可监测水体中的悬浮物浓度,为河道清淤计划制定提供依据:河道中的悬浮物主要包括泥沙、有机碎屑、藻类等,长期积累会导致河床抬高、河道淤积,影响行洪能力和水体生态功能。悬浮物浓度过高还会使水体浑浊,阻碍水生植物光合作用,影响水生生物生存。传统河道清淤多依赖人工巡查判断淤积情况,主观性强,易出现清淤不彻底或过度清淤的问题 —— 清淤不彻底会导致河道功能无法恢复,过度清淤则会破坏河床生态,增加成本。可监测悬浮物浓度的设备采用激光散射法或浊度 - 悬浮物换算模型,实时监测水体中悬浮物浓度(检测范围 0-5000mg/L,精度 ±2%),并通过长期监测记录悬浮物的时空分布规律:如某河段上游悬浮物浓度较高(因雨水冲刷泥沙),下游浓度较低;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。广东手持式多参数水质在线监测仪厂商
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。广东手持式多参数水质在线监测仪厂商能监测水中的余氯衰减情况,为自来水厂的消毒工艺优化提供数据。
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。
能监测水中的亚硝酸盐,为水产养殖中的水质安全提供预警:在水产养殖中,亚硝酸盐是危害养殖生物健康的重要指标之一。养殖生物排泄的含氮废物(如氨氮)会在微生物作用下转化为亚硝酸盐,亚硝酸盐会与养殖生物血液中的血红蛋白结合,形成高铁血红蛋白,使其失去携带氧气的能力,导致养殖生物缺氧窒息,出现 “浮头”、游动缓慢、不吃食等症状,严重时大规模死亡。例如,鱼塘中亚硝酸盐浓度超过 0.1mg/L 时,草鱼会出现明显应激反应;超过 0.5mg/L 时,可能导致大量死亡。能监测水中亚硝酸盐的养殖设备,采用离子选择性电极或分光光度法,实时监测养殖水体中亚硝酸盐浓度(检测范围 0-1mg/L,精度 ±0.01mg/L),并设置预警阈值(如 0.1mg/L)。当监测到亚硝酸盐浓度接近或超过阈值时,设备立即发出声光预警,并通过手机 APP 推送预警信息给养殖户。养殖户可及时采取措施:开启增氧设备,提高水体溶解氧含量,促进亚硝酸盐转化为无害的硝酸盐;投放亚硝酸盐降解菌剂,加速亚硝酸盐分解;更换部分养殖水,降低亚硝酸盐浓度。通过实时监测和预警,养殖户可提前干预,避免亚硝酸盐超标导致的养殖损失,保障水产养殖的水质安全和经济效益。DPD 比色法余氯模块,测游离氯和总氯,保证游泳池余氯在安全范围。
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。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。广东手持式多参数水质在线监测仪厂商
可监测水体中的悬浮物浓度,为河道清淤计划制定提供依据。广东手持式多参数水质在线监测仪厂商
外壳设计美观,可融入景区环境,在景观水体监测中不影响美观:景区景观水体(如湖泊、溪流、人工湖)是景区景观资源,水质监测设备若外观设计简陋(如金属外壳裸露、颜色突兀),会破坏景区整体景观协调性,影响游客观赏体验。例如,某 5A 级景区在湖边布设传统银色金属监测设备,与周边绿树、碧水环境格格不入,成为游客投诉焦点,景区不得不频繁移动设备位置,影响监测连续性。景观水体监测设备采用景观化外壳设计:外壳材质选用仿木材、仿石材纹理的环保塑料,颜色匹配景区环境(如绿色、棕色、灰色),与周边植被、山石融为一体;设备造型简洁流畅,体积小巧,高度控制在 1.2 米以下,避免遮挡游客视线;部分设备还设计成景观小品样式(如仿岩石、仿灯笼造型),兼具监测功能和装饰作用。例如,在江南水乡景区,设备外壳采用仿乌篷船木材纹理,颜色为深棕色,与水乡建筑风格一致;在山地景区,设备设计成仿岩石造型,颜色为浅灰色,与山体岩石色调协调。美观的外壳设计使监测设备自然融入景区环境,既不影响景观美观,又能持续稳定监测景观水体水质(如浊度、叶绿素 a、溶解氧),为景区水质维护提供数据支持,实现功能与美观的统一。广东手持式多参数水质在线监测仪厂商