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,使检测值低于实际浓度;pH 传感器表面的生物膜会改变探头的电化学特性,导致 pH 值检测偏差。为保证数据准确,传统传感器需要工作人员定期拆卸、清洗,通常每周至少 1-2 次,清洗过程中需使用试剂浸泡、软刷擦拭,不耗费大量人力时间,还可能因操作不当损坏探头(如刮伤敏感检测层),增加设备更换成本。传感器表面的防生物附着涂层采用了低表面能、型复合材料(如聚四氟乙烯改性涂层、纳米银涂层),这种涂层具有极强的疏水性和性,能有效减少微生物在探头表面的附着和繁殖 —— 疏水性使水体中的微生物难以黏附,成分则能抑制残留微生物的生长,从根源上减少生物膜的形成。采用该涂层后,传感器的清洗周期可延长至 1-2 个月,甚至在清洁水体中可长达 3 个月以上,大幅降低了维护频率。能检测水体中的总硬度,指导工业用水软化处理,延长设备使用寿命。广西进水排水多参数水质在线监测仪验收标准
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。浮标式(无人船)多参数水质在线监测仪市价具备密码保护功能,防止非授权人员篡改参数,保证设备运行稳定。
可测水体中的磷酸盐,为防止水体富营养化提供关键数据:磷酸盐是导致水体富营养化的营养盐之一,来源于农业面源污染(如化肥流失)、工业废水(如洗涤剂生产废水)、生活污水(如含磷洗涤剂使用)。当水体中磷酸盐浓度超过 0.02mg/L 时,会为藻类(如蓝藻、绿藻)提供充足营养,导致藻类疯狂繁殖,形成水华或赤潮。藻类大量死亡后分解会消耗水体溶解氧,造成鱼类等水生生物缺氧死亡,破坏水体生态平衡;同时,蓝藻产生的藻还会污染饮用水源,危害人体健康。例如,某湖泊因周边农田化肥流失,磷酸盐浓度升至 0.08mg/L,夏季爆发蓝藻水华,导致湖泊水质恶化,无法作为景观用水。可检测磷酸盐的监测设备,采用钼蓝分光光度法或离子选择性电极法,实时监测水体中磷酸盐浓度(检测范围 0-1mg/L,精度 ±0.005mg/L),布设在湖泊、水库、河流等易富营养化水域。工作人员根据监测数据采取防控措施:农业区减少含磷化肥使用,推广测土配方施肥;工业和生活区推广无磷洗涤剂;在水体周边修建生态沟渠、人工湿地,拦截磷酸盐。通过监测磷酸盐浓度,为制定富营养化防控方案提供关键数据,有效延缓或防止水体富营养化,保护水环境生态。
温泉水监测中,可测水温、酸碱度和矿物质含量,保障温泉使用安全:温泉水因含有特定矿物质(如硫磺、氟、偏硅酸、锂等)和适宜温度,具有养生保健功效,但若水温过高、酸碱度异常或矿物质含量超标,会对人体造成危害。例如,水温超过 45℃可能导致皮肤烫伤;pH 值低于 6.0(强酸性)会刺激皮肤和黏膜,引发过敏;氟含量超过 1.5mg/L 长期接触可能导致氟斑牙。此外,温泉水若受到外界污染(如生活污水混入),还可能滋生细菌,引发皮肤病传播。温泉水监测设备可实时监测水温、pH 值、氟、偏硅酸、硫磺等指标:水温监测范围 0-100℃,精度 ±0.1℃,确保水温控制在 38-42℃的舒适安全范围;pH 值监测范围 4.0-10.0,当检测到 pH 值低于 6.5 或高于 8.5 时,设备发出预警,提醒运营方调整水质;矿物质含量监测采用离子选择性电极,实时显示氟、偏硅酸等浓度,确保符合《地热资源地质勘查规范》要求。设备还具备细菌总数快速检测功能,通过生物传感器在 30 分钟内判断细菌是否超标。通过监测,温泉运营方可及时调整温泉水参数(如通过换热设备调节水温。市政污水处理厂的曝气池监测中,优化曝气量,降低能耗和运行成本。
垃圾填埋场渗滤液监测中,可测 COD、氨氮等,防止渗滤液污染周边水体:垃圾填埋场在垃圾降解过程中会产生大量渗滤液,这类渗滤液成分复杂,含有高浓度有机物(以 COD 为衡量指标)、氨氮、重金属(如汞、镉)、病原菌等污染物,若未经处理或处理不达标渗漏,会污染周边土壤和地下水,甚至通过地表径流污染河流、湖泊,危害人体健康和生态环境。例如,渗滤液中 COD 浓度可达 10000-50000mg/L,氨氮浓度可达 1000-3000mg/L,若渗入地下水,会导致地下水中有机物和氨氮超标,无法作为饮用水源。垃圾填埋场渗滤液监测设备,可实时监测 COD、氨氮、pH 值、电导率等关键指标,检测范围覆盖渗滤液高浓度污染特性(COD 检测范围 0-100000mg/L,氨氮检测范围 0-5000mg/L)。设备布设在渗滤液收集池、处理系统进出口、周边地下水监测井等位置,当监测到 COD 或氨氮浓度超过《生活垃圾填埋场污染控制标准》限值时,立即发出预警,提醒运营方检查防渗膜是否破损、处理系统是否故障。滑雪场造雪用水监测中,保证水质适宜,避免对设备和环境造成影响。广西立杆式多参数水质在线监测仪多少钱一台
可根据用户需求定制检测参数,满足不同行业的特殊监测要求。广西进水排水多参数水质在线监测仪验收标准
饮用水源地的监测仪,数据直接传至监管部门,实现实时监管:饮用水源地(如水库、湖泊、地下水井)是保障居民饮用水安全的道防线,若水源地水质受到污染,会直接威胁公众健康。传统饮用水源地监测依赖人工定期取样检测,检测周期长(如每天 1 次),数据上报滞后,监管部门无法实时掌握水质状况,若发生突发性污染(如农药泄漏、工业废水渗入),难以及时采取应急措施。饮用水源地监测仪,布设在水源地取水口、周边汇水区等关键位置,实时监测 pH 值、COD、氨氮、重金属(如砷、铅)、微生物总数等指标,并通过加密网络将监测数据实时传输至当地环保监管部门的监控平台。监管平台对数据进行实时分析,若某指标超过《地表水环境质量标准》中饮用水源地限值,立即触发预警,自动向监管人员发送短信或系统通知,并显示污染位置和超标数据。例如,某饮用水源地监测仪监测到氨氮浓度突然升高至 1.5mg/L(限值为 0.5mg/L),数据实时传至监管部门,监管人员立即组织排查,发现上游农田农药泄漏,及时采取截污、稀释等措施,避免污染扩散至取水口。通过数据直接传输和实时监管,监管部门能快速响应水质异常,保障居民饮用水源安全,提升饮用水源地管理的精细化水平。广西进水排水多参数水质在线监测仪验收标准