① Conception écologique et robuste
Fabriqué en polymère plastique durable, le capteur résiste à la corrosion chimique et à l'usure physique, assurant ainsi sa longévité dans des environnements exigeants tels que les stations d'épuration ou les plans d'eau extérieurs.
② Flexibilité d'étalonnage personnalisé
Prend en charge l'étalonnage standard des liquides avec des courbes directes et inverses réglables, permettant une précision adaptée à des applications spécifiques.
③ Haute stabilité et résistance aux interférences
La conception de l'alimentation isolée minimise le bruit électrique et assure une transmission de données fiable dans les environnements industriels ou électromagnétiquement complexes.
④ Compatibilité multi-scénarios
Conçu pour une installation directe dans les systèmes de surveillance, il fonctionne de manière fiable dans les eaux de surface, les eaux usées, l'eau potable et les effluents industriels.
⑤ Maintenance réduite et intégration facile
Ses dimensions compactes et sa structure résistante à la pollution simplifient son déploiement et réduisent la fréquence de nettoyage, diminuant ainsi les coûts d'exploitation.
| Nom du produit | Capteur d'azote ammoniacal (NH4+) |
| Méthode de mesure | Électrode ionique |
| Gamme | 0 à 1000 mg/L |
| Précision | ±5%FS |
| Pouvoir | 9-24 V CC (12 V CC recommandés) |
| Matériel | Plastique polymère |
| Taille | 31 mm x 200 mm |
| Température de fonctionnement | 0-50℃ |
| longueur du câble | 5 m, extensible selon les besoins de l'utilisateur |
| L'interface du capteur prend en charge | Protocole RS-485, MODBUS |
1. Traitement des eaux usées municipales
Surveiller les niveaux de NH4+ afin d'optimiser les processus de traitement et de se conformer à la réglementation sur les rejets environnementaux.
2. Contrôle de la pollution environnementale
Surveiller les concentrations d'azote ammoniacal dans les rivières, les lacs et les réservoirs afin d'identifier les sources de contamination et de protéger les écosystèmes.
3. Surveillance des effluents industriels
Assurez la conformité aux normes relatives aux eaux usées industrielles en détectant le NH4+ en temps réel lors des processus chimiques ou de fabrication.
4. Sécurité de l'eau potable
Préserver la santé publique en identifiant les niveaux nocifs d'azote ammoniacal dans les sources d'eau potable.
5. Gestion de l'aquaculture
Maintenir une qualité d'eau optimale pour les espèces aquatiques en équilibrant les concentrations de NH4+ dans les fermes piscicoles ou les écloseries.
6. Analyse du ruissellement agricole
Évaluer les impacts du ruissellement des nutriments sur les plans d'eau afin d'améliorer les pratiques agricoles durables.