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Contrôleur NH4-N à azote Ammonia en ligne pour les eaux usées
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Attributs du produit

ModèleDUC2-NH

marquedaruifuno

Personnalisation Du SupportOEM

Lieu D'origineChine

Product NameAmmonia nitrogen controller

Relay ControlTwo SPST relays

CommunicationRS485 Modbus RTU

Data Recording10000 historical data

Materialenhanced ABS

Dimension144*144*120mm

Emballage & livraison
Unités de vente : Piece/Pieces
Type de colis : Boîtes en carton
Description du produit

L'azote à l'ammoniac et l'azote nitrate sont les polluants contenant de l'azote les plus importants dans l'eau. En raison de l'eutrophisation grave croissante des plans d'eau, les usines de traitement des eaux usées ont des exigences de plus en plus strictes pour l'élimination de l'azote. L'élimination biologique de l'azote est devenue l'une des principales considérations dans les processus de traitement des eaux usées municipales. Dans le même temps, de son propre point de vue, l'usine d'égout doit de toute urgence pour réduire les coûts d'exploitation en réduisant la consommation d'énergie des ventilateurs et d'autres moyens. Par conséquent, sur la prémisse de respecter les normes d'émission réglementées par les réglementations, la consommation d'énergie du ventilateur et la consommation de produits chimiques peuvent être contrôlées plus précisément pour atteindre le but de contrôler les coûts d'exploitation. Le contrôleur d'azote d'ammoniac DUC2-NH en ligne développé et produit par Daruifuno a deux relais SPST et deux sorties de courant de 4 à 20 mm, qui peuvent contrôler plus précisément les équipements tels que les souffleurs et contrôler la teneur en azote d'ammoniac dans la qualité de l'eau. Ce contrôleur d'azote d'ammoniac est équipé d'un capteur d'azote d'ammoniac utilisant la méthode de sélection des ions, qui est très approprié pour le contrôle des processus de dénitrification dans les étangs biologiques. Habituellement, le système d'aération dans une usine d'égouts municipaux utilise des valeurs de surveillance en ligne telles que l'oxygène dissous, la concentration de boues, l'azote d'ammoniac et l'azote nitrate dans le pool biologique pour contrôler avec précision le volume d'air fourni par le ventilateur pour économiser la consommation d'énergie. Un analyseur d'azote d'ammoniac fiable joue un rôle important dans le contrôle automatique.


spécification

Product Name Ammonia nitrogen analyzer
Display Rang 0-1000mg/L
Resolution 0.01mg/L  
Relay Control 2 settable SPST relays with a maximum load of 3A/250VAC
Analog Current Output 2 settable 0/4~20mA active current loop outputs, max load 1000Ω
Communication Method RS485 interface; MODBUS RTU; support JSON
Display Screen 128*64 LCD, adjustable backlight mode, adjustable display rate
Time/Data Record Record 10000 historical data
Operating Temperature 0~60℃,RH<95% ( no condensation)
Shell Material Enhanced ABS
Protection Grade IP66
Dimension 144*144*120mm
Mounting Method Wall mounting, pipe clamping, panel (hole size 138*138 mm)
Power Supply AC: 100~240V 50/60Hz or DC: 18~36V


online ammonia nitrogen analyzer

Le principe de base de la dénitrification biologique est d'utiliser certains groupes microbiens spécifiques dans les boues activées pour convertir l'azote organique et l'azote d'ammoniac dans l'eau en gaz d'azote dans un environnement spécifique pour finalement atteindre l'objectif de la dénitrification. La dénitrification biologique se compose de trois étapes. Premièrement, l'ammonification des bactéries convertit l'azote organique dans l'eau en azote d'ammoniac. Ce processus est appelé ammonification. Deuxièmement, les bactéries nitrifiantes convertissent l'azote de l'ammoniac en azote nitrate dans des conditions aérobies, qui est appelée processus de nitrification. Enfin, pendant le processus de dénitrification, les bactéries dénitrifiantes convertissent l'azote nitrate en azote gazeux dans des conditions anoxiques, ce qui lui permet d'échapper à l'eau pour atteindre l'objectif de l'élimination de l'azote. L'analyseur d'azote d'ammoniac utilisant la méthode de sélection des ions convient à cette méthode de traitement des eaux usées. Il existe de nombreuses méthodes pour détecter l'azote de l'ammoniac, telles que la spectrophotométrie réactive de Nessler, la spectrophotométrie à l'acide salicylique, le titrage, etc. Chaque méthode présente ses propres avantages. La spectrophotométrie réactive de Nessler est facile à utiliser et sensible. Les déterminations interférentes telles que le calcium, le magnésium, le fer et d'autres ions métalliques, les sulfures, les aldéhydes et les cétones, la couleur et la turbidité dans l'eau nécessitent un traitement de préparation correspondant. La spectrophotométrie à l'acide salicylique est sensible et stable, et les conditions d'interférence et les méthodes d'élimination sont les mêmes que celles de la spectrophotométrie du réactif de Nessler. La méthode d'électrode ne nécessite généralement pas de prétraitement des échantillons d'eau et a une large plage de mesure. Lorsque la teneur en azote de l'ammoniac est élevée, la méthode de titration de la distillation-acide est généralement utilisée.

ammonia nitrogen controller packing



Delfino Company se concentre sur la recherche, le développement et la production d'instruments de qualité de l'eau. Nos principaux produits incluent un analyseur de Phorp, un analyseur de conductivité, un analyseur de turbidité, un analyseur de DCO, un analyseur d'oxygène dissous, un analyseur d'ammonium, un analyseur de chlore, etc. Ce contrôleur d'azote d'ammoniac en ligne combiné avec le capteur d'azote d'ammoniac NH351 est une méthode électrochimique utilisant des ionophores. Un avantage significatif de cette méthode est qu'il réduit considérablement la taille de l'équipement d'analyse. Les données d'azote d'ammoniac peuvent être obtenues en temps réel via un capteur et un contrôleur. Le coût est inférieur à celui des analyseurs chimiques humides traditionnels, et il peut être utilisé à grande échelle dans les usines d'égout et autres occasions. utiliser. Si vous êtes intéressé par notre contrôleur d'azote d'ammoniac, veuillez nous contacter.

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