産業廃水用オンラインフルスペクトル多項目センサー
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フルスペクトル多項目水質センサー-BGT-WMPS(K4)

コア機能

  • フルスペクトル多項目検出

    • スペクトル範囲: 200–750 nmの連続スキャン、汚染物質の吸収ピークに正確に一致します。

    • 監視されるパラメータ: COD、BOD、TOC、色度、濁度、TP、TN、アンモニア態窒素 (NHN)、硝酸塩、亜硝酸塩、UV254、CODMnなど(完全な技術仕様を参照)。

    • 耐干渉設計: 自動濁度補正アルゴリズムにより、浮遊粒子が光学測定に与える影響を排除します。

  • 試薬不要 & 環境に優しいモニタリング

    • 化学試薬不要で、二次汚染を回避。

    • 年間メンテナンスコストを60%以上削減します。

  • 産業グレードの信頼性と使いやすさ

    • プラグアンドプレイ: 水中設置、標準ケーブル5 m(カスタマイズ可能)。RS-485出力(Modbus/RTUプロトコル)、PLC/SCADAシステムとのシームレスな統合。

    • 長期安定性: キセノンランプ光源寿命 >50,000時間。スペクトルドリフト <0.1 nm/年。メンテナンスなしで6ヶ月間連続稼働。

    • 低消費電力&強力な適応性: 消費電力はわずか5W(12VDC)で、ソーラー電源に対応しています。動作温度:0~45℃、腐食性水環境に耐性があります。

技術的ハイライト

  • フルスペクトル吸収法:
    高エネルギーキセノンランプとファイバーオプティックスペクトロメーター、解像度は最大0.1 nm。感度は単一波長センサーの8倍高く、500以上の汚染物質の同定をサポートします。

  • インテリジェント補正アルゴリズム:
    光路減衰と懸濁固体補正を組み合わせて、COD測定誤差を≤±5% F.S.(HJ 924-2017標準に対して検証済み)に確保します。

  • ミリタリーグレード保護:
    316Lステンレス鋼ハウジング、IP68防水等級(水深10mで72時間)。防汚性、強酸および強アルカリ耐性。廃水処理場や河川などの過酷な環境に適しています。

  • マルチパラメータ融合出力:
    1台のデバイスで最大15のパラメータを同時に出力し、有機汚染物質、栄養塩、粒子状物質をカバーします。これにより、機器調達コストを最大80%削減できます。


河川および湖沼の生態水質モニタリングの目的と意義

監視目標:物理的指標:水温、濁度、透明度。

化学的指標:pH、溶存酸素(DO)、COD(化学的酸素要求量)、アンモニア性窒素、全リン/全窒素(TP/TN)、重金属(鉛、水銀など)。生物学的指標:クロロフィルa(藻類含有量)、底生生物の多様性、大腸菌。

これらの水質センサーを簡単に見てみましょう。詳細については、製品詳細をご覧ください。

1. CODセンサー (化学的酸素要求量)

目的:

  • 水中の有機化合物を化学的に酸化するために必要な酸素量を測定します。

  • ~の迅速な表示を提供します 総有機汚染負荷 地表水、地下水、または廃水中の。

  • 広く使用されています。 産業排水監視、下水処理場、および河川区間 汚染レベルを評価するために。

注意:

  • COD値が高いほど有機汚染度が高い。

  • 一般的な方法: UV吸光度(254 nm) および 試薬ベースの分析装置

  • 利点: 高速検出、に適しています 連続オンラインモニタリング

2. BODセンサー(生物化学的酸素要求量)

目的:

  • 好気性条件下で微生物が有機物を分解する際に消費される酸素量を示します。

  • 反映します。 有機汚染物質の生分解性画分 水中。

  • 水質汚濁の原因となるかどうかを評価するために使用 酸素欠乏、黒臭、または水生生物の死亡.

注記:

  • 従来の方法では必要です 5日間(BOD₅)、それは遅くなります。

  • オンラインBODセンサーはしばしば~を使用します 推定モデル(COD/TOC相関に基づく) または 微生物電極システム.

  • 主な用途: 廃水処理プラントでの流入/流出モニタリング、および表面水質評価.

3. アンモニア態窒素 (NH₃-N) センサー

目的:

  • 水中のアンモニア性窒素(NH₄⁺ + NH₃)の濃度を検出します。

  • 指標 生活排水、畜産排水、および化学廃液.

  • 高レベルは原因となります 富栄養化、アオコ、魚毒性.

方法:

  • イオン選択性電極(ISE)、光学比色センサー。

4. 硝酸イオン (NO₃⁻) センサー

目的:

  • の主要指標 農業非点源汚染 (肥料の流出)および廃水排出。

  • 過剰な硝酸塩は~を引き起こします 藻類増殖 および 飲料水の健康リスク(亜硝酸塩毒性/発がん性).

方法:

  • UV分光法(190~230 nm吸収)、イオン選択性電極。

5. 全窒素(TN)および全リン(TP)センサー

目的:

  • 評価するために使用 富栄養化リスク 自然水域で。

  • TN アンモニア、亜硝酸塩、硝酸塩、および有機窒素を含む。

  • TP 主に下水、洗剤、肥料から来ています。

  • TN/TPレベルの上昇 → アオコ(シアノバクテリアの発生).

方法:

  • オンライン試薬ベースのアナライザー(消化+比色法)、光学推定。

6. ORPセンサー (酸化還元電位)

目的:

  • 水質の状態を示します 酸化または還元.

  • 評価に役立ちます 酸化還元感受性汚染物質(鉄、マンガン、硝酸塩)  消毒制御.

  • 一般的 廃水処理プロセス監視および飲料水消毒制御

7. 重金属センサー(Pb、Hg、As、Cdなど)

目的:

  • 検出 有毒重金属イオン 水中で。

  • に不可欠 飲料水の安全性、鉱業地域、工業地帯、地下水保護.

方法:

  • 電気化学的ボルタンメトリー(ポータブル/オンライン監視用)、ICP-MS(実験室標準)。


技術仕様 – モデル BGT-WMPS(K4)

パラメータ測定範囲精度解像度
COD0–200 mg/L 相当 KHP±5% F.S.0.1 mg/L
0–500 ハーゼン±5% F.S.0.1ヘイゼン
TOC0–150 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
濁度0–400 NTU±5% F.S.0.1 NTU
BOD0~150 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
UV2540–1.5 AU±5% F.S.0.0001 AU
TP(総リン)0–15 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
TN(総窒素)0–100 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
NHN(アンモニア性窒素)0~80 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L
硝酸塩0–15 mg/L±5% F.S.0.01 mg/L
亜硝酸塩0~10 mg/L±5% F.S.0.01 mg/L
CODMn0~100 mg/L±5% F.S.0.1 mg/L

キャリブレーション: スペクトル校正
出力インターフェース: RS-485 (Modbus/RTU)
電源: 12VDC、5W
動作条件: 0~45 °C、<0.1 MPa
保管温度: –5 ~ 65 °C
保護等級: IP68
設置: 水中設置
ケーブル長: 5 m 標準(カスタマイズ可能)
ハウジング材料: 316Lステンレス鋼


  • wastewater treatment plants: COD、BOD、TN、TP、および濁度の継続的な監視は、遵守とプロセスの最適化のために行われます。

  • 表層水 & 河川モニタリング: 有機汚染物質および栄養塩汚染物質の長期的な試薬不要モニタリング。

  • 飲料水と貯水池: 汚染イベントの早期警戒と、硝酸塩、亜硝酸塩、有機物のリアルタイム検出。

  • 工業排水の監視: 繊維、化学、食品加工業界におけるCOD、TOC、濁度のリアルタイム測定。

  • 環境保護と研究: 湖、湿地、地下水システムにおける多項目フィールド調査。


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