المنتجات
خدمة العملاء +8618073152920البريد الإلكتروني: sales@niubol.com
الهاتف / WhatsApp: +8615367865107
العنوان: الغرفة 102، المبنى D، مجمع هوهو الصناعي، حي يويلو، مدينة تشانغشا، مقاطعة هونان، الصين
معرفة المنتج
الوقت:2026-05-15 11:26:40 المشاهدات:244
في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي للحمأة المنشطة، يعد تجاوز نيتروجين الأمونيا أحد الإخفاقات التشغيلية الشائعة، مما يؤثر بشكل مباشر على امتثال النفايات السائلة واستقرار العملية. يحتاج القائمون على تكامل الأنظمة والمقاولو الهندسيون إلى تحديد أسباب تقلبات نيتروجين الأمونيا بسرعة وإنشاء طرق مراقبة فعالة أثناء مراحل تنفيذ المشروع والتشغيل والصيانة.

ارتجاع داخلي غير طبيعي:عطل كهربائي أو ميكانيكي لمضخة الارتجاع الداخلي، أو التشغيل العكسي، مما يؤدي إلى انقطاع ارتجاع سائل النترجة. يتحول الخزان A إلى بيئة لا هوائية قوية، حيث تخضع المواد العضوية فقط للتحلل المائي والتحمض دون استقلاب كافٍ، وبالتالي التأثير على نظام نترجة خزان التهوية.
صدمة المادة العضوية:نسبة C/N غير متوازنة أو مصدر عالي الكربون مفاجئ (مثل الميثانول) يدخل النظام، مما يتسبب في انتشار هائل للبكتيريا غير ذاتية التغذية التي تستهلك الأكسجين المذاب وتمنع نمو البكتيريا الآزوتية ذاتية التغذية.
انخفاض pH:تؤدي التهوية المفرطة في الارتجاع الداخلي إلى تدمير بيئة نقص الأكسجين، أو عدم كفاية نسبة C/N المؤثرة، أو انخفاض القلوية، مما يؤدي إلى إزالة النتروجين بشكل غير كامل، وانخفاض القلوية التعويض، وتثبيط رد فعل النترجة.
عمر الحمأة غير الكافي:يؤدي تصريف الحمأة المفرط أو عودة الحمأة غير المتوازنة إلى أن يكون عمر الحمأة (SRT) أقصر من وقت توليد البكتيريا الآزوتية، مما يمنع البكتيريا الآزوتية من أن تصبح المجموعة المهيمنة.
الأكسجين المذاب المنخفض (DO):يؤدي انسداد رأس التهوية (خاصة في مياه الصرف الصحي عالية الصلابة) إلى انخفاض كفاءة الأوكسجين وإعاقة تفاعل النترجة.
حمل صدمة نيتروجين الأمونيا:يؤدي الوصول إلى مياه الصرف الصناعي أو التأثير المفاجئ للأمونيا العالية إلى زيادة تركيز الأمونيا الحرة (FA)، مما يمنع بكتيريا أكسدة الأمونيا (AOB) وبكتيريا أكسدة النتريت. (NOB).
تأثير درجة الحرارة المنخفضة:يؤدي انخفاض درجة حرارة الماء في الشتاء الشمالي إلى إبطاء معدل التمثيل الغذائي للبكتيريا الآزوتية، ولا يتم تعديل MLSS في الوقت المناسب.
غالبًا ما تكون هذه العوامل مترابطة. إن أخذ العينات اليدوية التقليدية يجعل من الصعب التقاط التقلبات اللحظية وتغيرات الاتجاه. يحتاج القائمون على تكامل الأنظمة إلى نشر معدات مراقبة موثوقة عبر الإنترنت لتحقيق التتبع المستمر لنيتروجين الأمونيا وتحليل الاتجاه والتحكم في الارتباط. يقوم مستشعر نيتروجين الأمونيوم عبر الإنترنت NBL-WQ-NHN بقياس محتوى أيون الأمونيوم مباشرة من خلال طريقة القطب الكهربائي الانتقائي للأيونات، جنبًا إلى جنب مع تعويض درجة الحرارة، مما يوفر أساسًا للبيانات في الوقت الفعلي لتشخيص العمليات وتنظيمها.

كجهاز استشعار رئيسي في طبقة إدراك جودة المياه، يتم تثبيت NBL-WQ-NHN عادةً في نقاط المراقبة مثل خزانات نقص الأكسجين (خزانات A)، والخزانات الهوائية (خزانات O)، ومنافذ خزان التهوية، ومنافذ التفريغ الإجمالية. إنها تشكل بنية تحكم مغلقة الحلقة مع PLC وDCS ومحطات مراقبة جودة المياه متعددة المعلمات وأنظمة مراقبة المستوى العلوي. يمكن استخدام بيانات نيتروجين الأمونيا في الوقت الفعلي لتنظيم الارتجاع الداخلي، أو التحكم في حجم التهوية، أو جرعات مصدر الكربون، أو استراتيجيات التهوية في حالات الطوارئ لتحقيق تحكم دقيق في نيتروجين الأمونيا.
يتميز المستشعر بتصميم متكامل، وتصنيف حماية IP68، ويتكيف مع ظروف الغمر طويلة المدى. الغلاف مصنوع من مواد ABS وPVC و، مما يلبي متطلبات مقاومة التآكل في مواقع معالجة مياه الصرف الصحي.
يأتي المستشعر قياسيًا مع واجهة RS-485 ويعتمد بروتوكول Modbus RTU، مما يدعم الاتصال المباشر بأنظمة التحكم الصناعية:
متوافق مع العلامات التجارية الرئيسية PLC (سيمنز، شنايدر، روكويل، إلخ.).
يدعم وحدات RTU، وبوابات IoT، و، والمسجلات غير الورقية.
مخرج تناظري اختياري 4-20 مللي أمبير لتلبية متطلبات واجهة النظام المختلفة.
يدعم شبكات أجهزة الاستشعار المتعددة (نيتروجين الأمونيوم، pH، DO، COD / BOD، وما إلى ذلك)، مما يقلل من تعقيد الأسلاك من خلال ناقل واحد ويحسن قابلية تطوير النظام.
يضمن بروتوكول الاتصال الموحد نقل البيانات بشكل مستقر وقدرة قوية على مقاومة التداخل، مما يؤدي إلى تقصير كبير في دورات تكامل المشروع وتصحيح الأخطاء.

| المعلمة | مواصفات |
|---|---|
| NBL-WQ-NHN | |
| مادة الغلاف | ABS، PV C، POM |
| طريقة القطب الكهربائي الانتقائي للأيونات | |
| النطاق | 0~10.00 ملغم/لتر؛ 0 ~ 100.00 ملجم / لتر؛ 0~1000.0 مجم/لتر |
| الدقة | 0.01 مجم/لتر (نطاق منخفض)، 0.1 مجم/لتر (نطاق عالي)؛ 0.1 ℃ |
| الدقة | 0~10 مجم/لتر: ±10% من القراءة أو ±1 مجم/لتر (أيهما أكبر)، ±0.5°C 0~100/1000 مجم/لتر: ±10% من القراءة، ±0.5°C |
| وقت الاستجابة (T90) | أقل من 60 ثانية |
| الحد الأدنى للاكتشاف | 0.09 مجم/لتر (نطاق 0-10/100 مجم/لتر)؛ 0.9 ملجم / لتر (0-1000 ملجم / لتر) |
| طريقة المعايرة | معايرة نقطتين |
| تعويض درجة الحرارة | تعويض درجة الحرارة التلقائي (Pt1000) |
| وضع الإخراج | RS-485 (Modbus RTU)، 4-20 مللي أمبير (اختياري) |
| مصدر الطاقة | 12~24 فولت تيار مستمر |
| استهلاك الطاقة | 0.2 واط @ 12 فولت |
| ظروف العمل | 0~40°C، <0.1 MPa، pH 4~10 |
| درجة حرارة التخزين | -5~65 درجة مئوية |
| تصنيف الحماية | IP68 |
| طريقة التثبيت | التركيب الغاطس، 3/4 NPT |
| طول الكابل | 5 أمتار (قابل للتخصيص)NBL-WQ-NHN سيناريوهات تطبيق مستشعر نيتروجين الأمونيوم عبر الإنترنت المتكامل1. محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية:منتشرة في العقد الرئيسية لعمليات A/O وA2/O لمراقبة تغيرات نيتروجين الأمونيا الناتجة عن تشوهات الارتجاع الداخلي، وصدمات المواد العضوية، و تقلبات pH، ودعم التحكم في الوصلة للتهوية في حالات الطوارئ، وجرعات مصدر الكربون، والتهوية. 2. أنظمة معالجة المياه الخلفية لتربية الأحياء المائية:مراقبة تركيز نيتروجين الأمونيا في أحواض التربية ومحطات معالجة المياه الخلفية للكشف الفوري عن التجاوزات الناتجة عن تحلل بقايا الأعلاف أو التغذية المفرطة، مما يضمن بيئة نمو مستقرة للحيوانات المائية. 3. مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأمونيا العالية:مناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي المحتوية على الأمونيا في الصناعات الكيميائية والصيدلانية ومعالجة الأغذية وغيرها من الصناعات، وتتبع أحمال صدمات نيتروجين الأمونيا وتأثيرات درجة الحرارة، وتوفير دعم مستمر للبيانات لتشغيل نظام النترجة. دليل اختيار مستشعر نيتروجين الأمونيوم عبر الإنترنتاختيار الدقة:بالنسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي البلدية التقليدية، يوصى بالنطاق 0~10 مجم/لتر أو 0~100 مجم/لتر. يمكن أن تلبي دقة 0.01 ملغم/لتر احتياجات تتبع الاتجاه. بالنسبة لمياه الصرف الصناعي عالية التركيز، حدد النطاق من 0 إلى 1000 ملجم/لتر. تعد مؤشرات الدقة مناسبة للتحكم في العمليات، ويمكن ضمان توفر البيانات من خلال المعايرة المنتظمة. اختيار طريقة الاتصال:قم بإعطاء الأولوية لتكوين RS-485 Modbus RTU لسهولة تكامل PLC والشبكات متعددة المعلمات. بالنسبة للأنظمة التناظرية الموجودة، يمكن اختيار إصدار الإخراج 4-20 مللي أمبير. اختيار بيئة التثبيت:استخدم سن أنبوب NPT 3/4 للتركيب الغاطس. يجب إمالة زاوية التثبيت بمقدار 15 درجة على الأقل أو أكثر لتجنب الوضع الأفقي أو المقلوب. وينبغي أن تكون نقاط المراقبة ممثلة مع تدفق مياه مستقر نسبيا. وينبغي توفير تدابير الحماية عند الضرورة. اختيار مصدر الطاقة:12 ~ 24V DC مدخلات الجهد العريض. يدعم التصميم منخفض استهلاك الطاقة محطات المراقبة الموزعة أو عن بعد التي تعمل بالطاقة الشمسية + البطارية. ![]() احتياطات تكامل النظام
|