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Revolutionäre Tradition! Der Multiparameter-Wasserqualitätssensor feiert Premiere und läutet die Ära der Wasserqualitätsüberwachung ein – „Alle Parameter in einem Gerät“.

Gleichzeitige Überwachung von pH-Wert, gelöstem Sauerstoff, Trübung, Leitfähigkeit, Redoxpotenzial, Temperatur und Ammoniakstickstoff steigert die Effizienz um 300 %

I. Schwachpunkt der Branche: Das Dilemma des „Instrumentenwaldes“ bei der traditionellen Wasserqualitätsüberwachung

Der Bereich der multiparametrischen Wasserqualitätsprüfung steht seit langem vor erheblichen Herausforderungen:

  • Zunahme der Geräteanzahl: Einzelner Parameter pro Gerät, wodurch 7-8 Instrumente vor Ort benötigt werden.
  • Fragmentierte Daten: Daten, die über verschiedene Instrumente verteilt sind und deren Integration und Analyse zeitaufwändig ist.
  • Aufwendige Kalibrierung: Jedes Gerät erfordert eine individuelle Kalibrierung, was zu hohen Wartungskosten führt.
  • Verzögerte Antwort: Mindestens 2 Stunden von der Probenahme bis zur vollständigen Berichtserstellung.

Daten eines provinziellen Umweltüberwachungszentrums aus dem Jahr 2024 zeigten, dass bei traditionellen Methoden die Vorbereitung der Ausrüstung und die Datenintegration 65 % der gesamten Arbeitszeit in Anspruch nahmen, was einen gravierenden Effizienzengpass verdeutlicht.

II. Technologischer Durchbruch: Multiparameter-Fusionsmesstechnik

1. Kernsensorarray

  • Integriertes Sieben-Parameter-Modul
    • Grundlegende Parameter: pH-Wert, gelöster Sauerstoff, Trübung, Leitfähigkeit
    • Erweiterte Parameter: Redoxpotenzial, Temperatur, Ammoniakstickstoff
    • Messgenauigkeit: Erfüllt die Anforderungen der Stufe 1 der nationalen Normen für Messgeräte.

2. Intelligenter kollaborativer Algorithmus

  • Kompensation von Übersprechen
    • Automatische Temperaturkompensation für pH-Wert
    • Intelligente Trübungskorrektur für optische Messungen
    • Leitfähigkeitsentkopplungsalgorithmus für Ioneninterferenz

3. Integriertes Design

  • Kompakte Bauweise
    • Abmessungen: Φ45 mm × 180 mm
    • Materialien: Edelstahl 316L + Saphirglas
    • Schutzart: IP68, geeignet für Wassertiefe bis 100 m

III. Leistungsvalidierung: Testdaten für mehrere Szenarien

1. Kommunale Wasseranwendung

Vergleichende Tests an einem Prozessüberwachungspunkt einer Wasseraufbereitungsanlage:

Traditionelle Methode

  • Anzahl der Geräte: 7 Einzelparameter-Messgeräte
  • Überwachungszeit: 45 Minuten für einen vollständigen Messzyklus
  • Personalbedarf: 2 Techniker arbeiten zusammen
  • Monatliche Wartungskosten: Ungefähr 1.100 US-Dollar

Multi-Parameter-Sensorlösung

  • Anzahl der Geräte: 1 Einheit
  • Überwachungszeit: Echtzeitüberwachung, vollständige Parameterauslesung in 2 Minuten
  • Personalbedarf: Ein-Personen-Betrieb
  • Monatliche Wartungskosten: Ungefähr 200 US-Dollar

2. Anwendung zur Umweltüberwachung

Leistungsfähigkeit bei der Überwachung von Flussquerschnitten:

  • Datenkonsistenz: Korrelationskoeffizient >0,98 im Vergleich zur Laboranalyse
  • Reaktionsgeschwindigkeit: 30 Minuten frühere Warnung bei Umweltverschmutzungen
  • Stabilität: Datenabweichung <1 % über 30 Tage kontinuierlichen Betriebs

IV. Detaillierte technische Spezifikationen

1. Parameter-Leistungsindikatoren

  • pH-Wert: Messbereich 0-14, Genauigkeit ±0,1
  • Gelöster Sauerstoff: Messbereich 0-20 mg/L, Genauigkeit ±0,1 mg/L
  • Trübung: Messbereich 0-1000 NTU, Genauigkeit ±1 %
  • Leitfähigkeit: Messbereich 0-200 mS/cm, Genauigkeit ±1 %
  • ORP: Messbereich ±2000 mV, Genauigkeit ±1 mV
  • Temperatur: Bereich -5-80℃, Genauigkeit ±0,1℃
  • Ammoniak-Stickstoff: Messbereich 0-100 mg/l, Genauigkeit ±2 %

2. Kommunikation und Stromversorgung

  • Ausgangsschnittstellen: RS485, 4–20 mA, drahtlose Übertragung
  • Kommunikationsprotokolle: Modbus, MQTT
  • Stromversorgung: 12 V Gleichstrom oder Solarenergie
  • Leistungsaufnahme: Standby <0,1 W, Betrieb <5 W

V. Erweiterung des Anwendungsszenarios

1. Intelligentes Wassermanagement

  • Prozessüberwachung in Wasseraufbereitungsanlagen
  • Online-Wasserqualitätsüberwachung in Verteilungsnetzen
  • Wasserqualitätssicherheit in sekundären Wasserversorgungssystemen

2. Umweltregulierung

  • Automatisierte Überwachungsstationen an Fluss- und Seequerschnitten
  • Online-Überwachung von Abflussöffnungen
  • Echtzeit-Frühwarnung zum Schutz von Wasserquellen

3. Aquakultur

  • Wasserqualitätsüberwachung in Zuchtteichen
  • Steuerung von Kreislaufanlagen in der Aquakultur
  • Frühwarnung vor aquatischen Krankheiten

4. Forschung und Lehre

  • Feldforschungsüberwachung
  • Laborpraktika
  • Umweltwissenschaftliche Bildung

VI. Branchenzertifizierung und -standards

1. Qualifikationszertifikate

  • Nationale Umweltschutzproduktzertifizierung
  • Musterzulassungszertifikat für Messinstrumente
  • ISO9001 Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierung

2. Einhaltung von Standards

  • Entspricht den GB/T-Standards für Wasseranalysegeräte
  • Erfüllt die „Technischen Anforderungen an automatische Wasserqualitätsanalysatoren“
  • Geprüft und zugelassen vom Nationalen Zentrum für Qualitätsüberwachung und Inspektion von Umweltüberwachungsinstrumenten

Abschluss

Die erfolgreiche Entwicklung des 7-in-1-Multiparameter-Wasserqualitätssensors markiert einen bedeutenden Wandel in der Wasserqualitätsüberwachung: von der Messung eines einzelnen Parameters pro Gerät hin zur Integration mehrerer Parameter. Dieses Gerät behebt nicht nur die Effizienzprobleme herkömmlicher Überwachungsmethoden, sondern bietet durch sein intelligentes, integriertes Design auch eine technische Lösung für das Gewässermanagement. Dank der tiefen Integration von IoT- und Big-Data-Technologien wird dieses innovative Überwachungsmodell in vielen Bereichen eine wichtige Rolle spielen.

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Veröffentlichungsdatum: 20. November 2025