

咨询热线 15388025079 时间:2026-05-15 11:35:56 浏览量:3
系统集成商在水产养殖智能化改造项目中面临的主要挑战是控制氨氮浓度波动带来的养殖风险。根据我国渔业水质标准(GB 11607-89),渔业水域中非离子氨(NH3)浓度应控制在0.02mg/L以下。实际池塘养殖环境中,总氨氮(,包括NH4+和NH3)受温度、pH、投料量、微生物分解等因素影响,容易出现超标情况。
当池塘氨氮达到一定水平时,水生动物会出现慢性应激,生长缓慢,甚至急性中毒。传统的手动采样检测存在滞后性,无法满足连续过程调节的需要。系统集成商需要一款可靠、易于集成、具有工业级通信能力的在线氨氮传感器,实现与现有自动化系统的无缝对接,支持数据采集、阈值报警、联动控制,为精准的水质管理提供数据基础。
NBL-WQ-NHN传感器通过离子选择电极法,结合自动温度补偿,直接测量铵离子含量。适用于池塘实时监测场景,帮助工程团队及时干预微生物分解、投喂管理、通气等,从而减少养殖损失。

NBL-WQ-NHN氨氮传感器作为水质感知层的核心设备,一般部署在池塘、进出水口、生物滤池等主要养殖区域。与多参数水质监测站、PLC控制柜、上位监控软件一起构成闭环系统。传感器输出的实时氨氮数据可以参与曝气控制、碳源加药或水交换策略,实现水质的自动化调节。
其IP68防护等级和一体化潜水安装设计,适应池塘长期浸泡环境。外壳采用ABS、PVC、POM材料制成,耐腐蚀性能满足水产养殖场所的要求。
传感器标配RS-485接口,采用Modbus RTU协议,可直接与主流工业控制器连接:
支持与西门子、施耐德、罗克韦尔等PLC主站通讯。
兼容各种IoT网关、RTU和SCADA系统。
支持多传感器组网(氨氮、溶解氧、pH、浊度等),单总线降低布线复杂度。
可选4-20mA模拟量输出,满足不同控制系统的兼容性要求。
标准化协议保证了集成周期短、调试方便、数据传输稳定可靠、抗现场电磁干扰能力强。适合部署在大型养殖基地和智慧渔业项目中。

| 范围 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | NBL-WQ-NHN |
| 外壳材质 | ABS、PVC、POM |
| 测量原理 | 离子选择电极法 |
| 范围 | 0~10.00 mg/L; 0~100.00 mg/L; 0~1000.0 mg/L |
| 解决 | 0.01 mg/L(低量程),0.1 mg/L(高量程); 0.1℃ |
| 准确性 | 0~10 mg/L:读数的±10%或±1 mg/L(以较大者为准),±0.5℃ 0~100/1000 mg/L:读数的±10%,±0.5℃ |
| 响应时间 | <60秒 |
| 较低检测限 | 0.09 mg/L(0-10/100 L范围); 0.9 mg/L (0-1000 mg/L) |
| 校准方法 | 两点校准 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 |
| 输出方式 | RS-485 (Modbus RTU), 4-20 mA (可选) |
| 电源 | 12~24V DC |
| 功耗 | 0.2W@12V |
| 工作条件 | 0~40℃,<0.1MPa,pH 4~10 |
| 储存温度 | -5~65℃ |
| 防护等级 | IP68 |
| 安装方法 | 潜水式安装,3/4 |
| 电缆长度 | 5米(可定制) |

1、养殖池塘水质监测: 实时监测主要虾、蟹、鱼养殖池氨氮浓度变化。结合pH和温度数据计算非离子氨比例,指导曝气、换水、微生物菌剂使用,维持水质在安全范围内。
2.循环水产养殖系统和工厂化养殖: 在生物过滤器前后部署,评估氨氮去除效率,支持精确的碳源剂量或硝化细菌活性的调节,以在高密度养殖中实现稳定的水质。
3、养殖尾水处理及环保项目: 在尾水处理站进、排出口安装传感器,满足当地排放标准监测要求,为人工湿地、生物滤池等处理单元提供反馈控制信号,支持智慧渔业环保项目验收。

精度和范围选择: 对于常规池塘养殖,建议0~10 L或0~100 L范围。 0.01 L分辨率满足日常监控需求。对于高浓度工业废水或应急处理场景,可选择较高的量程。 ±10%的精度适合过程控制,定期校准可以保证数据的可靠性。
通讯方式选择: 优级考虑RS-485 Modbus RTU版本,方便大规模组网和PLC集成。对于需要远程传输或模拟输入的系统,可以选择可选的4-20mA版本。
安装环境选择: 使用 3/4 管螺纹进行潜水安装。安装角度应倾斜至少15度或以上,避免倒置或水平放置。池塘安装点应避开入口处和底部沉积区的强扰动区域。建议配备防护罩或定期清洁保养。
电源选择: 12~24V DC宽电压输入,适应现场电力情况。低功耗特性支持太阳能与电池结合的离网监控站部署。

首次使用前,取下保护盖,将传感器浸泡在清水中激活2小时,然后进行两点校准。
RS-485 总线接线建议使用屏蔽双绞线并正确接地,避免地址冲突。
定期检查电极表面的沉积物,并用蒸馏水或推荐的方法清洁。避免长期浸入蒸馏水中或接触硅脂。
数据采集周期建议为1-10分钟,根据池塘规模和控制要求进行调整。
长期不使用时,请干燥保存,并用盖子保护传感元件。电极失效时应及时更换。
与其他水质参数传感器联动时,统一时间同步和校准周期,保证系统数据一致性。

技术问题
问题1: 传感器测量的是总氨氮还是非离子氨?
它测量铵离子 (+) 含量,铵离子 (+) 含量是总氨氮 的主要成分。结合现场pH和温度数据,可以进一步计算出非离子氨浓度。
问题2: pH 和温度如何影响离子选择电极法?
内置Pt1000自动温度补偿。 pH 的工作范围为4~10。实际应用中,建议同时进行pH监测,以提高数据准确性。
问: 响应时间和较低检测限能否满足水产养殖实时监测要求?
答:<60s,最小检测限0.09 mg/L(低量程)。可以及时捕捉氨氮浓度变化趋势。

选择问题
问题1: 池塘养殖常用哪些范围?
大多数池塘环境使用0~10 L或0~100 L范围,可以覆盖正常和轻度超标场景。
问题2: IP68防护等级在池塘环境下的维护周期是多少?
在常规水质条件下,结合定期清洗,可以实现较长时间的稳定运行。具体持续时间取决于有机负荷和生物膜生长。
问: 是否支持与其他品牌水质传感器组网?
答:主站设备只要支持Modbus RTU就可以连接,方便混合品牌系统集成。
采购/项目问题
问题1: 如何定制电缆长度和连接器规格?
支持超过 5 米的长度。标准M16-5芯防水连接器公头可根据安装深度要求进行调节。

对于系统集成商、IoT解决方案提供商、水产养殖工程承包商来说,在线氨氮传感器是构建智能渔业水质监测系统的重要传感组件。 NiuBoL NBL-WQ-NHN 将离子选择性电极方法与工业级设计相结合。在提供可靠的氨氮数据的同时,Modbus RTU具有优异的兼容性和安装便利性,有助于实现池塘氨氮精准控制,降低养殖风险,满足环保监管要求。
在项目规划阶段,建议根据具体养殖品种、水体容量、现有自动化架构、当地排放标准等进行现场测试和选型验证,确保传感器在整个生命周期内提供稳定的价值,为项目交付和长期运维提供技术保障。
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