雨水监测站中的仪器,可测降雨后水体 pH 值、浊度变化,评估初期雨水污染:初期雨水是城市面源污染的主要载体之一。降雨初期,雨水会冲刷城市地表的灰尘、泥沙、生活垃圾、汽车尾气沉积物、工业粉尘等污染物,导致雨水中悬浮物含量骤升、pH 值异常(可能因吸收大气酸性物质呈酸性,或因冲刷碱性土壤呈碱性),其污染程度远高于中后期雨水。若初期雨水未经处理直接排入河流、湖泊,会导致水体浊度升高、水质恶化,甚至引发水体富营养化。雨水监测站中的监测仪器,通过预设的采样程序,在降雨开始后自动启动监测,实时追踪水体 pH 值和浊度的动态变化。pH 值监测能反映雨水的酸碱特性,判断是否存在酸性或碱性污染物(如化工企业周边雨水可能因含酸性物质导致 pH 值过低);浊度监测则能直观体现雨水中悬浮物的含量,悬浮物越多,浊度值越高,污染越严重。仪器会记录降雨全过程中 pH 值和浊度的变化曲线,如初期雨水浊度从 10NTU 骤升至 100NTU 以上,pH 值从 7.0 降至 5.5 等数据。采用无汞设计,符合环保要求,减少对环境的二次污染。广西无人值守多参数水质在线监测仪验收标准
传感器采用防生物附着涂层,减少微生物滋生,降低清洗频率,节省维护成本:水质监测传感器长期浸泡在水体中,尤其是在富营养化水体、污水处理厂曝气池、水产养殖池等微生物活跃的环境中,水体中的细菌、藻类、原生动物等会附着在传感器探头表面,形成生物膜。生物膜会隔绝探头与水体的直接接触,导致传感器检测信号失真,如溶解氧传感器表面的生物膜会阻碍氧气渗透,使检测值低于实际浓度;pH 传感器表面的生物膜会改变探头的电化学特性,导致 pH 值检测偏差。为保证数据准确,传统传感器需要工作人员定期拆卸、清洗,通常每周至少 1-2 次,清洗过程中需使用试剂浸泡、软刷擦拭,不耗费大量人力时间,还可能因操作不当损坏探头(如刮伤敏感检测层),增加设备更换成本。传感器表面的防生物附着涂层采用了低表面能、型复合材料(如聚四氟乙烯改性涂层、纳米银涂层),这种涂层具有极强的疏水性和性,能有效减少微生物在探头表面的附着和繁殖 —— 疏水性使水体中的微生物难以黏附,成分则能抑制残留微生物的生长,从根源上减少生物膜的形成。采用该涂层后,传感器的清洗周期可延长至 1-2 个月,甚至在清洁水体中可长达 3 个月以上,大幅降低了维护频率。广西无人值守多参数水质在线监测仪验收标准支持多语言操作,满足不同地区用户的使用需求,便于国际合作项目。
不断升级软件系统,提升检测精度和稳定性,适应不断变化的监测需求:随着环保标准趋严、监测技术发展和应用场景拓展,水质监测设备需持续提升性能以适应新需求。传统设备软件系统固化,无法升级,当环保标准提高(如 COD 限值从 50mg/L 降至 30mg/L)或新增监测参数(如新增总氮监测)时,设备需整体更换,增加成本。支持软件升级的监测设备采用模块化软件架构,可通过远程或本地方式升级系统:远程升级通过 4G/5G 网络从云端获取软件版本,自动完成升级;本地升级通过 U 盘导入升级包实现。软件升级可实现多方面性能提升:优化检测算法,提高检测精度(如 COD 检测精度从 ±5% 提升至 ±2%);增加参数补偿功能,提升设备稳定性(如温度补偿范围从 0-40℃扩展至 - 10-60℃);新增监测参数(如从监测 COD、氨氮扩展至总氮、总磷);更新数据传输协议,适应新的智慧平台对接需求。例如,某工业园区监测设备通过软件升级,新增了挥发性有机物(VOCs)监测功能,无需更换硬件,即可满足园区新增的 VOCs 监管要求,节省设备更换成本 80%。持续的软件升级使设备始终保持性能,适应不断变化的环保政策和监测需求,延长设备使用寿命,降低用户长期投入成本。
市政污水处理厂的曝气池监测中,优化曝气量,降低能耗和运行成本:市政污水处理厂的曝气池是通过曝气设备向池内充氧,为微生物提供氧气,降解废水中有机物的设施。曝气量过大,会导致能耗过高(曝气能耗占污水处理厂总能耗的 40%-60%),还可能破坏微生物群落平衡;曝气量过小,则会导致溶解氧不足,微生物活性下降,有机物降解效率降低,出水 COD、氨氮超标。传统曝气池管理依赖人工经验调整曝气量,难以根据水质变化实时优化,导致能耗浪费或处理效果不佳。市政污水处理厂曝气池监测设备,实时监测曝气池内溶解氧浓度(通常需维持在 2-4mg/L)、COD、氨氮等指标,并将数据传输至曝气控制系统。当监测到溶解氧浓度高于 4mg/L 时,系统自动减少曝气量,降低风机运行功率;当溶解氧浓度低于 2mg/L 或 COD、氨氮浓度升高时,系统自动增加曝气量,确保微生物有足够氧气降解有机物。例如,某污水处理厂通过监测发现,夜间进水 COD 浓度降低,溶解氧易升高至 5mg/L,通过自动减少曝气量,每晚可节省电费 2000 元;白天进水 COD 浓度升高。地下水监测井中,仪器可下放不同深度,采集水位、水温等研究污染迁移。
能检测水中的浊度变化率,快速判断水体是否受到突发污染:水体浊度变化率是反映突发污染的敏感指标,当水体受到突发污染(如工业废水泄漏、管道破裂、泥沙涌入)时,浊度会在短时间内急剧变化 —— 例如,化工废水泄漏可能使浊度从 10NTU 骤升至 100NTU,泥沙涌入会使浊度从 5NTU 升至 50NTU。若监测浊度值,可能因未设定合理阈值而错过污染预警;而监测浊度变化率(如每分钟浊度变化超过 5NTU),可快速捕捉这种突发变化,及时判断污染是否发生。传统浊度监测显示当前数值,工作人员需手动对比历史数据判断变化趋势,耗时且易延误。能检测浊度变化率的监测设备,实时计算单位时间内(如 1 分钟、5 分钟)浊度的变化幅度和速率,并预设变化率阈值(如每分钟变化超过 8NTU 为异常)。当监测到浊度变化率超过阈值时,设备立即发出预警,并自动调取前后时段的浊度数据和变化曲线,帮助工作人员判断污染类型(如浊度骤升且伴随颜色变化,可能为工业废水污染;浊度升高,可能为泥沙污染)。数据可生成 Excel 报表,自动计算日均、月均数值,简化数据统计工作。广西无人值守多参数水质在线监测仪验收标准
水产育苗车间的监测仪,联动增氧机,溶解氧低或水温高时自动调节。广西无人值守多参数水质在线监测仪验收标准
垃圾填埋场渗滤液监测中,可测 COD、氨氮等,防止渗滤液污染周边水体:垃圾填埋场在垃圾降解过程中会产生大量渗滤液,这类渗滤液成分复杂,含有高浓度有机物(以 COD 为衡量指标)、氨氮、重金属(如汞、镉)、病原菌等污染物,若未经处理或处理不达标渗漏,会污染周边土壤和地下水,甚至通过地表径流污染河流、湖泊,危害人体健康和生态环境。例如,渗滤液中 COD 浓度可达 10000-50000mg/L,氨氮浓度可达 1000-3000mg/L,若渗入地下水,会导致地下水中有机物和氨氮超标,无法作为饮用水源。垃圾填埋场渗滤液监测设备,可实时监测 COD、氨氮、pH 值、电导率等关键指标,检测范围覆盖渗滤液高浓度污染特性(COD 检测范围 0-100000mg/L,氨氮检测范围 0-5000mg/L)。设备布设在渗滤液收集池、处理系统进出口、周边地下水监测井等位置,当监测到 COD 或氨氮浓度超过《生活垃圾填埋场污染控制标准》限值时,立即发出预警,提醒运营方检查防渗膜是否破损、处理系统是否故障。广西无人值守多参数水质在线监测仪验收标准