产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
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仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农林牧渔 |
品牌 | 云传物联 | 检测原理 | 玻璃电极法 |
质保 | 一年 | 量程 | 0-14PH |
分辨率 | 0.01PH | 准确度 | ±0.01PH |
传输 | GPRS自带定位GPS功能 | 防水等级 | IP68 |
水质监测、水库、河道、海洋等对供水池、配水池、水处理池、水井、水罐、水箱、油井、油罐、油池及对各种液体静态、动态液位的测量和控制
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参考价 | 面议 |
更新时间:2021-07-03 13:34:50浏览次数:220
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海洋浊度溶解氧同事在线监测
什么叫水质?水质指标?水质标准?
水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性。
水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度。
水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的数量或浓度的限制和要求。
什么叫水质的技术指标?
天然水中总是含有许多杂质,这样就产生了水质好坏问题。由于在不同的工艺中,水的用途不同,对水质的要求也不同,因而不同工艺所采用的水质指标也有不同。这种由于技术上的需要而制定的,表示某些化合物之和。表征水质某种性能的指标就称为技术指标。
表1—6列举了发电厂锅炉用水的各种指标,其中自悬浮物至稳定度即为技术指标。
水质,水质指标
水质指标的内容
水质指标分为四类:
物理性质指标:固体含量、浑浊度、透明度、温度、电导率等;
化学性质指标:pH值、硬度、有机物——含碳化合物(生化需氧量、化学需氧量、耗氧量、溶解氧等)、有机毒物;
生物性质指标:大肠杆菌数、细菌总数、病原菌及病毒等;
其他指标:臭味、顔色、透明度等。
5系统组成:
1、数据管理层(监控中心):
硬件主要包括:工作站电脑、服务器(电信、移动或联通固定IP专线或者动态ip域名方式);
软件主要包括:操作系统软件、数据中心软件、数据库软件、水产养殖智能监控管理系统软件平台(采用B/S结构,可以支持在广域网进行浏览查看)、 防火墙软件;
2、数据传输层(数据通信网络):
采用GPRS网络传输数据,系统无需布线构建简单、快捷、稳定;
GPRS无线组网模式具有:数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点;
3、数据采集层(前端硬件设备):
远程测控成套设备:测控终端;
传感计量设备:水温传感器、光照传感器、溶解氧传感器、PH值传感器、投料机、增氧机等;
溶解氧的变化规律
溶解氧的重要变化规律有四个:包括水平、垂直、昼夜和季节变化,其中以昼夜、垂直和水平变化对塘鱼影响较大。
1、昼夜变化:在一天中黎明时分低,太阳出来后随着趋强光移动到上层水的浮游植物光合作用增强,夜间生物呼吸产生的二氧化碳被吸收消耗,上层水溶解氧不断增多、酸碱度升高,至下午3~4点钟达到最高峰,此时由于存在温跃层水体不易对流,下层水的溶解氧降至低。
此后,光合作用减弱,溶解氧慢慢降低,二氧化碳则慢慢增加,在日出前(5~6时)溶解氧降到低,而二氧化碳达到最大值,酸碱度则降到低。
2、垂直变化:由于受到光照强度的影响,深水池塘的溶氧在垂直方向上也有一定的变化规律,一般白天池塘的上层水光照强度较大,浮游植物光合作用就强,溶氧就高;而下层水光照强度减弱,而且由于热阻力,上下层水不易对流,溶氧低。尤其是夏季下午,上下水层温差很大,水
体稳定,底层水中溶氧几乎为零。
3、水平变化:在不同风向、风力的作用下,下风位处的水体中浮游生物和有机物比上风位处多。换言之,晴天下风处浮游植物产生的溶氧量和从空气中溶入的氧量都比上风处多。风力越大,上下风处溶解氧含量的差别越大。夜间溶氧的水平分布恰与白天相反,上风位处溶氧大于下风处,这是因为在下风处浮游生物和有机物较多,所以耗氧量也多。上下风处溶氧差别也与风力、池塘长宽比、浮游生物量、有机物质的多少有关。
常用于:污水、纯水、海水、渔业水、泳池用水、中水、瓶装纯净水、饮用天然矿泉水、冷却水、农田灌溉水、景观用水、生活饮用水、地下水、锅炉水、地表水、工业用水、试验用水等。
· 无流速要求,测量过程不消耗氧气;
· 不需预热,响应速度快,45秒响应(T90);
· RS485通讯接口,标准Modbus协议,便于集成;
· 数据分析软件,具有校准、记录、分析、诊断功能
· 光学技术,无需频繁更换膜片,也不用补充电解质溶液;
· 拥有自主产权和稳定关键器件供应链,产品具有*性价比;
· 改良的传感膜,漂移小,易存储,可在空气中或湿润的环境中长期存储;
● 采用光学技术原理,无需补充电解质溶液以及频繁更换膜片;
● RS485输出,支持Modbus/RTU协议,便于用户二次集成;
● 使用时无需预热,可在45s内实现响应;
● 低功耗,免维护,适合野外长期监测使用;
● 对流速无要求,测量过程之后不消耗氧气;
● 配套云平台,可实现远程监控管理以及海量数据储存;
● 数字化传感器,抗*力强,传输距离远;
● 拥有故障自诊功能,保证数据zhun确性;
● 采用进口荧光帽,防腐蚀,大大延长传感器使用寿命。
海洋浊度溶解氧同事在线监测
传感器外表面:用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭, 对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。
l 取下荧光帽;
l 用自来水冲洗荧光帽的内表面;
l 对于含脂肪和油的污垢,用加了家用洗涤液的温水清洗;
l 用去离子水冲洗荧光帽的内表;
l 用干净的无绒布轻轻擦干所有表面,放在干燥的地方让水分*蒸发。
水中溶氧的来源
(1) 空气中氧气的溶解:只要未达到饱和状态,溶解可持续进行 ;不同的水体,氧气溶解的差异很大;不是鱼池内部的主要增氧方式;一般占总增氧量的7%-8%。
(2) 藻类:养殖水体(特别是精养池)中DO(溶解氧)的主要来源,有明显的日变化和水层差;增氧不稳定(受光照、PP数量、水温等影响),但一般占80%以上,多的可达90%。
(3) 随水源补给:一般占全部增氧的3~4%。
水中溶氧的消耗
(1) 物理作用消耗:指水中DO达到饱和时向空气中逸散。
(2) 水呼吸耗氧:指水中化学物质的氧化和细菌等小型生物的呼吸耗氧,生物个体越小,呼吸耗氧强度(单位时间、单位体重的呼吸耗氧量)越大。
(3) 鱼类呼吸耗氧 :一般只占10-15%,载鱼量大可达20%。
(4) 底质耗氧:底质中无机还原性物质(如H2S、NH3等)及有机物在细菌作用下的耗氧,池塘的具体情况不同,底质耗氧也不同。
结论:生物耗氧中,浮游生物、细菌等小型生物耗氧最大;在各种耗氧中,水呼吸耗氧最大;例:池鱼呼吸耗氧20%,水呼吸耗氧71%,底质耗氧9%。