① Design ecologico e robusto
Realizzato in plastica polimerica resistente, il sensore resiste alla corrosione chimica e all'usura fisica, garantendo una lunga durata in ambienti difficili come impianti di trattamento delle acque reflue o specchi d'acqua esterni.
② Flessibilità di calibrazione personalizzata
Supporta la calibrazione standard dei liquidi con curve di andata e ritorno regolabili, consentendo una precisione personalizzata per applicazioni specifiche.
③ Elevata stabilità e anti-interferenza
La progettazione di un alimentatore isolato riduce al minimo il rumore elettrico e garantisce una trasmissione dati affidabile in ambienti industriali o elettromagneticamente complessi.
④ Compatibilità con scenari multipli
Progettato per l'installazione diretta nei sistemi di monitoraggio, garantisce prestazioni affidabili in acque superficiali, acque reflue, acqua potabile ed effluenti industriali.
⑤ Manutenzione ridotta e facile integrazione
Le dimensioni compatte e la struttura resistente allo sporco semplificano l'installazione e riducono la frequenza di pulizia, diminuendo i costi operativi.
| Nome del prodotto | Sensore di azoto ammoniacale (NH4+) |
| Metodo di misurazione | elettrodo ionico |
| Allineare | 0 ~ 1000 mg/L |
| Precisione | ±5%FS |
| Energia | 9-24 V CC (consigliato 12 V CC) |
| Materiale | Plastica polimerica |
| Misurare | 31 mm*200 mm |
| Temperatura di lavoro | 0-50℃ |
| lunghezza del cavo | 5 m, estendibile in base alle esigenze dell'utente |
| Supporto interfaccia sensore | RS-485, protocollo MODBUS |
1. Trattamento delle acque reflue urbane
Monitorare i livelli di NH4+ per ottimizzare i processi di trattamento e rispettare le normative sugli scarichi ambientali.
2. Controllo dell'inquinamento ambientale
Monitorare le concentrazioni di azoto ammoniacale nei fiumi, nei laghi e nei bacini idrici per identificare le fonti di contaminazione e proteggere gli ecosistemi.
3. Monitoraggio degli effluenti industriali
Garantire la conformità agli standard per le acque reflue industriali rilevando l'NH4+ in tempo reale durante i processi chimici o produttivi.
4. Sicurezza dell'acqua potabile
Tutelare la salute pubblica individuando i livelli nocivi di azoto ammoniacale nelle fonti di acqua potabile.
5. Gestione dell'acquacoltura
Mantenere una qualità dell'acqua ottimale per le specie acquatiche bilanciando le concentrazioni di NH4+ negli allevamenti ittici o negli incubatoi.
6. Analisi del deflusso agricolo
Valutare l'impatto del deflusso di nutrienti sui corpi idrici per migliorare le pratiche agricole sostenibili.