WhatsApp
Czarny wieloparametrowy czujnik jakości wody z widokiem z bliska na komponenty czujnika.
Czarny cylindryczny czujnik z metalicznymi akcentami, pokazany w pełnym widoku oraz w zbliżeniu jego końcówki.
Czarny cylindryczny czujnik jakości wody ze zdejmowaną osłoną ochronną, przeznaczony do monitorowania środowiska.
Przemysłowy czujnik jakości wody z kablem, przeznaczony do pomiaru poziomu pH w roztworach.
Czujniki jakości wody: NHN, DO, chlor i mętność, oznaczone i wyświetlane indywidualnie.
Czujnik jakości wody z sondami i wyświetlaczem cyfrowym pokazującym odczyty pH i temperatury.
Czarny wieloparametrowy czujnik jakości wody z widokiem z bliska na komponenty czujnika.
Czarny wieloparametrowy czujnik jakości wody z widokiem z bliska na komponenty czujnika.
Czarny cylindryczny czujnik z metalicznymi akcentami, pokazany w pełnym widoku oraz w zbliżeniu jego końcówki.
Czarny cylindryczny czujnik jakości wody ze zdejmowaną osłoną ochronną, przeznaczony do monitorowania środowiska.
Przemysłowy czujnik jakości wody z kablem, przeznaczony do pomiaru poziomu pH w roztworach.
Czujniki jakości wody: NHN, DO, chlor i mętność, oznaczone i wyświetlane indywidualnie.
Czujnik jakości wody z sondami i wyświetlaczem cyfrowym pokazującym odczyty pH i temperatury.
Czujnik amoniaku w wodzie
FOB
Wysyłka:
Ekspresowa dostawa
Szczegóły produktu
Najczęściej zadawane pytania
Najważniejsze szczegóły
Wysyłka:Ekspresowa dostawa
Wprowadzenie produktu
Opis:
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

ElementSpecyfikacja
ModelBGT-WNH4(K)
Materiał obudowyABS, PVC, POM
Zasada pomiaruMetoda 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 kalibracjiKalibracja dwupunktowa
Metoda czyszczenia/ (ręczne lub zewnętrzne czyszczenie)
Kompensacja temperaturyAutomatyczny (Pt1000)
Wyjście sygnałuRS-485 (Modbus RTU), 4–20 mA (opcjonalnie)
Temperatura przechowywania-5 do 65℃
Warunki pracy0–40℃, <0,1 MPa, pH 4–10
Metoda instalacjiInstalacja podwodna, 3/4 NPT
Zużycie energii0,2 W przy 12 V
Zasilanie12–24 V DC
Stopień ochronyIP68
Długość kabla5 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.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt!
Zostaw swoje informacje i
skontaktujemy się z Tobą.
Wechat
WhatsApp