Online Vollspektrum-Mehrparameter-Sensor für industrielle Abwässer
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Produktbeschreibung

Vollspektrum-Mehrparameter-Wasserqualitätssensor-BGT-WMPS(K4)

Kernfunktionen

  • Vollspektrum-Mehrparametererkennung

    • Spektralbereich: 200–750 nm kontinuierliches Scannen, das die Absorptionsspitzen von Schadstoffen genau erfasst.

    • Überwachte Parameter: CSB, BSB, TOC, Farbe, Trübung, TP, TN, Ammoniakstickstoff (NHN), Nitrat, Nitrit, UV254, CODMn und mehr (siehe vollständige technische Spezifikationen).

    • Störungsarmes Design: Der Algorithmus zur automatischen Trübkompensation eliminiert den Einfluss von Schwebeteilchen auf optische Messungen.

  • Reagenzfreie & umweltfreundliche Überwachung

    • Keine chemischen Reagenzien erforderlich, wodurch Sekundärverschmutzung vermieden wird.

    • Reduziert die jährlichen Wartungskosten um mehr als 60 %.

  • Industrielle Zuverlässigkeit und einfache Bedienung

    • Plug-and-Play: Unterwasserinstallation mit 5 m Standardkabel (anpassbar). RS-485-Ausgang (Modbus/RTU-Protokoll), nahtlose Integration mit PLC/SCADA-Systemen.

    • Langzeitstabilität: Lebensdauer der Xenonlampenlichtquelle >50.000 h; spektrale Drift <0,1 nm/Jahr. Kontinuierlicher Betrieb für 6 Monate ohne Wartung.

    • Geringer Stromverbrauch & Hohe Anpassungsfähigkeit: Stromverbrauch nur 5 W (12 VDC), unterstützt Solarstromversorgung. Betriebstemperatur: 0–45 °C, beständig gegen korrosive Wasserumgebungen.

Technische Highlights

  • Vollspektrum-Absorptionsmethode:
    Hochenergetische Xenonlampe mit Faseroptik-Spektrometer, Auflösung bis zu 0,1 nm. Die Empfindlichkeit ist 8x höher als bei Einzelwellenlängensensoren und unterstützt die Identifizierung von über 500 Schadstoffen.

  • Intelligenter Kompensationsalgorithmus:
    Kombiniert optische Wegdämpfung und Korrektur von suspendierten Feststoffen, um einen COD-Messfehler von ≤±5 % F.S. zu gewährleisten (validiert nach dem Standard HJ 924-2017).

  • Militärische Schutzklasse:
    Gehäuse aus 316L-Edelstahl, IP68-Wasserdichtigkeitsklasse (10 m unter Wasser für 72 h). Antifouling, beständig gegen starke Säuren und Laugen. Geeignet für raue Umgebungen wie Kläranlagen und Flüsse.

  • Multi-Parameter-Fusionsausgabe:
    Ein einzelnes Gerät gibt bis zu 15 Parameter gleichzeitig aus, die organische Schadstoffe, Nährstoffe und Partikel abdecken – und reduziert die Kosten für die Beschaffung von Geräten um bis zu 80 %.


Ziele und Bedeutung der ökologischen Wasserqualitätsüberwachung von Flüssen und Seen

Überwachungsziele: Physikalische Indikatoren: Wassertemperatur, Trübung und Klarheit.

Chemische Indikatoren: pH, gelöster Sauerstoff (DO), COD (chemischer Sauerstoffbedarf), Ammoniakstickstoff, Gesamtphosphor/Gesamtstickstoff (TP/TN) und Schwermetalle (wie Blei und Quecksilber). Biologische Indikatoren: Chlorophyll a (Algengehalt), benthische Biodiversität und E. coli.

Werfen wir einen kurzen Blick auf diese Wasserqualitätssensoren. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdetails.

1. COD-Sensor (Chemischer Sauerstoffbedarf)

Zweck:

  • Misst die Menge an Sauerstoff, die erforderlich ist, um organische Verbindungen im Wasser chemisch zu oxidieren.

  • Bietet eine schnelle Anzeige des Gesamtbelastung durch organische Verschmutzung in Oberflächenwasser, Grundwasser oder Abwasser.

  • Weit verbreitet in Überwachung von Industrieabwässern, Kläranlagen und Flussabschnitten um Verschmutzungsgrade zu bewerten.

Hinweise:

  • Ein höherer CSB-Wert = höhere organische Verunreinigung.

  • Gängige Methoden: UV-Absorption (254 nm) und reagenzbasierte Analysatoren.

  • Vorteil: schnelle Erkennung, geeignet für kontinuierliche Online-Überwachung.

2. BSB-Sensor (Biochemischer Sauerstoffbedarf)

Zweck:

  • Zeigt die Menge an Sauerstoff an, die von Mikroorganismen beim Abbau organischer Materie unter aeroben Bedingungen verbraucht wird.

  • Spiegelt die abbaubarer Anteil organischer Schadstoffe im Wasser.

  • Wird verwendet, um zu beurteilen, ob Wasserverschmutzung verursachen kann Sauerstoffzehrung, Schwarzgeruch oder Fischsterben.

Hinweise:

  • Traditionelle Methode erfordert 5 Tage (BOD₅), was ihn langsam macht.

  • Online-BSB-Sensoren verwenden oft Schätzmodelle (basierend auf COD/TOC-Korrelation) oder mikrobielle Elektroden Systeme.

  • Hauptanwendung: Überwachung von Zu- und Abflüssen in Kläranlagen und Bewertung der Oberflächenwasserqualität.

3. Ammonia Nitrogen (NH₃-N) Sensor

Zweck:

  • Erkennt die Konzentration von Ammoniakstickstoff (NH₄⁺ + NH₃) im Wasser.

  • Indikator für häusliche Abwässer, landwirtschaftliche Abwässer und chemische Abflüsse.

  • Hohe Werte verursachen Eutrophierung, Algenblüten und Fischtoxizität.

Methoden:

  • Ionen-selektive Elektroden (ISE), optische kolorimetrische Sensoren.

4. Nitrat (NO₃⁻) Sensor

Zweck:

  • Schlüsselindikator für landwirtschaftliche diffuse Verschmutzung (Düngerabfluss) und Abwassereinleitung.

  • Überschüssige Nitrate führen zu Algenwachstum und Gesundheitsrisiken von Trinkwasser (Nitrit-Toxizität/Karzinogenität).

Methoden:

  • UV-Spektroskopie (190–230 nm Absorption), ionenselektive Elektroden.

5. Gesamtstickstoff (TN) und Gesamtphosphor (TP) Sensoren

Zweck:

  • Wird zur Bewertung verwendet Eutrophierungsrisiko in natürlichen Gewässern.

  • TN umfasst Ammoniak, Nitrit, Nitrat und organischen Stickstoff.

  • TP stammt hauptsächlich aus Abwasser, Reinigungsmitteln und Düngemitteln.

  • Erhöhte TN/TP-Werte → Algenblüten (Cyanobakterien-Ausbrüche).

Methoden:

  • Online-Reagenz-basierte Analysatoren (Aufschluss + kolorimetrisch), optische Schätzung.

6. ORP-Sensor (Oxidations-Reduktions-Potenzial)

Zweck:

  • Zeigt an, ob die Wasserbedingungen oxidierend oder reduzierend.

  • Nützlich zur Beurteilung von redoxempfindliche Schadstoffe (Eisen, Mangan, Nitrate) und Desinfektionssteuerung.

  • Häufig in Überwachung des Abwasserbehandlungsprozesses und Kontrolle der Trinkwasserdesinfektion.

7. Schwermetallsensoren (Pb, Hg, As, Cd usw.)

Zweck:

  • Erkennt toxische Schwermetallionen in Wasser.

  • Entscheidend für Trinkwassersicherheit, Bergbaugebiete, Industriegebiete und Grundwasserschutz.

Methoden:

  • Elektrochemische Voltammetrie (für tragbare/onlinemessung), ICP-MS (Laborstandard).


Technische Spezifikationen – Modell BGT-WMPS(K4)

ParameterBereichGenauigkeitAuflösung
CSB0–200 mg/L Äquiv. KHP±5% F.S.0.1 mg/L
Farbe0–500 Hazen±5% F.S.0,1 Hazen
TOC0–150 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
Trübung0–400 NTU±5 % F.S.0.1 NTU
BSB0–150 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L
UV2540–1,5 AU±5% F.S.0,0001 AU
TP (Gesamtphosphor)0–15 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L
TN (Gesamtstickstoff)0–100 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L
NHN (Ammoniakstickstoff)0–80 mg/L±5% v.E.0,1 mg/L
Nitrat0–15 mg/L±5 % F.S.0,01 mg/L
Nitrit0–10 mg/L±5% F.S.0,01 mg/L
CODMn0–100 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L

Kalibrierung: Spektrale Kalibrierung
Ausgabeschnittstelle: RS-485 (Modbus/RTU)
Stromversorgung: 12 VDC, 5 W
Betriebsbedingungen: 0–45 °C, <0,1 MPa
Lagertemperatur: –5 bis 65 °C
Schutzklasse: IP68
Installation: Unterwasserinstallation
Kabellänge: 5 m Standard (anpassbar)
Gehäusematerial: 316L Edelstahl


  • Kläranlagen: Kontinuierliche Überwachung von CSB, BSB, TN, TP und Trübung zur Einhaltung von Vorschriften und Prozessoptimierung.

  • Oberflächenwasser- und Flussüberwachung: Langfristige, reagenzfreie Überwachung von organischen und Nährstoffschadstoffen.

  • Trinkwasser & Reservoirs: Frühwarnung vor Verschmutzungsereignissen und Echtzeitdetektion von Nitraten, Nitriten und organischem Material.

  • Überwachung von Industrieabwässern: Echtzeitmessung von CSB, TOC und Trübung in der Textil-, Chemie- und Lebensmittelindustrie.

  • Umweltschutz & Forschung: Mehrparameter-Felduntersuchungen in Seen, Feuchtgebieten und Grundwassersystemen.



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