- Multiparameter-Wasseranalysator
- Ein-Parameter-Wasseranalysegerät
- DO-Sensor
- Spuren-DO-Sensor
- CO₂-Sensor
- Sensorcode
- EC TDS Sensor
- Salzgehalt EC TDS Sensor
- TSS-Sensor
- Trübungssensor
- pH-Sensor
- ORP
- Ionenselektiver Sensor
- Ammoniak-Stickstoff-Sensor
- Öl-im-Wasser-Sensor
- Blaualgensensor
- Chlorophyllsensor
- Restchlor-Sensor
- Meeresströmungssensor
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Tragbarer Schwefelwasserstoff- und CO₂-Sensoranalysator – Chinesische Lieferanten und Hersteller für Wasseranalysen
Produktparameter
| Produktname | Tragbarer Multiparameter-Wasserqualitätsanalysator (CO₂ + Ionen) |
| Modell | LMS-PA100P |
| Reichweite | IONEN: 0 ~ 1000 mg/L CO₂: 2000 / 10000 / 50000 PPM (andere Bereiche verfügbar) |
| Genauigkeit | ±5%FS |
| Leistung | Ionensensoren: Gleichstrom 9–24 V CO₂: Gleichstrom 5 V Analysator: Wiederaufladbarer Lithium-Akku mit 220-V-Gleichstrom-Ladeadapter |
| Material | Polymer-Kunststoff |
| Größe | 220 mm × 120 mm × 100 mm |
| Temperatur | Arbeitsbedingungen: 0–50℃ Lagertemperatur: -40 ~ 85℃ |
| Kabellänge | 5 m, kann je nach Bedarf des Benutzers verlängert werden. |
Produktmerkmale
① Integrierte Mehrparametererkennung
Unterstützt die Messung von 21 Parametern und integriert die ionenselektive Detektion (23 Ionen optional, z. B. NH₄⁺, NO₃⁻, K⁺, Ca²⁺) und die Detektion von gelöstem CO₂ auf der Grundlage des NDIR-Prinzips. Dies ermöglicht die gleichzeitige Erfassung mehrerer kritischer Wasserqualitätsindikatoren, um umfassende Überwachungsanforderungen zu erfüllen.
② Fortschrittliche Sensortechnologie
Der Ionensensor nutzt die Ionenelektrodenmethode mit einer galvanischen Trennung für hohe Datenstabilität; der CO₂-Sensor ist mit einem patentierten optischen Resonator und einem Zweikanaldetektor zur räumlichen Zweipfad-Referenzkompensation ausgestattet. Beide gewährleisten eine hohe Messgenauigkeit (Ionen: ±5 % FS, CO₂: ≤±5 % FS).


③ Einfache Integration und Wartung
Umweltfreundliches Design, einfach integrierbar in bestehende Wasserqualitätsüberwachungssysteme. Der Ionensensor ermöglicht die direkte Installation durch Eintauchen; der CO₂-Sensor ist mit einer abnehmbaren Schutzkappe und einer Konvektionsdiffusionsbelüftung ausgestattet, um die Gasdiffusion zu beschleunigen und die tägliche Wartung zu erleichtern.
④ Mehrere Ausgabemodi + Robuste Struktur
Der Ionensensor gibt seine Daten über RS485 (MODBUS-Protokoll) aus; der CO₂-Sensor unterstützt verschiedene Ausgabemethoden wie UART, I²C und analoge Spannung. Beide Sensoren bestehen aus wasserdichtem Polymerkunststoff und eignen sich für den Langzeiteinsatz in unterschiedlichen Umgebungen wie Meer- und Süßwasser.


⑤ Flexible Kalibrierung + Benutzerfreundliche Bedienung
Der Ionensensor unterstützt die Kalibrierung mit kundenspezifischen Standardlösungen (Vorwärts-/Rückwärtskurven); der CO₂-Sensor verfügt über eine manuelle Kalibrierfunktion (MCDL-Pin) zur Nullpunktjustierung vor Ort und ist benutzerfreundlich, um die Nutzungsschwelle zu senken.
⑥ Flexible Erweiterung + Plug-and-Play
Neben den Kernparametern Ionen und CO₂ können weitere Sensoren der Luminsens-Serie später ohne aufwändige Modifikationen frei erweitert werden, wodurch ein Plug-and-Play-Prinzip zur Anpassung an die dynamischen Anforderungen an die Überwachung erreicht wird.


Anwendung
🐟 Aquakulturindustrie (Meerwasser / Süßwasser)
Für verschiedene Aquakulturszenarien wie Fisch-, Garnelen- und Schalentierzucht überwacht das System in Echtzeit schädliche Ionen (z. B. NH₄⁺, NO₃⁻), Nährstoffionen (z. B. K⁺, Ca²⁺) und die Konzentration von gelöstem CO₂ in Gewässern. So wird die Wasserqualität präzise reguliert und ein gesundes Wachstum der Wasserorganismen gewährleistet. Die Sensoren lassen sich bei Bedarf später erweitern, um der Vergrößerung der Aquakulturanlage oder der Integration neuer Überwachungsparameter gerecht zu werden.
💧 Umfassende Wasserqualitätsüberwachungsprojekte
Das System ist für verschiedene Gewässer wie Oberflächenwasser, Grundwasser, häusliches Abwasser und Industrieabwasser anwendbar und erfasst gleichzeitig die Ionenzusammensetzung (zur Ermittlung der Verschmutzungsquelle und zur Bestimmung der Wasserqualitätskategorie) sowie den Gehalt an gelöstem CO₂ (der den Säure-Basen-Haushalt und den ökologischen Stoffwechselzustand des Gewässers widerspiegelt). Es bietet eine umfassende Datengrundlage für die Bewertung der Einhaltung der Wasserqualitätsstandards und die Überprüfung der Wirksamkeit der Schadstoffbekämpfung und kann flexibel in bestehende Überwachungssysteme integriert werden.
🏭 Industrielle Wasseraufbereitung und Umweltqualitätskontrolle
Das System eignet sich für die Wasseraufbereitung in Branchen wie der Chemie-, Elektronik- und Lebensmittelindustrie sowie für die Wasserqualitätsüberwachung in Kläranlagen. Es regelt den Salzgehalt und den Schadstoffionengehalt des Wassers mittels Ionensensoren, überwacht die Säure-Basen-Regulierung während der Wasseraufbereitung über CO₂-Sensoren und unterstützt die Erweiterung um weitere Funktionssensoren zum Aufbau eines kundenspezifischen Wasserqualitätskontrollsystems, um die Einhaltung der Einleitungsgrenzwerte zu gewährleisten.
🥤 Qualitätskontrolle in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion
Das System konzentriert sich auf den Produktionsprozess von kohlensäurehaltigen Getränken (z. B. Cola, Sprite usw.) und misst präzise den gelösten CO₂-Gehalt in den Produkten, um einen gleichbleibenden Kohlensäuregeschmack und eine stabile Produktqualität zu gewährleisten. Gleichzeitig kann es den Mineralionengehalt in Getränken mittels Ionensensoren überwachen, um die Einhaltung der Rezeptur zu kontrollieren und sich an die Online-Überwachungsanforderungen von Produktionslinien anzupassen.
🔬 Wissenschaftliche Forschungs- und Umweltüberwachungsprojekte
Es erfüllt die Anforderungen von Szenarien wie Feldstudien und ökologischen Untersuchungen von Meeres- und Binnengewässern und konzentriert sich auf die Überwachung wichtiger Ionen- und CO₂-Parameter zur Unterstützung der Forschung zu Umweltveränderungen. Dank der Plug-and-Play-Erweiterbarkeit lassen sich je nach Forschungsrichtung flexibel weitere Sensoren hinzufügen, wodurch die Vollständigkeit und Flexibilität der Datenerfassung gewährleistet wird.
Weitere Produkte
| Technische Daten zu digitalen RS485-Wasserqualitätssensoren | ||||||
| NEIN. | Bild | Produktname | Modell | Reichweite | Genauigkeit | Auflösung |
| 1 | ![]() | DO-Sensor | LMS-DO10B | 0–20 mg/L, 0–60℃ | ±0,1–0,3 mg/L | 0,01 mg/L |
| 2 | ![]() | DO-Sensor | LMS-DO10C | 0–20 mg/L, 0–60℃ | ±0,3 mg/L | 0,01 mg/L |
| 3 | ![]() | Spuren-DO-Sensor | LMS-TDO100 | 0–2000 ppb, 0–50℃ | ±1 ppb | 1 ppb |
| 4 | ![]() | pH-Sensor | LMS-PH100 | pH 0–14 | ±0,02 pH | 0,01 pH |
| 5 | ![]() | ORP-Sensor | LMS-ORP100 | ±1000,0 mV | ±0,2 mV | 0,1 mV |
| 6 | ![]() | EC/TDS-Sensor | LMS-TDS102 | CT: 0–9999 µS/cm; 0–100 mS/cm; TDS: 0–10000 ppm | ±2,5 %FS | 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 1 ppm |
| 7 | ![]() | Salzgehalt-/EC-/TDS-Sensor | LMS-SAL104 | Leitfähigkeit: 0,1–500 mS/cm; TDS: 0–60000 ppm; Salzgehalt: 0–500,00 ppt | ±1,5 %FS | 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 1 ppm, 0,01 ppt |
| 8 | ![]() | Sensorcode | LMS-COD100 | CSB: 0,1–1500 mg/l; TOC: 0,1–750 mg/l; BSB: 0,1–900 mg/l; Trübung: 0,1–4000 NTU; Temperatur: 0–50 °C | ±5 % Äquivalent KHP; Temperatur: ±0,5 °C | 0,01 mg/L Äquivalent KHP |
| 9 | ![]() | TSS-Sensor | LMS-TSS100 | 0–50000 mg/L / 0–120000 mg/L | ±10 %FS oder 10 mg/L | 0,1 mg/L oder 1 mg/L |
| 10 | ![]() | Trübungssensor | LMS-TUR10L | 0–100 NTU | ±10 % FS oder 0,3 NTU | 0,01 NTU |
| 11 | ![]() | Trübungssensor | LMS-TUR10H | 0–3000 NTU | ±10 % FS oder 0,3 NTU | 0,01 NTU |
| 12 | ![]() | CO₂-Sensor | LMS-CO2100 | 2000 ppm / 10000 ppm / 50000 ppm | ±5%FS | 1 ppm |
| 13 | ![]() | Ammoniak-Stickstoff-Sensor | LMS-NH4100 | 0–1000 mg/L | ±5%FS | — |
| 14 | ![]() | Ionenselektiver Sensor | LMS-ION100 | 0–1000 mg/L | ±5%FS | — |
| 15 | ![]() | Öl-im-Wasser-Sensor | LMS-OIL100 | 0–50 mg/L; 0–5 mg/L | ±3%FS | 0,01 ppm |
| 16 | ![]() | Chlorophyllsensor | LMS-CHL100 | 0–500 µg/L | ±3%FS | 0,1 μg/L |
| 17 | ![]() | Blaualgensensor | LMS-BGA100 | 0–2.000.000 Zellen/ml | ±3%FS | — |
| 18 | ![]() | Restchlorsensor | LMS-HCLO100 | 0–20,00 ppm | ±5%FS | 0,001 / 0,01 ppm |
| 19 | ![]() | Meeresströmungssensor | LMS-Aktuell100 | Temperatur: -3 °C bis 45 °C; Geschwindigkeit: 0–500 cm/s; Richtung: 0–359,9° | ±0,05℃; ±1 cm/s oder ±2 %; ±2° | Temperatur: 0,001 °C; Geschwindigkeit: 0,1 cm/s; Richtung: 0,1° |
| Wasserqualitätsanalysegeräte | ||||||
| NEIN. | Bild | Produktname | Modell | Größe | Leistung | Anzeigeausgabe |
| 20 | ![]() | Tragbarer DO-Analysator | LMS-PA100 | 100 mm × 204 mm | LCD-Display | |
| 21 | ![]() | Tragbarer Multiparameter-Wasseranalysator | LMS-PA100P | 220 mm × 120 mm × 100 mm | Wiederaufladbarer Lithium-Akku mit 220-V-Gleichstrom-Ladeadapter | LCD-Display |
| 22 | ![]() | Multiparameter-Touchscreen-Online-Analysator | LMS-OA200T | 180 mm × 230 mm × 100 mm | Wechselstromversorgung: 220 V AC | 7-Zoll-Touchscreen |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Q Welche Parameter kann der tragbare Multiparameter-Wasserqualitätsanalysator LMS-PA100P gleichzeitig messen?
Das LMS-PA100P unterstützt die Messung von bis zu 21 Parametern in einem einzigen Gerät. Es integriert die ionenselektive Detektion – mit 23 wählbaren Ionentypen, darunter NH₄⁺, NO₃⁻, K⁺ und Ca²⁺ – sowie die Detektion von gelöstem CO₂ basierend auf dem NDIR-Prinzip (nichtdispersive Infrarotspektroskopie). Dadurch können Anwender mehrere wichtige Wasserqualitätsindikatoren gleichzeitig erfassen und so umfassende Überwachungsanforderungen erfüllen.
Q Wie hoch ist die Detektionsgenauigkeit des Ionensensors und des CO₂-Sensors im LMS-PA100P?
Beide Sensoren bieten eine hohe Detektionsgenauigkeit. Der Ionensensor erreicht ±5 %FS durch die Verwendung einer Ionenelektrode mit galvanischer Trennung für hohe Datenstabilität. Auch der CO₂-Sensor erreicht ≤±5 %FS. Dies wird durch einen patentierten optischen Resonator und einen Zweikanaldetektor mit räumlicher Zweiweg-Referenzkompensation ermöglicht und gewährleistet zuverlässige und konsistente Messwerte.
Q Welche Ausgabeschnittstellen unterstützt der LMS-PA100P und ist er mit bestehenden Überwachungssystemen kompatibel?
Der Ionensensor gibt Daten über RS485 mithilfe des MODBUS-Protokolls aus, das mit vielen industriellen Überwachungssystemen kompatibel ist. Der CO₂-Sensor unterstützt verschiedene Ausgabemethoden, darunter UART, I²C und analoge Spannung. Dank dieser Flexibilität lässt sich der LMS-PA100P ohne größere Systemänderungen problemlos in bestehende Wasserqualitätsüberwachungssysteme integrieren.
Q Kann das LMS-PA100P sowohl in Meerwasser- als auch in Süßwasser-Aquakulturumgebungen eingesetzt werden?
Ja. Sowohl der Ionensensor als auch der CO₂-Sensor bestehen aus wasserdichtem Polymerkunststoff und eignen sich daher für den Langzeiteinsatz in Meer- und Süßwasser. Das Gerät ist ideal für Aquakulturanwendungen mit Fischen, Garnelen, Schalentieren und anderen Wasserorganismen und ermöglicht die Echtzeitüberwachung von schädlichen und Nährstoffionen sowie des gelösten CO₂-Gehalts.
Q Wie wird die Kalibrierung des LMS-PA100P durchgeführt und ist es benutzerfreundlich für den Feldeinsatz?
Der Ionensensor unterstützt die Kalibrierung mit benutzerdefinierten Standardlösungen und bietet sowohl Vorwärts- als auch Rückwärtskurvenoptionen. So können Anwender die Kalibrierung optimal an ihre jeweilige Anwendung anpassen. Der CO₂-Sensor verfügt über eine manuelle Kalibrierfunktion über den MCDL-Pin zur Nullpunktjustierung vor Ort. Das Gesamtkonzept legt Wert auf Benutzerfreundlichkeit, senkt die technischen Anforderungen für Anwender im Außendienst und gewährleistet präzise Messwerte auch bei Fernüberwachung.
Q Können dem LMS-PA100P-System in Zukunft zusätzliche Sensoren hinzugefügt werden?
Absolut. Das LMS-PA100P ist auf flexible Erweiterung ausgelegt. Neben seinen Kernfunktionen zur Ionen- und CO₂-Messung lassen sich weitere Sensoren der Luminsens-Serie – wie z. B. Sensoren für gelösten Sauerstoff (DO), pH-Wert, Trübung, chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) und Salzgehalt – später problemlos und ohne aufwendige Hardware-Modifikationen hinzufügen. Dank dieser Plug-and-Play-Erweiterbarkeit passt sich das System nahtlos an veränderte Überwachungsanforderungen oder Skalierungsänderungen an.





























