Capteur multiparamètre en ligne à spectre complet pour eaux usées industrielles
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Introduction du produit

Capteur multiparamètre de qualité de l'eau à spectre complet - BGT-WMPS(K4)

Fonctions principales

  • Détection multiparamétrique à spectre complet

    • Plage spectrale : Balayage continu de 200 à 750 nm, correspondant précisément aux pics d'absorption des polluants.

    • Paramètres surveillés : DCO, DBO, COT, Couleur, Turbidité, PT, PN, Azote ammoniacal (NHN), Nitrate, Nitrite, UV254, DCO Mn, et plus (voir les spécifications techniques complètes).

    • Conception anti-interférences : L'algorithme de compensation automatique de la turbidité élimine l'impact des particules en suspension sur les mesures optiques.

  • Surveillance sans réactif et écologique

    • Aucun réactif chimique requis, évitant la pollution secondaire.

    • Réduit les coûts de maintenance annuels de plus de 60%.

  • Fiabilité et facilité d'utilisation de qualité industrielle

    • Plug-and-Play : Installation submersible avec câble standard de 5 m (personnalisable). Sortie RS-485 (protocole Modbus/RTU), intégration transparente avec les systèmes PLC/SCADA.

    • Stabilité à long terme : Durée de vie de la source lumineuse à lampe au xénon > 50 000 h ; dérive spectrale < 0,1 nm/an. Fonctionnement continu pendant 6 mois sans maintenance.

    • Faible consommation d'énergie et forte adaptabilité : Consommation d'énergie seulement 5 W (12VDC), prend en charge l'alimentation solaire. Température de fonctionnement : 0–45 °C, résistant aux environnements d'eau corrosive.

Points techniques saillants

  • Méthode d'absorption à spectre complet :
    Lampe au xénon haute énergie avec spectromètre à fibre optique, résolution jusqu'à 0,1 nm. La sensibilité est 8× supérieure à celle des capteurs à longueur d'onde unique, permettant l'identification de plus de 500 polluants.

  • Algorithme de compensation intelligent :
    Combine l'atténuation du chemin optique et la correction des solides en suspension pour garantir une erreur de mesure de la DCO ≤±5 % F.S. (validée selon la norme HJ 924-2017).

  • Protection de qualité militaire :
    Boîtier en acier inoxydable 316L, indice d'étanchéité IP68 (10 m sous l'eau pendant 72 h). Anti-salissure, résistant aux acides et alcalis forts. Convient aux environnements difficiles tels que les stations d'épuration et les rivières.

  • Sortie de fusion multi-paramètres :
    Un seul appareil sort jusqu'à 15 paramètres simultanément, couvrant les polluants organiques, les nutriments et les particules, réduisant ainsi les coûts d'acquisition d'équipement jusqu'à 80 %.


Objectifs et importance de la surveillance de la qualité de l'eau écologique des rivières et des lacs

Objectifs de surveillance : Indicateurs physiques : Température de l'eau, turbidité et clarté.

Indicateurs chimiques : pH, oxygène dissous (OD), DCO (demande chimique en oxygène), azote ammoniacal, phosphore total/azote total (PT/NT) et métaux lourds (tels que le plomb et le mercure). Indicateurs biologiques : Chlorophylle a (teneur en algues), biodiversité benthique et E. coli.

Jetons un coup d'œil rapide à ces capteurs de qualité de l'eau, et pour plus d'informations, vous pouvez consulter les détails du produit.

1. Capteur DCO (Demande chimique en oxygène)

But :

  • Mesure la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder chimiquement les composés organiques dans l'eau.

  • Fournit une indication rapide de la charge organique totale de pollution dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou les eaux usées.

  • Largement utilisé dans la surveillance des rejets industriels, les stations d'épuration des eaux usées et les sections de rivière pour évaluer les niveaux de pollution.

Remarques :

  • Une valeur DCO plus élevée = une contamination organique plus élevée.

  • Méthodes courantes : Absorbance UV (254 nm) et analyseurs basés sur des réactifs.

  • Avantage : détection rapide, adapté pour surveillance en ligne continue.

2. Capteur DBO (Demande Biochimique en Oxygène)

Objectif :

  • Indique la quantité d'oxygène consommée par les micro-organismes lors de la dégradation de la matière organique en conditions aérobies.

  • Réflète le fraction biodégradable des polluants organiques dans l'eau.

  • Utilisé pour évaluer si la pollution de l'eau peut causer appauvrissement en oxygène, odeur nauséabonde ou mortalité de la vie aquatique.

Remarques :

  • La méthode traditionnelle nécessite 5 jours (DBO₅), ce qui le rend lent.

  • Les capteurs DBO en ligne utilisent souvent modèles d'estimation (basés sur la corrélation DCO/COT) ou systèmes d'électrodes microbiologiques.

  • Application clé : surveillance des entrées/sorties dans les stations d'épuration des eaux usées et évaluation de la qualité de l'eau de surface.

3. Capteur d'azote ammoniacal (NH₃-N)

Objectif :

  • Détecte la concentration d'azote ammoniacal (NH₄⁺ + NH₃) dans l'eau.

  • Indicateur de eaux usées domestiques, eaux usées d'élevage et effluents chimiques.

  • Des niveaux élevés provoquent eutrophisation, prolifération d'algues et toxicité pour les poissons.

Méthodes :

  • Électrodes sélectives d'ions (ISE), capteurs optiques colorimétriques.

4. Capteur de nitrate (NO₃⁻)

But :

  • Indicateur clé de pollution agricole diffuse (ruissellement d'engrais) et décharge des eaux usées.

  • Les nitrates excessifs entraînent croissance algale et risques sanitaires de l'eau potable (toxicité/cancérogénicité des nitrites).

Méthodes :

  • spectroscopie UV (absorption 190–230 nm), électrodes sélectives d'ions.

5. Capteurs d'azote total (TN) et de phosphore total (TP)

Objectif :

  • Utilisé pour évaluer risque d'eutrophisation dans les eaux naturelles.

  • NT comprend l'ammoniac, les nitrites, les nitrates et l'azote organique.

  • TP provient principalement des eaux usées, des détergents et des engrais.

  • Niveaux élevés de TN/TP → efflorescences algales (proliférations de cyanobactéries).

Méthodes :

  • Analyseurs en ligne à base de réactifs (digestion + colorimétrie), estimation optique.

6. Capteur de REDOX (potentiel d'oxydo-réduction)

Objectif :

  • Indique si les conditions de l'eau sont oxydant ou réducteur.

  • Utile pour évaluer polluants sensibles à l'oxydoréduction (fer, manganèse, nitrates) et contrôle de la désinfection.

  • Courant dans surveillance des processus de traitement des eaux usées et contrôle de la désinfection de l'eau potable.

7. Capteurs de métaux lourds (Pb, Hg, As, Cd, etc.)

Objectif :

  • Détecte ions de métaux lourds toxiques dans l'eau.

  • Critique pour la sécurité de l'eau potable, les zones minières, les zones industrielles et la protection des eaux souterraines.

Méthodes :

  • Voltamétrie électrochimique (pour surveillance portable/en ligne), ICP-MS (standard de laboratoire).


Spécifications techniques – Modèle BGT-WMPS(K4)

ParamètrePlagePrécisionRésolution
DCO0–200 mg/L équiv. KHP±5% F.S.0,1 mg/L
Couleur0–500 Hazen±5 % F.S.0,1 Hazen
COT0–150 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L
Turbidité0–400 NTU±5% F.S.0,1 NTU
DBO0–150 mg/L±5 % F.S.0,1 mg/L
UV2540–1,5 AU±5% F.S.0,0001 UA
TP (Phosphore Total)0–15 mg/L±5 % de la pleine échelle0,1 mg/L
TN (Azote Total)0–100 mg/L±5 % F.S.0,1 mg/L
Azote ammoniacal (NHN)0–80 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L
Nitrate0–15 mg/L±5% de la pleine échelle0,01 mg/L
Nitrite0–10 mg/L±5 % de la pleine échelle0,01 mg/L
DCO Mn0–100 mg/L±5% F.S.0,1 mg/L

Calibration : Calibration spectrale
Interface de sortie : RS-485 (Modbus/RTU)
Alimentation : 12VDC, 5W
Conditions de fonctionnement : 0–45 °C, <0,1 MPa
Température de stockage : –5 à 65 °C
Indice de protection : IP68
Installation : Installation submersible
Longueur du câble : 5 m standard (personnalisable)
Matériau du boîtier : Acier inoxydable 316L


  • Stations d'épuration des eaux usées : Surveillance continue de la DCO, de la DBO, du TN, du TP et de la turbidité pour la conformité et l'optimisation des processus.

  • Surveillance des eaux de surface et des rivières : Surveillance à long terme, sans réactifs, des polluants organiques et des nutriments.

  • Eau potable et réservoirs : Alerte précoce des événements de pollution et détection en temps réel des nitrates, nitrites et matières organiques.

  • Surveillance des effluents industriels : Mesure en temps réel de la DCO, du COT et de la turbidité dans les industries textile, chimique et agroalimentaire.

  • Protection de l'environnement et recherche : Enquêtes de terrain multiparamètres dans les lacs, les zones humides et les systèmes d'eaux souterraines.


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