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Sensor de água em aço inoxidável posicionado sobre uma superfície coberta de algas verdes perto de um lago.
Sensor industrial cilíndrico de aço inoxidável com conector na parte superior.
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Sensor Online Multiparâmetro de Espectro Completo para Efluentes Industriais
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Introdução do Produto

Sensor de Qualidade da Água Multiparâmetro de Espectro Completo-BGT-WMPS(K4)

Funções Principais

  • Detecção Multiparâmetro de Espectro Completo

    • Faixa Espectral: Varredura contínua de 200–750 nm, correspondendo com precisão aos picos de absorção dos poluentes.

    • Parâmetros Monitorados: COD, BOD, TOC, Cor, Turbidez, TP, TN, Nitrogênio Amoniacal (NHN), Nitrato, Nitrito, UV254, CODMn e mais (consulte as especificações técnicas completas).

    • Design Antinterferência: Algoritmo automático de compensação de turbidez elimina o impacto de partículas suspensas nas medições ópticas.

  • Monitoramento Sem Reagentes e Ecológico

    • Não requer reagentes químicos, evitando poluição secundária.

    • Reduz os custos anuais de manutenção em mais de 60%.

  • Confiabilidade Industrial e Facilidade de Uso

    • Plug-and-Play: Instalação submersível com cabo padrão de 5 m (personalizável). Saída RS-485 (protocolo Modbus/RTU), integração perfeita com sistemas PLC/SCADA.

    • Estabilidade a Longo Prazo: Vida útil da fonte de luz de lâmpada de xenônio >50.000 h; deriva espectral <0,1 nm/ano. Operação contínua por 6 meses sem manutenção.

    • Baixo Consumo de Energia e Forte Adaptabilidade: Consumo de energia de apenas 5 W (12VDC), suporta alimentação por energia solar. Temperatura de operação: 0–45 °C, resistente a ambientes aquáticos corrosivos.

Destaques Técnicos

  • Método de Absorção de Espectro Completo:
    Lâmpada de xenônio de alta energia com espectrômetro de fibra óptica, resolução de até 0,1 nm. A sensibilidade é 8× maior que os sensores de comprimento de onda único, suportando a identificação de mais de 500 poluentes.

  • Algoritmo de Compensação Inteligente:
    Combina atenuação do caminho óptico e correção de sólidos suspensos para garantir erro de medição de COD ≤±5% F.S. (validado conforme a norma HJ 924-2017).

  • Proteção de Nível Militar:
    Invólucro de aço inoxidável 316L, classificação à prova d'água IP68 (10 m submerso por 72 h). Anti-incrustação biológica, resistente a ácidos e álcalis fortes. Adequado para ambientes severos como estações de tratamento de esgoto e rios.

  • Saída de Fusão Multiparâmetro:
    Um único dispositivo produz até 15 parâmetros simultaneamente, cobrindo poluentes orgânicos, nutrientes e particulados — reduzindo os custos de aquisição de equipamentos em até 80%.


Objetivos e Significado do Monitoramento Ecológico da Qualidade da Água de Rios e Lagos

Objetivos de Monitoramento: Indicadores Físicos: Temperatura da água, turbidez e clareza.

Indicadores Químicos: pH, oxigênio dissolvido (OD), COD (demanda química de oxigênio), nitrogênio amoniacal, fósforo total/nitrogênio total (TP/TN) e metais pesados (como chumbo e mercúrio). Indicadores Biológicos: Clorofila a (conteúdo de algas), biodiversidade bentônica e E. coli.

Vamos dar uma olhada rápida nesses sensores de qualidade da água e, para mais informações, você pode ver os detalhes do produto.

1. Sensor de COD (Demanda Química de Oxigênio)

Finalidade:

  • Mede a quantidade de oxigénio necessária para oxidar quimicamente compostos orgânicos na água.

  • Fornece uma indicação rápida do carga total de poluição orgânica em águas superficiais, águas subterrâneas ou águas residuais.

  • Amplamente utilizado em monitoramento de descargas industriais, estações de tratamento de águas residuais e trechos de rios para avaliar os níveis de poluição.

Notas:

  • Um valor de COD mais alto = maior contaminação orgânica.

  • Métodos comuns: Absorbância UV (254 nm) e analisadores baseados em reagentes.

  • Vantagem: detecção rápida, adequado para monitoramento online contínuo.

2. Sensor de BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio)

Finalidade:

  • Indica a quantidade de oxigénio consumida pelos microrganismos ao degradar matéria orgânica em condições aeróbias.

  • Reflete o fração biodegradável de poluentes orgânicos na água.

  • Usado para avaliar se a poluição da água pode causar depleção de oxigênio, mau odor ou mortalidade da vida aquática.

Notas:

  • O método tradicional requer 5 dias (DBO₅), tornando-o lento.

  • Sensores de DBO online frequentemente usam modelos de estimativa (baseados na correlação COD/TOC) ou sistemas de eletrodos microbianos.

  • Aplicação principal: monitoramento de entrada/saída em estações de tratamento de águas residuais e avaliação da qualidade da água superficial.

3. Sensor de Nitrogênio Amoniacal (NH₃-N)

Finalidade:

  • Deteta a concentração de azoto amoniacal (NH₄⁺ + NH₃) na água.

  • Indicador de esgoto doméstico, águas residuais de pecuária e efluentes químicos.

  • Níveis elevados causam eutrofização, florações de algas e toxicidade para peixes.

Métodos:

  • Elétrodos seletivos de iões (ISE), sensores colorimétricos ópticos.

4. Sensor de Nitrato (NO₃⁻)

Finalidade:

  • Indicador-chave de poluição difusa agrícola (escoamento de fertilizantes) e descarga de águas residuais.

  • O excesso de nitratos leva a crescimento de algas e riscos para a saúde da água potável (toxicidade/carcinogenicidade dos nitritos).

Métodos:

  • espectroscopia UV (absorção de 190–230 nm), eletrodos íon-seletivos.

5. Sensores de Nitrogênio Total (NT) e Fósforo Total (PT)

Finalidade:

  • Usado para avaliar risco de eutrofização em águas naturais.

  • TN inclui amônia, nitrito, nitrato e nitrogênio orgânico.

  • TP vem principalmente de esgoto, detergentes e fertilizantes.

  • Níveis elevados de NT/PT → florações de algas (surtos de cianobactérias).

Métodos:

  • Analisadores online baseados em reagentes (digestão + colorimétrico), estimativa óptica.

6. Sensor de ORP (Potencial de Oxidação-Redução)

Finalidade:

  • Indica se as condições da água são oxidante ou redutor.

  • Útil para avaliar poluentes redox-sensíveis (ferro, manganês, nitratos) e controle de desinfecção.

  • Comum em monitoramento de processos de tratamento de águas residuais e controle de desinfecção de água potável.

7. Sensores de Metais Pesados (Pb, Hg, As, Cd, etc.)

Finalidade:

  • Detecta íons de metais pesados tóxicos na água.

  • Crítico para segurança da água potável, áreas de mineração, zonas industriais e proteção de águas subterrâneas.

Métodos:

  • Voltametria eletroquímica (para monitorização portátil/online), ICP-MS (padrão laboratorial).


Especificações Técnicas – Modelo BGT-WMPS(K4)

ParâmetroFaixaPrecisãoResolução
COD0–200 mg/L equiv. KHP±5% F.S.0,1 mg/L
Cor0–500 Hazen±5% F.E.0,1 Hazen
TOC0–150 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L
Turbidez0–400 NTU±5% F.S.0,1 NTU
DBO0–150 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L
UV2540–1,5 AU±5% F.E.0,0001 AU
TP (Fósforo Total)0–15 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L
TN (Nitrogênio Total)0–100 mg/L±5% F.E.0,1 mg/L
NHN (Nitrogênio Amoniacal)0–80 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L
Nitrato0–15 mg/L±5% F.S.0,01 mg/L
Nitrito0–10 mg/L±5% F.S.0,01 mg/L
CODMn0–100 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L

Calibração: Calibração espectral
Interface de Saída: RS-485 (Modbus/RTU)
Fonte de alimentação: 12VDC, 5W
Condições de Operação: 0–45 °C, <0,1 MPa
Temperatura de Armazenamento: –5 a 65 °C
Grau de Proteção: IP68
Instalação: Instalação submersível
Comprimento do Cabo: 5 m padrão (personalizável)
Material da Carcaça: aço inoxidável 316L


  • Estações de Tratamento de Águas Residuais: Monitoramento contínuo de COD, BOD, TN, TP e turbidez para conformidade e otimização de processos.

  • Monitoramento de Águas Superficiais e Rios: Monitoramento de longo prazo, sem reagentes, de poluentes orgânicos e nutrientes.

  • Água Potável e Reservatórios: Alerta precoce de eventos de poluição e detecção em tempo real de nitratos, nitritos e matéria orgânica.

  • Monitoramento de Efluentes Industriais: Medição em tempo real de COD, TOC e turbidez nas indústrias têxtil, química e de processamento de alimentos.

  • Proteção Ambiental e Pesquisa: Investigações de campo multiparâmetros em lagos, zonas úmidas e sistemas de águas subterrâneas.


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