① Diseño ecológico y robusto
Fabricado con plástico polimérico duradero, el sensor resiste la corrosión química y el desgaste físico, lo que garantiza una 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 la calibración estándar de líquidos con curvas de avance y retroceso ajustables, lo que permite una precisión adaptada a aplicaciones específicas.
③ Alta estabilidad y resistencia a las interferencias
El diseño de 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 monitorización, ofrece un rendimiento fiable 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 la instalación 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 (recomendado 12 V CC) |
| Material | Plástico polimérico |
| Tamaño | 31 mm * 200 mm |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50℃ |
| Longitud del cable | 5 m, se puede extender según las necesidades del usuario. |
| La interfaz del sensor admite | Protocolo RS-485, MODBUS |
1. Tratamiento de aguas residuales municipales
Supervise los niveles de NH4+ para optimizar los procesos de tratamiento y cumplir con las normativas de vertido ambiental.
2. Control de la contaminación ambiental
Realizar un seguimiento de 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
Garantice el cumplimiento de las normas de aguas residuales industriales mediante la detección de NH4+ en tiempo real durante los procesos químicos o de fabricación.
4. Seguridad del agua potable
Proteja la salud pública identificando los niveles perjudiciales de nitrógeno amoniacal en las fuentes de agua potable.
5. Gestión de la acuicultura
Mantener una calidad de agua óptima para las especies acuáticas equilibrando las concentraciones de NH4+ en piscifactorías o criaderos.
6. Análisis de la escorrentía agrícola
Evaluar el impacto de la escorrentía de nutrientes en los cuerpos de agua para mejorar las prácticas agrícolas sostenibles.