Полноспектральный многопараметрический датчик качества воды-BGT-WMPS(K4)
Основные функции
Полноспектральное многопараметрическое детектирование
Спектральный диапазон: Непрерывное сканирование в диапазоне 200–750 нм, точное соответствие пикам поглощения загрязнителей.
Контролируемые параметры: ХПК, БПК, ТОбК, цветность, мутность, ТФ, ТН, аммонийный азот (NHN), нитраты, нитриты, УФ254, ХПК Mn и другие (см. полные технические характеристики).
Противопомеховый дизайн: Алгоритм автоматической компенсации мутности устраняет влияние взвешенных частиц на оптические измерения.
Экологичный мониторинг без реагентов
Не требуются химические реагенты, что исключает вторичное загрязнение.
Снижает годовые затраты на техническое обслуживание более чем на 60%.
Промышленная надежность и простота использования
Подключи и работай: Погружная установка со стандартным кабелем 5 м (настраивается). Выход RS-485 (протокол Modbus/RTU), бесшовная интеграция с системами ПЛК/SCADA.
Долгосрочная стабильность: Срок службы источника света на ксеноновой лампе >50 000 ч; спектральный дрейф <0,1 нм/год. Непрерывная работа в течение 6 месяцев без обслуживания.
Низкое энергопотребление и высокая адаптивность: Потребление энергии всего 5 Вт (12 В постоянного тока), поддержка солнечного питания. Рабочая температура: 0–45 °C, устойчивость к агрессивным водным средам.
Технические особенности
Метод полноспектрального поглощения:
Высокоэнергетическая ксеноновая лампа с волоконно-оптическим спектрометром, разрешение до 0,1 нм. Чувствительность в 8 раз выше, чем у одноволновых датчиков, поддерживает идентификацию более 500 загрязнителей.Алгоритм интеллектуальной компенсации:
Сочетает ослабление оптического пути и коррекцию по взвешенным твердым частицам для обеспечения погрешности измерения ХПК ≤±5% от полной шкалы (проверено по стандарту HJ 924-2017).Защита военного класса:
Корпус из нержавеющей стали 316L, водонепроницаемость IP68 (10 м под водой в течение 72 часов). Защита от биообрастания, устойчивость к сильным кислотам и щелочам. Подходит для суровых условий, таких как очистные сооружения и реки.Многопараметрический комбинированный вывод:
Одно устройство выводит до 15 параметров одновременно, охватывая органические загрязнители, питательные вещества и взвешенные частицы — снижая затраты на закупку оборудования до 80%.
Цели и значение мониторинга экологического качества воды в реках и озерах
Цели мониторинга: Физические показатели: Температура воды, мутность и прозрачность.
Химические показатели: pH, растворенный кислород (DO), ХПК (химическое потребление кислорода), аммиачный азот, общий фосфор/общий азот (TP/TN) и тяжелые металлы (такие как свинец и ртуть). Биологические показатели: Хлорофилл a (содержание водорослей), бентосная биоразнообразие и E. coli.
Давайте кратко рассмотрим эти датчики качества воды, а для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с деталями продукта.
1. Датчик ХПК (Химическое потребление кислорода)
Назначение:
Измеряет количество кислорода, необходимое для химического окисления органических соединений в воде.
Обеспечивает быструю индикацию общая нагрузка органического загрязнения в поверхностных, грунтовых или сточных водах.
Широко используется в мониторинг промышленных стоков, очистные сооружения и участки рек для оценки уровня загрязнения.
Примечания:
Более высокое значение ХПК = более высокое органическое загрязнение.
Общие методы: УФ-поглощение (254 нм) и анализаторы на основе реагентов.
Преимущество: быстрое обнаружение, подходит для непрерывный онлайн-мониторинг.
2. Датчик БПК (Биохимическое потребление кислорода)
Назначение:
Обозначает количество кислорода, потребляемого микроорганизмами при разложении органических веществ в аэробных условиях.
Отражает биоразлагаемая фракция органических загрязнителей в воде.
Используется для оценки того, может ли загрязнение воды вызвать истощение кислорода, неприятный запах или гибель водной жизни.
Примечания:
Традиционный метод требует 5 дней (БПК₅), что делает его медленным.
Онлайн-датчики БПК часто используют модели оценки (на основе корреляции ХПК/ТХО) или микробные электродные системы.
Ключевое применение: мониторинг притока/оттока на очистных сооружениях и оценка качества поверхностных вод.
3. Датчик аммиачного азота (NH₃-N)
Назначение:
Обнаруживает концентрацию аммиачного азота (NH₄⁺ + NH₃) в воде.
Индикатор бытовые сточные воды, сточные воды животноводческих ферм и промышленные стоки.
Высокие уровни вызывают эвтрофикация, цветение водорослей и токсичность для рыб.
Методы:
Ионоселективные электроды (ISE), оптические колориметрические датчики.
4. Датчик нитратов (NO₃⁻)
Назначение:
Ключевой показатель сельскохозяйственное неточечное загрязнение (стоки удобрений) и сбросы сточных вод.
Избыток нитратов приводит к рост водорослей и риски для здоровья при употреблении питьевой воды (токсичность нитритов/канцерогенность).
Методы:
УФ-спектроскопия (поглощение 190–230 нм), ион-селективные электроды.
5. Датчики общего азота (TN) и общего фосфора (TP)
Назначение:
Используется для оценки риск эвтрофикации в природных водах.
TN включая аммиак, нитриты, нитраты и органический азот.
ОФ (Общий фосфор) в основном поступает из сточных вод, моющих средств и удобрений.
Повышенные уровни TN/TP → цветение водорослей (вспышки цианобактерий).
Методы:
Онлайн-анализаторы на основе реагентов (дигерирование + колориметрия), оптическая оценка.
6. Датчик ОВП (Окислительно-восстановительный потенциал)
Назначение:
Указывает, являются ли условия воды окислительные или восстановительные.
Полезно для оценки редокс-чувствительные загрязнители (железо, марганец, нитраты) и контроль дезинфекции.
Распространено в мониторинг процессов очистки сточных вод и контроль дезинфекции питьевой воды.
7. Датчики тяжелых металлов (Pb, Hg, As, Cd и др.)
Назначение:
Обнаруживает токсичные ионы тяжелых металлов в воде.
Критически важно для безопасность питьевой воды, горнодобывающие районы, промышленные зоны и защита грунтовых вод.
Методы:
Электрохимическая вольтамперометрия (для портативного/онлайн-мониторинга), ИСП-МС (лабораторный стандарт).
Технические характеристики – Модель BGT-WMPS(K4)
| Параметр | Диапазон | Точность | Разрешение |
|---|---|---|---|
| ХПК | 0–200 мг/л экв. KHP | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
| Цвет | 0–500 Хазенов | ±5% от полной шкалы | 0.1 Хазена |
| TOC | 0–150 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
| Мутность | 0–400 нтр | ±5% от полной шкалы | 0,1 мут. |
| БПК | 0–150 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
| УФ254 | 0–1,5 АЕ | ±5% от полной шкалы | 0,0001 АЕ |
| ОФ (Общий фосфор) | 0–15 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
| ТН (Общий азот) | 0–100 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
| Азот аммонийный (NHN) | 0–80 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
| Нитрат | 0–15 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,01 мг/л |
| Нитрит | 0–10 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,01 мг/л |
| КМнО (ХПК) | 0–100 мг/л | ±5% от полной шкалы | 0,1 мг/л |
Калибровка: Спектральная калибровка
Интерфейс вывода: RS-485 (Modbus/RTU)
Источник питания: 12 В постоянного тока, 5 Вт
Условия эксплуатации: 0–45 °C, <0,1 МПа
Температура хранения: от –5 до 65 °C
Степень защиты: IP68
Установка: Погружная установка
Длина кабеля: 5 м стандарт (настраиваемый)
Материал корпуса: нержавеющая сталь 316L
Очистные сооружения: Непрерывный мониторинг ХПК, БПК, ТА, ОФ и мутности для соблюдения нормативных требований и оптимизации процессов.
Мониторинг поверхностных вод и рек: Долгосрочный мониторинг органических и питательных загрязнителей без реагентов.
Питьевая вода и водохранилища: Раннее предупреждение о загрязнениях и обнаружение нитратов, нитритов и органических веществ в режиме реального времени.
Мониторинг промышленных сточных вод: Измерение ХПК, ТК и мутности в режиме реального времени в текстильной, химической и пищевой промышленности.
Охрана окружающей среды и исследования: Многопараметрические полевые исследования озер, водно-болотных угодий и подземных вод.
Благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали 316L (IP68), интеллектуальной компенсации мутности и бесшовной интеграции через RS-485 (Modbus/RTU), BGT-WMPS(K4) обеспечивает долговременную стабильную работу даже в суровых условиях. Он широко используется при очистке сточных вод, мониторинге поверхностных вод, управлении промышленными стоками и в экологических исследованиях.

