ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-05-15 11:48:58 ยอดชม:247
แอมโมเนียไนโตรเจนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินระดับมลพิษทางน้ำ หมายถึงไนโตรเจนที่มีอยู่ในน้ำในรูปของแอมโมเนียอิสระ (NH3) และแอมโมเนียมไอออน (NH4+) ในการยอมรับโรงบำบัดน้ำเสีย การควบคุมกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการจัดการน้ำเสียทางอุตสาหกรรม ความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนส่งผลโดยตรงต่อการควบคุมกระบวนการและการปล่อยทิ้งที่เป็นไปตามข้อกำหนด
วิธีการตรวจวัดแอมโมเนียไนโตรเจนในห้องปฏิบัติการแบบดั้งเดิม ได้แก่ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์รีเอเจนต์ของ Nessler, สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ของกรดซาลิไซลิก-ไฮโปคลอไรต์, วิธีการไทเทรต, สเปกโตรโฟโตมิเตอร์การดูดกลืนแสงโมเลกุลของเฟสก๊าซ และวิธีการอิเล็กโทรดที่ไวต่อก๊าซแอมโมเนีย วิธีการเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการการวิเคราะห์ออฟไลน์ในแง่ของความถูกต้อง แต่มีปัญหา เช่น ความล่าช้าในการสุ่มตัวอย่าง การทำงานที่ซับซ้อน การใช้รีเอเจนต์สูง และไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ ผู้รวมระบบจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับออนไลน์ที่มีการตอบสนองที่รวดเร็ว การบำรุงรักษาต่ำ และการสื่อสารที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการรวบรวมข้อมูล การเตือนเกณฑ์ขั้นต่ำ และการควบคุมการเชื่อมโยง
เซ็นเซอร์แอมโมเนียมไนโตรเจนออนไลน์ NBL-WQ-NHN วัดปริมาณไอออนแอมโมเนียมโดยตรงด้วยวิธีอิเล็กโทรดคัดเลือกไอออน รวมกับการชดเชยอุณหภูมิ Pt1000 สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นได้อย่างรวดเร็ว และให้การสนับสนุนข้อมูลกระบวนการที่เสถียรและเชื่อถือได้สำหรับโครงการวิศวกรรม ลดความถี่ในการสุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง และลดต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโดยรวม

ในฐานะอุปกรณ์หลักที่เลเยอร์การรับรู้ส่วนหน้า NBL-WQ-NHN จะได้รับการติดตั้งที่จุดตรวจสอบหลักๆ เป็นหลัก เช่น ถังชีวเคมีในการบำบัดน้ำเสีย ถังควบคุม บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางระบายน้ำ เมื่อใช้งานร่วมกับระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ หน่วยควบคุม PLC และแพลตฟอร์ม SCADA ทำให้เกิดเครือข่ายการตรวจสอบที่สมบูรณ์ ข้อมูลแอมโมเนียมไนโตรเจนแบบเรียลไทม์สามารถนำมาใช้ในการควบคุมปริมาณการเติมอากาศ การควบคุมปริมาณแหล่งคาร์บอน หรือการตัดสินใจแลกเปลี่ยนน้ำในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งก่อให้เกิดระบบการจัดการคุณภาพน้ำแบบวงปิด
เซ็นเซอร์ใช้การออกแบบที่ผสานรวมกับระดับการป้องกัน IP68 โดยปรับให้เข้ากับสภาวะการแช่ในระยะยาว วัสดุเปลือก ABS , PV C และ POM ให้ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมคุณภาพน้ำที่ซับซ้อน
เซ็นเซอร์มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซ RS-485 เป็นมาตรฐาน และใช้โปรโตคอล Modbus RTU มาใช้ ซึ่งสนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบควบคุมอุตสาหกรรม:
เข้ากันได้กับ PLC กระแสหลัก เช่น Siemens, Schneider และ Omron
สามารถเชื่อมต่อกับเกตเวย์ RTU , IoT และเครื่องบันทึกไร้กระดาษต่างๆ
รองรับเอาต์พุตอนาล็อกเสริม 4-20mA เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบอัตโนมัติที่แตกต่างกัน
สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์หลายตัว (แอมโมเนียมไนโตรเจน, pH , ออกซิเจนละลายน้ำ ฯลฯ) บนบัสตัวเดียว ทำให้การเดินสายไฟและงานบูรณาการทำได้ง่ายขึ้น
โปรโตคอลการสื่อสารที่ได้มาตรฐานช่วยให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ของระบบในระดับสูงและความสามารถในการปรับขนาดที่แข็งแกร่ง พร้อมความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่ตอบสนองความต้องการของไซต์อุตสาหกรรม ช่วยลดรอบการดีบักโครงการลงอย่างมาก

| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | NBL-WQ-NHN |
| วัสดุเปลือก | ABS , PV C, POM |
| หลักการวัด | วิธีอิเล็กโทรดคัดเลือกไอออน |
| ช่วง | 0~10.00 mg/L; 0~100.00 มก./ลิตร; 0~1000.0 มก./ลิตร |
| ความละเอียด | 0.01 มก./ลิตร (ช่วงต่ำ), 0.1 มก./ลิตร (ช่วงสูง); 0.1℃ |
| ความแม่นยำ | 0~10 mg/L: ±10% ของการอ่าน หรือ ±1 mg/L (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า), ±0.5℃ 0~100/1000 mg/L: ±10% ของการอ่าน, ±0.5℃ |
| เวลาตอบสนอง (T90) | <60s |
| ขีดจำกัดการตรวจจับขั้นต่ำ | 0.09 มก./ลิตร (ช่วง 0-10/100 มก./ลิตร); 0.9 มก./ลิตร (0-1000 มก./ลิตร) |
| วิธีการสอบเทียบ | การสอบเทียบสองจุด |
| การชดเชยอุณหภูมิ | การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (Pt1000) |
| โหมดเอาต์พุต | RS-485 ( Modbus RTU ), 4-20 mA (อุปกรณ์เสริม) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 12~24V DC |
| การใช้พลังงาน | 0.2W@12V |
| สภาพการทำงาน | 0~40℃, <0.1 MPa , pH 4~10 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -5 ~ 65 ℃ |
| ระดับการป้องกัน | IP68 |
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งใต้น้ำ, 3/4 NPT |
| ความยาวสาย | 5 เมตร (ปรับแต่งได้) |

1. การควบคุมกระบวนการในโรงงานบำบัดน้ำเสีย:ใช้งานที่ถังเติมอากาศและช่องจ่ายถังตกตะกอนรองเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนแบบเรียลไทม์ รองรับการปรับพารามิเตอร์ของ A/O, A2/O และกระบวนการอื่นๆ ให้เหมาะสมที่สุด และให้ความช่วยเหลือ การจัดการการจำหน่ายที่เป็นไปตามข้อกำหนด
2. การจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ:ติดตามการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแอมโมเนียไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงปลา กุ้ง และปูอย่างต่อเนื่อง เมื่อใช้ร่วมกับ pH และข้อมูลอุณหภูมิเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อความเป็นพิษของแอมโมเนียที่ไม่ใช่ไอออนิก เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปริมาณการป้อนและการใช้สารจุลินทรีย์
3. ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมและระบบน้ำหมุนเวียน:เหมาะสำหรับสถานีบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมเคมี เภสัชกรรม การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนในโรงงาน (RAS) ทำให้มีการตรวจสอบออนไลน์ของไนโตรเจนแอมโมเนียความเข้มข้นสูงและการควบคุมการเชื่อมโยงของหน่วยบำบัด

การเลือกความแม่นยำ:สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไปและการบำบัดน้ำเสียทุติยภูมิ แนะนำให้ใช้ช่วง 0~10 มก./ลิตร หรือ 0~100 มก./ลิตร ความละเอียด 0.01 มก./ลิตร สามารถตอบสนองความต้องการในการตรวจสอบกระบวนการส่วนใหญ่ได้ สำหรับสถานการณ์น้ำเสียทางอุตสาหกรรมที่มีความเข้มข้นสูง ให้เลือกช่วง 0~1000 มก./ลิตร ตัวบ่งชี้ความแม่นยำเหมาะสำหรับการควบคุมทางวิศวกรรมมากกว่าการสูบจ่ายที่แม่นยำ การสอบเทียบเป็นประจำสามารถรักษาเสถียรภาพในระยะยาวได้
การเลือกวิธีการสื่อสาร:จัดลำดับความสำคัญของเวอร์ชัน RS-485 Modbus RTU เพื่อการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ง่ายดายและการบูรณาการ PLC สำหรับระบบอะนาล็อกที่มีอยู่ สามารถเลือกการกำหนดค่าเอาต์พุต 4-20mA ได้
การเลือกสภาพแวดล้อมการติดตั้ง:ใช้เกลียวไปป์ 3/4 NPT สำหรับการติดตั้งใต้น้ำ มุมการติดตั้งจะต้องเอียงมากกว่า 15 องศา เพื่อหลีกเลี่ยงการวางในแนวนอนหรือกลับด้าน เมื่อเลือกจุด ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการรบกวนอย่างรุนแรงและชั้นตะกอนด้านล่าง ขอแนะนำให้ติดตั้งโครงสร้างป้องกันเพื่อยืดอายุการใช้งาน
การเลือกพาวเวอร์ซัพพลาย:12~24V DC ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง ปรับให้เข้ากับสภาพพลังงานในสถานที่ที่แตกต่างกัน การออกแบบที่ใช้พลังงานต่ำทำให้สะดวกสำหรับสถานีตรวจสอบนอกโครงข่ายที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ก่อนใช้งานครั้งแรก ให้ถอดฝาครอบป้องกันออก และแช่ในน้ำสะอาดเพื่อเปิดใช้งานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นทำการสอบเทียบแบบสองจุด
การเดินสายบัส RS-485 ควรใช้สายเคเบิลคู่บิดเกลียวที่มีฉนวนหุ้มที่มีการต่อสายดินที่ถูกต้องและการตั้งค่าที่อยู่ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ตรวจสอบตะกอนบนพื้นผิวอิเล็กโทรดเป็นประจำ และทำความสะอาดด้วยน้ำปราศจากไอออน หลีกเลี่ยงการแช่ในน้ำกลั่นเป็นเวลานานหรือสัมผัสกับจาระบีซิลิโคน
ใช้การบำบัดน้ำกับจุดติดตั้งสายไฟ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลมีความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อน
ความถี่ในการรวบรวมข้อมูลแนะนำให้อยู่ที่ 1-5 นาที ปรับได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการในการควบคุมกระบวนการ
เปลี่ยนอิเล็กโทรดทันทีเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้เก็บในที่แห้งและสวมฝาครอบป้องกัน

คำถามทางเทคนิค
Q1:เซ็นเซอร์ตรวจวัดแอมโมเนียไนโตรเจนทั้งหมดหรือแอมโมเนียที่ไม่มีไอออนิกหรือไม่
ใช้ตรวจวัดปริมาณแอมโมเนียมไอออน (NH4+) ในน้ำ กล่าวคือ รูปแบบหลักของแอมโมเนียไนโตรเจนทั้งหมด (TAN) เมื่อใช้ร่วมกับ pH และอุณหภูมิที่ไซต์งาน จะสามารถคำนวณอัตราส่วนแอมโมเนียที่ไม่ใช่ไอออนิกได้
Q2:อะไรคือความแตกต่างระหว่างวิธีอิเล็กโทรดคัดเลือกไอออนกับวิธีรีเอเจนต์ของ Nessler แบบเดิม
วิธีการอิเล็กโทรดแบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี ช่วยให้สามารถตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่อง และมีเวลาตอบสนองสั้น ทำให้เหมาะสำหรับการควบคุมกระบวนการมากขึ้น ในขณะที่วิธีของ Nessler เป็นวิธีการวิเคราะห์แบบออฟไลน์ในห้องปฏิบัติการ
Q3:อุณหภูมิและ pH ส่งผลต่อผลลัพธ์การวัดอย่างไร
มีการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ Pt1000 ในตัว ช่วง pH ที่ทำงานคือ 4~10 ขอแนะนำให้ตรวจสอบ pH พร้อมกันในแอปพลิเคชันจริงเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

คำถามในการเลือก
Q1:จะเลือกช่วงที่แตกต่างกันได้อย่างไร?
สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการตรวจติดตามสิ่งปฏิกูลที่มีความเข้มข้นต่ำ ให้จัดลำดับความสำคัญในช่วง 0-10 หรือ 0-100 มก./ลิตร สำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีความเข้มข้นสูง ให้เลือกช่วง 0-1000 มก./ลิตร
Q2:ระดับการป้องกัน IP68 ทำงานอย่างไรในการใช้งานจริง
ภายใต้สภาวะคุณภาพน้ำทั่วไป เมื่อรวมกับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม จะทำให้การทำงานมีความเสถียรในระยะยาวได้
Q3:รองรับเครือข่ายแบบผสมกับเซ็นเซอร์จากผู้ผลิตรายอื่นหรือไม่?
ตราบใดที่สถานีหลักรองรับโปรโตคอล Modbus RTU ก็สามารถเชื่อมต่อได้โดยมีความเข้ากันได้ดี
คำถามเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/โครงการ
Q1:ความยาวสายเคเบิลและขั้วต่อสามารถปรับแต่งได้หรือไม่?
ใช่ ความยาวเกิน 5 เมตร สามารถปรับแต่งได้ หัวคอนเนคเตอร์กันน้ำแกน M16-5 มาตรฐานตัวผู้
Q2:มีการสนับสนุนด้านเทคนิคใดบ้างสำหรับการจัดซื้อโครงการจำนวนมาก
สามารถจัดเตรียมเอกสารโปรโตคอลการสื่อสาร คำแนะนำในการติดตั้ง และการสนับสนุนการดีบักได้

วิธีการตรวจวัดแอมโมเนียไนโตรเจนมีความหลากหลาย สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ การไทเทรต ฯลฯ เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ที่แม่นยำ ในขณะที่เซ็นเซอร์แอมโมเนียมไนโตรเจนแบบออนไลน์เหมาะสำหรับสถานการณ์ทางวิศวกรรมที่ต้องการการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องมากกว่า NiuBoL NBL-WQ-NHN ผสมผสานวิธีการอิเล็กโทรดคัดเลือกไอออนเข้ากับการออกแบบระดับอุตสาหกรรม ทำให้ผู้รวมระบบมีโซลูชันโปรโตคอลแบบเปิดที่เสถียร ง่ายต่อการผสานรวม และเปิด ซึ่งช่วยสร้างระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำที่เชื่อถือได้
ในการตัดสินใจด้านการจัดซื้อทางวิศวกรรม ขอแนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบในสถานที่โดยพิจารณาจากคุณลักษณะคุณภาพน้ำที่เฉพาะเจาะจง วัตถุประสงค์การควบคุม และสถาปัตยกรรมระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ให้คุณค่าที่ยั่งยืนตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
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)