① Diseño ecológico y robusto
Fabricado con plástico polimérico duradero, el sensor resiste la corrosión química y el desgaste físico, lo que garantiza su larga vida útil en entornos exigentes como plantas de tratamiento de aguas residuales o masas de agua al aire libre.
② Flexibilidad de calibración personalizada
Admite calibración estándar de líquidos con curvas de avance y retroceso ajustables, lo que permite una precisión adaptada a aplicaciones específicas.
③ Alta estabilidad y antiinterferencias
El diseño de la fuente de alimentación aislada minimiza el ruido eléctrico y garantiza una transmisión de datos fiable en entornos industriales o electromagnéticamente complejos.
④ Compatibilidad con múltiples escenarios
Diseñado para su instalación directa en sistemas de monitoreo, funciona de manera confiable en aguas superficiales, aguas residuales, agua potable y efluentes industriales.
⑤ Bajo mantenimiento y fácil integración
Sus dimensiones compactas y su estructura resistente a la contaminación simplifican el despliegue y reducen la frecuencia de limpieza, disminuyendo así los costes operativos.
| Nombre del producto | Sensor de nitrógeno amoniacal (NH4+) |
| Método de medición | electrodo iónico |
| Rango | 0 ~ 1000 mg/L |
| Exactitud | ±5%FS |
| Fuerza | 9-24 V CC (se recomienda 12 V CC) |
| Material | Plástico polimérico |
| Tamaño | 31 mm * 200 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50℃ |
| Longitud del cable | 5 m, extensible según las necesidades del usuario |
| La interfaz del sensor admite | Protocolo RS-485, MODBUS |
1. Tratamiento de aguas residuales municipales
Controlar los niveles de NH4+ para optimizar los procesos de tratamiento y cumplir con las normativas sobre vertidos ambientales.
2. Control de la contaminación ambiental
Monitorear las concentraciones de nitrógeno amoniacal en ríos, lagos y embalses para identificar las fuentes de contaminación y proteger los ecosistemas.
3. Monitoreo de efluentes industriales
Garantizar el cumplimiento de las normas sobre aguas residuales industriales mediante la detección de NH4+ en tiempo real durante los procesos químicos o de fabricación.
4. Seguridad del agua potable
Proteger la salud pública mediante la identificación de niveles nocivos de nitrógeno amoniacal en las fuentes de agua potable.
5. Gestión de la acuicultura
Mantener una calidad óptima del agua para las especies acuáticas mediante el equilibrio de las concentraciones de NH4+ en las piscifactorías o criaderos.
6. Análisis de escorrentía agrícola
Evaluar el impacto de la escorrentía de nutrientes en los cuerpos de agua para mejorar las prácticas agrícolas sostenibles.