水质在线监测系统介绍

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水质在线监测系统

水质在线监测系统

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。

水质自动监测系统介绍

水质自动监测系统介绍

水质自动监测系统介绍
水质自动监测系统是一种预测水环境质量的神奇系统,它能够实时监
测水域的水质状况并作出准确的反应。

水质自动监测系统由多个传感器组成,能够监测水质的重要指标,包括但不限于水温、溶解氧、PH值、浊度、水中污染物等。

它还可以根据测量结果的变化而做出实时反应,向用
户及时传达可信的水质信息。

水质自动监测系统的传感器技术是构成水质自动监测系统的核心部分。

它能够精确地测量水中的溶解氧、PH值、浊度等因素,以及水体中污染
物的含量。

在现代水质自动监测系统中,已经开发出了多种新颖的传感器
技术,它们可以按照模板检测水质,这大大提高了数据的准确性和可靠性。

为了将测量的数据及时上传到服务器,水质自动监测系统还使用了无
线网络技术。

通过无线传感器,可以将数据实时传达到服务器,实现对水
质的在线监测。

此外,水质自动监测系统还能实时显示各种水质状况,以提供给用户
及时的信息。

它还可以通过数据分析,发现水环境中可能出现的恶化趋势,以便提早采取行动,防止水环境恶化情况的发生。

总之,水质自动监测系统是一门极具前景的技术。

什么是水质在线监测系统

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

水质在线监测系统

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。

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

水质在线监测系统介绍
化碳的浓度成正比,故可对水样总碳(TC)和无机碳
(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。
第二十二页,共九十三页。
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。
第二十四页,共九十三页。
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

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。

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废水在线监测设备通常由自动在线监测仪、 氨氮自动在线监测仪、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、计、电导率仪、仪、流量计等组成。
数据采集装置
主要是对各种监测设备测量的数据进行采集、存储及处 理,它不仅具有黑匣子功能,同时还能够对排污单位环保设 备的运行状况进行自动监测,并将有关的数据存储和输出。
、快速密闭催化消解法
本方法在经典重铬酸钾硫酸消解体系中加入催化剂硫酸铝钾和钼酸铵。 同时密封消解过程是加压下进行的,因此大大缩短了消解时间。消解后测 定化学需氧量的方法可以采用滴定法,也可采用光度法。 仪器:① 具密封塞的加热管:;
② 锥形瓶:; ③ 酸式滴定管(或分光光度计); ④ 恒温定时加热装置。
COD 分析仪

氨氮分析仪


TOC 分析仪

pH 计



流量计



















图 1 废水在线监测系统组成示意图
水质自动在线监测设备 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、、溶解氧()、电导率、浊度、高 锰酸盐指数、氨氮和总有机碳()等。
仪器组成
仪器一般由采样系统、反应系统、检测系统、 控制系统、数据采集系统五部分组成。 采样系统由采样泵、采样管、样品储存等组成; 进样系统由输液泵、定量管、电磁阀、管路、接 口等组成完成对水样和试剂的采集、输送、试剂 混合、废液排除及反应室清洗等功能;
反应系统主要有加热单元或 (和 )反应室 ,完成 水样的消解和反应;
自动在线监测仪
分类:
自动在线监测仪根据氧化方式的不同,可 以将水质自动在线监测仪器分为两大类,即采 用重铬酸钾氧化方式,和采用非重铬酸钾氧化 方式 。
、重铬酸钾氧化方式
• 重铬酸钾消解光度测量法
• 重铬酸钾消解库仑滴定法
• 重铬酸钾消解氧化还原滴定 法
• 重铬酸钾消解光度测量法
水样进入仪器的反应室后,加入过量的 重铬酸钾标液,用浓硫酸酸化后,在℃条件下 回流(或催化消解,或采用微波快速消解), 反应结束后,用光度法测量剩余的(Ⅵ)() 或反应生成的(Ⅲ)()。
仪器组成
检测系统主要是对消解后的样品进行光度 检测或滴定;
控制系统包括单片机 (或工控机 )、时序控 制、光检单元等,完成对在线分析全过程 的控制。
数据处理与传输系统包括处理软件、键盘 和显示屏等,完成对测试数据采集与处理、 显示、储存、传输及打印输出。
仪器流程图
自动在线监测仪流程图
仪器特点
适用性较强; 测量周期较长; 都需要氧化剂; 试剂消耗量较大; 维护量相对较大。
主要技术指标
测定范围:~ ; 重复性:± 以内; 零点漂移:± 以内; 量程漂移:± .以内 测定周期: ; 输出信号:~ ,。
羟基氧化电化学测量法
仪器采用三电极系统(工作电极、参比 电极、辅助电极),参比液是饱和硫酸钠 溶液,辅助电极采用铂金电极。当对工 作电极施加一定电压时,工作电极表面 将产生大量的羟基自由基。羟基自由基 具有很高的氧化电位,它迅速氧化水中的 有机物, 羟基自由基被消耗的同时,工作 电极上电流将产生变化。电流的变化与 水中有机物的含量成正比关系,通过计
三、目前存在问题
(一)产品 、产品种类需多样化 、产品功能需丰富 、产品稳定性还需加强
废水在线监测系统概述
一、水质在线监测系统发展 二、废水在线监测系统组成 三、废水在线监测设备 四、数据采集、传输装置
水质在线监测系统组成
废水在线监测系统通常由采样设备、废水在线 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。
数据传输设备 对采集的各种监测数据传输至环保系统,目前,有多种传
输方式:电话线方式、方式、短消息方式、局域网方式、无 线电台方式等等。
自动在线监测仪
• 化学需氧量 • 化学需氧量测定的标准方法 • 自动在线监测仪
化学需氧量
化学需氧量(),是指在强酸并加热条件下, 用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的 量,用氧的来表示。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、等的污染状况。是我国实施排放总量控制的指 标之一。
、库仑法
水样以重铬酸钾为氧化剂,在硫酸介质中回 流氧化后,过量的重铬酸钾用电解产生的亚铁 离子作为库仑滴定。根据电解产生亚铁离子所 消耗的电量,按照法拉第定律进行计算。
仪器:① 化学需氧量测定仪;② 滴定池:锥 形瓶;③ 电极:发生电极面积为铂片;④ 电磁 搅拌器、搅拌子;⑤ 回流装置:带磨口锥形瓶 的回流装置;⑥ 电炉();⑦ 定时钟。
大家好
1
水质在线监测系统介绍
中国环境监测总站 孙海林
水质在线监测系统的发展历程
(一)初期阶段 (二)发展阶段 (三)网络化阶段
初期阶段
、产品单一 、生产规模小 、产品质量不是很稳定 、安装量小
发展阶段
、产品逐渐多样化 、产品质量逐渐稳定 、生产厂家急剧增加
(三)、网络化阶段
、三级网络 、专业运营
化学需氧量测定的标准方法
、重铬酸钾法 在酸性溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中
还原性物质,过量的重铬酸钾以亚铁灵作指示剂, 用硫酸亚铁铵溶液回滴。根据硫酸亚铁铵的用量计 算出水样中还原性物质消耗氧的量。 仪器:① 回流装置:带锥形瓶全玻璃回流装需氧量测定的标准方法
• 重铬酸钾消解库仑滴定 法
水样进入仪器的反应室后,加入 过量的重铬酸钾标液,用浓硫酸酸 化后,在℃条件下回流(或催化消 解)一定时间(~),反应结束后, 用库仑滴定法[(Ⅱ)]测定剩余的 (Ⅵ)。
• 重铬酸钾消解氧化还原滴定法
水样进入仪器的反应室后,加入过量的 重铬酸钾标液,用浓硫酸酸化后,在℃条 件下回流,反应结束后,以试亚铁灵为指 示剂,用硫酸亚铁铵滴定剩余的(Ⅵ), 由消耗的重铬酸钾的量换算成消耗氧的质 量浓度得到值。
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