फुल-स्पेक्ट्रम मल्टी-पैरामीटर जल गुणवत्ता सेंसर-BGT-WMPS(K4)
मुख्य कार्य
पूर्ण-स्पेक्ट्रम मल्टी-पैरामीटर पहचान
स्पेक्ट्रल रेंज: 200–750 एनएम निरंतर स्कैनिंग, प्रदूषक अवशोषण पीक के साथ सटीक मेल खाता है।
निगरानी किए गए पैरामीटर: सीओडी, बीओडी, टीओसी, रंग, मैलापन, टीपी, टीएन, अमोनिया नाइट्रोजन (एनएचएन), नाइट्रेट, नाइट्राइट, यूवी254, सीओडीएमएन, और अधिक (पूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं को देखें)।
एंटी-इंटरफेरेंस डिज़ाइन: स्वचालित मैलापन क्षतिपूर्ति एल्गोरिथम प्रकाशीय मापों पर निलंबित कणों के प्रभाव को समाप्त करता है।
रीएजेंट-मुक्त और पर्यावरण-अनुकूल निगरानी
किसी रासायनिक अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं है, जिससे द्वितीयक प्रदूषण से बचा जा सके।
वार्षिक रखरखाव लागत को 60% से अधिक कम करता है।
औद्योगिक-ग्रेड विश्वसनीयता और उपयोग में आसानी
प्लग-एंड-प्ले: 5 मीटर मानक केबल के साथ सबमर्सिबल स्थापना (अनुकूलन योग्य)। RS-485 आउटपुट (Modbus/RTU प्रोटोकॉल), PLC/SCADA सिस्टम के साथ निर्बाध एकीकरण।
दीर्घकालिक स्थिरता: ज़ेनॉन लैंप प्रकाश स्रोत का जीवनकाल >50,000 घंटे; स्पेक्ट्रल बहाव <0.1 एनएम/वर्ष। 6 महीने तक बिना रखरखाव के निरंतर संचालन।
कम बिजली और मजबूत अनुकूलनशीलता: बिजली की खपत केवल 5 डब्ल्यू (12VDC), सौर ऊर्जा आपूर्ति का समर्थन करता है। संचालन तापमान: 0–45 °C, संक्षारक जल वातावरण के प्रतिरोधी।
तकनीकी मुख्य बातें
पूर्ण-स्पेक्ट्रम अवशोषण विधि:
उच्च-ऊर्जा ज़ेनन लैंप के साथ फाइबर-ऑप्टिक स्पेक्ट्रोमीटर, 0.1 एनएम तक का संकल्प। संवेदनशीलता एकल-तरंगदैर्ध्य संवेदकों की तुलना में 8× अधिक है, 500 से अधिक प्रदूषकों की पहचान का समर्थन करता है।बुद्धिमान क्षतिपूर्ति एल्गोरिथम:
सीओडी माप त्रुटि ≤±5% एफ.एस. (एचजे 924-2017 मानक के विरुद्ध मान्य) सुनिश्चित करने के लिए ऑप्टिकल पथ क्षीणन और निलंबित ठोस सुधार को जोड़ता है।सैन्य-ग्रेड सुरक्षा:
316L स्टेनलेस स्टील हाउसिंग, आईपी68 वाटरप्रूफ रेटिंग (72 घंटे के लिए 10 मीटर पानी के नीचे)। एंटी-बायोफाउलिंग, मजबूत एसिड और क्षार प्रतिरोधी। अपशिष्ट जल संयंत्रों और नदियों जैसे कठोर वातावरण के लिए उपयुक्त।बहु-पैरामीटर फ्यूजन आउटपुट:
एकल उपकरण एक साथ 15 पैरामीटर तक आउटपुट करता है, जिसमें कार्बनिक प्रदूषक, पोषक तत्व और कण शामिल हैं - उपकरण खरीद लागत में 80% तक की कमी आती है।
नदी और झील पारिस्थितिकी जल गुणवत्ता निगरानी के उद्देश्य और महत्व
निगरानी के उद्देश्य: भौतिक संकेतक: पानी का तापमान, मैलापन और स्पष्टता।
रासायनिक संकेतक: पीएच, घुलित ऑक्सीजन (डीओ), सीओडी (रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड), अमोनिया नाइट्रोजन, कुल फास्फोरस/कुल नाइट्रोजन (टीपी/टीएन), और भारी धातुएं (जैसे सीसा और पारा)। जैविक संकेतक: क्लोरोफिल ए (शैवाल सामग्री), बेंथिक जैव विविधता, और ई. कोली।
आइए इन जल गुणवत्ता सेंसरों पर एक नज़र डालें, और अधिक जानकारी के लिए, आप उत्पाद विवरण देख सकते हैं।
1. COD सेंसर (रासायनिक ऑक्सीजन मांग)
उद्देश्य:
पानी में कार्बनिक यौगिकों को रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है।
का एक त्वरित संकेत प्रदान करता है कुल कार्बनिक प्रदूषण भार सतही जल, भूजल या अपशिष्ट जल में।
व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है औद्योगिक निर्वहन निगरानी, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, और नदी खंड प्रदूषण के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए।
टिप्पणियाँ:
उच्च COD मान = उच्च कार्बनिक संदूषण।
सामान्य विधियाँ: यूवी अवशोषण (254 एनएम) और रसायन-आधारित विश्लेषक.
लाभ: तेज़ पहचान, के लिए उपयुक्त निरंतर ऑनलाइन निगरानी।
2. बीओडी सेंसर (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड)
उद्देश्य:
सूक्ष्मजीवों द्वारा एरोबिक परिस्थितियों में कार्बनिक पदार्थ को नीचा दिखाने पर खपत की गई ऑक्सीजन की मात्रा को इंगित करता है।
दर्शाता है कार्बनिक प्रदूषकों का बायोडिग्रेडेबल अंश जल में।
यह आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या जल प्रदूषण के कारण हो सकता है ऑक्सीजन की कमी, काली गंध, या जलीय जीवन की मृत्यु.
टिप्पणियाँ:
पारंपरिक विधि की आवश्यकता होती है 5 दिन (BOD₅), इसे धीमा बनाता है।
ऑनलाइन BOD सेंसर अक्सर उपयोग करते हैं अनुमान मॉडल (COD/TOC सहसंबंध पर आधारित) या माइक्रोबियल इलेक्ट्रोड सिस्टम.
मुख्य अनुप्रयोग: अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में प्रवाह/निकास निगरानी, और सतही जल गुणवत्ता मूल्यांकन.
3. अमोनिया नाइट्रोजन (NH₃-N) सेंसर
उद्देश्य:
पानी में अमोनिया नाइट्रोजन (NH₄⁺ + NH₃) की सांद्रता का पता लगाता है।
सूचकांक घरेलू सीवेज, पशुधन अपशिष्ट जल, और रासायनिक बहिःस्राव.
उच्च स्तर के कारण सुपोषण, शैवाल का खिलना और मछली विषाक्तता.
तरीके:
आयन-चयनात्मक इलेक्ट्रोड (ISE), प्रकाशीय रंगमिति सेंसर।
4. नाइट्रेट (NO₃⁻) सेंसर
उद्देश्य:
का मुख्य संकेतक कृषि गैर-बिंदु स्रोत प्रदूषण (उर्वरक अपवाह) और अपशिष्ट जल निर्वहन।
अतिरिक्त नाइट्रेट्स का कारण बनते हैं शैवाल वृद्धि और पीने के पानी के स्वास्थ्य जोखिम (नाइट्राइट विषाक्तता/कैंसरजन्यता).
विधियाँ:
यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी (190–230 एनएम अवशोषण), आयन-चयनात्मक इलेक्ट्रोड।
5. कुल नाइट्रोजन (TN) और कुल फास्फोरस (TP) सेंसर
उद्देश्य:
मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है सुपोषण का जोखिम प्राकृतिक जल में।
टीएन अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, और कार्बनिक नाइट्रोजन शामिल हैं।
TP मुख्य रूप से सीवेज, डिटर्जेंट और उर्वरकों से आता है।
बढ़े हुए TN/TP स्तर → शैवाल प्रस्फुटन (साइनोबैक्टीरिया का प्रकोप).
विधियाँ:
ऑनलाइन अभिकर्मक-आधारित विश्लेषक (पाचन + रंगमिति), प्रकाशीय अनुमान।
6. ओआरपी सेंसर (ऑक्सीकरण-अपचयन क्षमता)
उद्देश्य:
यह दर्शाता है कि पानी की स्थितियाँ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग.
मूल्यांकन के लिए उपयोगी रेडॉक्स-संवेदनशील प्रदूषक (लौह, मैंगनीज, नाइट्रेट) और कीटाणुशोधन नियंत्रण.
में आम अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया की निगरानी और पीने के पानी के कीटाणुशोधन नियंत्रण.
7. भारी धातु संवेदक (Pb, Hg, As, Cd, आदि)
उद्देश्य:
पता लगाता है विषाक्त भारी धातु आयन पानी में।
के लिए महत्वपूर्ण पीने के पानी की सुरक्षा, खनन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और भूजल संरक्षण.
विधियाँ:
इलेक्ट्रोकेमिकल वोल्टामेट्री (पोर्टेबल/ऑनलाइन निगरानी के लिए), ICP-MS (प्रयोगशाला मानक)।
तकनीकी विशिष्टताएँ – मॉडल BGT-WMPS(K4)
| पैरामीटर | रेंज | सटीकता | संकल्प |
|---|---|---|---|
| सीओडी | 0–200 मिलीग्राम/लीटर समतुल्य KHP | ±5% F.S. | 0.1 मिलीग्राम/लीटर |
| रंग | 0–500 हेज़ेन | ±5% F.S. | 0.1 हेज़न |
| टीओसी | 0–150 मिलीग्राम/लीटर | ±5% F.S. | 0.1 मिग्रा/एल |
| मैलापन | 0–400 एनटीयू | ±5% F.S. | 0.1 एनटीयू |
| BOD | 0–150 मिलीग्राम/लीटर | ±5% एफ.एस. | 0.1 मिलीग्राम/लीटर |
| यूवी254 | 0–1.5 एयू | ±5% F.S. | 0.0001 AU |
| टीपी (कुल फास्फोरस) | 0–15 मिलीग्राम/लीटर | ±5% एफ.एस. | 0.1 मिलीग्राम/लीटर |
| टीएन (कुल नाइट्रोजन) | 0–100 मिलीग्राम/लीटर | ±5% F.S. | 0.1 मिलीग्राम/लीटर |
| NHN (अमोनिया नाइट्रोजन) | 0–80 मिलीग्राम/लीटर | ±5% एफ.एस. | 0.1 मिलीग्राम/लीटर |
| नाइट्रेट | 0–15 मिलीग्राम/लीटर | ±5% F.S. | 0.01 मिग्रा/एल |
| नाइट्राइट | 0–10 मिलीग्राम/लीटर | ±5% एफ.एस. | 0.01 मिलीग्राम/लीटर |
| CODMn | 0–100 मिलीग्राम/लीटर | ±5% एफ.एस. | 0.1 मिलीग्राम/लीटर |
कलिब्रेशन: स्पेक्ट्रल कैलिब्रेशन
आउटपुट इंटरफ़ेस: RS-485 (Modbus/RTU)
बिजली की आपूर्ति: 12VDC, 5W
संचालन की स्थितियाँ: 0–45 °C, <0.1 MPa
भंडारण तापमान: –5 से 65 °C
सुरक्षा रेटिंग: IP68
स्थापना: सबमर्सिबल स्थापना
केबल की लंबाई: 5 मीटर मानक (अनुकूलन योग्य)
आवास सामग्री: 316L स्टेनलेस स्टील
अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र: अनुपालन और प्रक्रिया अनुकूलन के लिए सीओडी, बीओडी, टीएन, टीपी और टर्बिडिटी की निरंतर निगरानी।
सतही जल और नदी की निगरानी: कार्बनिक और पोषक प्रदूषकों की दीर्घकालिक, अभिकर्मक-मुक्त निगरानी।
पीने का पानी और जलाशय: प्रदूषण की घटनाओं की प्रारंभिक चेतावनी और नाइट्रेट, नाइट्राइट और कार्बनिक पदार्थों का वास्तविक समय में पता लगाना।
औद्योगिक बहिःस्राव निगरानी: कपड़ा, रासायनिक और खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों में सीओडी, टीओसी और टर्बिडिटी का वास्तविक समय मापन।
पर्यावरण संरक्षण और अनुसंधान: झीलों, आर्द्रभूमियों और भूजल प्रणालियों में बहु-पैरामीटर क्षेत्र जांच।
मॉडल: BGT-WMPS(K4)नाम: फुल-स्पेक्ट्रम मल्टी-पैरामीटर जल गुणवत्ता सेंसरBGT-WMPS(K4) फुल-स्पेक्ट्रम मल्टी-पैरामीटर जल गुणवत्ता सेंसर एक उन्नत ऑनलाइन निगरानी उपकरण है जिसे प्रमुख जल गुणवत्ता संकेतकों का वास्तविक समय में पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह COD, BOD, TOC, रंग, मैलापन, TP, TN, NHN, नाइट्रेट, नाइट्राइट, आदि सहित 10 मापदंडों को माप सकता है, और जटिल औद्योगिक अपशिष्ट जल और सतही जल वातावरण के लिए उपयुक्त है। ज़ेनॉन लैंप और फुल-स्पेक्ट्रम अवशोषण तकनीक (200-750 nm) का उपयोग करके, यह रासायनिक अभिकर्मकों के बिना अत्यधिक सटीक परिणाम देता है, रखरखाव लागत को कम करता है और द्वितीयक प्रदूषण को रोकता है।
अपने मजबूत 316L स्टेनलेस स्टील हाउसिंग (IP68), इंटेलिजेंट टर्बिडिटी कम्पनसेशन, और RS-485 (Modbus/RTU) के माध्यम से निर्बाध एकीकरण के साथ, BGT-WMPS(K4) कठोर वातावरण में भी लंबे समय तक स्थिर प्रदर्शन प्रदान करता है। इसका व्यापक रूप से अपशिष्ट जल उपचार, सतही जल निगरानी, औद्योगिक बहिःस्राव प्रबंधन और पर्यावरण अनुसंधान में उपयोग किया जाता है।
अपने मजबूत 316L स्टेनलेस स्टील हाउसिंग (IP68), इंटेलिजेंट टर्बिडिटी कम्पनसेशन, और RS-485 (Modbus/RTU) के माध्यम से निर्बाध एकीकरण के साथ, BGT-WMPS(K4) कठोर वातावरण में भी लंबे समय तक स्थिर प्रदर्शन प्रदान करता है। इसका व्यापक रूप से अपशिष्ट जल उपचार, सतही जल निगरानी, औद्योगिक बहिःस्राव प्रबंधन और पर्यावरण अनुसंधान में उपयोग किया जाता है।

