مستشعر نيتروجين الأمونيا لمراقبة المياه متعددة المعايير
الميزات الرئيسية
مراقبة جودة المياه متعددة المعايير بالنسبة لـ NH4+ و NH3 و K+ ودرجة الحموضة ودرجة الحرارة
طريقة القطب الانتقائي للأيونات لقياس أيون الأمونيوم بشكل مباشر
خيارات نطاق NH4+ من 0 إلى 100.0 ملغم/لتر ومن 0 إلى 1000.0 ملغم/لتر
خيارات نطاق NH3 من 0 إلى 15.0 ملغم/لتر ومن 0 إلى 150.0 ملغم/لتر
نطاق قياس البوتاسيوم (K+) من 0 إلى 1000.0 ملغم/لتر
نطاق قياس الرقم الهيدروجيني من 0 إلى 14.0 درجة حموضة
تعويض تلقائي لدرجة الحرارة مع Pt1000
تعديل درجة الحموضة من 4 إلى 10 لتحسين حساب نيتروجين الأمونيا
تعويض أيون البوتاسيوم من 0 إلى 1000 ملغم/لتر
مخرج RS485 Modbus RTU لدمج وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)، وأنظمة التحكم الموزعة (DCS)، ووحدات التحكم عن بعد (RTU)، ومسجلات البيانات، ومنصات إنترنت الأشياء (IoT).
حماية من الماء بمعيار IP68 للمراقبة عبر الإنترنت والمراقبة بالغمر للمياه
ال مستشعر الأمونيا والنيتروجين JW-NHN-302(K16) تم تصميمه للمراقبة المستمرة عبر الإنترنت لـ NH4+، NH3، K+، الرقم الهيدروجيني ودرجة الحرارة في تطبيقات مياه الصرف الصحي، وتربية الأحياء المائية، والمياه البيئية، والمياه الصناعية.
استنادًا إلى القطب الانتقائي للأيونات (ISE) طريقة القياس، يقوم المستشعر بقياس أيونات الأمونيوم مباشرة ويجمع بين التعويض التلقائي لدرجة الحرارة، والتعويض عن الرقم الهيدروجيني، والتعويض عن أيونات البوتاسيوم لتوفير بيانات أكثر فائدة تتعلق بجودة المياه في ظل ظروف ميدانية متغيرة.
مع RS485 Modbus RTU, بفضل الحماية المقاومة للماء بمعيار IP68 وواجهة التثبيت 3/4 NPT، يمكن توصيل المستشعر بوحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) ووحدات التحكم عن بعد (RTUs) وأنظمة التحكم الموزعة (DCS) ومسجلات البيانات وبوابات إنترنت الأشياء ومنصات مراقبة جودة المياه عن بعد.
ما هو مستشعر نيتروجين الأمونيا؟
جهاز استشعار النيتروجين الأمونياكي هو أداة لمراقبة جودة المياه عبر الإنترنت، ويستخدم لمراقبة ظروف النيتروجين المرتبطة بالأمونيا في الماء بشكل مستمر.
يستخدم جهاز JW-NHN-302(K16) قطبًا انتقائيًا لأيون الأمونيوم لقياس NH4+ ويجمع القياس مع بيانات NH3 والبوتاسيوم ودرجة الحموضة ودرجة الحرارة.
يوفر هذا النهج متعدد المعايير سياقًا إضافيًا للتطبيقات التي يمكن أن تتغير فيها ظروف الأمونيا بمرور الوقت، مثل معالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة تربية الأحياء المائية، والأنهار، والبحيرات، ومعالجة المياه الصناعية.
بدلاً من الاعتماد فقط على أخذ العينات اليدوية الدورية، يمكن لجهاز استشعار متصل بالإنترنت أن ينقل البيانات باستمرار إلى وحدة طرفية عن بعد (RTU) أو وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLC) أو نظام SCADA أو منصة سحابية لتحليل الاتجاهات والإنذارات والمراقبة عن بعد.
نظرة عامة على المنتج
جهاز JW-NHN-302(K16) هو جهاز استشعار متعدد المعايير يعمل عبر الإنترنت لقياس نسبة الأمونيا والنيتروجين، وقد تم تطويره من أجل المراقبة المستمرة لجودة المياه.
يستخدم المستشعر قطبًا كهربائيًا انتقائيًا لأيون الأمونيوم مصنوعًا من غشاء PVC للكشف عن أيونات الأمونيوم (NH4+). بالإضافة إلى الأمونيوم، فإنه يراقب ما يلي:
الأمونيا الحرة NH3؛;
أيون البوتاسيوم K+؛;
الرقم الهيدروجيني؛;
درجة حرارة.
تساعد وظائف التعويض المتكاملة في مراعاة المتغيرات المهمة التي تؤثر على قياس الأمونيا عبر الإنترنت.
يتضمن النظام تعويضًا تلقائيًا لدرجة الحرارة Pt1000، بالإضافة إلى تعويض درجة الحموضة على مدى 4-10 درجة حموضة وتعويض أيون البوتاسيوم من 0-1000 ملغم/لتر.
تتيح واجهة RS485 Modbus RTU الخاصة بها توصيل المستشعر بمعدات المراقبة الصناعية ومعدات إنترنت الأشياء، بما في ذلك:
أنظمة التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)؛;
أنظمة التحكم الموزعة؛;
وحدات التحكم عن بعد؛;
وحدات جمع البيانات؛;
أجهزة الكمبيوتر الصناعية؛;
بوابات إنترنت الأشياء؛;
منصات إلكترونية لجودة المياه.
إن غلاف PVC و POM، وحماية IP68 وواجهة تركيب 3/4 NPT تجعل المستشعر مناسبًا للمراقبة المغمورة على المدى الطويل عند اتباع متطلبات التركيب والصيانة بشكل صحيح.
المواصفات الفنية
غرض
مواصفة
نوع المنتج
مستشعر متعدد المعايير لقياس نيتروجين الأمونيا عبر الإنترنت
مبدأ القياس
طريقة القطب الانتقائي للأيونات
نطاق NH4+
من 0 إلى 100.0 ملغم/لتر أو من 0 إلى 1000.0 ملغم/لتر
حل NH4+
0.1 ملغم/لتر
نطاق NH3
من 0 إلى 15.0 ملغم/لتر أو من 0 إلى 150.0 ملغم/لتر
حل الأمونيا
0.1 ملغم/لتر
نطاق K+
من 0 إلى 1000.0 ملغم/لتر
دقة عرض K+
0.1 ملغم/لتر
نطاق الرقم الهيدروجيني
درجة الحموضة من 0 إلى 14.0
دقة قياس الرقم الهيدروجيني
0.1 درجة حموضة
نطاق درجة الحرارة
من 0 إلى 35.0 درجة مئوية
دقة درجة الحرارة
0.1 درجة مئوية
دقة
NH4+ ±5% FS.
دقة الأمونيا
±5% FS.
دقة K+
±5% FS.
دقة قياس درجة الحموضة
±0.1 درجة حموضة
دقة قياس درجة الحرارة
±0.5 درجة مئوية
زمن الاستجابة
T90 أقل من 60 ثانية
الحد الأدنى للكشف
0.9 ملغم/لتر لنطاق من 0 إلى 1000 ملغم/لتر
طريقة المعايرة
معايرة بنقطتين
تعويض درجة الحرارة
تعويض تلقائي لدرجة الحرارة باستخدام Pt1000
تعويض درجة الحموضة
درجة الحموضة من 4 إلى 10
تعويضات K+
من 0 إلى 1000 ملغم/لتر
إشارة الخرج
RS485 Modbus RTU
درجة حرارة التخزين
من -5 إلى 65 درجة مئوية
حالة العمل
من 0 إلى 35 درجة مئوية، أقل من 0.1 ميجا باسكال
مواد البناء
PVC و POM
طريقة التركيب
تركيب غمر 3/4 NPT
استهلاك الطاقة
0.5 واط عند 12 فولت
مزود الطاقة
12 إلى 24 فولت تيار مستمر
درجة الحماية
IP68
لماذا يجب مراقبة NH4+ وNH3 ودرجة الحموضة ودرجة الحرارة والبوتاسيوم معًا؟
تكون مراقبة الأمونيا أكثر فائدة عندما يأخذ نظام الاستشعار في الاعتبار ظروف المياه المحيطة بقياس الأمونيا.
وبالتالي، يقوم جهاز JW-NHN-302(K16) بمراقبة العديد من المعايير ذات الصلة بدلاً من توفير قيمة NH4+ واحدة فقط.
NH4+ — أيون الأمونيوم
يتم قياس NH4+ مباشرة بواسطة القطب الانتقائي للأيونات.
يمكن أن تساعد بيانات NH4+ المستمرة المشغلين على تحديد التغيرات في ظروف النيتروجين المرتبطة بالأمونيا بمرور الوقت ومقارنة التركيزات بين نقاط المراقبة المختلفة أو مراحل المعالجة.
NH3 — الأمونيا الحرة
NH3 هو الشكل غير المتأين للأمونيا.
يتواجد أيون الأمونيوم (NH4+) والأمونيا (NH3) معًا في الماء، ويتغير التوازن بينهما بتغير التركيب الكيميائي للماء. ويمكن أن يوفر رصد الأمونيا جنبًا إلى جنب مع أيون الأمونيوم معلومات إضافية لتطبيقات الاستزراع المائي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وحماية البيئة المائية.
الرقم الهيدروجيني
يُعد الرقم الهيدروجيني متغيرًا مهمًا عند تقييم ظروف الأمونيا لأن التغيرات في الرقم الهيدروجيني تؤثر على العلاقة بين الأمونيوم والأمونيا الحرة.
يتضمن جهاز JW-NHN-302(K16) قياس درجة الحموضة ويدعم تعويض درجة الحموضة من 4 إلى 10 درجة حموضة.
درجة حرارة
تُعد درجة الحرارة متغيرًا مهمًا آخر يؤثر على ظروف المياه المتعلقة بالأمونيا.
يدمج المستشعر قياس درجة الحرارة ويستخدم عنصر Pt1000 للتعويض التلقائي عن درجة الحرارة.
أيون البوتاسيوم
يمكن أن يتداخل البوتاسيوم مع قياسات الأقطاب الانتقائية لأيون الأمونيوم في بعض ظروف الماء.
وبالتالي، يقيس المستشعر أيونات البوتاسيوم (K+) ويدعم تعويض أيونات البوتاسيوم من 0 إلى 1000 ملغم/لتر.
يُعد هذا مفيدًا بشكل خاص عندما يتغير تركيب الماء بمرور الوقت، وقد يوفر مسبار الأمونيوم البسيط ذو المعلمة الواحدة سياقًا محدودًا للقياس.
كيف يعمل مستشعر النيتروجين الأمونياكي؟
يستخدم المستشعر قطبًا كهربائيًا انتقائيًا للأيونات للكشف عن أيونات الأمونيوم في الماء.
عملية القياس المبسطة هي:
الماء ← قطب انتقائي لأيون الأمونيوم ← إشارة كهربائية ← تعويض درجة الحرارة / الرقم الهيدروجيني / البوتاسيوم ← قياس رقمي ← RS485 Modbus RTU
يستجيب الغشاء الحساس لنشاط أيون الأمونيوم في الماء.
تتم معالجة الإشارة مع بيانات التعويض المتعلقة بدرجة الحرارة ودرجة الحموضة والبوتاسيوم قبل إرسال القياس إلى نظام المراقبة المتصل.
ويمكن استخدام البيانات الناتجة بعد ذلك في:
مراقبة الاتجاهات بشكل مستمر؛;
الكشف عن الحالات غير الطبيعية؛;
مراقبة عملية العلاج؛;
إدارة المياه في تربية الأحياء المائية؛;
الرصد البيئي؛;
أجهزة إنذار عن بعد؛;
عرض بيانات نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA)؛;
تكامل منصة إنترنت الأشياء.
مراقبة الأمونيا عبر الإنترنت مقابل الاختبارات المعملية الدورية
يؤدي الاستشعار عبر الإنترنت والاختبارات المعملية أدوارًا مختلفة في برنامج مراقبة جودة المياه.
متطلبات المراقبة
مستشعر الأمونيا عبر الإنترنت
التحليل المختبري
المراقبة المستمرة
نعم
لا
بيانات عالية التردد
نعم
يعتمد ذلك على تردد أخذ العينات
نقل البيانات عن بعد
نعم
ليس بشكل مباشر عادةً
تحليل الاتجاهات
مناسب
محدود بفترة أخذ العينات
أجهزة الإنذار التلقائية
يمكن دمجها
غير متوفر عادةً في الوقت الفعلي
اتصال PLC / SCADA
نعم
عادة ما تكون غير مباشرة
صيانة ميدانية
مطلوب
إجراءات التعامل مع العينات والإجراءات المختبرية المطلوبة
التحقق من المراجع
يمكن أن يدعم المراقبة التشغيلية
تُستخدم غالبًا للتحقق والاختبار التحليلي
لذلك، لا ينبغي بالضرورة اعتبار جهاز استشعار النيتروجين الأمونياكي عبر الإنترنت بديلاً عن جميع الاختبارات المعملية.
بل إنها ذات قيمة خاصة عندما يحتاج المشغلون إلى بيانات مستمرة بين فترات أخذ العينات المختبرية.
مراقبة الأمونيا في معالجة مياه الصرف الصحي
تُعد معالجة مياه الصرف الصحي أحد التطبيقات الرئيسية لقياس النيتروجين الأمونياكي بشكل مستمر.
قد تتغير تركيزات الأمونيا في مراحل مختلفة من عملية المعالجة. قد لا ترصد العينات اليدوية الدورية التغيرات قصيرة المدى، بينما يوفر المستشعر المتصل بالإنترنت بيانات مستمرة يمكن دمجها مع أنظمة التحكم والمراقبة في المصنع.
تشمل نقاط التركيب المحتملة ما يلي:
مراقبة تدفق مياه الصرف الصحي الداخلة؛;
خزانات المعالجة البيولوجية؛;
نقاط مراقبة العملية؛;
منافذ المياه المعالجة؛;
مرافق معالجة مياه الصرف الصحي البلدية؛;
أنظمة معالجة مياه الصرف الصناعي؛;
مواقع مراقبة تصريف المياه.
يمكن استخدام المستشعر مع معايير أخرى لجودة المياه مثل:
الأكسجين المذاب؛;
نترات؛;
الرقم الهيدروجيني؛;
الموصلية؛;
العكارة؛;
الملوحة؛;
سمك القد؛;
درجة حرارة.
وهذا يجعل بيانات الأمونيا جزءًا من استراتيجية أوسع لمراقبة مياه الصرف الصحي بدلاً من كونها قياسًا معزولًا.
يمكن أن يساعد القياس المستمر المشغلين على مراقبة التغيرات في NH4+ و NH3 ودرجة الحموضة ودرجة الحرارة مع تغير ظروف المياه أثناء التغذية والنشاط البيولوجي وتبادل المياه وعمليات المعالجة.
قد يتضمن التكوين النموذجي لمراقبة المياه في مزارع الأحياء المائية ما يلي:
الأمونيا + الأكسجين المذاب + الرقم الهيدروجيني + درجة الحرارة + الموصلية / الملوحة
يمكن جمع البيانات من أجهزة الاستشعار بواسطة وحدة طرفية عن بعد أو وحدة تحكم أو بوابة إنترنت الأشياء ونقلها إلى منصة محلية أو قائمة على السحابة.
يُعد هذا النوع من الهندسة المعمارية مفيدًا لما يلي:
تربية الأسماك؛;
تربية الروبيان؛;
أنظمة الاستزراع المائي المعاد تدويرها؛;
مراقبة البركة؛;
مفرخات الأسماك؛;
مشاريع بحثية في مجال الاستزراع المائي.
مراقبة الأنهار والبحيرات والخزانات
يمكن أيضًا دمج مستشعر نيتروجين الأمونيا في أنظمة مراقبة جودة المياه السطحية.
تشمل التطبيقات النموذجية ما يلي:
الأنهار؛;
البحيرات؛;
الخزانات؛;
القنوات؛;
مراقبة مستجمعات المياه؛;
مراقبة جريان المياه الزراعية؛;
محطات حماية البيئة.
بالنسبة لمواقع المراقبة عن بعد، يمكن توصيل مستشعر RS485 بوحدة جمع البيانات أو بوابة الاتصال للقياس عن بعد.
عندما يتم دمج مراقبة الأمونيا مع معايير أخرى مثل الأكسجين المذاب، والتوصيل الكهربائي، والعكارة، ودرجة الحموضة، ودرجة الحرارة، يمكن للمشغلين تكوين صورة أكثر اكتمالاً عن تغير ظروف المياه.
استكشف JW-IoT أجهزة استشعار جودة المياه للاطلاع على المعايير الإضافية المستخدمة في أنظمة مراقبة المياه متعددة المعايير.
مراقبة المياه الصناعية والتصريف
قد تتطلب المنشآت الصناعية مراقبة الأمونيا كجزء من أنظمة مراقبة مياه العمليات أو معالجة مياه الصرف الصحي أو أنظمة مراقبة التصريف.
يمكن نشر المستشعر في نقاط مراقبة مناسبة وتوصيله بمعدات الأتمتة الصناعية من خلال RS485 Modbus RTU.
قد تشمل مكونات النظام النموذجية ما يلي:
مستشعر الأمونيا والنيتروجين؛;
وحدة تحكم جمع البيانات؛;
وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLC)؛;
حاسوب صناعي؛;
واجهة المستخدم الرسومية؛;
RTU؛;
بوابة الاتصال؛;
منصة SCADA؛;
منصة مراقبة سحابية.
ينبغي اختيار التكوين النهائي للنظام وفقًا لمصفوفة المياه الفعلية، ونطاق التركيز، وظروف التركيب، ومتطلبات الصيانة، وبنية الاتصالات.
كيفية اختيار نطاق القياس الصحيح
يوفر جهاز JW-NHN-302(K16) خيارين لنطاق قياس NH4+:
0–100.0 ملغم/لتر
0–1000.0 ملغم/لتر
خيارات نطاق الأمونيا هي:
0–15.0 ملغم/لتر
0–150.0 ملغم/لتر
لا يُعدّ النطاق الأعلى المتاح بالضرورة الخيار الأفضل.
قبل اختيار تكوين المستشعر، حدد التركيز الطبيعي المتوقع والتركيز الأقصى المحتمل في موقع المراقبة.
لتقييم المشروع، نوصي بالتأكد مما يلي:
نوع المياه المستهدف؛;
التركيز المتوقع لأيونات الأمونيوم (NH4+)؛;
أقصى تركيز للأمونيا؛;
نطاق الرقم الهيدروجيني النموذجي؛;
درجة حرارة الماء؛;
تركيز البوتاسيوم إن وجد؛;
موقع التركيب؛;
ضغط الماء؛;
عمق الرصد؛;
واجهة الاتصال؛;
مسافة الكابل؛;
تطلب الأمر معايير إضافية لجودة المياه.
إن توفير بيانات تاريخية تمثيلية عن جودة المياه يمكن أن يساعد في تحديد نطاق القياس الأكثر ملاءمة للمشروع.
من المستشعر إلى السحابة: بنية مراقبة الأمونيا عبر الإنترنت
يمكن استخدام مستشعر الأمونيا والنيتروجين كأحد مكونات نظام مراقبة المياه عن بعد الكامل.
تتمثل البنية المعمارية النموذجية فيما يلي:
مستشعر نيتروجين الأمونيا ↓ RS485 Modbus RTU ↓ وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة / مسجل بيانات / وحدة طرفية عن بعد / بوابة إنترنت الأشياء ↓ شبكة الجيل الرابع / LoRaWAN / إيثرنت أو شبكة اتصالات أخرى ↓ خادم سحابي / منصة سكادا ↓ لوحة التحكم / واجهة برمجة التطبيقات / نظام الإنذار
وهذا يسمح بجمع قياسات الأمونيا الميدانية تلقائيًا ودمجها مع البيانات من أجهزة استشعار جودة المياه الأخرى.
تدعم منتجات الاتصالات JW-IoT تقنيات تشمل RS485 و4G وLoRaWAN وEthernet واتصال البوابة لتطبيقات المستشعرات بالمنصة.
اطلع على منتجاتنا أجهزة الاتصال لدمج نظام المراقبة عن بعد.
يدعم المستشعر التركيب بالغمر باستخدام واجهة 3/4 NPT الخاصة به.
لضمان التشغيل المستقر، يجب أن يتبع التثبيت متطلبات المستشعر المذكورة أدناه.
زاوية التركيب
لا تقم بتركيب المستشعر رأسًا على عقب أو بشكل أفقي تمامًا.
يجب تركيب المسبار بزاوية ميل لا تقل عن 15 درجة.
افحص القطب الكهربائي قبل التركيب
قبل التركيب، افحص رأس الغشاء بحثًا عن فقاعات الهواء.
في حالة وجود فقاعات:
أمسك المستشعر بشكل عمودي؛;
هزها لأسفل باتجاه غطاء الحماية الغشائي؛ أو
انقر برفق على الجزء الخارجي من غطاء الحماية عدة مرات.
يساعد هذا في إطلاق الفقاعات من رأس غشاء القطب الكهربائي.
حماية أسلاك الحقل
للاستخدام طويل الأمد في الماء أو مياه البحر أو البيئات الخارجية الرطبة:
قم بعزل جميع وصلات الأسلاك ضد الماء؛;
حماية وصلات الكابلات من الرطوبة؛;
استخدم حماية مناسبة مقاومة للتآكل على كابل جانب المستخدم.
ينبغي أن يسمح موقع التركيب أيضاً بتلامس الماء بشكل مناسب مع جعل الصيانة والمعايرة المستقبلية عملية.
تفعيل القطب الكهربائي قبل الاستخدام
قبل القياس الأولي، يجب تحضير الغشاء الحساس وفقًا لتعليمات المستشعر.
يمكن نقع القطب الكهربائي لمدة تقريبية ساعاتين في محلول مختلط يحتوي على:
محلول قياسي لأيون الأمونيوم بتركيز 10 ملغم/لتر؛;
محلول قياسي لأيون البوتاسيوم بتركيز 10 ملغم/لتر.
يؤدي هذا إلى تنشيط الغشاء الحساس قبل القياس.
يُعد تحضير القطب الكهربائي بشكل صحيح أمرًا مهمًا لأداء القطب الكهربائي الانتقائي للأيونات بشكل مستقر.
المعايرة والصيانة
يدعم المستشعر معايرة نقطتين.
تعتبر الصيانة الدورية مهمة لمراقبة الأمونيا عبر الإنترنت على المدى الطويل لأن غشاء الاستشعار يتعرض مباشرة للماء.
يعتمد معدل تكرار الصيانة على التطبيق وظروف المياه.
قد تتطلب مياه الصرف الصحي وأنظمة تربية الأحياء المائية والمياه التي تحتوي على مواد صلبة عالقة أو نمو بيولوجي فحصًا أكثر تكرارًا من المياه النظيفة نسبيًا.
تشمل الفحوصات الموصى بها ما يلي:
افحص سطح الغشاء؛;
التحقق من وجود ودائع؛;
افحص غلاف المستشعر؛;
افحص الكابلات والوصلات المقاومة للماء؛;
التحقق من استقرار القياس؛;
قم بإجراء المعايرة حسب الحاجة؛;
قارن القراءات عبر الإنترنت مع القياسات المرجعية المناسبة.
التخزين والتنظيف
إذا تم تخزين القطب الكهربائي طوال الليل أو لفترة أطول:
اشطف رأس القطب الكهربائي بالماء منزوع الأيونات؛;
يمتص الرطوبة السطحية بلطف؛;
أعده إلى عبوته الأصلية الواقية.
تجنب التخزين طويل الأمد في الماء المقطر أو المحاليل التي تحتوي على البروتين.
تجنب ملامسة الغشاء الحساس لشحم السيليكون.
إذا ظهرت رواسب على غشاء PVC أثناء التشغيل طويل الأمد، اشطف الغشاء بعناية بالماء المقطر أو منزوع الأيونات.
إذا تعذر استعادة المعايرة والقياس المستقرين بعد الصيانة المناسبة، فيجب استبدال القطب الكهربائي.
تكوينات نموذجية لنظام مراقبة الأمونيا
محطة معالجة مياه الصرف الصحي
مستشعر الأمونيا + مستشعر الأكسجين المذاب + مستشعر الرقم الهيدروجيني + مستشعر الموصلية ← وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة / وحدة طرفية عن بعد ← نظام سكادا
يمكن لهذا التكوين توفير مراقبة مستمرة للعملية في مراحل معالجة محددة.
مراقبة تربية الأحياء المائية
مستشعر الأمونيا + مستشعر الأكسجين المذاب البصري + الرقم الهيدروجيني + درجة الحرارة + الموصلية / الملوحة ← بوابة ← منصة سحابية
للحصول على معلومات حول الاستحواذ المحلي والتحكم في النظام، استكشف JW-IoT أجهزة التحكم.
طلب إعداد نظام مراقبة نيتروجين الأمونيا
ينبغي أن يعتمد اختيار مستشعر الأمونيا عبر الإنترنت على ظروف المياه الفعلية ومتطلبات النظام بدلاً من نطاق القياس وحده.
عند الاتصال بشركة JW-IoT، يرجى تقديم ما يلي:
التطبيق + نطاق الأمونيا + ظروف المياه + عدد نقاط الرصد + طريقة الاتصال + المعايير الإضافية المطلوبة
بإمكان فريقنا المساعدة في تقييم بنية أجهزة الاستشعار والمراقبة لمشاريع مراقبة مياه الصرف الصحي، وتربية الأحياء المائية، والمياه البيئية، والمشاريع الصناعية.
اتصل بشركة JW-IoT لاختيار المنتجات، وتكامل الأنظمة، ومتطلبات مراقبة جودة المياه القائمة على المشاريع.
التعليمات
Q
1. ما هو استخدام مستشعر الأمونيا والنيتروجين متعدد المعايير؟
A
يستخدم لمراقبة أيون الأمونيوم والأمونيا الحرة وأيون البوتاسيوم ودرجة الحموضة ودرجة الحرارة بشكل مستمر في مياه الصرف الصحي وتربية الأحياء المائية والأنهار والبحيرات وتطبيقات جودة المياه الصناعية.
Q
2. ما هي المعايير التي يمكن لهذا المستشعر قياسها؟
A
يقيس المستشعر NH4+ و NH3 و K+ و pH ودرجة الحرارة، مما يجعله مناسبًا لمراقبة المغذيات ونيتروجين الأمونيا عبر الإنترنت.
Q
3. هل يمكن توصيل هذا المستشعر بوحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLC) أو منصة إنترنت الأشياء (IoT)؟
A
نعم. يوفر مخرج RS485 Modbus RTU ويمكن دمجه مع وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) وأنظمة DCS ووحدات التحكم عن بعد (RTUs) ومسجلات البيانات وبوابات إنترنت الأشياء ومنصات المراقبة السحابية.
Q
4. هل هذا المستشعر مناسب لمراقبة الأمونيا في مزارع الأحياء المائية؟
A
نعم. يمكنه مراقبة نيتروجين الأمونيا، ودرجة الحموضة، وأيون البوتاسيوم، ودرجة الحرارة في أحواض تربية الأحياء المائية وأنظمة تربية الأحياء المائية المعاد تدويرها.
Q
5. كيف تستخدم شركة JW-IoT هذا المستشعر في مشاريع المياه الذكية؟
A
يمكن لـ JW-IoT دمج مستشعر نيتروجين الأمونيا مع بوابات إنترنت الأشياء، ولوحات المعلومات السحابية، وأنظمة الإنذار، ومنصات مراقبة جودة المياه متعددة المعايير.
Q
6. هل يدعم المستشعر التعويض التلقائي؟
A
نعم. يدعم التعويض التلقائي لدرجة الحرارة باستخدام Pt1000، والتعويض عن الرقم الهيدروجيني من 4 إلى 10، والتعويض عن أيون البوتاسيوم من 0 إلى 1000 ملغم/لتر.
Q
7. هل يمكن لشركة JW-IoT توفير حلول كاملة لمراقبة مياه الصرف الصحي باستخدام هذا المستشعر؟
A
نعم. يمكن لـ JW-IoT الجمع بين أجهزة استشعار النيتروجين الأمونياكي، والنترات، والأكسجين المذاب، ودرجة الحموضة، والتوصيل الكهربائي، والعكارة، والملوحة للحصول على حلول كاملة لمراقبة مياه الصرف الصحي.
Q
8. ما الذي يجب مراعاته أثناء التثبيت؟
A
يجب عدم تركيب المستشعر بشكل مقلوب أو أفقي. يجب تركيبه بزاوية ميل لا تقل عن 15 درجة.
Q
9. هل يمكن لشركة JW-IoT تخصيص نظام المراقبة لمشاريع مختلفة؟
A
نعم. يمكن لـ JW-IoT دعم طول الكابل المخصص، وتكامل RS485 Modbus، وتوصيل البوابة، وتكوين لوحة التحكم السحابية، وتكامل نظام متعدد المستشعرات.