalacji podwodnej
Niski pobór mocy i łatwa instalacja (3/4 NPT)
Scenariusze zastosowania czujnika NH₄⁺
1. Oczyszczanie ścieków
Scenariusz: Monitorowanie azotu amonowego w ściekach dopływających i odpływających z komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków.
Cel: Zapewnia prawidłowe procesy nitryfikacji i denitryfikacji, pomaga kontrolować napowietrzanie i weryfikuje zgodność z normami zrzutu.
2. Wody powierzchniowe i monitoring środowiska
Scenariusz: Ciągły monitoring w rzekach, jeziorach, zbiornikach i wodach gruntowych.
Cel: Wykrywa zanieczyszczenie amonem spowodowane spływem rolniczym, zrzutem ścieków lub ściekami przemysłowymi; wspiera ochronę środowiska i zarządzanie jakością wody.
3. Woda pitna i woda źródłana
Scenariusz: Monitorowanie stężenia amonu w surowych źródłach wody (zbiornikach, studniach) oraz w systemach zaopatrzenia w wodę pitną.
Cel: Zapewnia bezpieczeństwo wody i zgodność z normami jakości wody pitnej.
4. Akwakultura i rybołówstwo
Scenariusz: Monitorowanie w czasie rzeczywistym stawów akwakulturowych, farm rybnych i systemów akwakultury recyrkulacyjnej (RAS).
Cel: Zapobiega toksycznym skutkom podwyższonego poziomu amonu u ryb i krewetek, optymalizując warunki wzrostu i zmniejszając śmiertelność.
5. Woda technologiczna w przemyśle
Scenariusz: Monitoring obiegowej wody chłodzącej, wody zasilającej kotły i ścieków z procesów chemicznych.
Cel: Zapobiega korozji i osadzaniu się kamienia w urządzeniach oraz zapewnia stabilność jakości wody procesowej.
6. Woda rolnicza i do nawadniania
Scenariusz: Pomiar poziomu amonu w wodzie do nawadniania lub spływie z nawożonych pól.
Cel: Optymalizuje zużycie nawozów, zapobiega nadmiernemu uwalnianiu składników odżywczych i zmniejsza ryzyko eutrofizacji.





