采用无汞设计,符合环保要求,减少对环境的二次污染:传统水质监测设备(如部分 pH 电极、溶解氧电极)常使用汞或含汞化合物作为电解质或参比电极,若设备损坏、报废后汞泄漏,会对环境造成严重二次污染 —— 汞具有高毒性和蓄积性,会通过土壤、水体进入食物链,危害人体神经系统、消化系统和肾脏。例如,1 支含汞电极泄漏的汞可污染 1000 立方米水体,导致水体中汞含量超过饮用水标准。随着全球环保法规日益严格(如欧盟 RoHS 指令、中国《关于汞的水俣公约》),含汞设备逐渐被限制使用。采用无汞设计的监测设备,通过技术创新替代汞的功能:如无汞 pH 电极采用银 - 氯化银参比体系,搭配固态电解质,性能稳定且无汞泄漏风险;无汞溶解氧电极采用荧光法检测技术,无需填充含汞电解液,通过荧光强度变化计算溶解氧浓度。设备从生产、使用到报废的全生命周期均不含汞,符合国际国内环保要求。在设备报废时,无需特殊的汞处理流程,减少了危废处理成本;在使用过程中,即使设备损坏,也不会释放汞污染环境。无汞设计既保护了生态环境和人体健康,又使设备符合全球市场准入标准,提升了设备的市场适用性和企业的环保形象。低浊度水体监测中,红外光散射技术让浊度模块下限达 0.01NTU。广西工业废水排放多参数水质在线监测仪规格

能监测水中的余氯衰减情况,为自来水厂的消毒工艺优化提供数据:自来水厂通过投加含氯消毒剂(如液氯、次氯酸钠)杀灭水中细菌、病毒,保障饮用水安全,余氯是指消毒后水中剩余的氯含量,需维持在 0.3-4.0mg/L 的范围内 —— 余氯过低无法持续杀菌,可能导致管网末端水质微生物超标;余氯过高则会产生三氯甲烷等消毒副产物,危害人体健康。余氯在管网输送过程中会因与有机物反应、光照分解等因素逐渐衰减,不同季节、不同管网长度的衰减速率差异较大,若根据出厂水余氯浓度调整投加量,难以满足全管网水质要求。余氯衰减监测设备可在自来水厂出厂水、管网中途、管网末端等关键节点布设,实时监测余氯浓度变化,记录衰减曲线。例如,监测发现夏季出厂水余氯 3.0mg/L,流经 10 公里管网后衰减至 0.2mg/L(低于标准下限),而冬季相同管网衰减至 0.8mg/L(符合标准),说明夏季余氯衰减速率更快。工作人员根据衰减数据优化消毒工艺:夏季增加出厂水余氯投加量至 3.5mg/L。广西工业废水排放多参数水质在线监测仪规格饮用水厂过滤池出口的监测仪,实时测 pH、浊度和余氯,保障饮水达标。

与城市智慧平台对接,成为智慧城市水资源管理的重要组成部分:智慧城市水资源管理需要整合全市水质、水量、供水、排水等数据,实现统一调度和智能决策。传统监测设备数据孤立存储在本地或单一系统,无法与城市智慧平台对接,形成 “数据孤岛”,导致管理部门无法掌握水资源状况。例如,某城市供水和排水数据分别存储在两个系统,无法联动分析,导致管网泄漏时无法及时定位。可与智慧平台对接的监测设备采用标准化数据接口(如 MQTT、HTTP),支持与城市智慧水务、智慧环保平台无缝对接:设备实时将水质数据(pH 值、COD、溶解氧等)、设备状态(运行状态、试剂余量)上传至平台;平台对数据进行整合分析,生成水质地图、超标预警、设备运维报表。例如,平台发现某区域管网水质浊度突然升高,结合供水管网 GIS 地图,可快速定位可能的泄漏点,通知维修人员排查;根据河道水质数据,自动调度污水处理厂出水流量,确保河道生态流量。对接智慧平台后,监测设备成为水资源管理的 “感知终端”,帮助管理部门实现水资源 “监测 - 分析 - 决策 - 调度” 闭环管理,提升智慧城市水资源管理精细化、智能化水平。
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,某化工厂废水管道突发泄漏,若传感器每分钟检测一次,10 分钟内能获取 10 个数据点,难以捕捉泄漏初期污染物浓度骤升的过程;而响应速度快的传感器可在 10 秒内完成一次检测,10 分钟内获取 60 个数据点,完整记录污染扩散动态。响应速度快的传感器采用先进的电化学检测技术或光学检测技术,优化了信号采集和数据处理流程,从水样接触传感器到输出检测结果需 10 秒,且检测精度不受快速响应影响(如 pH 值检测精度 ±0.01,COD 检测精度 ±2%)。在应急监测中,工作人员可快速获取污染区域的实时数据,及时判断污染程度。高盐度水体中,四电极电导率模块避免极化,0-200mS/cm 量程内精度高。

湖泊治理中,可追踪治理药剂投放后水质指标变化,评估治理效果:湖泊治理常采用投放药剂(如除藻剂、絮凝剂、微生物菌剂)的方式改善水质,如投放硫酸铜抑制藻类生长、投加聚合氯化铝去除悬浮物、投放光合细菌降解有机物。但药剂投放效果受剂量、水温、水体流动状况等因素影响,若投放后未及时追踪水质变化,可能因剂量不足导致治理失败,或因剂量过高造成二次污染(如硫酸铜过量导致鱼类死亡)。湖泊治理监测设备可在药剂投放区域及周边布设多个监测点,实时追踪 pH 值、叶绿素 a(反映藻类含量)、悬浮物、COD 等指标变化:投放除藻剂后,若叶绿素 a 浓度从 50μg/L 降至 10μg/L,说明除藻效果;投放絮凝剂后,悬浮物浓度从 100mg/L 降至 20mg/L,表明絮凝沉淀有效。设备还可记录指标变化速率,如 COD 浓度每天下降 5mg/L,判断治理效率是否符合预期。若监测到投放药剂后 pH 值骤降至 6.0 以下,说明药剂酸性过强,需及时投加中和剂;若叶绿素 a 浓度无明显下降,可能是药剂剂量不足或藻类产生抗药性,需调整药剂类型或增加剂量。通过追踪水质指标变化,工作人员可科学评估治理效果,及时优化治理方案,避免盲目投药造成的资源浪费和环境风险,确保湖泊治理高效、安全。采用低功耗设计,在太阳能供电时,阴雨天也能维持数天正常监测。广西工业废水排放多参数水质在线监测仪规格
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。广西工业废水排放多参数水质在线监测仪规格
具备自动诊断故障类型功能,显示具体故障部位,方便维修人员排查:水质监测设备在长期运行中可能出现各种故障(如传感器损坏、试剂泄漏、泵体堵塞),传统设备出现故障时显示 “故障” 提示,维修人员需逐一排查所有部件,耗时费力,尤其是复杂设备,排查可能需要数小时甚至数天,导致监测长期中断。例如,某设备显示 “检测故障”,维修人员先后检查传感器、试剂、电路,终发现是泵体堵塞,耗时 3 小时。具备自动诊断故障类型功能的监测设备,内置故障诊断模块,通过传感器自检、电路检测、数据校验等方式,自动识别故障类型并定位具体故障部位,如 “溶解氧传感器故障”“试剂管路泄漏”“采样泵堵塞” 等,并在显示屏上显示故障原因和排查建议(如 “采样泵堵塞:请检查泵体入口滤网并清理”)。维修人员根据设备提示,可直接前往故障部位进行维修:若显示 “传感器故障”,更换对应传感器即可;若显示 “试剂管路泄漏”,检查并更换泄漏管路。故障诊断功能将维修时间从数小时缩短至 30 分钟以内,减少了设备停机时间,降低了维修成本,同时降低了对维修人员专业水平的要求,即使是非专业维修人员,也能根据提示完成简单故障排查和维修。】广西工业废水排放多参数水质在线监测仪规格