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。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。自然水体多参数水质在线监测仪价格
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:水质监测设备的参数(如检测阈值、采样频率、校准系数)直接影响监测数据准确性和设备运行稳定性,若非授权人员(如无关人员、未培训的运维人员)误操作篡改参数,可能导致设备检测数据失真,甚至引发设备故障。例如,误将 COD 超标阈值从 50mg/L 改为 500mg/L,会导致超标水体未被预警,造成污染排放;误调整采样频率从 1 小时一次改为 1 分钟一次,会加速试剂消耗,缩短传感器寿命。具备密码保护功能的监测设备采用分级权限管理:管理员权限(权限)可修改所有参数,需输入 6-8 位复杂密码(含字母、数字、符号);运限可进行校准、数据导出等操作,无法修改参数;游客权限可查看数据,无操作权限。设备还具备操作日志记录功能,所有参数修改、校准操作均记录操作人员、操作时间和修改内容,便于追溯。当非授权人员尝试输入错误密码超过 3 次时,设备自动锁定,需通过管理员远程解锁。密码保护功能有效防止了参数被恶意或误操作篡改,确保设备按照预设的正确参数稳定运行,保障监测数据的准确性和可靠性,避免因参数异常导致的监测失误和设备损坏。广东浮标式(无人船)多参数水质在线监测仪定制价格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。
能检测水中的氟化物含量,防止长期饮用高氟水对人体健康造成影响:水中氟化物含量过高(如超过 1.0mg/L),长期饮用会导致氟斑牙和氟骨症:氟斑牙表现为牙齿着色、缺损,影响外观;氟骨症表现为关节疼痛、骨骼变形,严重时丧失劳动能力。高氟水主要来源于含氟地层(如石灰岩、花岗岩)、工业废水(如铝厂、磷肥厂废水)排放。例如,某农村地区因饮用井水氟化物含量达 2.5mg/L,当地儿童氟斑牙患病率超过 60%,成人氟骨症患病率达 15%。能检测氟化物的设备采用氟离子选择性电极法,实时监测水中氟化物浓度(检测范围 0-10mg/L,精度 ±0.01mg/L),布设在农村井水、集中供水站、高氟工业废水排放口。针对高氟水采取防控措施:农村地区更换低氟水源或安装除氟设备(如活性氧化铝过滤);工业企业优化生产工艺,减少氟化物排放;集中供水站在水处理过程中添加除氟剂(如硫酸铝)。例如,某高氟农村通过监测井水氟化物浓度,针对性安装除氟设备,使饮用水氟化物降至 0.5mg/L 以下,儿童氟斑牙新发率下降至 5% 以下。检测水中氟化物含量,为高氟水地区饮水安全防控提供数据支持,有效保护居民身体健康,尤其是儿童和青少年的生长发育。
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:滑雪场造雪设备对水质有严格要求,若造雪用水中悬浮物、硬度离子(钙、镁)、微生物含量过高,会对造雪设备和周边环境造成双重危害。悬浮物过多会堵塞造雪机喷嘴,导致造雪效率下降,喷出的雪质不均匀;硬度离子过高会在设备内部形成水垢,降低热交换效率,增加能耗,还可能腐蚀管道,缩短设备使用寿命;微生物超标则会随雪水融化渗入土壤,污染周边植被和水体。例如,某滑雪场因使用高硬度水造雪,1 个月内造雪机管道水垢厚度达 2mm,导致造雪能耗增加 20%,喷嘴频繁堵塞,维修成本上升。滑雪场造雪用水监测设备,可实时监测悬浮物(浊度)、总硬度、pH 值、微生物总数等指标:浊度控制在 5NTU 以下,防止喷嘴堵塞;总硬度控制在 100mg/L 以下(以碳酸钙计),避免水垢形成;pH 值控制在 6.5-7.5,减少设备腐蚀;微生物总数控制在 100CFU/ml 以下,保护周边环境。当监测到某指标超标时,设备立即预警,工作人员采取对应措施:悬浮物超标则启动过滤设备。数据可生成 Excel 报表,自动计算日均、月均数值,简化数据统计工作。
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。VOCs 检测模块用光离子化技术,快速响应苯系物等,守护化工园区水体。自然水体多参数水质在线监测仪价格
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。自然水体多参数水质在线监测仪价格
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。自然水体多参数水质在线监测仪价格