Полноспектральный многопараметрический датчик качества воды-BGT-WMPS(K4)
Основные функции
Полноспектральное многопараметрическое обнаружение
Спектральный диапазон: Непрерывное сканирование 200–750 нм, точное совпадение с пиками поглощения загрязняющих веществ.
Контролируемые параметры: ХПК, БПК, TOC, цветность, мутность, TP, TN, аммонийный азот (NHN), нитраты, нитриты, UV254, CODMn и другие (см. полные технические характеристики).
Защита от помех: Алгоритм автоматической компенсации мутности устраняет влияние взвешенных частиц на оптические измерения.
Безреагентный и экологичный мониторинг
Химические реагенты не требуются, что исключает вторичное загрязнение.
Снижает ежегодные затраты на обслуживание более чем на 60%.
Промышленная надёжность и простота использования
Plug-and-Play: Погружная установка со стандартным кабелем 5 м (по заказу). Выход RS-485 (протокол Modbus/RTU), бесшовная интеграция с системами ПЛК/SCADA.
Долгосрочная стабильность: Срок службы ксеноновой лампы >50 000 ч; спектральный дрейф <0,1 нм/год. Непрерывная работа в течение 6 месяцев без обслуживания.
Низкое энергопотребление и высокая адаптивность: Потребляемая мощность всего 5 Вт (12 В пост. тока), поддерживается питание от солнечных панелей. Рабочая температура: 0–45 °C, устойчивость к агрессивным водным средам.
Технические особенности
Метод полного спектрального поглощения:
Высокоэнергетическая ксеноновая лампа с волоконно-оптическим спектрометром, разрешение до 0,1 нм. Чувствительность в 8 раз выше, чем у одноволновых датчиков, поддерживает идентификацию более 500 загрязнителей.Интеллектуальный алгоритм компенсации:
Сочетает ослабление оптического пути и коррекцию взвешенных веществ, обеспечивая погрешность измерения ХПК ≤±5% от полной шкалы (подтверждено по стандарту HJ 924-2017).Защита военного класса:
Корпус из нержавеющей стали 316L, степень защиты IP68 (10 м под водой в течение 72 ч). Устойчивость к биообрастанию, стойкость к сильным кислотам и щелочам. Подходит для суровых условий, таких как очистные сооружения и реки.Мультипараметрический объединённый вывод:
Одно устройство выдает до 15 параметров одновременно, охватывая органические загрязнители, биогенные элементы и взвешенные частицы, что снижает затраты на закупку оборудования до 80%.
Цели и значение экологического мониторинга качества воды рек и озёр
Цели мониторинга: Физические показатели: температура воды, мутность и прозрачность.
Химические показатели: pH, растворённый кислород (РК), ХПК (химическая потребность в кислороде), аммонийный азот, общий фосфор/общий азот (ОФ/ОА), а также тяжёлые металлы (такие как свинец и ртуть). Биологические показатели: хлорофилл a (содержание водорослей), биоразнообразие бентоса и кишечная палочка.
Давайте кратко рассмотрим эти датчики качества воды, а для получения дополнительной информации вы можете просмотреть подробности о продукте.
1. Датчик ХПК (Химическая потребность в кислороде)
Назначение:
Измеряет количество кислорода, необходимое для химического окисления органических соединений в воде.
Обеспечивает быстрое определение общая органическая нагрузка загрязнения в поверхностных водах, подземных водах или сточных водах.
Широко используется в мониторинг промышленных сбросов, очистные сооружения и участки рек для оценки уровня загрязнения.
Примечания:
Более высокое значение COD = более высокое органическое загрязнение.
Распространённые методы: УФ-поглощение (254 нм) и анализаторы на реагентах.
Преимущество: быстрое обнаружение, подходит для непрерывный онлайн-мониторинг.
2. Датчик БПК (биохимическая потребность в кислороде)
Назначение:
Показывает количество кислорода, потребляемого микроорганизмами при разложении органических веществ в аэробных условиях.
Отражает биоразлагаемая фракция органических загрязнителей в воде.
Используется для оценки того, может ли загрязнение воды вызвать кислородное истощение, черный запах или гибель водных организмов.
Примечания:
Традиционный метод требует 5 дней (БПК₅), что делает его медленным.
Онлайн-датчики БПК часто используют модели оценки (на основе корреляции COD/TOC) или микробные электродные системы.
Ключевое применение: мониторинг входящих/выходящих потоков на очистных сооружениях и оценка качества поверхностных вод.
3. Датчик аммонийного азота (NH₃-N)
Назначение:
Обнаруживает концентрацию аммонийного азота (NH₄⁺ + NH₃) в воде.
Индикатор бытовые сточные воды, животноводческие стоки и химические стоки.
Высокие уровни вызывают эвтрофикация, цветение водорослей и токсичность для рыб.
Методы:
Ионоселективные электроды (ISE), оптические колориметрические датчики.
4. Датчик нитратов (NO₃⁻)
Назначение:
Ключевой индикатор сельскохозяйственное диффузное загрязнение (смыв удобрений) и сброс сточных вод.
Избыток нитратов приводит к рост водорослей и риски для здоровья при питье воды (токсичность/канцерогенность нитритов).
Методы:
УФ-спектроскопия (поглощение 190–230 нм), ионоселективные электроды.
5. Датчики общего азота (ОА) и общего фосфора (ОФ)
Назначение:
Используется для оценки риск эвтрофикации в природных водах.
TN включает аммиак, нитрит, нитрат и органический азот.
ОФ в основном поступает из сточных вод, моющих средств и удобрений.
Повышенные уровни TN/TP → цветение водорослей (вспышки цианобактерий).
Методы:
Онлайн-анализаторы на основе реагентов (разложение + колориметрия), оптическая оценка.
6. Датчик ORP (окислительно-восстановительный потенциал)
Назначение:
Указывает, являются ли условия воды окислительный или восстановительный.
Полезно для оценки редокс-чувствительные загрязнители (железо, марганец, нитраты) и контроль обеззараживания.
Распространено в мониторинг процессов очистки сточных вод и контроль обеззараживания питьевой воды.
7. Датчики тяжёлых металлов (Pb, Hg, As, Cd и др.)
Назначение:
Обнаруживает токсичные ионы тяжёлых металлов в воде.
Критически важно для безопасность питьевой воды, горнодобывающие районы, промышленные зоны и защита подземных вод.
Методы:
Электрохимическая вольтамперометрия (для портативного/онлайн-мониторинга), ИСП-МС (лабораторный стандарт).
Технические характеристики – модель BGT-WMPS(K4)
| Параметр | Диапазон | Точность | Разрешение |
|---|---|---|---|
| ХПК | 0–200 мг/л экв. KHP | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
| Цвет | 0–500 единиц Хазена | ±5% от полной шкалы | 0,1 Hazen |
| TOC | 0–150 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
| Мутность | 0–400 NTU | ±5% от полной шкалы | 0,1 NTU |
| БПК | 0–150 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
| УФ254 | 0–1,5 AU | ±5% F.S. | 0,0001 AU |
| ОФ (общий фосфор) | 0–15 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
| TN (общий азот) | 0–100 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
| NHN (аммонийный азот) | 0–80 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
| Нитрат | 0–15 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,01 мг/л |
| Нитрит | 0–10 мг/л | ±5% F.S. | 0,01 мг/л |
| ХПКMn | 0–100 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
Калибровка: Спектральная калибровка
Выходной интерфейс: RS-485 (Modbus/RTU)
Электропитание: 12 В пост. тока, 5 Вт
Условия эксплуатации: 0–45 °C, <0,1 МПа
Температура хранения: –5 до 65 °C
Степень защиты: IP68
Установка: Погружная установка
Длина кабеля: 5 м стандартно (по заказу)
Материал корпуса: нержавеющая сталь 316L
Заводы по очистке сточных вод: Непрерывный мониторинг ХПК, БПК, ОА, ОФ и мутности для обеспечения соответствия нормам и оптимизации процессов.
Мониторинг поверхностных вод и рек: Долгосрочный мониторинг органических и биогенных загрязнителей без реагентов.
Питьевая вода и водохранилища: Раннее предупреждение о загрязнении и обнаружение нитратов, нитритов и органических веществ в режиме реального времени.
Мониторинг промышленных сточных вод: Измерение COD, TOC и мутности в режиме реального времени в текстильной, химической и пищевой промышленности.
Охрана окружающей среды и исследования: Многопараметрические полевые исследования в озерах, водно-болотных угодьях и системах подземных вод.
Благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали 316L (IP68), интеллектуальной компенсации мутности и бесшовной интеграции через RS-485 (Modbus/RTU), BGT-WMPS(K4) обеспечивает долгосрочную стабильную работу даже в суровых условиях. Он широко используется в очистке сточных вод, мониторинге поверхностных вод, управлении промышленными стоками и экологических исследованиях.

