โทรศัพท์ สายด่วน: +8618073152920
โทรศัพท์
ไทย


ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

BOD คืออะไร? ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตรวจสอบ และโซลูชันเซ็นเซอร์อุตสาหกรรม

เวลา:2026-04-14 17:49:06 ยอดชม:326

BOD (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี) เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่สำคัญในการบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม วิศวกรรมบำบัดน้ำเสีย และการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านสิ่งแวดล้อม โดยสะท้อนถึงเนื้อหาของสารมลพิษอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ในแหล่งน้ำโดยอ้อมผ่านปริมาณออกซิเจนละลายที่ใช้โดยการเผาผลาญของจุลินทรีย์ ยิ่งค่า BOD สูงเท่าใด ปริมาณอินทรีย์ในแหล่งน้ำก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการออกแบบกระบวนการบำบัดทางชีวเคมี การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปล่อยทิ้ง

เซ็นเซอร์ NiuBoL NBL-BOD-406 ออนไลน์ BOD ใช้วิธีการเรืองแสงแบบความยาวคลื่นคู่ และสามารถวัดพารามิเตอร์ BOD ความขุ่น และอุณหภูมิได้พร้อมกัน รองรับโปรโตคอล RS-485 Modbus / RTU และเหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียชุมชน ช่องระบายน้ำเสียอุตสาหกรรม และสถานีตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอัตโนมัติ บทความนี้มุ่งเน้นไปที่ความต้องการในการจัดซื้อเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ โดยอธิบายคำจำกัดความของ BOD อย่างเป็นระบบ ปัจจัยทางวิศวกรรมหลักที่ส่งผลต่อการตรวจสอบ เทคโนโลยีการตรวจสอบเรืองแสงออนไลน์ และจุดบูรณาการระบบ ให้การเลือกที่เชื่อถือได้และการอ้างอิงการใช้งานสำหรับทีมเทคนิควิศวกรรม

BOD Monitoring and Industrial Sensor.png

ความหมายทางวิศวกรรมและการตรวจสอบความสำคัญของ BOD

ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) หมายถึงปริมาณของออกซิเจนละลายที่ใช้โดยจุลินทรีย์แอโรบิกออกซิไดซ์และสลายตัว อินทรียวัตถุในตัวอย่างน้ำที่อุณหภูมิและเวลาที่กำหนด (ปกติคือ 20°C) โดยมักแสดงเป็น BOD₅ (ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี 5 วัน) ในหน่วย มก./ลิตร เป็นพารามิเตอร์หลักในการประเมินระดับมลพิษอินทรีย์ในแหล่งน้ำ ปริมาณทางเข้า/ออกของโรงบำบัดน้ำเสีย และประสิทธิภาพของการบำบัดทางชีวภาพ

ในทางปฏิบัติวิศวกรรมอุตสาหการ BOD ใช้ร่วมกับ COD (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี) เพื่อกำหนดความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของน้ำเสีย (อัตราส่วน BOD / COD) เมื่ออัตราส่วนมากกว่า 0.3 กระบวนการบำบัดทางชีวภาพมีความเหมาะสม ต่ำกว่าค่านี้ จำเป็นต้องมีการปรับสภาพล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ การตรวจสอบ BOD แบบเรียลไทม์หรือออนไลน์สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปริมาณการเติมอากาศ อัตราส่วนการไหลของตะกอน และการจ่ายสารอาหาร ลดการใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงาน และรับประกันว่าน้ำทิ้งจะเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น “มาตรฐานการปล่อยมลพิษสำหรับโรงบำบัดน้ำเสียในเมือง”

วิธีการผสมพันธุ์แบบเจือจางแบบดั้งเดิมสำหรับการวัด BOD₅ มีรอบการทำงานที่ยาวนาน (5 วัน) และเป็นเรื่องยากที่จะตอบสนองความต้องการด้านการควบคุมกระบวนการ เซ็นเซอร์ออนไลน์ NiuBoL NBL-BOD-406 ใช้วิธีการเรืองแสงแบบความยาวคลื่นคู่เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วการตอบสนองและความทันเวลาของข้อมูลได้อย่างมาก

ปัจจัยทางวิศวกรรมหลักที่ส่งผลต่อความแม่นยำในการตรวจสอบ BOD

ผลการตรวจสอบ

BOD ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของตัวอย่างน้ำ สภาพการทำงาน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การออกแบบทางวิศวกรรมและการใช้งานนอกสถานที่จำเป็นต้องควบคุมปัจจัยสำคัญต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความสามารถในการทำซ้ำ

Dissolved Oxygen (DO) ความอิ่มตัว

พื้นฐานของการพิจารณา BOD คือการใช้ออกซิเจนที่ละลายน้ำโดยจุลินทรีย์ที่สลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะแอโรบิก การระบุมาตรฐานต้องการให้ตัวอย่างน้ำมีความอิ่มตัวของออกซิเจนละลายน้ำที่อุณหภูมิ 20°C ในการสุ่มตัวอย่างในฤดูหนาว อุณหภูมิตามธรรมชาติจะต่ำและออกซิเจนที่ละลายในน้ำจะอิ่มตัวได้ง่าย ในการสุ่มตัวอย่างในฤดูร้อน จำเป็นต้องมีการเติมอากาศและการกวนที่อุณหภูมิคงที่ 20°C เพื่อให้ DO ถึงจุดอิ่มตัว การเติมอากาศที่ไม่เพียงพอจะทำให้ DO เริ่มต้นไม่เพียงพอและผลลัพธ์การระบุค่าต่ำ

ในการตรวจสอบออนไลน์ เซ็นเซอร์จำเป็นต้องรวมอัลกอริธึมการชดเชยอุณหภูมิเพื่อแก้ไขผลกระทบของความอิ่มตัวของ DO ต่อสัญญาณเรืองแสงแบบเรียลไทม์

ค่า pH

กิจกรรมของจุลินทรีย์มีความไวสูงต่อ pH ควรปรับ pH ของตัวอย่างน้ำทดสอบให้อยู่ในช่วง 6.7–7.5 เมื่ออยู่นอกช่วงนี้ สภาวะที่เป็นกรดหรือด่างจะยับยั้งการเผาผลาญของจุลินทรีย์ ส่งผลให้การอ่านค่า BOD ต่ำกว่าค่าจริง สำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีกรด ด่าง หรือสารออกซิไดซ์จำนวนมาก ควรใช้ NaOH หรือ H₂SO₄ ที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมเพื่อทำให้เป็นกลาง

สำหรับตัวอย่างที่มีการเจือจางสูง ขอแนะนำให้ใช้บัฟเฟอร์ฟอสเฟต pH 7.2 เป็นน้ำเจือจาง เพื่อรักษาความสามารถในการบัฟเฟอร์ และลดการรบกวนจากความผันผวนของ pH ต่อผลการวิเคราะห์ เซ็นเซอร์แบบออนไลน์จะชดเชยเอฟเฟกต์ pH ภายในช่วงที่กำหนดผ่านอัลกอริธึม แต่ pH ที่รุนแรงยังคงต้องมีการปรับสภาพส่วนหน้าล่วงหน้า

อุณหภูมิ

อุณหภูมิส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเผาผลาญของจุลินทรีย์และความสามารถในการละลายของออกซิเจน การหา BOD₅ มาตรฐานจะดำเนินการภายใต้สภาวะอุณหภูมิคงที่ 20°C เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบ BOD ในพื้นที่อุตสาหกรรม แนะนำให้กำหนดค่าเครื่องปรับอากาศหรือระบบอุณหภูมิคงที่ในห้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าอุณหภูมิโดยรอบและความชื้นสัมพัทธ์ตรงตามสภาพการทำงานของเครื่องมือ (0–45°C) การเบี่ยงเบนของอุณหภูมิจะเปลี่ยนจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาและนำไปสู่การเบี่ยงเบนของผลลัพธ์

NiuBoL NBL-BOD-406 มีการวัดพารามิเตอร์อุณหภูมิแบบซิงโครนัสในตัว และลดผลกระทบของความผันผวนของอุณหภูมิต่อการวัดแสงเรืองแสงผ่านอัลกอริธึมการชดเชย

อัตราส่วนเจือจางและคุณลักษณะของตัวอย่างน้ำ

เมื่อค่า BOD โดยประมาณของตัวอย่างน้ำเกินช่วงเครื่องมือ (เช่น มากกว่า 1000 มก./ลิตร) จะต้องเจือจางด้วยน้ำเจือจางแบบเติมอากาศอิ่มตัว 20°C อัตราส่วนการเจือจางคำนวณเป็นอัตราส่วนของตัวอย่างน้ำเดิมต่อปริมาตรที่เจือจาง และผลลัพธ์จะต้องคูณด้วยตัวคูณที่สอดคล้องกัน

ในการดำเนินการเจือจาง ควรเตรียมน้ำเจือจางที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าตัวอย่างหลายตัวอย่างขนานกันมีความสม่ำเสมอ น้ำเสียทางอุตสาหกรรมมักจะมีสารยับยั้ง (เช่น โลหะหนักและอินทรียวัตถุที่เป็นพิษ) ซึ่งจำเป็นต้องเลือกของเหลวในการปลูกเชื้อหรือการบำบัดล่วงหน้าที่เหมาะสม ความขุ่น สี และสารแขวนลอยจะรบกวนการตรวจวัดด้วยแสง และจำเป็นต้องได้รับการชดเชยด้วยเส้นทางแสงอ้างอิงและกลไกการทำความสะอาดตัวเอง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลอื่นๆ ได้แก่ การทำงานของจุลินทรีย์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน อัตราส่วนเกลือของสารอาหาร และความเข้มข้นของสารพิษ ในทางวิศวกรรม ขอแนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบวิธีการร่วมกับคุณลักษณะคุณภาพน้ำในสถานที่

หลักการวัดและข้อดีทางเทคนิคของเซ็นเซอร์ NiuBoL NBL-BOD-406 ออนไลน์ BOD

NiuBoL NBL-BOD-406 ใช้วิธีการเรืองแสงแบบความยาวคลื่นคู่ นั่นคือ ส่วนประกอบที่ละลายอินทรีย์จะดูดซับแสงกระตุ้นอัลตราไวโอเลตและผลิตแสงเรืองแสง ปริมาณ BOD มีลักษณะทางอ้อมโดยการวัดความเข้มของฟลูออเรสเซนซ์ที่ความยาวคลื่นการกระตุ้นและการปล่อยก๊าซจำเพาะ ในเวลาเดียวกัน ทางเดินแสงอ้างอิงจะใช้ในการตรวจสอบความขุ่นของน้ำ และอัลกอริธึมพิเศษจะชดเชยการลดทอนของเส้นทางแสงและการรบกวนของอนุภาคแขวนลอย เพื่อให้การวัดมีเสถียรภาพและเชื่อถือได้

วิธีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี หลีกเลี่ยงมลภาวะทุติยภูมิ และตรงตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพาะเลี้ยง 5 วันแบบดั้งเดิม มีการตอบสนองที่เร็วกว่าและเหมาะสำหรับการเฝ้าติดตามออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์หลักของเซ็นเซอร์ NBL-BOD-406 ออนไลน์ BOD:

  • ไม่มีรีเอเจนต์ ไม่มีมลพิษ ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งใต้น้ำได้ง่าย รองรับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องออนไลน์

  • ตรวจวัด BOD ความขุ่น และพารามิเตอร์อุณหภูมิพร้อมกัน

  • การชดเชยอัตโนมัติสำหรับ การรบกวนความขุ่น

  • ติดตั้งแปรงทำความสะอาดตัวเองเพื่อป้องกันการติดฟิล์มชีวะ

  • ดริฟท์ขนาดเล็ก การตอบสนองที่รวดเร็ว การวัดที่แม่นยำ

  • ที่ยอดเยี่ยมระยะยาวการตรวจสอบเสถียรภาพ

  • การบำรุงรักษาฟรีหรือบำรุงรักษาต่ำ, วงจรชีวิตยาว, การใช้งานต่ำราคา

  • เซ็นเซอร์ดิจิตอล, RS-485 อินเทอร์เฟซ Modbus / RTU โปรโตคอล

  • Low-power การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์,ความสามารถในการป้องกันการแทรกแซงที่แข็งแกร่ง

BOD Monitoring and Industrial Sensor.png

ข้อมูลจำเพาะประสิทธิภาพทางเทคนิคของ NiuBoL NBL-BOD-406 BOD เซ็นเซอร์

พารามิเตอร์ค่าข้อมูลจำเพาะ
รุ่นNBL-BOD-406
หลักการวัดวิธีการเรืองแสงแบบความยาวคลื่นคู่
BOD ช่วง0~150 mg/L
BOD ความแม่นยำ±5% F.S.
BOD ความละเอียด0.1 mg/L
ช่วงความขุ่น0~100 NTU
ความแม่นยำของความขุ่น±5% F.S.
ความละเอียดความขุ่น0.1 NTU
วิธีการสอบเทียบการสอบเทียบสองจุด
สัญญาณเอาต์พุตRS-485 (Modbus / RTU)
แรงดันไฟฟ้า12~24V DC
การใช้พลังงาน0.2W @12V
สภาพการทำงาน0~45℃,<0.1 MPa
อุณหภูมิการจัดเก็บ-5~65℃
ระดับการป้องกันIP68
วิธีการติดตั้งการติดตั้งใต้น้ำ
ความยาวสาย5 เมตร (ปรับแต่งได้)
วัสดุตัวเรือนPOM + สแตนเลส 316L

สถานการณ์การใช้งานและการพิจารณาบูรณาการทางวิศวกรรม

NiuBoL NBL-BOD-406 นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสถานการณ์ทางอุตสาหกรรมและเทศบาลต่อไปนี้:

  • การตรวจสอบทางเข้า/ออกของโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาล เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบำบัดทางชีวภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของน้ำทิ้ง

  • การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่สารเคมี ยา การแปรรูปอาหาร การผลิตกระดาษ และช่องทางระบายน้ำเสียทางอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อปรับพารามิเตอร์การบำบัดล่วงหน้าและกระบวนการทางชีวเคมีให้เหมาะสม

  • สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำสิ่งแวดล้อมอัตโนมัติสำหรับการเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับมลพิษอินทรีย์ในแม่น้ำ ทะเลสาบ และน้ำผิวดิน

  • การควบคุมกระบวนการของสิ่งอำนวยความสะดวกบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ในสวนอุตสาหกรรมที่มีปริมาณสารอินทรีย์สูง

ข้อพิจารณาในการบูรณาการ:

  • ควรเลือกตำแหน่งการติดตั้งในพื้นที่การไหลของน้ำที่เป็นตัวแทน เพื่อหลีกเลี่ยงมุมที่ตาย ฟองอากาศ หรือการรบกวนจากกระแสน้ำเชี่ยวที่รุนแรง ช่องการวัดเซ็นเซอร์จะต้องจุ่มใต้น้ำทั้งหมด >2 ซม.

  • การรวมการสื่อสาร: โปรโตคอล RS-485 Modbus / RTU สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ PLC, DCS หรือ SCADA เพื่อให้เกิดการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้ม การแจ้งเตือนเกินขีดจำกัด และการควบคุมการเชื่อมโยง (เช่น การปรับพัดลมเติมอากาศ)

  • การจ่ายไฟและการป้องกัน: ใช้แหล่งจ่ายไฟ DC 12~24V ที่เสถียร, ชีลด์ และการเดินสายสนามกราวด์เพื่อป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

  • การควบคุมสิ่งแวดล้อม: แนะนำให้ติดตั้งจุดตรวจสอบพร้อมกับการแรเงาและการวัดอุณหภูมิคงที่เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงที่ส่งผลต่อส่วนประกอบทางแสง

  • ระบบทำความสะอาดตัวเอง: ตรวจสอบสถานะการทำงานของแปรงทำความสะอาดเป็นประจำ และบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ปิดผนึกแบบไดนามิกทุกๆ 18 เดือนตามสภาพการทำงานจริง

  • กระบวนการสอบเทียบ: ขั้นแรกให้ทำการสอบเทียบอุณหภูมิ จากนั้นจึงสอบเทียบค่าความขุ่นเป็นศูนย์จุดและความชัน และสุดท้ายคือสอบเทียบ BOD สองจุด (โดยใช้สารละลายมาตรฐาน 5 มก./ลิตร และ 100 มก./ลิตร) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีฟองอากาศในเส้นทางแสงระหว่างการสอบเทียบ

  • คำแนะนำในการบำรุงรักษา: ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกเป็นประจำด้วยน้ำประปา ตรวจสอบความแน่นของสายเคเบิล และความสะอาดของหน้าต่างการวัด หลีกเลี่ยงการกระแทกทางกลหรือการสัมผัสมือโดยตรงกับพื้นผิวที่มองเห็น

ด้วยการบูรณาการข้างต้น ทำให้สามารถสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบวงปิดเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระบวนการได้

คำถามที่พบบ่อย

Q1.อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง BOD และ COD?

BOD สะท้อนถึงปริมาณอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และต้องมีการทำงานของจุลินทรีย์ COD สะท้อนถึงสารรีดิวซ์ทั้งหมด (รวมถึงอินทรียวัตถุทนไฟ) และใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันทางเคมี ทั้งสองถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อประเมินความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของน้ำเสีย

Q2.อะไรคือข้อจำกัดทางวิศวกรรมของการกำหนด BOD₅ แบบเดิม?

วงจรการเพาะเลี้ยงที่ยาวนาน (5 วัน) การทำงานที่ซับซ้อน และอิทธิพลอย่างมากจากอุณหภูมิและ pH ทำให้การควบคุมกระบวนการแบบเรียลไทม์ทำได้ยาก วิธีการเรืองแสงแบบออนไลน์สามารถลดเวลาตอบสนองลงได้อย่างมาก

Q3.วิธีการเรืองแสงแบบความยาวคลื่นคู่ชดเชยการรบกวนของความขุ่นได้อย่างไร

การใช้เส้นทางแสงอ้างอิงเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความขุ่น และการรวมอัลกอริธึมพิเศษเพื่อชดเชยการลดทอนของเส้นทางแสงและการรบกวนของอนุภาค ทำให้ความเสถียรในการวัดได้รับการปรับปรุง

Q4.จะรับมืออย่างไรเมื่อน้ำเสีย pH อยู่นอก 6.7-7.5?

ใช้ NaOH หรือ H₂SO₄ สำหรับการวางตัวเป็นกลางและการปรับให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่ส่วนหน้า หรือใช้น้ำเจือจางบัฟเฟอร์ฟอสเฟต น้ำเสียที่มีเกลือสูงหรือเป็นพิษสูงจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนหรือการบำบัดล่วงหน้าแบบพิเศษ

Q5.เซ็นเซอร์ NBL-BOD-406 เหมาะกับช่วงคุณภาพน้ำใด

BOD ช่วง 0~150 มก./ลิตร เหมาะสำหรับน้ำเสียชุมชนและน้ำทิ้งทางอุตสาหกรรมบางชนิดที่มีปริมาณสารอินทรีย์ปานกลางถึงต่ำ แนะนำให้เจือจางน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูงที่ส่วนหน้าหรือเลือกรุ่นที่มีช่วงสูงกว่า

Q6.จะทำการสอบเทียบเซ็นเซอร์ได้อย่างไร?

ใช้การสอบเทียบแบบสองจุด: อุณหภูมิแรก จากนั้นความขุ่นเป็นศูนย์จุดและความชัน (สารละลายมาตรฐาน NTU 100 จุด) และสุดท้าย BOD จุดศูนย์ (5 มก./ลิตร) และความชัน (100 มก./ลิตร) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีฟองอากาศในระหว่างการสอบเทียบ

Q7.รอบการบำรุงรักษาของแปรงทำความสะอาดตัวเองคืออะไร?

แนะนำให้ตรวจสอบและบำรุงรักษาแปรงทำความสะอาดทุกๆ 18 เดือน ควรปรับความถี่ที่แท้จริงตามสถานการณ์สิ่งที่แนบมาทางชีวภาพของคุณภาพน้ำ หลังจากใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลา 18 เดือน แนะนำให้กลับไปที่โรงงานเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ซีลแบบไดนามิก

Q8.ผลลัพธ์ของเซ็นเซอร์ BOD ออนไลน์สอดคล้องกับวิธีการทางห้องปฏิบัติการแบบดั้งเดิมหรือไม่

วิธีการเรืองแสงเป็นการวัดทางอ้อมและมีความสัมพันธ์บางอย่างกับ BOD₅ ในด้านวิศวกรรม ขอแนะนำให้สร้างเส้นโค้งการสอบเทียบผ่านการทดสอบเปรียบเทียบในสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะถูกนำมาใช้สำหรับการควบคุมกระบวนการและการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด

สรุป

BOD เป็นตัวบ่งชี้หลักในการประเมินมลพิษอินทรีย์ในแหล่งน้ำและประสิทธิภาพการบำบัดทางชีวภาพ ความแม่นยำในการตรวจสอบส่งผลโดยตรงต่อความประหยัดในการดำเนินงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของวิศวกรรมบำบัดน้ำเสีย ออกซิเจนละลายน้ำ, pH อุณหภูมิ และการเจือจางเป็นตัวแปรทางวิศวกรรมหลักที่ส่งผลต่อผลการตรวจสอบ และจำเป็นต้องได้รับการควบคุมอย่างเป็นระบบในการออกแบบระบบ

เซ็นเซอร์ NiuBoL NBL-BOD-406 ออนไลน์ BOD ใช้วิธีเรืองแสงแบบความยาวคลื่นคู่เป็นแกนหลัก โดยให้โซลูชันการตรวจสอบต่อเนื่องที่ปราศจากรีเอเจนต์ ไม่ต้องบำรุงรักษา และต้นทุนต่ำ รองรับโปรโตคอล Modbus / RTU เพื่อการบูรณาการระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ง่ายดาย สำหรับโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม สามารถปรับปรุงระดับการควบคุมกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสารเคมี

ในขั้นตอนการวางแผนโครงการ ขอแนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบวิธีการและการทดสอบอุปกรณ์ร่วมกับคุณลักษณะตัวอย่างน้ำในสถานที่ หากคุณต้องการโซลูชันทางเทคนิค การปรับแต่งพารามิเตอร์ หรือการสนับสนุนการรวมระบบสำหรับสภาพการทำงานเฉพาะ โปรดติดต่อทีมวิศวกรมืออาชีพ NiuBoL เพื่อร่วมกันสร้างระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ

NBL-BOD-406-S ออนไลน์ BOD เซนเซอร์ คู่มือผู้ใช้ เอกสารข้อมูล

NBL-BOD-406-S ออนไลน์ BOD Sensor.pdf

NBL-BOD-406 ออนไลน์ BOD เซนเซอร์ คู่มือผู้ใช้ เอกสารข้อมูล

NBL-BOD-406 ออนไลน์ BOD Sensor.pdf

คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf

แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf

แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ส่งความต้องการของคุณมาให้เรา เราจะพูดคุยเกี่ยวกับโครงการของคุณและหาโซลูชันที่เหมาะสม

ชื่อ*

โทรศัพท์*

E-mail*

บริษัท*

ประเทศ*

ข้อความ

Online
ติดต่อ
E-mail
ด้านบน
XBOD คืออะไร? ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตรวจสอบ และโซลูชันเซ็นเซอร์อุตสาหกรรม-ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์-สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ เซ็นเซอร์อุตสาหกรรม และโซลูชัน IoT สำหรับเกษตร น้ำ และสิ่งแวดล้อม | NiuBoL

สแกน QR Code ด้วย WhatsApp

หมายเลข WhatsApp:+8615367865107

(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)

เปิด WhatsApp

คัดลอกหมายเลข WhatsApp แล้ว เปิด WhatsApp เพื่อติดต่อเรา!
WhatsApp