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水质智能物联传感器

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更新时间:2021-03-22 17:13:04浏览次数:199次

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产品简介

多款传感器采用标准Modbus RTU 485通讯接口,耐腐蚀性壳体,内置温度传感器及补偿算法,适用于各种恶劣工作环境。随机附送数据分析软件, 具有校准、记录、分析、诊断等功能。该电有精度高,寿命长,漂移小等。广泛应用于地表水、市政污水、工业废水、污水处理、自来水厂、工业过程、水产养殖等行业。

详细介绍

上海博取环境技术有限公司
专业水质分析监测方案制造商  

智能PH/ORP传感器全光谱水质电极
产品概述产品概述
智能PH/ORP传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的pH/ORP智能电极。耐腐蚀性壳体, 内置PT1000温度传感器及补偿算法,适用于各种恶劣工作环境。随机附送数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断等功能。 该电有精度高,寿命长,漂移小等优点。 单参数电极 pH/OPR智能电极。全光谱水质电极,测量190- 720nm整个波段的吸光度,对比分析不同污染物的特 征吸收谱线,可测量COD、TOC、UV254、色度、浊度、硝酸盐、亚硝酸盐等因子。测量时间小于5s,实时监测水样的变化趋势,原位测量,不需预处理,不消耗试剂,不受氯离子干扰,是当前水质监测发展的新方向。
工作原理工作原理
★pH定义为介质中氢离子活度的负对数值,用于衡量介质酸碱程度。氢离子选择性 渗透通过外层膜,产生电化学电位,即电化学分界层的电位。生成的电化学电位取决于 介质的pH值。电极内置Ag/AgCl作为参比电极,其电位稳定,不受介质酸碱度影响。变 送器基于能斯特方程(Nernst) 将测量电压转换成相应的pH值。
★氧化还原电位(简称ORP),反映溶液宏观的氧化-还原性。氧化还原电位越高, 氧化性越强,电位越低,氧化性越弱,ORP的测量原理与pH类似。
★全光谱水质电极,基于光谱测量法分析水体中COD、TOC、硝酸盐、色度、浊度等参数。有机污染物主要在紫外和可见波段产生吸收,通过扫描分析190-720nm整个紫外可见波段的吸收光谱,结合化学建模算法,可定性和定量的分析各污染物,尤其适合于判断水质成分或浓度的变化。
★仪器由光源、光谱分析、测量光路等组成,光源发出的光被分成两束。一束为测量 光,经待测水样吸收后进行光谱分析;另一束为参比光,不经待测水样直接进行光谱分析。分别测量两束光的光谱特征,可计算出水样各污染物的浓度
产品特点产品特点
★工业级复合pH电极,适用于恶劣工作环境
★参比电极双盐桥设计,电极使用寿命长
★自动温度补偿,精度可达±0.1℃
★耐腐蚀外壳,防水等级IP68可*水下工作 

★RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成
★数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断功能
★基于全光谱吸收法,无需试剂,无二次污染。
★同时测量COD、TOC、硝酸盐、色度、浊度。
★测量时间小于5秒,快速反映水体变化。
★双光束测量系统,自动补偿光源变化。
★脉冲氙灯光源,寿命长达10年以上。
★自带清洗刷,避免窗口污染,无需压缩空气。
★可浸没式安装,几乎零运行成本和维护量。
工作原理玻璃电极法测量原理光谱测量法
测量范围0-14pH (-1999-1999)mV 测量参数COD硝酸盐浊度色度
分辨率0.01pH 1mV波段(nm)200-400200-250530-680350-450
灵敏度(57-59)mV/pH --测量范围(0-500)mg/L(0-40)mg/L(0-1000)NTU(0-100)Hazen
测量精度<0.1pH <20mV分辨率1mg/L0.1mg/L1NTU1Hazen
响应时间<5s 测量精度±2%±3%±2%±2%
通讯接口RS485,标准Modbus协议 响应时间<5s
工作环境(-10-60℃),(-6bar)通讯接口RS485,标准Modbus协议
工作电压12V/24V DC 工作环境(0-60)℃ ,(0-6)bar
应用领域工作电压12V/24V DC
广泛应用于地表水、市政污水、工业废水、污水处理、 自来水厂、工业过程、水产养殖等行业。应用领域
溶解氧智能电极全光谱水质电极
产品概述产品概述
溶解氧智能电极采用RS485通讯接口 和标准Modbus协议。极谱法或荧光法。可更换溶氧膜和电解液,极化时间短,响应时间快,测量几乎不受污垢和流速影响。耐腐蚀性壳体,内置温度传感器及补偿算法。随机附送RS485通讯协议,具有校准、记录、分析、诊断 等功能。多参数水质电极,可自由组合安装2-7个水质传感器,监测因子包括:温度、pH、ORP、电导率、盐度、总溶解固体、溶解氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明、水中油、氨氮、深度等。 采用RS485接口和标准Modbus协议,功耗低,可内置 电池,支持太阳能供电。随机附送数据分析软件,具 有校准、记录、分析、诊断等功能。
工作原理产品特点
★溶解氧是表征溶解在水中分子态氧含量的指标。极谱法溶解氧电极由阳极、阴极、电解质和溶氧膜组成。氧分子渗透通过溶氧膜,在阴极还原成氢氧根离子;在阳极银被氧化形成卤化银层。阴极释放电子,阳极接收电子,形成的回路电流与介质中溶解氧浓度成比例关系。变送器将电流信号转换成溶解氧浓度、氧饱和度或氧分压值。
★光学溶解氧电极使用465nm光源作为激发光,照射敏感膜片产生620nm荧光。在水中溶解氧的作用下发生荧光猝灭效应,猝灭程度与溶解氧浓度成线性关系。
★高可靠性:适用于*工作在野外环境,测量稳定,抗*力强。
★灵活便携:各探头可自由组合,**更换,即插即用,可远程操控。
★可扩展性:监测多个因子,可同时安装7个传感器。
★多种应用:*在线工作、现场快速测定、应急监 测、地下水监测、自带电池。
★坚固外壳:POM或PVC材料,抗海水腐蚀,可水下200米正常工作。
★结构紧凑:直径75mm,可安装在尺寸较小的场合。
产品特点应用领域
★免维护,可更换溶氧膜和电解液。
★漂移小,响应快、极化时间短。
★对污垢不敏感,几乎不受流速影响。
★直接空气中标定,无需零点标定。
★自动温度补偿,精度可达±0.1℃。
★耐腐蚀外壳,防水等级IP68,可*水下工作。
★RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。
多参数水质监测仪应用于地表 水、饮用水、市政污水、工业废水、地下水、海洋等 不同水体的在线监测和便携监测,便于监测浮标、监 测浮排、监测船等集成应用。
工作原理极谱法荧学法测量参数测量方法量程范围测量精度分辨率
测量范围(0-20)mg/L (0-20)mg/L 温度铂电阻法(-20-80)℃ 0.15℃0.01℃
分辨率0.01mg/L 0.01mg/L p H 玻璃电极法0-140.10.01
测量精度0.2mg/L 0.1mg/L ORP玻璃电极法(-1999-1999)mV 20mV1mV
响应时间<60s <30s 电导率石墨电极法(10-100,000S/cm ±1%1μS/cm
通讯接口RS485,标准Modbus协议 盐度由电导率和温度计算(0-70)PSS ±1%0.01PSS
工作环境(0-60)℃,(0-4)bar 总溶解固体由电导率和温度计算(0-65)g/L ±1%0.01g/L
工作电压12V/24VDC 溶解氧极谱法或荧光法(0-50)mg/L ±0.3mg/L 0.01mg/L
工作电压12V/24VDC 浊度90°散射法 (0-3000)NTU ±3%0.1NTU
应用领域叶绿素a荧光法(0-100)ug/L ±5%0.1ug/L
广泛应用于地表水、市政污水、工业废水、污水处理、 自来水厂、工业过程、水产养殖等行业。蓝绿藻荧光法(100-2 0,000)cells/mL ±5%100cells/mL
电导率智能电极若丹明荧光法(0-1000)ppb ±5%1ppb
产品概述水中油荧光法(0-1500)ppb ±5%1ppb
电导率智能电极是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的电导率智能电极。提供适用于低、中、高量程电导率的测量,电极常数从0.1到10cm-1,电极材料有石墨、铂金、不锈钢、四电极、可测量电导、TDS、盐度。耐腐蚀性壳体,内置温度传感器及补偿算法。随机附送RS485通讯协议,具有校准、记录、分析、诊断等功能。 该电有准确性好、线性好、电极常数稳定等。氨氮离子选择电极法(0.2-1000)mg/L ±5%0.1mg/L
工作原理COD紫外吸收法(0-200)mg/L ±5%0.1mg/L
★电导率是衡量介质导电能力的指标。单位通常用μS/cm或mS/cm来表示,纯水的电导率常温小于0.05μS/cm,天然水或地表水电导率在100-1000μS/cm,酸碱溶液的电导率可达1000mS/cm。
★在样品溶液中放入两个同轴放置的电极,电极之间加一正弦波电压,并测量电流值,基于欧姆定律计算电导值G或电阻值R,通过与结构相关的电极常数K确定电导率。
水深压力传感器(0-10)m 3mm1mm
产品特点(0-25)m 10mm
★电极设计精密,准确性高、线性好、量程范围宽
★电极常数非常稳定,不受极化影响
★自动温度补偿,精度可达±0.1℃
★耐腐蚀外壳,防水等级IP68,可*期水下工作
★RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成
(0-50)m 10mm
工作原理两电极四电极(0-100)m 20mm
测量范围(10-100,000)μS/cm (1- 100,000)μS/cm 通讯接口RS485,标准Modbus协议
分辨率0.1μS/cm(视量程而定) 0.1μS/cm(视量程而定) 工作环境(0-60)℃ (0-6)bar
测量精度<0.5% 工作电压12V/24V DC(可电池供电)
电极常数(0.1110)cm-1
通讯接口RS485,标准Modbus协议 水质分析仪控制器
尺寸规格D30mm,L185mm,电缆3米(可定制) 产品概述
工作环境(-5-80) (0-6)bar 水质分析仪控制器是一款通用型控制器,可连接智能电极和多参数电极,实时显示测量值 和电极状态,对电极标定和校准,具有数据存储、数据传输等功能。该控制器界面简洁、 操作简单,非专业人员也能快速使用。可连接的电极包括:pH、ORP、电导率、溶解氧、 浊度、氨氮、全光谱、多参数等。
工作电压12V/24VDC 安装尺寸
应用领域
广泛应用于地表水监测、工业废水和市政污水监 测、水处理行业、锅炉回流水监测、去离子过程监测、 反渗透监测、海水、盐水、养殖水监测等。产品特点
★可同时*多连接10-20个因子。
★电极即插即用,自动识别。
★大尺寸触摸屏,易于操作。
★可存储1年以上数据。
★标准ModBus协议,集成度高。
★IP 65防护等级,抗冲击、阻燃。
水质控制器
浊度/悬浮物智能电极显示屏7" TFT触摸屏,LED背光
产品概述显示尺寸(154×86)mm
浊度/悬浮物智能电极是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议,自带清洗刷的浊度/悬浮物智能电极。使用波长860nm的红外LED作光源,不受水样色度影响,采用90°(悬浮物45°)散射方法,符合ISO 7027标准和USEPA 180.1美国环保标准。随机附送RS485通讯协议,具有校准、记录、分析、诊断等功能。分辨率800×480
工作原理模拟输出
★浊度是衡量介质中悬浮性颗粒物对光线阻碍程度的指标。悬浮颗粒对入射光会产 生不同方向的散射,其中90°散射光受颗粒物尺寸影响较小,常被用做浊度测量。光源 发射860nm红外光,在90°方向检测散射光强度,变送器根据检测的散射光强计算浊度。
★悬浮物是指悬浮在水中的固体物质,是衡量水污染程度的指标之一,造成水浑浊 的主要原因。随着颗粒物浓度不断增大,入射光不能照射到所有颗粒物,并且在90°方 向的散射光被其它颗粒物遮挡而检测不到,因此采用两束更小的散射光测量悬浮物。
继电器输出
产品特点数字通讯RS485,标准Modbus协议
★具有自清洗功能,**水样中附着物。
★数字调制滤波技术,消除环境光影响。
★气泡补偿算法,降低水样中气泡干扰。
★长寿命红外LED光源,长达10年以上。
★不锈钢外壳,防水等级IP68,可*水下工作。
★RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。
工作环境(5-45)℃,(0-95)%RH
测量参数浊度悬浮物防护等级IP65
工作原理90°散射法双光束散射法抗冲击性能IK 08
发射波长860nm860nm阻燃级别UL94-5V
测量范围(0.1-100.0) NTU(1.0-4000.0) NTU( 0-25 )g/L,可定义外壳材质PC
分辨率0.1NTU 1.0NTU 0.01g/L 外形尺寸(235×185×117)mm
测量精度±2%FS工作电压220V AC
线性误差<5%
通讯接口RS485,标准Modbus协议
工作条件(-5-40)℃,(0-5)bar
工作电压12V/24V DC
应用领域
该电有自清洗、免维护、抗*力强等优 点。广泛应用于地表水、市政污水、工业废水、污水 处理、自来水厂、过程控制等领域。
浊度/悬浮物智能电极COD智能电极
产品概述产品概述
浊度/悬浮物智能电极是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议,自带清洗刷的浊度/悬浮物智能电极。使用波长860nm的红外LED作光源,不受水样色度影响,采用90°(悬浮物45°)散射方法,符合ISO 7027标准和USEPA 180.1美国环保标准。随机附送RS485通讯协议,具有校准、记录、分析、诊断等功能。COD智能电极是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议,自带清洗刷的COD智能电极。同时测量水体在254nm和546nm处的吸光度,并可转换成COD、BOD、TOC等,快速反映水体变化情况。该电极基于相干检测技术,具有精度高、稳定性好、抗干扰强、无需预处理、测量快速等。双光束测量,有效减少浊度干扰;自带清洗刷,避免附着物。随机附送RS485通讯协议,具有校准、记录、分析、诊断等功能。
工作原理工作原理
★浊度是衡量介质中悬浮性颗粒物对光线阻碍程度的指标。悬浮颗粒对入射光会产 生不同方向的散射,其中90°散射光受颗粒物尺寸影响较小,常被用做浊度测量。光源 发射860nm红外光,在90°方向检测散射光强度,变送器根据检测的散射光强计算浊度。
★悬浮物是指悬浮在水中的固体物质,是衡量水污染程度的指标之一,造成水浑浊 的主要原因。随着颗粒物浓度不断增大,入射光不能照射到所有颗粒物,并且在90°方 向的散射光被其它颗粒物遮挡而检测不到,因此采用两束更小的散射光测量悬浮物。
★智能电极同时测量254nm和546nm处的吸光度,254nm处吸光度用 于计算水体中有机物浓度,546nm处吸光度用于减少浊度对测量产生的干扰。测量值可 转换成COD、BOD、TOC等。
★紫外吸收法测量COD,无需化学试剂,无二次污染,能快速反映水质变化情况。 使用调制和相干检测技术,有效提高测量精度、稳定性和抗*力。
产品特点产品特点
★具有自清洗功能,**水样中附着物。
★数字调制滤波技术,消除环境光影响。
★气泡补偿算法,降低水样中气泡干扰。
★长寿命红外LED光源,长达10年以上。
★不锈钢外壳,防水等级IP68,可*水下工作。
★RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。
★相干检测技术,精度好、稳定性好。
★无需化学试剂、无二次污染、快速。
★具有自清洗功能,**水样中附着物,免维护。
★具有浊度补偿功能,减小水样中浊度对测量影响。
★RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。
★不锈钢外壳,防水等级IP68,可*水下工作
测量参数浊度悬浮物测量参数紫外吸收
工作原理90°散射法双光束散射法工作原理双波长紫外法
发射波长860nm860nm测量波长254nm、546nm
测量范围(0.1-100.0) NTU(1.0-4000.0) NTU( 0-25 )g/L,可定义测量范围(0-200/300)mg/L
分辨率0.1NTU 1.0NTU 0.01g/L 测量精度±2%FS
测量精度±2%FS分辨率0.1mg/L
线性误差<5%通讯接口RS485,标准Modbus协议
通讯接口RS485,标准Modbus协议工作环境(5-35)℃ ,(0-2)bar
工作条件(-5-40)℃,(0-5)bar工作电压12V/24V DC
工作电压12V/24V DC应用领域
应用领域该电有自清洗、免维护、抗*力强等。广泛应用于地表水、市政污水、工业废水、污水处理、自来水厂、过程控制等领域。
该电有自清洗、免维护、抗*力强等优 点。广泛应用于地表水、市政污水、工业废水、污水 处理、自来水厂、过程控制等领域。
氨氮智能电极叶绿素智能电极
产品概述产品概述
氨氮智能电极是一款具有温度、pH和钾离子补偿的氨氮智能电极,采用RS485接口和标准Modbus协议, 功耗低,支持太阳能供电。具有原位测量、无需试剂、无需预处理、维护量少等优点。随机附送RS485通讯协议,具有校准、记录、分析、诊断等功能。叶绿素智能电极是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议,自带清洗刷的叶绿素智能电极。基于相 干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。可测量叶绿素、若丹明等。随机附送RS485通讯协议,具有校准、记录、分析、诊断等功能。
工作原理工作原理
★氨氮是工业、农业和生活废水中常见的一种污染物。氨氮会消耗水体中的溶解氧,导致水体富营养化。基于离子选择法测量铵离子,由工作电极、参比电极、离子选择膜和电解液组成。只有待测铵离子可以迁移通过离子选择膜,并发生电荷变化,在工作电极上产生电位,电位值与离子浓度成比例,参比电极电位恒定不变。变送器基于能斯特方程,测量工作电极与参比电极之间的电位差并转换成氨氮浓度,基于电位法测量原理,不受色度和浊度的影响。
★在污水测量时,钾离子和铵离子的化学属性相似,是***的干扰因子,会造成测 量值偏高,因此需要进行钾离子补偿,此外还对水样的温度、pH进行动态补偿。
★水体中叶绿素的浓度反映了浮游植物的含量,监测水中叶绿素的含量可判定水体富营养化程度,预警水质污染和水华、赤潮的发生。
★荧光法测量原理:使用一定波长的激发光照射待测物质,使其激发到高能态,由高能态回到基态时会发射出大于激发波长的荧光,激发的荧光强度与待测物质浓度相关。使用调制和相干检测技术,提高测量灵敏度和抗干扰性能。
产品特点产品特点
★具有pH、钾离子和温度补偿,适用多种现场。
★每支电极可**更换,操作简单,维护量少。
★测量准确、检出限低,*漂移小。
★响应时间快,及时反映水样变化。
★自动温度补偿,精度可达±0.1℃。
★耐腐蚀外壳,可*水下工作,结构紧凑。
★RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。
★荧光检测技术,灵敏度高、选择性好、快速测量。
★样品无需处理和萃取,非破坏性、无试剂、无污染。
★具有自清洗功能,**水样中附着物,免维护。
★超高亮LED光源,信噪比高,稳定性强。
★不锈钢外壳,防水等级IP68,可*水下工作。
★RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。
工作原理离子选择电极法测量参数叶绿素
测量范围(0.2-1000)mg/L NH4-N工作原理荧光法
检出限0.2mg/L激发波长460nm
测量精度10%或±0.2mg/L检测波长680nm
通讯接口RS485,标准Modbus协议测量范围(0-500.0)ug/L(叶绿素a)(0-1000)ppb(若丹明WT)
工作环境(0-60)℃ ,(0-6)bar检出限0.025ug/L(叶绿素a)0.01ppb(若丹明WT)
工作电压12V/24V DC分辨率0.01ug/L(叶绿素a)0.01ppb(若丹明WT)
应用领域测量精度±5%FS
适用于市政污水、生活污水、农业污水、工业废 水、过程控制、硝化处理和曝气池等领域的在线监测 和便携监测,便于监测浮标、监测浮排、监测船等集 成应用。通讯接口RS485,标准Modbus协议
工作环境(0-60) (0-6)bar
工作电压12V/24V DC
应用领域
该电极广泛应用于河流断面、湖泊水库、近海岸 等水体环境监测,是监测浮游植物、藻类生长、水体 富营养化;预警藻类爆发;研究水域生态系统的** 选择。
蓝绿藻智能电极水中油智能电极
产品概述产品概述
蓝绿藻智能电极是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议,自带清洗刷的蓝绿藻智能电极。基于相 干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。随机附送RS485通讯协议,具有校准、记录、分析、诊断等功能。水中油智能电极是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议,自带清洗刷的水中油智能电极。基于相 干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。随机附送RS485通讯协议,具有校准、记录、分析、诊断等功能。
工作原理工作原理
★藻类是低等植物中的一个大类,是反映水体环境质量的重要指标,监测水体中藻类的种类组成和数量及其变化,可以了解水质现状和变化趋势。
★荧光法测量原理:使用一定波长的激发光照射待测物质,使其激发到高能态,由高能态回到基态时会发射出大于激发波长的荧光,激发的荧光强度与待测物质浓度相关。使用调制和相干检测技术,提高测量灵敏度和抗干扰性能。
★由于石油开采、运输过程中的原油泄漏,石油类污染日趋严重,不仅威胁到水生动植物的生存、阻碍水产经济发展,还可能危害人类健康。
★荧光法测量原理:使用一定波长的激发光照射待测物质,使其激发到高能态,由高能态回到基态时会发射出大于激发波长的荧光,激发的荧光强度与待测物质浓度相关。使用调制和相干检测技术,提高测量灵敏度和抗干扰性能。
产品特点产品特点
★荧光检测技术,灵敏度高、选择性好、快速测量。
★样品无需处理和萃取,非破坏性、无试剂、无污染。
★具有自清洗功能,**水样中附着物,免维护。
★超高亮LED光源,信噪比高,稳定性强。
★不锈钢外壳,防水等级IP68,可*水下工作。
★RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。
★荧光检测技术,灵敏度高、选择性好、快速测量。
★样品无需处理和萃取,非破坏性、无试剂、无污染。
★具有自清洗功能,**水样中附着物,免维护。
★超高亮LED光源,信噪比高,稳定性强。
★不锈钢外壳,防水等级IP68,可*水下工作。
★RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成。
测量参数蓝绿藻测量参数水中油
工作原理荧光法工作原理荧光法
激发波长590nm激发波长360nm
检测波长650nm检测波长460nm
测量范围(0-2000)kcells/mL 测量范围(0-2700)ppb
检出限0.15kcells 检出限0.2ppb
分辨率0.10kcells 分辨率0.1ppb
测量精度±5%FS测量精度±5%FS
通讯接口RS485,标准Modbus协议 通讯接口RS485,标准Modbus协议
工作环境(0-60) (0-6)bar 工作环境(0-60) (0-6)bar
工作电压12V/24V DC 工作电压12V/24V DC
应用领域应用领域
该电极广泛应用于河流断面、湖泊水库、近海岸 等水体环境监测,是监测浮游植物、藻类生长、水体 富营养化;预警藻类爆发;研究水域生态系统的** 选择。该电极广泛应用于应用于污水处理、废水排放、 过程控制、石油化工、港口海运、油类泄漏监测等。
上海博取环境技术有限公司
专业水质分析监测方案制造商  


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