水质在线监测系统
什么是水质在线监测系统

什么是水质在线监测系统水质安全关系到人民群众的生命健康与生态环境的可持续发展,因此,水质监测成为了环保领域重要的一环。
随着科技的快速发展,水质在线监测系统应运而生,以其智能化、高效化的特点,为水质安全保障插上了科技的翅膀。
水质在线监测系统,作为现代水质监测技术的集大成者,采用了多集成一体化机身设计,这一创新不仅让设备更加紧凑、便于安装与维护,更重要的是,水质在线监测系统能够根据不同监测场景的需求,灵活搭配各类高精度数字传感器。
无论是城市供水系统、工业废水排放口,还是湖泊、河流等自然水体,都能找到最适合的监测方案,保障监测数据的全面性与准确性。
水质在线监测系统支持远程监控与管理功能。
通过互联网技术的深度融合,管理人员只需轻点鼠标或滑动手机屏幕,就能随时随地查看水质数据和系统的运行状态。
这种跨越时空界限的管理方式,提升了工作效率,让管理人员能够迅速响应水质异常情况,及时采取应对措施,有效防止水质污染事件的扩大。
此外,水质在线监测系统还搭载了远程云平台,这一平台如同一个智慧的大脑,能够实时监测水质各要素的状态,包括但PH值、溶解氧、浊度、重金属含量等关键指标。
通过云计算和大数据分析技术,云平台能够迅速处理海量数据,水质在线监测系统为管理人员提供直观的图表和报告,帮助他们快速掌握水质变化趋势,为科学决策提供依据。
水质在线监测系统还配备了全新触摸大屏,界面友好,操作简便。
动态显示当前水质监测参数,让管理人员一目了然,即使是非专业人员也能轻松上手。
同时,各监测要素的数据能够自动存储并支持随时查看,为后续的数据分析和问题追溯提供了便利。
更为人性化的是,水质在线监测系统实现了水样的自动循环。
这一设计不仅减少了人工操作的频率,降低了劳动强度,还提高了监测效率。
水样在系统中循环流动,保障了监测数据的连续性和稳定性,为水质安全保障筑起了一道坚实的防线。
水质在线监测系统以其智能化、高效化、便捷化的特点,正在逐步成为水质监测领域的主流选择。
水质在线监测系统安全操作及保养规程

水质在线监测系统安全操作及保养规程水质在线监测系统是一种可以定时监测水质指标的设备,用于监测水源、水处理和水供应系统中的水质变化。
为了确保水质在线监测系统的正常运行和长期稳定,必须严格遵守安全操作及保养规程。
本文将介绍水质在线监测系统的安全操作及保养规程,包括设备安装、维护和保养等方面。
一、设备安装1.在进行设备安装之前,应仔细阅读设备的安装使用说明书,并按照指导进行操作。
2.在设备安装时,应确保设备与供电连接符合标准,确保接地良好,并使用符合规范要求的电缆及连接器。
3.在设备安装完毕后,应检查设备是否牢固固定,并确保设备的插头、电源线等不受任何挤压、拉扯或者外力摩擦等因素影响。
4.安装完毕后,应进行设备的初步调试,确保设备能正常工作,并进行合格记录。
二、操作规范1.操作人员应该熟悉设备的使用说明书,并按照说明书指导进行操作。
2.操控设备的操作人员应具备一定的专业知识和技能,确保能独立进行设备的操作操作与维护。
3.禁止在操作设备时穿戴带有金属制品的衣物或饰品,以免发生触电等安全事故。
4.在设备操作过程中,应确保设备周围无易燃、易爆物品等危险品,并保持设备周围的整洁和通风。
5.在使用设备时,应确保设备的工作环境符合设备的工作要求,避免在高温、低温、湿度大等恶劣环境下使用设备。
6.在设备操作过程中,应注意操作人员的个人安全防护,如佩戴手套、护目镜等。
三、维护保养1.设备应定期进行维护保养,包括清洁设备、更换滤材、校准传感器等。
2.定期检查设备的电源线、接线端子等部分,保持连接良好,防止接触不良导致设备故障或安全事故。
3.设备的传感器部分应进行定期校准,保证测量的准确性和可靠性。
4.设备工作过程中,定期进行机械部分的润滑,以保持设备的正常运转。
5.设备停止使用时,应断开电源,避免长时间通电造成设备故障。
四、安全事故处理1.在设备操作过程中,如有发现设备或电源线发生异响、异味、发热或者其他异常情况,应立即停止使用,并及时通知维修人员进行检修。
水质在线监测系统设计方案

水质在线监测系统设计方案一、引言水质是指水中溶解物、悬浮物、微生物和有机物等的数量和质量的综合反映。
水质的好坏直接关系到人们的生活环境和健康。
传统的水质监测方法需要人工采样、实验室分析,耗时费力,且无法及时监测到水质变化,因此迫切需要一种水质在线监测系统来实时监测水质状况。
二、系统构成1.传感器:用于检测水质参数的传感器,如pH值、溶解氧、浊度、温度等。
传感器应具有高精度、高灵敏度和抗干扰能力,能够实时监测水质指标,并将数据传输给监测系统。
2.数据采集与传输模块:负责采集传感器获取的数据,并通过无线通信方式将数据传输给监测系统。
数据采集与传输模块应具有高稳定性和可靠性,能够确保数据传输的准确性和实时性。
3.监测系统:接收并处理传感器采集的数据,并对水质指标进行实时分析和评估。
监测系统应具有数据处理和存储功能,能够生成水质监测报告,并提供数据可视化界面以便于用户查看。
4.报警系统:监测系统通过与报警系统的连接,能够在水质数据异常时发出报警信号,通知相关人员进行处理。
三、系统特点与优势1.实时性:水质在线监测系统能够实时监测水质指标,及时发现异常情况,确保水质安全。
2.准确性:传感器具有高精度和高灵敏度,能够精确测量水质指标,提高监测数据的准确性。
3.自动化:水质在线监测系统能够实现自动采集、传输和处理数据,减轻人工工作量,提高工作效率。
4.可视化:监测系统提供数据可视化界面,用户可以直观地查看水质变化趋势和监测数据,方便实时监控和分析。
5.报警功能:监测系统与报警系统连接,可以及时发出报警信号,确保异常情况能够及时得到处理,防止事故发生。
四、系统实施步骤1.传感器选择:根据监测需要选择适合的传感器,满足监测参数和精度要求。
2.网络建设:搭建监测系统所需的网络环境,包括传感器与数据采集传输模块之间的通信网络,以及监测系统与用户终端之间的通信网络。
3.数据采集与传输模块:设计并制造数据采集与传输模块,保证数据采集的准确性和实时性。
水质在线监测系统介绍

水质在线监测系统介绍水质在线监测系统是一种可以实时监测水质的技术,通过各种传感器和监测设备,可以监测水体中的溶解氧、浊度、PH值、温度、电导率等多种水质指标。
该系统广泛应用于水资源管理、环境监测、水处理以及水质保护等领域。
水质在线监测系统的主要组成部分包括传感器、数据传输设备、数据处理系统和用户界面。
传感器是水质在线监测系统的核心部件,用于采集水体中的各种水质指标。
根据需要,可以选择不同类型的传感器,如溶解氧传感器、PH传感器、浊度传感器等。
这些传感器可以安装在水体中或者在水管中,通过连续监测水质指标来实现对水质的监测。
数据传输设备用于将传感器采集到的数据传输到数据处理系统。
目前,常用的数据传输方式包括有线传输和无线传输。
有线传输方式通常使用以太网、RS485等接口,可以使用标准网络设备进行数据传输。
无线传输方式常用的有GPRS、3G、4G和无线局域网等,可以实现远程监测和控制。
数据处理系统是水质在线监测系统的核心,主要用于接收、存储、处理和分析传感器采集到的数据。
数据处理系统可以使用专用的硬件设备或者云计算平台。
对于小规模的应用,可以使用单机版的数据处理系统,对于大规模的应用,可以使用分布式的数据处理系统。
数据处理系统可以根据需要进行灵活的配置,可以设置报警阈值,当水质指标超过设定的阈值时,系统会自动报警,提醒操作人员进行处理。
用户界面是水质在线监测系统的用户接口,通过用户界面可以实时查看监测结果,分析历史数据,设置参数等。
用户界面可以使用计算机、手机、平板等设备进行访问,可以通过Web页面、移动应用程序等方式实现。
用户界面可以根据需要进行定制,可以根据用户的需求添加或删除功能。
1.实时性:水质在线监测系统可以实时监测水质指标,不受时间和空间的限制。
可以随时获取水质数据,及时了解水体的污染情况。
2.自动化:水质在线监测系统可以实现自动采集、传输和处理数据,消除了人工采样和分析所带来的误差。
可以大大提高数据的准确性和可靠性。
水质在线监测系统介绍

(IC)进行定量测量。总碳与无机碳的差值,即为 总有机碳(TOC)。
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直接(zhíjiē)法测定总有机碳
将水样酸化曝气,将无机(wújī)碳酸盐分解生 成二氧化碳驱除,再注入高温燃烧管中,可直 接测定总有机碳。但由于在曝气过程中会造成 水中的挥发性有机物的损失而产生测定误差。
第八页,共九十三页。
水质自动在线(zài 监测设备 xiàn) 水质在线监测设备主要是对污染源排污状 况进行分析测试。 • 地表水自动在线监测系统主要测定项目有水温、 pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、 氨氮和总有机(yǒujī)碳(TOC)等。 • 废水在线监测设备通常由COD自动在线监测仪、 氨氮自动在线监测仪、TOC自动在线监测仪、总磷自 动在线监测仪、总氮自动在线监测仪、pH计、电导率 仪、UV仪、流量计等组成。
来表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度,其值越小说 明由有机物引起的污染越轻,水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、 亚铁盐、硫化物等。水被有机物污染是很普遍的,因此,化学需氧量也 作为有机物含量的指标之一,但只能反映被氧化的有机物污染,不能反
映多环芳烃、PCB等的污染状况。CODCr是我国实施排放总量控 制的指标之一。
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仪器 流程图 (yíqì)
COD自动(zìdòng)在线监测仪流程图
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仪器 特点 (yíqì)
适用性较强;
测量周期较长; 都需要氧化剂;
试剂(shìjì)消耗量较大;
维护量相对较大。
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主要 技术指标 (zhǔyào)
反应系统主要有加热单元或 (和 )反应室 ,完成水样
水质在线监测系统方案_哈希

水质在线监测系统方案_哈希
一、背景
水质在线监测方案是指对水体水质的实时变化进行监测,以获取水质的实时数据,以此来控制和管理水质质量的质量,确保水资源的可持续发展。
水质在线监测系统方案包括水质设备的技术选型、系统组成、原理及工作流程等,有利于提高水质的实时变化,优化水资源的管理,确保水资源的可持续发展。
二、水质设备技术选型
1、水质设备技术选型要考虑采样装置的技术性能、环境要求和价格等,且应该配备有双重监控系统:现场水质分析仪器和环保监督系统,实现实时监测和预警处理。
2、采样装置应考虑选择分析仪器灵敏度高、精度高、可靠性强、维护简便等技术性能,以及设备重量、体积、功耗小、结构紧凑、安装方便等特性。
3、监测装置的设计应考虑温度、湿度、压力等环境因素的影响,采样装置应考虑选择具有可靠性和自动化特点的数据采集和测控装置,能够满足现场的环境条件,可以根据测量精度进行高精度的量测。
三、系统组成
1、水质在线监测系统包括水质采样装置、分析仪器、数据采集控制设备以及在线水质监测系统组成。
水质监测 水质在线监测系统的简要介绍

水质监测水质在线监测系统的简要介绍水是重要的自然资源,近几年随着城市化进程的加快,水污染的现象越来越严重,带来的危害也逐渐增多,因此水资源的保护与利用被提上日程。
在此过程中,水体环境污染监测是重要的一环,只有通过良好的监测,得到科学的污染数据,才能对水体污染进行靶向治理。
水质在线监测系统应用而生,帮助有关部门实时监测、追踪溯源,为水体环境治理提供可靠支撑。
水质在线监测设备主要是对污染源排污状况进行分析测试。
系统通常由采样设备、水质在线监测仪器、数据采集设备、数据传输设备、通讯设备和终端接收设备组成。
有利于水质监测效率提高、加快污水治理、提升水质量、降低水环境管理成本、预警预报重大水质污染事故。
ZWIN-WQMS06水质在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心组成一个从取样、预处理、分析到数据处理及存贮的完整系统,从而实现对样品的在线自动监测,一般包括取样系统、预处理系统、数据采集与控制系统、在线监测分析仪表、数据处理与传输系统及远程数据管理中心。
测定原理:光度法适用:水源地监测、环保监测站,市政水处理过程,循环冷却水工业水源循环利用、工厂化水产养殖等领域常规参数:水质五参数(温度、PH、溶解氧、电导率、浊度)、CODcr.氨氮、总磷、总氮、总有机碳、叶绿素等ZWIN-WQMS08多参数水质在线监测系统采用高度集成各传感器探头,配置控制器进行控制及显示,可直接投入式安装或集成到岸边站、浮标站,相比传统水质分析仪,无需试剂,更加经济环保,方便快捷。
参数:温度、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、氮氮、余氧等适用:水质断面常规参数监测系统,包括水质标准站、微型站、岸边站、浮标站和水质传感器等。
ZWIN-WQMS10多光谱水质在线监测系统包含光谱仪、光谱水质数据处理终端、算法模型及管控平台;使用的双光路紫外-可见全光谱采集探头;对水体污染物200nm-1000nm的吸收响应波段,并结合紫外探测器的量子效率有针对性的搭建高信噪比、高分辨率的双光路光谱采集系统。
水质在线监测系统解决方案

水质在线监测系统解决方案水质在线监测系统是一种集成了传感器、数据采集、数据传输和数据分析等技术的智能化系统,主要用于对水体的水质参数进行实时检测和分析。
该系统广泛应用于水源地、水处理厂、饮用水供应系统以及各种水体污染监测等领域。
以下是一个水质在线监测系统的解决方案:1.传感器选择和布局:传感器是水质在线监测系统的核心部件,常用的传感器有PH传感器、溶解氧传感器、浊度传感器、电导率传感器等。
在选择传感器时,要根据监测目标和水质特性进行合理的选择,并合理布局在监测点位。
2.数据采集和传输:采集传感器所测得的数据,并实时传输至数据处理中心。
数据采集可以通过无线网络、有线网络等方式进行,采用工业级的数据采集设备确保可靠性和稳定性。
而对于数据传输,可以选择云平台接入,便于数据的集成和分析。
3.数据存储和处理:数据存储和处理是在线监测系统的核心功能之一、在数据存储上,可以采用数据库技术,确保数据的可靠性和安全性,并且便于后续数据的分析和应用。
在数据处理上,可以使用数据挖掘、模型识别等技术,对水质参数进行分析和预测,提供数据决策支持。
4.数据分析和报告生成:通过数据分析,可以对水质参数进行趋势分析、异常检测等,及时发现水质问题,并报警通知相关人员。
同时,系统还可以生成日报告、月报告等,供相关部门和管理人员查看。
5.用户接口设计:用户接口设计是系统使用的关键环节,要提供简洁、直观的界面,方便用户查看数据和进行操作。
用户可以通过PC端、移动端或者触摸屏等方式进行访问和操作,实现远程监控和管理。
6.设备维护和故障处理:在线监测系统的设备需要定期维护和故障处理。
可以建立设备维护计划,定期检查和校准传感器,保证监测数据的准确性。
对于故障处理,可以建立故障报修系统,及时响应和解决故障。
7.安全管理和权限控制:在线监测系统中包含大量的敏感数据,因此必须加强系统的安全管理。
采用防火墙、数据加密等安全技术,确保系统的安全性。
同时,还要对系统用户进行权限控制,确保数据的机密性和完整性。
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水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。
水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。
其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下:
与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。
与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。
这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。
紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。
在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的
情况下直接测量浓度超过1000mg/L的水样。
辅助参数测试系统中的pH、氧化还原电位和温度采用具有温度补偿功能的氧化还原电极法监测水样的pH值、氧化还原电位和水温;流量测量采用明渠流量计实时监测;电导率的检测通过电导率传感器完成;浊度和悬浮固体的检测通过可见光透射和散射的原理进行测定;溶解氧的测定采用电极法。
所有测量结果通过通用模拟量输入输出接口统一上传至数据采集系统,然后可根据用户要求将结果分别上传之PC机进行数据的储存和图形分析或上传之上一级环保部门并可进行远程监控。
该系统实现了完全自动化的监测功能,可自动启动和停止,自动进行数据存储和上传,真正实现了工作现场无须人员人值守。
整套系统结构简单,维护工作量极少,实时性强,运行成本低,同时系统采用模块化结构,可任意组合监测项目。
此外,该系统还能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯,同样可实现以上所有的功能。
1 系统方案
1.1 监测项目
➢化学需氧量(COD)、光吸收系数(SAC)、pH值、氧化还原电位、流量、温度、电导率、浊度、悬浮固体、溶解氧、氨氮等
1.2 监测方法
➢化学需氧量(COD)、光吸收系数(SAC):紫外光谱法
➢pH值、氧化还原电位、温度:带温度补偿的氧化还原电极法
➢流量:超声波法
➢电导率:电极法
➢浊度、悬浮固体:可见光透射散射法
➢溶解氧:薄膜电极法
➢氨氮:分光光度法
1.3 系统组成
WA-2000水质在线监测系统由水质在线分析仪(可监测化学需氧量和光吸收系数)、pH计、氧化还原电位计、流量计、温度传感器、电导率仪、悬浮固体/浊度仪、溶解氧分析仪等组成。
如下图所示:
系统安装方案一
如图所示,该系统本身具有数据集成采集与处理功能,所有辅助水质参数监测仪都可以通过通用模拟接口4—20mA与水质连续在线自动监测系统的主设备化学需氧量(COD)紫外在线监测仪连接,所有监测数据都进入COD紫外在线监测仪统一汇总,然后,COD紫外在线监测仪可根据用户要求分别通过GPRS或RS485将监测结果上传到上一级监控部门以实现监测数据上报和远程控制等功能或上传至PC机中,如果PC机中安装有相应的监控软件则还可以实现实时数据的储存、历史实时数据查询和绘制浓度曲线图等功能。
如果用户已经具有了数据集成采集设备,则该水质连续在线自动监测系统也可以通过如下方案安装:
系统安装方案二
如图所示,水质连续在线自动监测系统可以断开系统内所有水质参数监测设备之间的通讯连接,而采用并行方式,全部通过通用模拟接口4—20mA与数据集成采集设备连接,将所有化学需氧量(COD)浓度、pH值、氧化还原电位、流量、温度、电导率、悬浮固体/浊度、溶解氧含量等数值全部上传至数据采集设备,然后通过该设备的相应通讯接口与上一级监控部门实现监测数据上报和远程控制等功能。
1.4 使用环境条件
系统可以在恶劣的环境下长期安全运行:
供电电压:AC220V±20%,频率50±1Hz。
环境温度:0—50 ℃
环境湿度:≤90%
环境气压:86-106kPa
所有设备的用电量:约100W
1.5 系统主要技术指标
注:具体技术指标可根据用户需求和应用工况确定
1.6 系统特点
水质在线分析仪采用了多项具有自主知识产权的在线监测技术,其主要特点可表述如下:
●先进性多
✧与传统化学方法相比具有无需化学试剂、无二次污染、运行费用低等特点
✧紫外全谱快速扫描系统保证测定的准确性高于现有的单波长紫外测量法
✧自主开发的流通测量池、光纤光源光谱仪保证真正意义上的实时性监测和
全天候24小时的连续性监测
✧已有的水质模型和现场自建模型功能保证适用各个行业的水质监测
✧在线稀释大大拓宽了紫外法的测试范围
●维护量少
✧独特的水样预处理系统保证用户极少的维护量
✧自动测量、自动清洗和自动调零功能可实现运行的完全自动化
✧常规情况下只需半年维护1次,水质较差的一个季度维护1次
●可靠性高
✧方便的旋转型流通池可完成光程的瞬间转换
✧光源采用高性能、长寿命氙灯
✧历史数据在每小时存储一次平均值的情况下可至少存储1年数据,同时可
根据用户需求将所有数据存储在PC机上
✧大屏液晶显示输出及触摸屏输入保证用户简单快捷地操作
●联网方便
✧RS232/RS485/GPRS等通讯接口提供远程数据传输和远程控制监测系统
启动、停止,真正实现现场无人化运行
✧多路4-20mA模拟接口可随意组合同时测定包括COD在内的pH、温度、
溶解氧、电导率、浊度、流量等以及其他根据用户需求定制的水质参数
✧多路继电器输出可根据用户要求完成报警及其他相关设备的控制
2 测试原理
2.1 水质在线分析仪
该仪器采用紫外全谱扫描技术,通过化学计量学算法将获得的水样在紫外区的全波段光谱与该水样用经典法所测得的COD浓度值相对应建立数学模型,随着样品数量增加该模型会逐渐稳健,进而达到预测水样中COD浓度的作用,对于要监测的水样,只要获得该水样的紫外全波段光谱,便可利用已经建立的数学模型来非常准确的得到该水样中的COD浓度。
3.1.1测试模块
对于如何获得水样的紫外全波段光谱,测试模块采用了如下图所示的光路原理,光源发出的紫外光通过光纤传输到流通池,穿过流通池时经被测水样吸收后,通过光纤传输到光谱仪。
在光谱仪内部经过光栅分光,由阵列传感器将分光后的光信号转换为电信号,获得水样的连续吸收光谱信息。
测试原理图
3.1.2在线稀释模块
在线稀释采用具有自主知识产权的稀释装置,可以非常快速的完成按一定比例的对样品进行在线稀释,同时保证在线混合均匀,由于稀释倍数的改变灵活方便并且具有非常高的稀释准确度,所以该装置大大的拓宽了在线监测COD的浓度范围,再加上软件的灵活设置,可以由用户自主选择是否进行稀释测定,保证了同一台设备可以宽泛的使用在不同浓度范围的COD在线监测。
在线稀释装置
3.1.3预处理模块
预处理模块采用独特的结构设计,利
用样品水流与整体水流方向相反,使大部
分水流沿滤芯外壁冲刷而下,只有很少一
部分水流通过滤芯过滤后从相反的方向流
出,该少部分水样送入测试装置进行紫外
吸收光谱的采集,而大部分水流则通过冲
刷滤芯的外表面而达到清洁滤芯的作用,
这样大大延长了用户清洁滤芯的时间,减
少了用户的维护工作量。
滤芯自清洁原理
2.2 辅助参数检测系统
3.2.1流量监测
流量的监测通过超声波明渠流量计来完成,该装置是通过超声波来监测明渠水流量的仪表,当水渠是具有侧壁和下底的渠道时,被称为明渠,当水流是靠自身重力势能在明渠中流动时,此时的水面称为自由水面,对这种水流量的监测可
以通过非接触式的明渠流量计来实现,该流量计固定在距离水面有一定距离(0.4—2m)的水流正上方,由于不与被监测水流接触,所有具有不受污水腐蚀的特点,可以长期可靠的运行。
超声波流量计
3.2.2其他参数监测
对于除流量以外的其他辅助参数监测通常情况下通过传感器来直接接触被监测水样而直接获得所需的监测参数,其原理一般都采用电极或光传感器来实现,电极通常采用金属电极或玻璃电极,光传感器通常为对一定波长的光敏感的光探测器。
这些传感器通常被封装在具有一定防腐蚀功能的壳体内,然后直接浸入水中进行相应的水质参数监测。
辅助参数监测
3 供货范围。