安装过程简单,无需复杂土建,减少安装时间和成本:传统水质监测设备安装常需复杂土建工程,如开挖基坑、浇筑混凝土基座、铺设电缆,不耗时(通常需 1-2 周),还会破坏周边环境(如景区绿地、河道护坡),且土建成本占设备总投入的 30%-50%。例如,在景区河道安装监测设备,传统土建会破坏河道景观和植被,引发游客投诉。安装简单的监测设备采用模块化...
查看详细 >>皮革制品厂,COD 氨氮仪监测废水,确保鞣制工艺污染可控:皮革制品厂在鞣制环节会使用铬盐、鞣剂、油脂等化学物质,产生的废水中含有大量有机物(如油脂、蛋白质)和氨氮(来源于皮革中的蛋白质分解),因此需用 COD 氨氮仪同时监测这两项指标。COD 反映废水中有机物污染程度,若 COD 超标,有机物会消耗水体溶解氧,导致水生生物死亡;氨氮则会引...
查看详细 >>葡萄酒庄用水,监测站测总硬度,保酿酒品质:葡萄酒庄在葡萄清洗、发酵、酿造等环节都需要大量用水,水的总硬度(主要由钙、镁离子构成)对葡萄酒品质有着直接影响。若用水总硬度过高,钙、镁离子会与葡萄中的有机酸(如酒石酸、苹果酸)反应生成酒石酸盐、苹果酸盐沉淀,这些沉淀不仅会影响葡萄酒的澄清度和外观,还可能改变葡萄酒的口感,使其变得粗糙、苦涩,降低...
查看详细 >>电极法测铅离子,在汽车拆解废水,严格控排:汽车拆解过程中,车身涂层、蓄电池、零部件焊接点等会释放大量铅离子,这些铅离子随废水放后,会对环境和人体健康造成严重威胁。铅离子具有极强的蓄积性,进入水体后会沉积在水底淤泥中,被水生生物吸收并通过食物链逐级富集,终进入人体,损害神经系统、消化系统和造血系统,尤其对儿童智力发育影响。汽车拆解废水成分复...
查看详细 >>酿酒辅料厂,双参数监测,防稻壳等加工废水污染:酿酒辅料厂主要生产稻壳、高粱壳等酿酒辅料,在辅料清洗、粉碎、烘干等加工环节,会产生含有大量有机物和悬浮物的废水。有机物主要来源于稻壳等辅料表面的淀粉、纤维素等;悬浮物则包括未完全清洗干净的稻壳颗粒、粉尘等。这类废水若未经处理排放,会严重污染水体,因此需进行双参数监测(通常为 COD 和悬浮物)...
查看详细 >>传感器响应速度快,10 秒内可完成一次参数检测,提高监测效率:在水质应急监测(如突发性污染事件)或高频监测(如工业废水实时监控)场景中,传感器响应速度直接决定监测效率和应急处理时效性。传统传感器完成一次参数检测需 30 秒 - 1 分钟,在污染扩散速度快的场景下,可能错过关键污染节点数据,导致无法准确判断污染范围和扩散趋势。例如,某化工厂...
查看详细 >>豆制品厂,氨氮监测控黄浆水,减水体污染:豆制品厂在生产豆腐、豆浆、豆皮等产品时,会产生大量黄浆水,这类废水中富含蛋白质、氨基酸等物质,分解后会释放氨氮,若未经监测控制直接排放,会对水体造成严重污染。氨氮会消耗水体溶解氧,导致鱼类等水生生物缺氧死亡;同时,氨氮在微生物作用下会转化为亚硝酸盐和硝酸盐,亚硝酸盐具有毒性,会危害水生生物,硝酸盐过...
查看详细 >>用于地下水漏斗区监测,深入采样,掌握水位下降对水质的影响:地下水漏斗区是由于长期过量开采地下水,导致地下水位持续下降,形成的形似漏斗状的地下水位降落区域。在地下水漏斗区,随着地下水位的不断下降,地下水的水动力条件、水文地质环境会发生改变,这可能会引发一系列水质问题。例如,地下水位下降可能导致周边劣质水体,如咸水、污水等向漏斗区渗透,造成地...
查看详细 >>可记录设备运行状态,如试剂消耗量、清洗次数,便于制定维护计划:水质监测设备的试剂消耗和部件磨损情况直接影响设备运行稳定性和监测数据准确性,若无法掌握设备运行状态,可能因试剂耗尽导致监测中断,或因部件过度使用(如传感器未及时清洗)导致数据失真。传统设备需人工记录试剂用量和清洗次数,不繁琐,还容易遗漏,导致维护工作缺乏计划性。例如,某监测点工...
查看详细 >>试剂更换方便,采用即插即用设计,减少更换时间和操作难度:传统水质监测设备试剂更换复杂,需打开设备外壳、拆卸试剂管路、手动加注试剂、校准设备,不耗时(每次需 30-60 分钟),还需专业技术人员操作,非专业人员易出现试剂泄漏、剂量错误,影响检测精度。例如,某农村监测点因缺乏专业人员,试剂耗尽后无法及时更换,设备停机一周。试剂更换方便的设备采...
查看详细 >>电极测锡离子,在电子元件废水,确保处理合格:电子元件生产过程中,焊接工艺、锡镀层加工等环节会产生含锡离子的废水。锡离子虽毒性低于汞、铅等重金属,但过量排放仍会对水体生态造成危害,会抑制水生植物光合作用,影响藻类生长繁殖,导致水体溶解氧含量下降,破坏水生生物栖息地;同时,锡离子还可能与水中有机物结合形成有机锡化合物,毒性大幅增强,对鱼类、贝...
查看详细 >>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,...
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