水质自动化监测技术及其发展研究
水质在线监测设备发展现状及未来趋势分析

水质在线监测设备发展现状及未来趋势分析近年来,随着人们环保意识的提高,对水质安全的要求也越来越高。
水污染事件频发,使得水质在线监测设备的需求日益增加。
本文旨在分析水质在线监测设备的发展现状及未来趋势。
目前,水质在线监测设备已经取得了显著的发展成果。
传统的水质监测方法主要依赖于人工取样,耗时、耗力且不及时。
而水质在线监测设备则能够实时、连续地监测水体中的各项指标,极大地提高了监测效率和准确性。
在技术方面,水质在线监测设备利用了物联网、传感器等先进技术,能够实现对水体中多种指标的监测,如PH值、溶解氧、浊度等。
同时,这些设备还具备高度的自动化和智能化特点,能够自动报警,提醒监测人员进行相关处理。
此外,水质在线监测设备还可以通过数据传输和存储技术,将监测结果实时上传至云端,方便数据的分析和共享。
与传统的水质监测方法相比,水质在线监测设备具有诸多优势。
首先,水质在线监测设备能够在实时连续监测中发现水质变化的迹象,及时预警,减少水污染事故的发生。
其次,水质在线监测设备具备自动化功能,减少了人工操作的需求,提高了工作效率。
再次,水质在线监测设备能够提供大量的准确数据,并能进行数据分析,为科学研究和决策提供支持。
未来,水质在线监测设备有望继续发展,呈现以下几个趋势。
首先,技术不断创新和突破,将进一步提高水质在线监测设备的监测能力和准确性。
例如,传感器技术将更加精密,能够监测更多更细致的水质指标,如重金属、细菌等。
其次,设备的自动化能力将得到进一步提升,能够实现更加智能化的监测和管理。
未来的水质在线监测设备有望能够通过智能算法,自行分析并预测水质的变化趋势,提供个性化的建议和解决方案。
再者,数据处理能力也将得到提升,能够更好地处理和分析海量的监测数据,为科学研究和政策制定提供更多支持。
此外,未来水质在线监测设备的发展还需要面对一些挑战。
首先,设备的成本问题是一个重要因素。
目前,一些高精度的水质在线监测设备成本较高,限制了其在普及和应用上的推广。
自动化技术在农村饮用水中的应用研究

自动化技术在农村饮用水中的应用研究随着农村经济的发展,人们生活水平的提高,对饮用水质量的要求也越来越高。
然而,由于农村地区基础设施相对滞后,传统的饮用水处理方式常常存在一些问题,例如设备老化、运行不稳定、消毒效果差等。
因此,如何利用自动化技术来提高农村饮用水处理效率和水质安全性已经成为一个研究热点。
本文将探讨自动化技术在农村饮用水中的应用研究。
首先,自动化技术在饮用水处理中的应用可以极大地提高设备的运行效率和水质的稳定性。
传统的饮用水处理设备需要经常进行人工监测和调整,而自动化技术可以通过自动控制系统实现设备的自动运行和调整,大大减少了人力成本和运行误差。
例如,通过设置传感器和控制装置,可以实时监测和控制水源的进水量、浊度、PH值、溶解氧含量等关键参数,确保饮用水处理过程的稳定性和水质的安全性。
其次,自动化技术还可以提高饮用水处理的自洁能力和消毒效果。
自动化设备可以根据实际需求灵活调整消毒剂的投加量和消毒时间,实现对饮用水中悬浮物、微生物和化学污染物的有效去除和杀灭。
同时,自动化设备还可以实现对水质的长期监测和记录,通过数据分析和处理,及时发现和纠正处理过程的异常情况,确保水质的安全和稳定。
此外,自动化技术还可以实现农村饮用水的远程监控和管理,提高水质安全的可追溯性和管理效率。
通过远程监控系统,可以实时了解饮用水处理设备的运行状态和水质指标,及时处理和调整。
同时,可以通过互联网技术实现对多个饮用水处理站点的集中管理和数据共享,提高农村饮用水的管理效率和水质安全性。
最后,自动化技术在农村饮用水中的应用还可以促进水资源的合理利用和节约。
自动化设备可以实现对水源的智能识别和优化利用,根据实际需求调整水源的取水量和处理过程中的水循环利用率,减少水资源的浪费和污染。
综上所述,自动化技术在农村饮用水中的应用研究具有重要的意义和潜力。
通过自动化技术可以提高设备的运行效率和水质的稳定性,提高农村饮用水的安全性和管理效率,促进水资源的合理利用和节约。
智能化水质在线自动监测关键技术及产业化

智能化水质在线自动监测关键技术及产业化一、引言随着人们对环保意识的不断提高,水质监测在环境保护中的作用越来越重要。
传统的水质监测方法费时费力,而且需要专业人员进行操作,限制了监测的覆盖范围和频率。
智能化水质在线自动监测技术的发展为解决上述问题提供了新的可能性。
本文将深入探讨智能化水质在线自动监测的关键技术及其产业化的前景。
二、智能化水质在线自动监测的意义智能化水质在线自动监测技术可以实现对水质的实时监测和数据采集,具有以下意义: 1. 提高监测的覆盖范围和频率:传统的水质监测往往只能针对特定地点和特定时间段进行,而智能化水质在线自动监测技术可以实现对多个地点和长时间段的监测,提高监测效率。
2. 实时预警和及时处理:智能化水质在线自动监测技术可以即时监测水质异常情况,并通过预警系统及时通知相关人员,使得问题能够迅速得到处理,减少对环境的损害。
3. 降低监测成本:传统的水质监测需要大量专业人员进行操作,而智能化水质在线自动监测技术可以实现自动化和远程监测,减少人力成本。
三、关键技术智能化水质在线自动监测涉及到多个关键技术的应用: ### 1. 传感技术传感技术是智能化水质在线自动监测的基础。
通过使用传感器,可以实现对水质参数的实时检测和采集,如pH值、溶解氧、浊度等。
传感技术的不断发展和突破为智能化水质监测提供了可行性。
2. 通信技术通信技术是实现智能化水质在线自动监测的关键。
通过使用无线通信技术,监测设备可以实现与监测中心之间的数据传输,使得监测数据可以实时上传和分析。
同时,通信技术也可以实现监测设备之间的互联互通,提高整体监测系统的效率和稳定性。
3. 数据处理与分析技术智能化水质在线自动监测技术可以实时采集大量的监测数据,因此需要进行有效的数据处理和分析。
数据处理与分析技术可以帮助监测人员从海量数据中提取有价值的信息,并进行趋势分析和预测,以指导环境保护决策和措施。
4. 智能算法与人工智能技术智能算法与人工智能技术的应用可以进一步提高智能化水质在线自动监测的效果和智能化水平。
水质在线监测技术与自动化仪器研究进展

组成或性质
图1 全光谱分析技术原理
聚光科技基于该技术平台开 发 了 SWA - 2 0 00 系 列 水 质 在 线 分 析仪,并成功应用于地表水、工 业过程水、污染源废水的COD、 硝氮、亚硝氮、色度、浊度、悬 浮物等多项水质参数的自动在线 连续 监 测。 图 2为 SWA - 20 00 型水 质COD在线分析仪在某企业排放 口的连续监测数据以及与国标方 法的抽样比对,结果表明基于全 光谱 法 的 SWA - 2 0 00 型 水 质 CO D 在线分析仪具有良好的准确性, 能够准确地连续监测排放口的水 质动态变化过程。
经验,不断开拓和积累新分析技 术能力,形成全谱法水质分析技 术、荧光分析技术、在线顺序注 射分析技术、无汞伏安溶出分析 技术、发光细菌法综合毒性分析 技术等多个技术平台,成功推出 系列化的水质在线分析仪表,并 成 功 应用于污染源水质在线监 测、地表水水质在线监测、饮用 水水质在线监测、工业过程水水 质在线监测等领域,积累了丰富 的现场应用经验。
强度间接获取水质参数的光学分 析技术。全光谱分析技术首先借 助化学计量学方法技术对基础的 水样光谱和其检测因子标准值进 行关联建立校正模型,然后基于 该校正模型对待侧水样的吸收光 谱进行预测,得到待测样品中的 目标 参数, 其过 程如 图1 所示 。
光谱
光谱
训练集样品
化学计量学 软件
模型 未知样品
组成或性质数据
顺序注射分析平台的核心是 采用高精度注射泵作为液体输送 和计量单元,多通道选向阀作为 试剂流路的切换器件。此外还在 泵和阀之间增加了一段储存管, 避免了样品和化学试剂进入注射 泵而损坏注射泵。工作时,首先 注射泵活塞向下运动,顺序地将 相应体积的水样和试剂从多通道 选向阀的不同通道经过公共通道 吸入到储存管中。然后注射泵反 向运转,将这些溶液输送至反应 单元进行条件反应并检测。平台 原理图如图4所示。
水质治理技术的现状与发展趋势研究

水质治理技术的现状与发展趋势研究水是生命之源,对于人类的生存和社会的发展至关重要。
然而,随着工业化、城市化进程的加速以及农业活动的广泛开展,水资源受到了不同程度的污染,水质问题日益严峻。
为了保障水资源的可持续利用和人类的健康,水质治理技术不断发展和创新。
本文将对水质治理技术的现状进行梳理,并探讨其未来的发展趋势。
一、水质治理技术的现状(一)物理处理技术物理处理技术是水质治理中常用的方法之一,包括过滤、沉淀、吸附等。
过滤技术通过使用不同孔径的滤料,去除水中的悬浮物、颗粒物和胶体等杂质。
沉淀法则利用重力作用,使水中的颗粒物自然沉降到底部,从而实现固液分离。
吸附技术则是利用吸附剂(如活性炭)的多孔结构,吸附水中的有机物、重金属离子等污染物。
(二)化学处理技术化学处理技术在水质治理中也发挥着重要作用。
常见的化学处理方法有混凝、氧化还原、中和等。
混凝是通过加入混凝剂(如铝盐、铁盐),使水中的微小颗粒凝聚成较大的絮体,便于后续的沉淀或过滤去除。
氧化还原技术用于处理水中的有机物、重金属离子等,通过氧化或还原反应将污染物转化为无害物质。
中和法主要用于调节水的酸碱度,使其达到适宜的范围。
(三)生物处理技术生物处理技术是利用微生物的代谢作用来去除水中的污染物。
活性污泥法是一种广泛应用的生物处理技术,通过培养和维持一定浓度的活性污泥,使微生物在有氧条件下分解有机物。
生物膜法则是在载体表面形成生物膜,微生物附着在膜上生长和代谢,从而净化水质。
此外,还有厌氧生物处理技术,适用于处理高浓度有机废水。
(四)膜处理技术膜处理技术是近年来发展迅速的一种高效水质净化技术。
包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等。
膜处理技术具有分离效率高、占地面积小、操作简单等优点,但膜的成本较高,且容易受到污染和堵塞。
二、水质治理技术面临的挑战(一)复合污染的处理难度大当前的水质污染往往呈现出多种污染物共存的复合污染特征,如有机物、重金属、氮磷等同时存在。
水质监测技术的应用与未来发展研究

水质监测技术的应用与未来发展研究水是生命之源,对于人类的生存、社会的发展以及生态环境的平衡都具有至关重要的意义。
然而,随着工业化进程的加速、人口的增长以及农业活动的扩张,水资源面临着越来越多的污染威胁。
为了保障水资源的安全和可持续利用,水质监测技术应运而生,并在不断发展和完善。
一、水质监测技术的应用(一)在饮用水领域的应用饮用水的质量直接关系到人们的身体健康。
通过水质监测技术,可以对水源水、出厂水和管网末梢水进行全面监测,及时发现和处理可能存在的污染物,如重金属、有机物、微生物等,确保饮用水符合国家卫生标准。
例如,采用高效液相色谱法可以准确检测水中的微量有机污染物,如农药残留和内分泌干扰物;利用原子吸收光谱法能够精确测定水中的重金属含量,如铅、镉、汞等。
(二)在工业废水处理中的应用工业生产过程中会产生大量的废水,如果未经处理或处理不达标直接排放,将对环境造成严重污染。
水质监测技术可以帮助企业实时掌握废水的水质状况,为废水处理工艺的优化和调整提供依据。
例如,通过在线监测系统监测废水中的化学需氧量(COD)、氨氮、总磷等指标,可以及时调整处理药剂的投加量和处理工艺参数,提高废水处理效果,降低污染物排放。
(三)在水环境监测中的应用对河流、湖泊、海洋等自然水体的水质监测,有助于了解水环境质量的变化趋势,评估水污染治理措施的效果,为水环境保护和管理提供科学依据。
比如,利用卫星遥感技术可以大范围监测水体的富营养化程度、叶绿素浓度等指标;使用自动监测站可以实现对重点水域水质的实时连续监测,及时发现水质异常情况。
(四)在农业面源污染监测中的应用农业生产中使用的化肥、农药等会通过地表径流和地下渗透进入水体,造成面源污染。
水质监测技术可以监测农田排水和周边水体中的氮、磷等污染物含量,为控制农业面源污染提供数据支持。
例如,采用便携式水质检测仪可以快速检测农田灌溉水中的营养盐浓度,指导农民合理施肥和灌溉,减少面源污染的产生。
水质监测技术的发展与应用
水质监测技术的发展与应用水是生命之源,人类和其他动植物都离不开它。
人们常说“水能载舟,亦能覆舟”,水的质量对人类健康和自然生态环境都有着深刻的影响。
在过去的几十年中,随着人口的增长和工业生产的发展,水污染问题日益严峻,如何确保水的质量成为了一个迫切需要解决的问题。
水质监测技术的发展和应用,为保障水质安全提供了可靠的手段和技术支持。
一、水质监测技术的发展历程水质监测技术的发展可以追溯到20世纪50年代,当时凭经验判断及常规实验室方法为主。
60年代末,随着水质监测的需求日益增多,人们开始使用更为先进和精确的监测技术和仪器,比如滴定法、分光光度法、原子吸收光谱分析法、液相色谱法、气相色谱法等。
80年代末,人们还广泛应用计算机技术,通过自动化和智能化手段实现水质监测。
21世纪初,人工智能、物联网等技术的广泛应用,使得水质监测从单纯的数据采集和处理,向更加智能化和全面化的方向发展。
同时,一些新兴的监测技术和方法也在相继诞生,比如生物传感技术、纳米技术、近红外光谱技术等。
二、水质监测技术的应用水质监测技术的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.水源地的监测:水源地是直接关系到饮用水质量的重要环节,通过水源地监测可以及时了解水质受到的污染程度和趋势。
2.饮用水的监测:为了保障公众健康,饮用水的监测是一个必须严格执行的环节,通过对饮用水进行监测,可以及时发现潜在的危害物质。
3.工业废水的监测:各种工业废水对环境造成的污染很大,通过对工业废水的监测,可以及时发现污染源和排放量,并采取相应措施。
4.农业面源污染的监测:农业面源污染是当前全球环境污染的一个重要问题,严重影响了地下水、河流、湖泊等水域的水质,通过监测可以发现污染问题及时采取治理。
5.海洋水体污染的监测:海洋水体受到海岸工业生产、港口建设和船舶运输等多种原因的影响,通过对海洋水体的监测,可以及时发现污染事件并制订相应的防治措施。
6.生态水文状况的监测:生态水文状况是指水域内生物种类及其分布和数量状况、水质状况、水流状态等因素的综合表现,对水生物资源保护和生态环境维护有着重要意义。
水质监测技术的应用与发展趋势
水质监测技术的应用与发展趋势近年来,随着环境污染问题的不断加剧和人们对水质安全的关注度的提高,水质监测技术得到了广泛应用和快速发展。
本文将探讨水质监测技术在实际应用中的重要性以及其发展的趋势。
一、水质监测技术的重要性水是人类生存发展的基础,而水质作为水资源的重要指标之一,对人类的健康和环境的保护至关重要。
水质监测技术的应用可以实时地了解水环境的状况,及早发现问题,并采取相应的措施进行治理,保障水资源的安全利用。
具体来说,水质监测技术可以帮助人们实现以下方面的目标:1. 提供准确的水质信息。
通过使用先进的水质监测设备,可以迅速、准确地测量水体中各种污染物的浓度和水质指标的变化情况,为水质评估与处理提供可靠的数据支持。
2. 及时预警和监测水质变化。
水质监测技术可以实时监测水体的水质变化,通过预警系统提醒人们,以便及时采取措施应对突发的水质污染事件,降低对人类健康和生态环境的风险。
3. 评估水质问题与治理效果。
水质监测技术可以通过定期监测水体的水质情况,为评估水质问题产生的原因提供依据,并检验治理措施的有效性,为决策者提供科学的依据。
二、水质监测技术的应用水质监测技术的应用范围广泛,涉及到城市供水、工业废水排放、农业灌溉、环境保护等方面。
以下将从不同的应用领域对水质监测技术作简要介绍:1. 城市供水领域:在城市供水方面,水质监测技术可以用于监测饮用水水源地的水质状况,帮助保证供水系统的安全性和稳定性。
通过监测水质变化,可以及早发现水质问题,采取相应的处理措施,确保居民的饮用水安全。
2. 工业废水排放领域:工业废水对环境造成严重影响,因此工业废水的监测具有重要意义。
水质监测技术可以应用于工厂生产过程中的废水排放监测与分析,提高工业废水的处理效率,减少对环境的污染。
3. 农业灌溉领域:农业灌溉对农作物的生长和产量起着至关重要的作用。
水质监测技术可以帮助农业部门监测灌溉用水的水质状况,确保农作物的生长环境良好,并避免因水质问题导致的农作物减产和污染土壤的风险。
水质监测技术的创新与发展趋势
水质监测技术的创新与发展趋势水是生命之源,对于人类的生存和发展至关重要。
而水质的好坏直接影响着水的使用价值和生态环境的健康。
为了保障水资源的安全和可持续利用,水质监测技术不断创新和发展。
一、传统水质监测技术的局限性在过去,传统的水质监测方法主要依赖于实验室分析。
这种方法虽然能够提供较为准确的结果,但存在着诸多局限性。
首先,采样过程往往具有随机性和不连续性,难以全面反映水体的实时状况。
其次,实验室分析需要耗费大量的时间和人力,导致监测结果的时效性较差。
此外,由于样品在采集、运输和储存过程中可能发生变化,也会影响监测数据的准确性。
二、水质监测技术的创新(一)传感器技术的应用随着科技的进步,传感器技术在水质监测中得到了广泛应用。
传感器可以实时监测水质参数,如温度、pH 值、溶解氧、电导率等,并将数据实时传输到监测系统。
与传统方法相比,传感器具有响应速度快、精度高、能够连续监测等优点,大大提高了水质监测的效率和及时性。
(二)生物监测技术的兴起生物监测是利用生物对水体中的污染物产生的反应来评估水质状况。
例如,通过监测鱼类、藻类等水生生物的行为、生理和生态变化,可以了解水体中污染物的种类和浓度。
这种方法能够反映出污染物对生态系统的综合影响,具有独特的优势。
(三)遥感技术的引入遥感技术可以通过卫星或飞机对大面积的水体进行监测。
它能够获取水体的光谱信息,从而推断出水质参数,如叶绿素a 浓度、浊度等。
遥感技术的应用为宏观层面的水质监测提供了有力手段,有助于及时发现大面积的水质污染事件。
(四)自动监测站的建设为了实现对水质的长期、连续监测,各地纷纷建设了自动监测站。
这些监测站配备了先进的监测设备和数据传输系统,能够实时采集和传输水质数据。
通过对监测数据的分析和处理,可以及时掌握水质变化趋势,为水资源管理和保护提供科学依据。
三、水质监测技术的发展趋势(一)多参数集成监测未来的水质监测技术将朝着多参数集成监测的方向发展。
智能水质监测技术及数据分析研究
智能水质监测技术及数据分析研究随着城市化进程的加快,水污染也越来越严重,已经成为一个社会问题。
为了保护我们的水资源,很多人已经开始关注智能水质监测技术及数据分析。
在本文中,我们将探讨一些关于智能水质监测和数据分析的问题。
一、智能水质监测技术的发展随着科技的发展,人们开始借助各种各样的设备来监测水质,传统的方法可能已经不能满足要求了。
智能水质监测技术的出现将大大提升水质监测和数据汇总的效率。
目前,智能水质监测技术基于人工智能和物联网技术,使得监测数据可以实时采集、传输和处理。
这些监测技术包括自动取水、检测仪器、传感器、远程数据采集和分析等等。
自动取水是智能水质监测技术中的一个重要环节。
传感器和检测仪器是用于检测水质的重要组成部分,它们能够自动化地执行采样和测试水中的各种参数。
传感器还可以用于监测水的温度、PH值、浑浊度、含氧量、氨氮等信息。
此外,远程传输技术允许监测数据通过网络直接传输到中央数据库,以便后续的分析和处理。
二、智能水质监测技术的应用智能水质监测技术可以应用于各种场合。
例如,监测城市自来水、污水处理厂和工业用水,还可以用于监测水库、河流、湖泊和地下水资源等。
智能水质监测技术可以自动监测水质,并及时反馈给有关部门和企业,使其能够快速发现并及时处理水质问题。
智能水质监测技术在面对水污染的情况下尤其重要。
能够及时检测和反馈水质信息,大大提高了水污染事件的处理速度。
智能水质监测技术的应用还可以激发人们对保护水资源的意识。
同时,智能水质监测技术也可以用于为水资源管理和水环境保护提供大量有用的数据。
三、智能水质监测技术的数据分析智能水质监测技术与数据分析是分不开的。
数据分析是将监测采集的数据集管理起来,从而可以对数据进行系统性的分析。
大量数据的聚合和分析可以提供与水质有关的关键性能指标,如水中的化学物质含量、有害微生物的数量、水的污染程度等等。
这些指标可以帮助我们了解水的质量,发现潜在的问题,并制定相应的措施。
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向和发展 目 。发展现代化的水质 自 标 动监测技术 ,就要 以 自 动分析仪器为核 心 , 靠现代化 自动监测 的技术结合计算机应 用 依
技术组成一套综合 的计算机 网络 自动监测 系统 ,来实现水样的 自动化采集和水质技 术分析 ,对监测数 据能 自动采集并储存 到 计算机 中,及时传递 到水质监控 中心 ,起 到防治水污染保护 自然生态环境的 目的。
关 键 词 水 质 ;监 测 ; 自动 化
中圈分类号 X8 文献标识码 A 4
文章编号 17 — 6 1 (o 2o2 00 — 2 63 9 7 一展
水质 在 线 自动 监测 技 术应 用 于地 表水 l 2 业 、企 业 等在 线 及 工 自动 监测 领 域 。1 表 水水 质 在 线 自动 监 测 在我 国做 为新 兴 的 行 地 业 ,始 于 二十 世 纪末 ,通 过 它可 以 对地 表水 的水 环 境质 量 及污 染 变 化 趋势 进行 在 线监 测 ,为水 环境 保护 、管理 及水 污染 防治提 供 重 要 信息 。随着 国家对 环境 治 理 的力度 加 大 ,特别 是 对水 资 源保 护 力 度加 大 ,地 表水 水 质 在线 自动 监测 系 统 ( )已在我 国各 大 站 江 河湖 泊上 陆续 建立 起来 ,并 在水 文 、环 保 等领域应 用 推广 。2 2 3 业 、企业 废 水在 线 自动 化 监测 在成 长初 期 主要 以民 营为 主 ,产 品 单 一 、规 模 普遍 偏 小 ,技 术不 够成 熟 ,仪 器 的可 靠性 、稳 定 性不 足 、安 装 量小 ,难 以满 足 我 国复 杂 的水 体环 境 和 1益多 样化 的污 3 染 物监 测 需求 。随着 国家 对 环保 产业 的重视 和水 质 自动 监测 网络 体 系 的建 立 ,产 品逐 渐 多样 化 、质量 逐 渐稳 定 、环 境水 质在 线 监 测 仪器 厂 家数 量迅 速 增 长 ,部分 具 备 自主研 发 实力 的企 业发 展 壮 大 起来 ,涌现 出一 批 与 国外 知 名品 牌如 美 国哈 希 、 日本 岛津 等 相 抗衡 的仪 器生 产企 业 。 2 地表水水质 自动化监测技术分析 地 表 水水 质 自动 化 监测 技术 是 一个 集水 力 、水 处 理 、水 质分 析 、仪器 、仪表 、工业 自动化 、计 算 机技 术 、数 据传 输 、远 程监 视 与 控制 等 多 学科 、跨 行业 的系统 工 程 。水 质 自动化 监测 系 统工 程 组 成一 个 水 质 自动监 测 站 。 由于科 技 的进 步 自动化 监 测技 术 的 推 广 ,采用 现 代工 业 自动 化 的运 行模 式 把大 量 的人 力资 源和 物 力 资源 从 现场 取 样 和水 质分 析 中脱 离 出来 ,实 现对 被 测水 体进 行 定 时 、等 时 或 随 时 的测 试 ,监 测 的数 据及 时传 送 到 相 关 的职 能 部 门 ,作 为政 府 职 能部 门分析 统计 、执法 、决 策 等 的依据 ,达到 自 动 在线 监测 的 目的 。地 表水 水质 监 控技 术严 格按 照 《 表 水环 境 地 质 量标 准 》 ( B 8 8 2 0 执 行 ,并 对每 项监 测 结果 定 出相 应 G 33 — 0 2) 的水 质类 别 。地 表 水水 质 自动 监测 技 术广 泛应 用 于水 利 、环 保等 行 业 ,水质 自动监测 站水 质监 测频 率一 般采用 每4b 电脑 自动采 '时 样 分析 一次 ,每天各 项监 测记 录可 以得 到6 监测 结果 ,当发 现水 个 质 状 况 明显 变化 或 发生 污染 事 故 时 ,亦 可随 时根 据管 理 需要 相应 提高监 测频 率 ( 小 时一次 或 1 时一 次 )。 2 小
个 水 质 自动 监 测 站 基 本 是 由 一 个 监 测 中 心 及 一 个 子 站 组 成 。 子 站 根 据 所 在 流 域 水 质 状 况 自动 测 量 分 析 水 中溶 解 氧
一
水 质 自动监 测 系统 ( )需无 人值 守 及连 续 工作 ,因此对 监 站 测 仪 器 的结构 、性 能 和检 测灵 敏 度都 有相 当 高 的要求 。由于 系统 是 由多种 技术 和 仪器 设备 组合 而 成 ,系统 各部 分 互相 支撑 ,只要 个 部分 出现 问题将 会导 致全 系 统 的不能 正 常运 行 。为 了保 证 系 统 能长期 可靠 地 连续 运行 和 准确 获取 监测 数 据 ,从水 质 自动监 测 站 的 选 点 、站 房 建 设 、仪 器 的选 型 、 以致 整 个 系 统 的 建 设 、安
2 0 6
理 论 磷 究 苑
科 第8 2 1 0年 霾 1 期 2
水质 自动化监测 技术及其发展研究
施养树
( 福建省泉州市环境监测站 ,福建泉州 3 20 6 00) 摘 要 保护我 国赖以生存的 自然环境 防治水污染 ,保护地表水水质 ,维护良好的 生态 系统,是水质监控技术主要 的工作方
一
装 、调 试 、运行 、维护 到数 据 的采集 及 处理 必须 认 真 的对 待 。要 求设 计合理 、保证 建 设施工质 量 ,确保安装 无误 。
水质 自 站 管理 需有 专 职培 训 的技 术人 员 负责 ,熟 练 掌握 仪 动 器 、系统及 软 件 的操作 和使 用 ,同时要 用科 学 的管 理 办法 和严 谨 的质 量保 证体 系实 现 水质 自动 监测 系 统 ( ) 站 能长 期 可靠 地 连续 运 行 。 日常维 护要 求做 到 :1 每周 对水 质 自动站进 行巡 检 、检查 ) 现 场仪 表 ;2) 查现场 避雷 装置 工作状 态 ,每年对 避 雷针接 地进 检 行 检 测 ;3) 及时 清理水 站沉 砂分 离装置 及参 数仪 表藻类 和 泥垢 , 并 将 清理后 的水 样排 空 ;4) 检查 纯水 制备 系统 的滤芯使 用 情况 , 若 发 现明显 污染 应及 时更换 ;5 )检查 现场仪 表试 剂管线 及 比色皿 清 洁状况 ,检查 管线 是否磨 损或 污染 ;6 )检查 现场仪 表仪 器显 示 值 与数据库 存储制 是 否一致 ,每阶 月备份 一次 系统 的监测数 据 。 3 水质 自动化监测技术VP N的应用