ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-05-27 13:19:31 ยอดชม:207
ผู้วางระบบและผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมถือว่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) เป็นหนึ่งในพารามิเตอร์การควบคุมคุณภาพน้ำที่สำคัญเมื่อสร้างกิจการน้ำอัจฉริยะ การบำบัดน้ำเสีย และโครงการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม แอมโมเนียไนโตรเจนส่วนใหญ่มีอยู่ในรูปของแอมโมเนียอิสระ (NH3) และแอมโมเนียมไอออน (NH4+) การปล่อยก๊าซมากเกินไปจะนำไปสู่การขาดออกซิเจนของน้ำ การใช้ออกซิเจนละลายน้ำ ปลาตาย และสามารถเปลี่ยนเป็นไนไตรต์ได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนเพิ่มเติม ก่อให้เกิดภัยคุกคามโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมทางนิเวศและสุขภาพของมนุษย์
มาตรฐานแห่งชาติมีข้อกำหนดขีดจำกัดที่ชัดเจนสำหรับความเข้มข้นของไนโตรเจนแอมโมเนียที่ไม่ใช่ไอออนิกในแหล่งน้ำผิวดินประเภท III การปฏิบัติตามข้อกำหนดของแอมโมเนียไนโตรเจนจากน้ำทิ้งจากโรงบำบัดน้ำเสียเป็นตัวบ่งชี้หลักในการยอมรับการปกป้องสิ่งแวดล้อม NiuBoL NBL-WQ-NHN เซ็นเซอร์ไนโตรเจนแอมโมเนียออนไลน์แบบบูรณาการใช้เทคโนโลยีอิเล็กโทรดแบบเลือกไอออนแอมโมเนียมเมมเบรน PV C พร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ และรองรับเอาต์พุตโปรโตคอล RS485 Modbus RTU เหมาะสำหรับสถานการณ์ทางวิศวกรรมที่ต้องการการตรวจสอบความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนอย่างต่อเนื่องและเสถียร ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์ม PLC, DCS หรือ IoT ได้ ช่วยให้ผู้รวมระบบได้รับข้อมูลแอมโมเนียไนโตรเจนแบบเรียลไทม์ การควบคุมการเชื่อมโยงกระบวนการ และการควบคุมดูแลระยะไกล

NBL-WQ-NHN เซ็นเซอร์แอมโมเนียไนโตรเจนออนไลน์ทำหน้าที่เป็นหน่วยตรวจจับแอมโมเนียไนโตรเจนชั้นสนามในระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ มีการติดตั้งในถังเติมอากาศบำบัดน้ำเสีย ช่องระบาย ถังควบคุม ช่องระบายน้ำเสียอุตสาหกรรม หรือส่วนตรวจสอบน้ำผิวดิน โดยจะอัปโหลดข้อมูลความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนไปยังชั้นควบคุมผ่านบัส Modbus RTU ซึ่งสร้างการควบคุมแบบวงปิดด้วยพัดลมเติมอากาศ อุปกรณ์จ่ายก๊าซคาร์บอน หรือระบบเตือนภัย โดยสามารถสร้างอาร์เรย์การตรวจสอบแบบหลายพารามิเตอร์ร่วมกับเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ NiuBoL อื่นๆ (pH ความนำไฟฟ้า ออกซิเจนละลายน้ำ ไนโตรเจนทั้งหมด ฯลฯ) ช่วยลดจำนวนอินเทอร์เฟซการรวมและปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความสามารถในการปรับขนาดของทั้งระบบ
NBL-WQ-NHN มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซ RS-485 เป็นมาตรฐาน และใช้โปรโตคอลการสื่อสาร Modbus RTU มาตรฐาน ซึ่งรองรับการกำหนดค่าที่อยู่ทาสที่ยืดหยุ่นและอัตรารับส่งข้อมูลทั่วไป โปรโตคอลนี้มีความพร้อมสูงในไซต์งานอุตสาหกรรม และสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ PLC กระแสหลัก เช่น Siemens, Schneider, Rockwell, ABB รวมถึงระบบ DCS, SCADA และเกตเวย์ IoT อุตสาหกรรมต่างๆ
บัส RS485 รองรับระยะการส่งข้อมูลสูงสุด 1200 เมตร และอนุญาตให้เซ็นเซอร์หลายตัวเชื่อมต่อเครือข่ายแบบขนาน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการเดินสายไฟและความซับซ้อนในการก่อสร้างได้อย่างมาก ผลิตภัณฑ์นี้มีการออกแบบการแยกระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันการรบกวน ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรในการส่งข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่มีแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูง และตอบสนองความต้องการของผู้ติดตั้งระบบสำหรับการสื่อสารที่เชื่อถือได้ในระยะยาว รวมถึงการทำงานและการบำรุงรักษาจากระยะไกล

| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | NBL-WQ-NHN |
| หลักการวัด | Ion Selective Electrode Method (PV C เมมเบรน แอมโมเนียมไอออน Electrode) |
| ช่วง | 0~10.00 mg/L 0~100.00 mg/L 0~1000.0 mg/L |
| 0.01 มก./ลิตร (0-10/100), 0.1 มก./ลิตร (0-1000) | |
| ความแม่นยำ | 0-10 มก./ลิตร: การอ่าน ±10% หรือ ±1 มก./ลิตร (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) 0-100/1000 มก./ลิตร: การอ่านค่า ±10% |
| การชดเชยอุณหภูมิ | การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (Pt1000) |
| เวลาตอบสนอง (T90) | <60s |
| ขีดจำกัดการตรวจจับขั้นต่ำ | 0.09 mg/L (ช่วง 0-10/100) 0.9 มก./ลิตร (ช่วง 0-1000) |
| วิธีการสอบเทียบ | การสอบเทียบสองจุด |
| วิธีการส่งออก | RS-485 (Modbus RTU โปรโตคอล), 4-20mA (อุปกรณ์เสริม) |
| แรงดันไฟฟ้า | 12~24V DC |
| การใช้พลังงาน | 0.2W @12V |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0~40℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -5 ~ 65 ℃ |
| ความดันการทำงาน | <0.1 MPa |
| ทำงาน pH ช่วง | 4~10 |
| ระดับการป้องกัน | IP68 |
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งใต้น้ำ, 3/4 NPT เกลียวท่อ |
| ความยาวสาย | มาตรฐาน 5 เมตร (รองรับการปรับแต่ง) |
| Shell Material | ABS, PV C, POM |

1. โรงงานบำบัดน้ำเสียเทศบาล การควบคุมการแยกไนตริฟิเคชั่นไนโตรเจนแอมโมเนีย
[ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของไซต์]ความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนที่มีอิทธิพลมีความผันผวนอย่างมาก กระบวนการบำบัดทางชีวภาพในถังเติมอากาศได้รับผลกระทบได้ง่ายจากอุณหภูมิ pH และปริมาณสารอินทรีย์ ส่งผลให้แอมโมเนียไนโตรเจนที่ปล่อยออกมาไม่เสถียรและแรงกดดันด้านกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสูง
[System Integration Scheme]ติดตั้งเซ็นเซอร์ใต้น้ำในถังเติมอากาศและช่องน้ำทิ้ง เชื่อมต่อกับ PLC ผ่าน RS485 Modbus RTU ทำให้เกิดการควบคุมการเชื่อมโยง PID ด้วยปริมาณการเติมอากาศและปริมาณแหล่งคาร์บอน และอัปโหลดข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม SCADA แบบเรียลไทม์
[บรรลุมูลค่าของผู้ใช้]ปรับพารามิเตอร์กระบวนการกำจัดไนตริฟิเคชันให้เหมาะสม ลดการใช้พลังงานและการใช้สารเคมี รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดไนโตรเจนของน้ำทิ้งที่เสถียร และลดความเสี่ยงจากการลงโทษทางสิ่งแวดล้อม
2. การตรวจสอบการปล่อยน้ำเสียอุตสาหกรรมแบบออนไลน์
[ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของไซต์งาน]น้ำเสียจากสารเคมี โค้ก ปุ๋ย และอุตสาหกรรมอื่นๆ มีความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนสูงและมีองค์ประกอบที่ซับซ้อน เครื่องมือทั่วไปอาจถูกรบกวนได้ง่าย และต้องเป็นไปตามขีดจำกัดระดับแรก (15 มก./ลิตร) ของ "มาตรฐานการปล่อยน้ำเสียแบบครอบคลุม"
[System Integration Scheme]ใช้การติดตั้งระดับการป้องกัน IP68 ที่ท่อระบายออก เชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมขององค์กรผ่านโปรโตคอล Modbus RTU และรองรับการแจ้งเตือนเกินมาตรฐานอัตโนมัติและการส่งข้อมูลระยะไกล
[บรรลุมูลค่าของผู้ใช้]บรรลุการตรวจสอบและบันทึกอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ช่วยปรับกระบวนการ รับรองการปล่อยการปฏิบัติตามข้อกำหนด และลดความซับซ้อนของกระบวนการยอมรับด้านสิ่งแวดล้อม

3. การตรวจสอบการป้องกันน้ำผิวดินและแหล่งน้ำดื่ม
[ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของไซต์งาน]การไหลบ่าทางการเกษตรและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือนทำให้แอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำผิวดินเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล คุกคามความสมดุลทางนิเวศวิทยาของน้ำและความปลอดภัยของน้ำดื่ม โดยต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
[โครงการบูรณาการระบบ]ปรับใช้ในแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ หรือทางน้ำเข้า ข้อมูลเซ็นเซอร์เชื่อมต่อกับสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติผ่านบัส และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการปกป้องสิ่งแวดล้อมระดับสูงกว่า
[บรรลุมูลค่าของผู้ใช้]เข้าใจความเสี่ยงจากภาวะยูโทรฟิเคชันของน้ำอย่างทันท่วงที ให้การสนับสนุนข้อมูลสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำ และแจ้งเตือนเหตุการณ์มลพิษล่วงหน้า
4. การบำบัดน้ำเสียจากการเพาะพันธุ์ปศุสัตว์และสัตว์ปีก
[ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของไซต์]น้ำเสียจากการผสมพันธุ์มีปริมาณไนโตรเจนแอมโมเนียสูง ซึ่งทำให้เกิดกลิ่นและมลพิษทางน้ำได้ง่าย สถานบำบัดจำเป็นต้องปรับแบบไดนามิกตามความเข้มข้นที่มีอิทธิพล
[System Integration Scheme]ติดตั้งในยูนิตบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน/แอโรบิก เชื่อมโยงกับระบบควบคุมผ่าน Modbus RTU และปรับกลยุทธ์การเติมอากาศและกรดไหลย้อนให้เหมาะสม
[บรรลุมูลค่าของผู้ใช้]ปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ลดมลพิษที่ปล่อยแอมโมเนียไนโตรเจนออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบ และตรงตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการเพาะพันธุ์
5. การควบคุมกระบวนการผลิตแอมโมเนียทางเคมีและสังเคราะห์
[ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของไซต์งาน]ความเข้มข้นของไนโตรเจนแอมโมเนียเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระหว่างการผลิต โดยต้องมีการตรวจสอบที่แม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงการกู้คืนและการรักษา
[System Integration Scheme]การติดตั้งแบบจุ่มลงในถังกระบวนการ การจัดเรียงเครือข่ายเซ็นเซอร์หลายจุดที่เชื่อมต่อกับระบบ DCS
[บรรลุมูลค่าของผู้ใช้]ปรับปรุงการใช้วัตถุดิบ ลดต้นทุนการบำบัดขั้นสุดท้าย และบรรลุเป้าหมายการผลิตที่สะอาด

การเลือกความแม่นยำ:ช่วงต่ำ 0-10 มก./ลิตร เหมาะสำหรับการตรวจสอบแหล่งน้ำผิวดินและน้ำดื่ม; 0-100 มก./ลิตร เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชน 0-1000 มก./ลิตร เหมาะสำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีความเข้มข้นสูง ความแม่นยำส่วนใหญ่อยู่ที่ ±10% ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการควบคุมทางวิศวกรรมส่วนใหญ่
การเลือกวิธีการสื่อสาร:จัดลำดับความสำคัญของเวอร์ชัน RS485 Modbus RTU เพื่อการรวมเครือข่ายดิจิทัลและการรวมระบบที่ง่ายดาย หากต้องการสัญญาณอนาล็อกแบบเดิม เอาต์พุต 4-20mA ก็เป็นอุปกรณ์เสริม
การเลือกสภาพแวดล้อมการติดตั้ง:3/4 NPT การออกแบบใต้น้ำเหมาะสำหรับการติดตั้งถัง ท่อ และเรือ สภาพการทำงานจำกัดอยู่ที่ 0-40°C, pH 4-10, ความดัน <0.1 MPa ตำแหน่งการติดตั้งควรให้แน่ใจว่าอิเล็กโทรดจุ่มอยู่และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการรบกวนอย่างรุนแรง
การเลือกวิธีการจ่ายไฟ:12-24V DC ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง เหมาะสำหรับแหล่งจ่ายไฟไซต์อุตสาหกรรม ขอแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟ DC ที่เสถียรและการต่อสายดินที่เหมาะสมเพื่อลดสัญญาณรบกวน
1. เซ็นเซอร์จะต้องเปิดใช้งานและสอบเทียบแบบสองจุดด้วยโซลูชันมาตรฐานที่รองรับก่อนการติดตั้งตามคำแนะนำ
2. การเดินสายบัส RS485 ควรใช้สายเคเบิลคู่ตีเกลียวแบบมีชีลด์ และขอแนะนำให้เชื่อมต่อตัวต้านทานที่ตรงกันที่ส่วนท้ายของบัส
3. ตรวจสอบความสะอาดของพื้นผิวอิเล็กโทรดเป็นประจำ และทำการสอบเทียบทุกๆ 1-3 เดือนตามสภาพการทำงาน
4. หลีกเลี่ยงการใช้ในสภาพแวดล้อมที่เกิน pH และช่วงอุณหภูมิที่ระบุเพื่อยืดอายุอิเล็กโทรด
5. วางขั้วต่อสายไฟในตำแหน่งที่แห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้คอนเดนเสทส่งผลต่อการสื่อสาร
6. ในระหว่างการทดสอบการใช้งานโครงการ ให้เปรียบเทียบและตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

Q1:การชดเชยอุณหภูมิ NBL-WQ-NHN ทำงานอย่างไร?
A:เซ็นเซอร์ Pt1000 ในตัวจะชดเชยเอาต์พุตอิเล็กโทรดแอมโมเนียมไอออนโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิปานกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าผลการวัดที่แม่นยำที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
Q2:อิเล็กโทรดมีอายุการใช้งานเท่าใดในสภาพแวดล้อมแอมโมเนียไนโตรเจนที่มีความเข้มข้นสูง
A:ใช้การออกแบบโซลูชันอ้างอิงที่ได้รับสิทธิบัตร โซลูชันอ้างอิงภายในจะค่อยๆ ซึมออกมา ช่วยยืดเวลาการทำงานที่มั่นคงของอิเล็กโทรดได้อย่างมาก อายุการใช้งานเฉพาะขึ้นอยู่กับสภาพการทำงานจริง
Q3:ขีดจำกัดการตรวจจับขั้นต่ำสามารถตอบสนองการตรวจสอบมาตรฐาน Class I ของน้ำผิวดินได้หรือไม่
A:ขีดจำกัดการตรวจจับขั้นต่ำ 0.09 มก./ลิตร สามารถตอบสนองข้อกำหนดการตรวจสอบแอมโมเนียไนโตรเจนความเข้มข้นต่ำสำหรับน้ำผิวดิน
Q1:จะเลือกช่วงที่เหมาะสมได้อย่างไร?
A:เลือกช่วงที่สอดคล้องกันตามช่วงความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนในสถานที่ โดยทั่วไปจะใช้ 0-100 มก./ลิตรในการบำบัดน้ำเสีย และ 0-1000 มก./ลิตรใช้สำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีความเข้มข้นสูง
Q2:รองรับ Modbus RTU เครือข่ายหลายอุปกรณ์หรือไม่
A:ใช่ สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์หลายตัวแบบขนานบนบัสเดียวกันผ่านที่อยู่ทาสที่แตกต่างกัน
Q3:สามารถปรับแต่งสัญญาณเอาท์พุตและความยาวสายเคเบิลได้หรือไม่?
A:รองรับเอาต์พุตเสริม 4-20mA และการปรับแต่งความยาวสายเคเบิล
Q1:ผลิตภัณฑ์มีโปรโตคอลการสื่อสารและวัสดุสำหรับการบูรณาการหรือไม่
A:ให้ตารางการแมปที่อยู่รีจิสเตอร์ Modbus โดยละเอียด แผนภาพการเดินสายไฟ และตัวอย่างการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวมระบบ
Q2:มีการสนับสนุนด้านเทคนิคอะไรบ้างสำหรับโครงการแบบแบตช์?
A:ประกอบด้วยคำแนะนำในการเลือก การฝึกอบรมการติดตั้งและทดสอบการใช้งานถึงสถานที่ และบริการสอบเทียบหลังการขาย

NiuBoL เซ็นเซอร์แอมโมเนียไนโตรเจนออนไลน์ NBL-WQ-NHN ช่วยให้ผู้วางระบบและผู้รับเหมาทางวิศวกรรมด้วยโซลูชันการตรวจจับไนโตรเจนแอมโมเนียออนไลน์ที่เหมาะสำหรับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียทางอุตสาหกรรม และการตรวจสอบน้ำผิวดิน ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กโทรดแบบคัดเลือกไอออน การสื่อสาร RS485 Modbus RTU ที่เสถียร และประสิทธิภาพการป้องกัน IP68 ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่ดีในด้านความเข้ากันได้ ความเสถียร และความสามารถในการขยายขนาด ซึ่งสามารถลดปัญหาในการบูรณาการและต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวางแผนการกำกับดูแลสภาพแวดล้อมทางน้ำหรือโครงการบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม การเลือกเซ็นเซอร์แอมโมเนียไนโตรเจนออนไลน์ที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุการควบคุมที่แม่นยำและการปล่อยทิ้งตามข้อกำหนด ขอแนะนำให้ทำการทดสอบนอกสถานที่ตามเงื่อนไขคุณภาพน้ำที่เฉพาะเจาะจงและข้อกำหนดในการควบคุมเพื่อให้ได้ผลการใช้งานทางวิศวกรรมที่ดีที่สุด
NBL-WQ-NHN-4S ออนไลน์แอมโมเนียไนโตรเจน Sensor.pdf
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศรวมและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินเพื่อการชลประทาน| NBL-S-THR
เซ็นเซอร์ pHดิน RS485เครื่องมือทดสอบ pH ของดินสําหรับเกษตรกรรม | NBL-S-PH
เอาต์พุตเซ็นเซอร์ความเร็วลม Modbus / RS485 /แอนะล็อก/0-5V/4-20mA
เครื่องตรวจจับฝนอัตโนมัติ RS485 / ภายนอก
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)