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: Tauchinstallation mit 5 m Standardkabel (anpassbar). RS-485-Ausgang (Modbus/RTU-Protokoll), nahtlose Integration mit SPS/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 Einwellenlängensensoren und unterstützt die Identifizierung von über 500 Schadstoffen.Intelligenter Kompensationsalgorithmus:
Kombiniert optische Pfadabschwächung 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 wasserdicht (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), CSB (chemischer Sauerstoffbedarf), Ammoniak-Stickstoff, 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 zur chemischen Oxidation organischer Verbindungen im Wasser benötigt wird.
Bietet eine schnelle Anzeige des Gesamtbelastung durch organische Verschmutzung in Oberflächenwasser, Grundwasser oder Abwasser.
Weit verbreitet in Überwachung von Industrieabwässern, Kläranlagen und Flussabschnitten zur Bewertung von Verschmutzungsgraden.
Hinweise:
Ein höherer CSB-Wert = höhere organische Verschmutzung.
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 (BSB₅), was ihn langsam macht.
Online-BSB-Sensoren verwenden oft Schätzmodelle (basierend auf COD/TOC-Korrelation) oder mikrobielle Elektrodensysteme.
Schlüsselanwendung: Überwachung von Zu- und Abflüssen in Kläranlagen und Bewertung der Oberflächenwasserqualität.
3. Ammoniak-Stickstoff (NH₃-N) Sensor
Zweck:
Erfasst die Konzentration von Ammoniak-Stickstoff (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 (Düngemittelabfluss) und Abwassereinleitung.
Überschüssige Nitrate führen zu Algenwachstum und Gesundheitsrisiken von Trinkwasser (Nitrit-Toxizität/Karzinogenität).
Methoden:
UV-Spektroskopie (190–230 nm Absorption), ionenselektive Elektroden.
5. Sensoren für Gesamtstickstoff (TN) und Gesamtphosphor (TP)
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 (Cyanobakterienausbrüche).
Methoden:
Online-Reagenz-basierte Analysatoren (Aufschluss + Kolorimetrie), 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 von Abwasserbehandlungsprozessen und Kontrolle der Trinkwassserdesinfektion.
7. Schwermetallsensoren (Pb, Hg, As, Cd, etc.)
Zweck:
Erfasst toxische Schwermetallionen in Wasser.
Entscheidend für Trinkwassersicherheit, Bergbaugebiete, Industriegebiete und Grundwasserschutz.
Methoden:
Elektrochemische Voltammetrie (für tragbare/Online-Überwachung), ICP-MS (Laborstandard).
Technische Spezifikationen – Modell BGT-WMPS(K4)
| Parameter | Bereich | Genauigkeit | Auflösung |
|---|---|---|---|
| CSB | 0–200 mg/L äquiv. KHP | ±5% F.S. | 0,1 mg/L |
| Farbe | 0–500 Hazen | ±5% F.S. | 0,1 Hazen |
| TOC | 0–150 mg/L | ±5% F.S. | 0,1 mg/L |
| Trübung | 0–400 NTU | ±5 % F.S. | 0,1 NTU |
| BSB | 0–150 mg/L | ±5% F.S. | 0,1 mg/L |
| UV254 | 0–1,5 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 |
| Nitrat | 0–15 mg/L | ±5 % F.S. | 0,01 mg/L |
| Nitrit | 0–10 mg/L | ±5% F.S. | 0,01 mg/L |
| CODMn | 0–100 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
Schutzart: 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: Langzeitige, reagenzienfreie Überwachung von organischen Schadstoffen und Nährstoffen.
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.
Mit seinem robusten Gehäuse aus Edelstahl 316L (IP68), intelligenter Trübungs kompensierung und nahtloser Integration über RS-485 (Modbus/RTU) bietet der BGT-WMPS(K4) auch in rauen Umgebungen eine langfristig stabile Leistung. Er wird häufig in der Abwasserbehandlung, der Oberflächenwasserüberwachung, der industriellen Abwassermanagement und der Umweltforschung eingesetzt.

