ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-05-23 13:41:55 ยอดชม:188
ในระบบจ่ายน้ำสำรองของอาคารสูง การกักเก็บน้ำในถัง อายุของท่อ หรือการดูดด้วยแรงดันลบสามารถนำไปสู่การเติบโตของจุลินทรีย์และการเปลี่ยนแปลงความขุ่นอย่างกะทันหันได้อย่างง่ายดาย "การเก็บตัวอย่างด้วยตนเองรายเดือน" แบบดั้งเดิมประสบปัญหาความล่าช้าของข้อมูล ไม่สามารถจับช่วงเวลาวิกฤตของการปนเปื้อนของคุณภาพน้ำ ทำให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของน้ำดื่มของชาวเมืองหลายล้านคน
ด้วยการนำ "ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้ำทุติยภูมิ" เวอร์ชันใหม่ GB 17051-2025 หน่วยงานด้านน้ำจึงสนับสนุนให้ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำออนไลน์อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก "การตรวจจับหลังเหตุการณ์" เป็น "การเตือนล่วงหน้าแบบเรียลไทม์" ท่ามกลางฉากหลังนี้ กล่องตรวจสอบคุณภาพน้ำออนไลน์แบบหลายพารามิเตอร์ของแหล่งจ่ายน้ำรอง NiuBoL (ระบบติดผนัง/ตู้ในตัว) ผสานรวมเซ็นเซอร์ระดับอุตสาหกรรมเข้ากับเทคโนโลยี IoT มอบโซลูชันการควบคุมดูแลแบบดิจิทัลที่มีการบำรุงรักษาโดยไม่ต้องใช้รีเอเจนต์ ป้องกันการรบกวนที่มีความแม่นยำสูง และการเชื่อมต่อการสื่อสารมาตรฐานสำหรับห้องปั๊มอัจฉริยะ

สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะ: การตรวจสอบแหล่งน้ำทุติยภูมิ (น้ำดื่ม) แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการตรวจสอบน้ำเสียหรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับน้ำดื่ม ระบบ NiuBoL มุ่งเน้นไปที่ตัวบ่งชี้หลักห้าประการต่อไปนี้ซึ่งมีความสำคัญทางวิศวกรรมโดยตรง ซึ่งเป็นไปตาม "มาตรฐานสำหรับคุณภาพน้ำดื่ม" GB 5749-2022 และมาตรฐานแห่งชาติใหม่โดยสมบูรณ์
1.1. คลอรีนตกค้าง — "เส้นชีวิต" ของความปลอดภัยของจุลินทรีย์
ความสำคัญทางวิศวกรรม:หากคลอรีนตกค้างสลายเร็วเกินไปในถังจ่ายน้ำสำรอง แบคทีเรียอาจแพร่กระจายได้ง่าย มาตรฐานแห่งชาติกำหนดให้มีคลอรีนตกค้างที่จุดสิ้นสุดเครือข่าย (ฝั่งผู้ใช้) ไม่น้อยกว่า 0.05 มก./ลิตร
ตรรกะการตรวจสอบ:NiuBoL ใช้เซ็นเซอร์วิธีแรงดันไฟฟ้าคงที่เพื่อตรวจสอบความเข้มข้นของคลอรีนอิสระแบบเรียลไทม์ หากค่าต่ำกว่าเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ แสดงว่าถังต้องมีการเติมคลอรีนหรือการหมุนเวียน
1.2. ความขุ่น — "การตอบสนองตามเวลาจริง" ของความชัดเจน
ความสำคัญทางวิศวกรรม:ประเมินอนุภาคแขวนลอยในน้ำ ความขุ่นที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันมักบ่งชี้ว่าการทำความสะอาดถังไม่สมบูรณ์หรือตะกอนในท่อเกิดการรบกวน
มาตรฐานที่เข้มงวด:โดยทั่วไปความขุ่นของน้ำดื่มจะต้องต่ำกว่า 1 NTU ความขุ่นสูงจะรบกวนประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อในภายหลังและดูดซับโลหะหนัก

1.3. pH — "ตัวบ่งชี้" ของการกัดกร่อนของท่อ
ความสำคัญทางวิศวกรรม:ช่วงมาตรฐานคือ 6.5 – 8.5 pH ระดับต่ำกัดกร่อนท่อเหล็กชุบสังกะสี ทำให้เกิด "น้ำแดง" pH สูงช่วยลดฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคของคลอรีนที่ตกค้าง
มูลค่าทางวิศวกรรม:การตรวจสอบ pH แบบออนไลน์สามารถเตือนการเสื่อมสภาพของท่อ/ความเสี่ยงในการกัดกร่อน และเป็นแนวทางให้กับระบบจ่ายสารเคมีสำหรับการปรับ pH
1.4. ความนำไฟฟ้า/ TDS — "แมวมอง" ของความบริสุทธิ์ของน้ำ
ความสำคัญทางวิศวกรรม:ประเมินของแข็งที่ละลายทั้งหมด ในกรณีที่ท่อเสียหายหรือน้ำเสียไหลย้อนกลับในการจ่ายน้ำสำรอง ค่า TDS จะเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน
มูลค่าทางวิศวกรรม:การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน TDS เป็นตัวบ่งชี้ทางกายภาพโดยตรงที่สุดของการบุกรุกการปนเปื้อนจากภายนอก
1.5. อุณหภูมิของน้ำ — "ตัวเร่งปฏิกิริยา" ของกิจกรรมทางชีวภาพ
ความสำคัญทางวิศวกรรม:อุณหภูมิฤดูร้อนที่สูง (>25°C) ช่วยเร่งการสืบพันธุ์ของแบคทีเรียและการระเหยของคลอรีนที่ตกค้างได้อย่างมาก
ค่าทางวิศวกรรม:ให้การชดเชยอัลกอริธึมรวมกับข้อมูลคลอรีนตกค้าง และทริกเกอร์การแจ้งเตือนในช่วงที่มีความร้อนสูงจัด ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการในการฆ่าเชื้อที่เพิ่มขึ้น
หมายเหตุการเปรียบเทียบ:ต่างจากการตรวจสอบอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม COD ฟอสฟอรัสทั้งหมด และไนโตรเจนทั้งหมด พารามิเตอร์ห้าตัวข้างต้นจะสร้างวงปิดสำหรับการประเมินความปลอดภัยของคุณภาพน้ำประปาทุติยภูมิ

เพื่อแก้ปัญหาปัญหาจากการติดตั้งในสถานที่ที่ยุ่งเหยิงและการรบกวนเซ็นเซอร์ในห้องปั๊ม NiuBoL จึงจัดเตรียมกล่องตรวจสอบระดับอุตสาหกรรมที่บูรณาการไว้ล่วงหน้าแล้ว
2.1. การออกแบบโครงสร้างและการบูรณาการเส้นทางน้ำ
กล่องหุ้มในตัว:ตู้ติดผนัง/ตู้ที่มีระดับการป้องกัน IP54 บูรณาการท่อน้ำ โฟลว์เซลล์เซ็นเซอร์ และโมดูลการรับข้อมูล
การออกแบบการดีบับเบิลและความเสถียรของการไหล:ช่องโฟลว์การดีบับเบิลในตัว ท่อจ่ายน้ำสำรองมีแรงดันสูงและมีฟองจำนวนมาก เซ็นเซอร์ทั่วไปในสภาพแวดล้อมดังกล่าวประสบปัญหาข้อมูลลอยไปเนื่องจากการรบกวนของฟองอากาศ การออกแบบช่องการไหลของ NiuBoL ช่วยลดการรบกวนของฟองต่อความขุ่น (วิธีการกระเจิง 90°) และอิเล็กโทรดคลอรีนตกค้างได้อย่างมาก ช่วยให้มั่นใจว่าการอ่านค่าความขุ่นต่ำ (ช่วง 0-1NTU) มีความเสถียร
การควบคุมแรงดันและการไหลคงที่:ระบบผสานรวมวาล์วลดแรงดันและวาล์วควบคุมการไหล แก้ปัญหาจุดยุ่งยากในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความไวของเซ็นเซอร์คลอรีนตกค้างต่อความเร็วการไหล ช่วยให้มั่นใจได้ว่าความเร็วการไหลของตัวอย่างน้ำที่ไหลผ่านอิเล็กโทรดจะคงที่
2..2. เทคโนโลยีเซ็นเซอร์หลัก
คลอรีนตกค้าง/ pH /อิเล็กโทรดรวมอุณหภูมิ:ใช้ระบบสามอิเล็กโทรดแรงดันคงที่ (การทำงาน ตัวนับ การอ้างอิง) เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการวัดสีเมมเบรนแบบดั้งเดิม โซลูชันของ NiuBoL ไม่ต้องการสารละลายเติม ไม่ต้องใช้เมมเบรน ไม่ต้องใช้รีเอเจนต์ มีการสอบเทียบเป็นระยะเท่านั้น ซึ่งช่วยลดภาระงานในการบำรุงรักษา (TCO) ได้อย่างมาก
โมดูลความขุ่น:แหล่งกำเนิดแสง LED สีขาวนวลที่ตรงตามมาตรฐาน USEPA 180.1 ความละเอียดสูงสุด 0.001NTU พร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเอง ช่วยให้การทำงานในระยะยาวมีความเสถียรในสภาพแวดล้อมที่มีความขุ่นต่ำ
2.3. การได้มาของข้อมูลและการสื่อสาร
Industrial RTU:ผสานรวมโมดูลการรับข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์ทั้งหมด
โปรโตคอลการสื่อสาร:รองรับบัส RS485, Modbus - โปรโตคอลอุตสาหกรรมมาตรฐาน RTU
การส่งข้อมูลระยะไกล:รองรับ 4G, 5G และการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตโดยตรง เชื่อมต่อกับ "แพลตฟอร์มการจัดการอัจฉริยะระยะไกลระบบจ่ายน้ำสำรอง" ได้อย่างราบรื่น

| พารามิเตอร์ | ช่วงการวัด | ความแม่นยำ / ความละเอียด | หลักการเซ็นเซอร์ | โปรโตคอลเอาต์พุต |
|---|---|---|---|---|
| คลอรีนตกค้าง | 0.00 – 5.00 mg/L | ±0.02 mg/L หรือ ±5% | แรงดันไฟฟ้าคงที่ (ไร้เมมเบรน, ไร้รีเอเจนต์) | RS485, Modbus-RTU |
| ความขุ่น | 0.000 – 20.00 NTU | 0.001 NTU / ±2% | การกระจาย 90°, USEPA 180.1 | RS485, Modbus-RTU |
| pH | 0.00 – 14.00 | ±0.05 pH | อิเล็กโทรดแก้ว (พร้อมการชดเชยอุณหภูมิ) | RS485, Modbus-RTU |
| ความนำไฟฟ้า/ TDS | 0 – 2000 µS/cm | ±1% FS | กราไฟท์สี่ขั้ว | RS485, Modbus-RTU |
| อุณหภูมิของน้ำ | 0 – 50 ℃ | ±0.1 ℃ | Pt1000 ความต้านทานแพลทินัม | RS485, Modbus-RTU |

เมื่อรวมระบบ NiuBoL เข้ากับห้องปั๊มจ่ายน้ำสำรองที่มีอยู่ รายละเอียดทางวิศวกรรมต่อไปนี้จะกำหนดประสิทธิภาพของข้อมูลการตรวจสอบ:
3.1. ปัญหาเกี่ยวกับความเร็วการไหลและการควบคุมความดัน
ความเสี่ยง:แรงดันเครือข่ายท่อเทศบาลมีความผันผวนอย่างมาก การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์โดยตรงกับสายแรงดันสูงอาจทำให้เมมเบรนที่ซึมผ่านได้ของอิเล็กโทรดคลอรีนที่ตกค้าง (หากใช้วิธีเมมเบรน) แตก หรือทำให้การอ่านค่าความขุ่นสูงอย่างผิดพลาดเนื่องจากฟองอากาศ
NiuBoL วิธีการแก้ปัญหา:วาล์วลดแรงดันที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและโฟลว์เซลล์ชนิดถ้วยไหลคงที่ ตัวอย่างน้ำจะถูกลดแรงดันในขั้นแรก จากนั้นจึงไหลขึ้นสู่โฟลว์เซลล์ เพื่อให้แน่ใจว่าฟองอากาศจะถูกไล่ออกตามธรรมชาติ และอิเล็กโทรดยังคงแช่อยู่ในน้ำที่ไหลอย่างต่อเนื่องที่ความเร็วคงที่
3.2. การบูรณาการข้อมูลและความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม
ความเสี่ยง:เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำจำนวนมากใช้โปรโตคอลที่เป็นกรรมสิทธิ์ ปล่อยให้ผู้รับเหมาอยู่เฉยๆ เมื่อพัฒนา SCADA หรือเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสำนักคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
โซลูชัน NiuBoL:ยึดมั่นในการเปิดโปรโตคอล Modbus-RTU อย่างเคร่งครัด เราจัดเตรียมแผนที่การลงทะเบียน โดยละเอียด ไม่ว่าจะใช้ Siemens PLC, ซอฟต์แวร์ SCADA ภายในประเทศ หรือเกตเวย์ IoT ทั่วไป การอ่านและการแยกวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถทำได้ภายใน 10 นาที
3.3. ป้องกันการอุดตันและการทำความสะอาดเพื่อการบำรุงรักษาระยะยาว
ความเสี่ยง:แม้ในสภาพแวดล้อมของน้ำดื่ม ฟิล์มจุลินทรีย์จะเกาะติดกับหลอดแก้ว pH และเลนส์ที่มีความขุ่น ส่งผลให้การวัดคลาดเคลื่อน
NiuBoL โซลูชัน: กล่องตรวจสอบNiuBoL นำเสนอโมดูลทำความสะอาดอัตโนมัติที่เป็นอุปกรณ์เสริม (แปรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออัลตราโซนิก) ผสมผสานกับการออกแบบบายพาสการไหลต่ำของผู้ผลิต ซึ่งขยายรอบการทำความสะอาดด้วยตนเองได้มากกว่า 3 เท่า

คำถามที่ 1: อะไรคือข้อดีและข้อเสียในการบำรุงรักษาของเซ็นเซอร์คลอรีนตกค้างที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีรีเอเจนต์ DPD
ตอบ: ข้อดี: ปราศจากรีเอเจนต์และแบบเรียลไทม์ วิธีการใช้แรงดันไฟฟ้าคงที่ไม่จำเป็นต้องใช้สารโครโมเจนิกหรือท่อปั๊ม DPD ที่มีราคาแพง ไม่มีปัญหาในการกำจัดของเหลวเสีย และเหมาะสำหรับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ข้อเสีย: การสอบเทียบ แม้ว่าการสอบเทียบความชันเป็นศูนย์และตามระยะเวลาที่ปราศจากรีเอเจนต์โดยใช้วิธีการไทเทรต FAS หรือสารละลายมาตรฐานยังคงต้องการอยู่
Q2: ฟองอากาศที่เข้ามาแทรกแซงการอ่านค่าความขุ่นได้อย่างไร NiuBoL แก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
ตอบ: ฟองอากาศทำให้เกิดการสะท้อนและการหักเหของแสง ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความขุ่นเทียม NiuBoL ใช้โฟลว์เซลล์ดีบับเบิลที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ด้วยการเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ (จากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบน) และเพิ่มห้องบัฟเฟอร์ ฟองอากาศจะถูกบังคับให้หนีจากด้านบน เพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างน้ำที่เป็นเนื้อเดียวกันในเขตตรวจจับความขุ่น
Q3: จะแก้ไขการเบี่ยงเบนการตอบสนองของเซ็นเซอร์ pH ในน้ำดื่มที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำได้อย่างไร
ตอบ: การจ่ายน้ำสำรองคือสภาพแวดล้อมที่มีความแรงของไอออนิกต่ำ โดยที่หัววัด pH ธรรมดาจะตอบสนองช้า NiuBoL ใช้วงจรพรีแอมปลิฟายเออร์อิมพีแดนซ์สูงและอัลกอริธึมการชดเชยอุณหภูมิ PT1000 ในตัว เพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณที่ระดับซอฟต์แวร์สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการนำไฟฟ้าต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าการอ่านมีเสถียรภาพ
Q4: โซนแรงดันต่างๆ ในอาคารสูงสามารถเชื่อมต่อกับกล่องตรวจสอบคุณภาพน้ำได้อย่างไร
ตอบ: สำหรับการจัดหาแบบแบ่งโซน (โซนต่ำ กลาง สูง) แต่ละโซนมีความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำที่แตกต่างกัน NiuBoL มีกล่องตรวจสอบเวอร์ชันหลายช่องสัญญาณ หากงบประมาณมีจำกัด ควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบจุดที่ไม่น่าพึงพอใจที่สุด (ชั้นบนสุด) และท่อทางออกหลักของถังเก็บน้ำ เนื่องจากสถานที่เหล่านี้มีคุณภาพน้ำที่แย่ที่สุดและสะท้อนถึงจุดอ่อนของระบบได้ดีที่สุด
Q5: กล่องตรวจสอบหลายพารามิเตอร์ NiuBoL รองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มสำนักคุ้มครองน้ำ/สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะของบริษัทอื่นหรือไม่
ตอบ: ใช่ อุปกรณ์ NiuBoL ไม่ได้ถูกล็อคเข้ากับแพลตฟอร์มแบบปิด เรามีอินเทอร์เฟซ Modbus-RTU (RS485) มาตรฐานและสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซ API หรือการแปลงโปรโตคอล MQTT ได้ ตราบใดที่แพลตฟอร์มบุคคลที่สามรองรับโปรโตคอลอุตสาหกรรมมาตรฐาน การบูรณาการอย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้
คำถามที่ 6: คุณมีรีจิสเตอร์แมป Modbus ที่สมบูรณ์และ SDK การพัฒนารองหรือไม่
ตอบ: ใช่ การซื้อผลิตภัณฑ์ NiuBoL ประกอบด้วยเอกสารทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์ รวมถึงตารางที่อยู่รีจิสเตอร์และตัวอย่างโปรโตคอลการสื่อสาร

การเลือก NiuBoL Secondary Water Supply Multi-parameter Online Monitoring Box หมายถึงการเลือกระบบตรวจสอบห้องปั๊มที่มีความเสถียรระดับอุตสาหกรรมและเปิด ความสามารถในการเชื่อมต่อ
เราไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์เท่านั้น แต่ยังให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแบบเต็มกระบวนการตั้งแต่การออกแบบภาพวาดการติดตั้งไปป์ไลน์ไปจนถึงการรวมโปรโตคอลการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาในการรวมโครงการล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญ และลดต้นทุนการบำรุงรักษาในสถานที่ (TCO) ลงอย่างมากในภายหลังซึ่งเกิดจากการอุดตันของเซ็นเซอร์หรือการลดลงของรีเอเจนต์
ดำเนินการทันทีเพื่อสร้างแนวป้องกันน้ำดื่มที่ปลอดภัย:
หากต้องการขอวัสดุระดับมืออาชีพหรือใบเสนอราคาโครงการจำนวนมาก โปรดติดต่อวิศวกรด้านการใช้งาน NiuBoL ทันที
ทีมเทคนิคของเราจะให้การสนับสนุนการคัดเลือกอย่างมืออาชีพแบบ 1 ต่อ 1 ภายใน 24 ชั่วโมง
NBL-WQ-CL เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำออนไลน์ Residual คลอรีน Sensor.pdf
NBL-WQ-DO ออนไลน์ Fluorescence Dissolved Oxygen Sensor.pdf
NBL-WQ-NHN แอมโมเนียไนโตรเจนคุณภาพน้ำ Sensor.pdf
NBL-WQ-COD คุณภาพน้ำออนไลน์ COD Sensor.pdf
NBL-WQ-pH ออนไลน์ pH คุณภาพน้ำ Sensor.pdf
NBL-WQ-EC คุณภาพน้ำการนำไฟฟ้าsensor.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)