Telefon anrufen Hotline: +8618073152920
Telefon anrufen
Deutsch

Kontakt/ KONTAKT
Kundenhotline +8618073152920
Changsha Zoko Link Technology Co., Ltd.

E-Mail: sales@niubol.com

Telefon / WhatsApp: +8615367865107

Adresse: Raum 102, Bezirk D, Houhu-Industriepark, Bezirk Yuelu, Stadt Changsha, Provinz Hunan, China

Produktwissen

Lösung der COD-Überschreitung: 6 Kerntechnologien und Online-Überwachungssensorauswahl

Zeit:2026-05-10 15:22:40 Aufrufe:225

In diesem Artikel werden sechs Behandlungsmethoden für COD-Überschreitungen, einschließlich chemischer Koagulation, biologischer Abbau und Mikroelektrolyse, für hochgradig problematische Industrieabwässer aus der Galvanik-, Pharma- und Chemiebranche eingehend analysiert. Es bietet außerdem eine digitale Überwachungslösung basierend auf NiuBoL-UV-Online-COD-Sensoren für Systemintegratoren, um Ingenieurbüros dabei zu helfen, eine konforme Entladung und eine intelligente Überwachung zu erreichen.

1bf1da05d0640164f5225aeffec7d64b_1775705832684238.jpg

Überblick über industrielle COD-Reduktionsstrategien und Einhaltung der Wasserqualität

Der chemische Sauerstoffbedarf (COD) ist der zentrale Indikator zur Messung des Gehalts an reduzierenden Substanzen (hauptsächlich organische Stoffe) in Industrieabwässern. Für Systemintegratoren und Umwelttechnikunternehmen ist die Auswahl des geeigneten physikalischen und chemischen Behandlungsprozesses in Kombination mit einer präzisen Echtzeitüberwachung der Grundstein für die Sicherstellung der Projektabwicklung und die konforme Ableitung von hochkonzentriertem organischem Abwasser aus der Galvanisierung, Leiterplattenherstellung, Papierherstellung, Textildruckerei und Färberei usw.

1. Chemische Koagulation

B. Polyaluminiumchlorid PAC oder Polyacrylamid PAM), werden die Prinzipien der Adsorptionsüberbrückung und der elektrischen Doppelschichtkompression genutzt, um Kolloide und suspendierte Feststoffe in Wasser zu destabilisieren und sie zu großen Flocken zu aggregieren. Dieser Prozess kann COD, das durch partikuläres organisches Material verursacht wird, erheblich reduzieren und wird häufig als Vorbehandlungsschritt eingesetzt.

2. Biologische Behandlung

Biologische Methoden nutzen von Mikroorganismen abgesonderte Enzyme, um organische Stoffe in Kohlendioxid, Wasser oder Biomasse umzuwandeln. Diese Technologie zeichnet sich durch geringe Kosten und hohe Anpassungsfähigkeit aus und wird häufig in der Abwasserreinigung von Textilien und in der kommunalen Abwasserbehandlung eingesetzt. Für die Systemintegration ist eine Echtzeitüberwachung der COD-Belastung in biologischen Tanks erforderlich, um zu verhindern, dass Stoßbelastungen eine mikrobielle Inaktivierung verursachen. 3. Elektrochemische Oxidation Diese Methode verfügt über eine schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und einen geringen Platzbedarf, wodurch sie sich für die fortschrittliche Behandlung feinchemischer Abwässer eignet.

Chemical Oxygen Demand (COD) Sensor.jpg

4. Mikroelektrolyse-Technologie

Auch als interne Elektrolyse bekannt, nutzt sie Mikroelektrolysematerialien (z. B. Eisen-Kohlenstoff-Füllstoffe), um ohne Strom eine Potentialdifferenz von etwa 1,2 V zu erzeugen. Es baut COD durch die kombinierte Wirkung von Redox, physikalischer Adsorption und Flockungsfällung ab. Es eignet sich besonders für die Vorbehandlung von stark salzhaltigem, chromatischem und biologisch schwer abbaubarem organischem Abwasser.

5. Adsorption mit aktiven Materialien

Verwendung von Materialien mit hoher spezifischer Oberfläche wie Aktivkohle, makroporösem Harz oder Bentonit zur physikalischen Adsorption von Chromatizität, Geruch und gelösten organischen Stoffen im Abwasser. Bei der Reinstwasseraufbereitung oder fortgeschrittenen Endaufbereitungsprozessen ist die Adsorption die „letzte Verteidigungslinie“, um die COD-Konformität sicherzustellen.

6. Photokatalytische Oxidation

Verwendung von Halbleiterkatalysatoren zur Erzeugung von Elektron-Loch-Paaren unter Licht, die starke Redoxreaktionen auslösen. Obwohl diese Technologie immer noch vor technischen Herausforderungen bei der Katalysatorrückgewinnung und der Lichtnutzungseffizienz steht, weist sie breite Marktaussichten bei der Behandlung hochtoxischer organischer Abwässer wie Pharmazeutika auf. Der NiuBoL- und NBL-WQ-COD-Sensor nutzt die fortschrittliche UV-Absorptionsmethode mit zwei Wellenlängen und bietet eine reagenzienfreie, wartungsarme Überwachungslösung für IoT-Lösungsanbieter.

Chemical Oxygen Demand (COD) Sensor.jpg

NBL-WQ-COD UV-Absorption COD Technische Daten des Sensors

ArtikelSpezifikation
NBL-WQ-COD
Messprinzip
Bereich0–200,0 mg/L oder 0–500,0 mg/L 0~200,0 NTU oder 0~400,0 NTU
Auflösung
Genauigkeit±5 % des Messwerts
AusgangsschnittstelleRS-485 (Modbus RTU) / 4-20 mA (optional)
GehäusematerialEdelstahl 316L (korrosionsbeständig)

BOD Sensor.png

FAQ: Technische Beschaffung und technische Integration

Wie ist die Datenkonsistenz zwischen der UV-Methode COD-Messung und der Kaliumdichromat-Labormethode?

Die UV-Methode wandelt COD um, indem der UV-Absorptionskoeffizient (SAC) bei 254 nm gemessen wird. Bei Industrieabwässern mit relativ stabiler Zusammensetzung ist die Korrelation nach Feststellung der Korrelation durch Zweipunktkalibrierung extrem hoch und die Reaktionsgeschwindigkeit schneller.

Q2.Kann der Sensor mit 316L-Gehäusematerial stark sauren und alkalischen Abwässern standhalten?

316L weist eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf. In stark oxidierenden oder extrem stark säurebasischen Umgebungen wird jedoch die Verwendung einer speziellen Durchflusszelle oder Schutzhülle empfohlen und sichergestellt, dass die Arbeitsumgebung innerhalb von 0 bis 45 °C liegt.

Q3.Wie verbinde ich NiuBoL-Sensoren mit vorhandenen PLC-Systemen?

Die Sensoren unterstützen das Standardprotokoll Modbus RTU und können über den RS-485-Bus direkt an PLC, DCS oder Industriecomputer angeschlossen werden. Einzelheiten zum Protokoll finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.


Water Quality Monitoring Methods.jpg

Beeinträchtigt eine große Menge an Schwebstoffen im Abwasser die Messung?

Der Sensor verfügt über eine integrierte Trübungskompensation, die Störungen durch Verunreinigungen bis zu einem gewissen Grad beseitigen kann. Wenn die Schwebstoffkonzentration jedoch 400 NTU übersteigt, wird empfohlen, im vorderen Bereich eine einfache Sedimentation oder Filtration hinzuzufügen.

Q5.Wie hoch ist der Stromverbrauch des Sensors? Unterstützt es Solarenergie?

Der Arbeitsstromverbrauch beträgt nur 0,4 W bei 12 V. Aufgrund des stromsparenden Designs eignet es sich hervorragend für drahtlose Überwachungsterminals IoT und solarbetriebene Systeme.

Q6.Was bedeutet eine T90-Reaktionszeit von weniger als 30 Sekunden?

Dies bedeutet, dass der Sensor sofortige Änderungen der Wasserqualität in Echtzeit erfassen kann, was sich sehr gut für die Dosierungsrückkopplungssteuerung in industriellen Abwasseraufbereitungsprozessen eignet.

Q7.Gibt es bei der Installation eine Anforderung an die Wasserflussrichtung?

Es gibt keine besonderen Richtungsanforderungen für die Unterwasserinstallation, es wird jedoch empfohlen, dass das Messfenster des Sensors in Strömungsrichtung zeigt, um die Ansammlung von Sedimenten zu reduzieren.

Q8.Warum hat der Sensor zwei Lichtquellen?

Ein UV-Licht wird für die COD-Messung verwendet, das andere Referenzlicht dient speziell der Messung und Kompensation von Trübungsstörungen, wodurch eine höhere Stabilität bei der Online-Überwachung erreicht wird.

BOD Sensor.png

Die Abwasserbehandlung COD ist ein systematisches Projekt, das mehrere Prozesskombinationen von der physikalischen Koagulation bis zur fortgeschrittenen Oxidation abdeckt. Im Bereich der Systemintegration hat sich der Online-Sensor NiuBoL NBL-WQ-COD zur bevorzugten Lösung für Projektauftragnehmer und IoT-Lieferanten entwickelt, um mit seiner Dual-Wellenlängen-Kompensationstechnologie, dem IP68-Schutzniveau und den Vorteilen der reagenzienfreien Wartung eine Digitalisierung der Wasserqualität zu erreichen.

Durch die Beherrschung der Fluktuationsmuster von COD in Echtzeit können Ingenieure die Effizienz des Aufbereitungsprozesses deutlich optimieren und sicherstellen, dass jeder Tropfen Abwasser in eine umweltfreundliche und konforme Ableitung gelangt.

NBL-WQ-BOD-4A Online BOD Sensor Benutzerhandbuch Datenblatt

NBL-WQ-BOD-4A Online BOD Sensor.pdf

NBL-WQ-BOD-4S Online BOD Sensor Benutzerhandbuch Datenblatt

NBL-WQ-BOD-4S Online BOD Sensor.pdf

NBL-WQ-COD Wasserqualität COD Sensordatenblatt

NBL-WQ-COD Online-Wasserqualität COD Sensor.pdf

(cod cod ip68 nbl-wq-cod niubol)

Ähnliche Empfehlungen

Sensoren- und Wetterstationskataloge

Katalog für Agrarsensoren und Wetterstationen - NiuBoL.pdf

Katalog für Wetterstationen - NiuBoL.pdf

Katalog für Agrarsensoren - NiuBoL.pdf

Katalog für Wasserqualitätssensoren - NiuBoL.pdf

Ähnliche Produkte

Senden Sie uns Ihre Anforderungen. Wir besprechen Ihr Projekt und finden die passende Lösung.

Name*

Telefon*

E-Mail*

Firma*

Land*

Nachricht

Online
Kontakt
E-Mail
Nach oben
XLösung der COD-Überschreitung: 6 Kerntechnologien und Online-Überwachungssensorauswahl-Produktwissen-Automatische Wetterstationen, Industriesensoren, Landwirtschafts-, Wasser- und Umwelt-IoT-Lösungen | NiuBoL

Scannen Sie den QR-Code mit WhatsApp

WhatsApp-Nummer:+8615367865107

(Klicken, um WhatsApp zu kopieren und hinzuzufügen)

WhatsApp öffnen

Die WhatsApp-Nummer wurde kopiert. Öffnen Sie WhatsApp, um uns zu kontaktieren!
WhatsApp