中文名 | 地表水水質(zhì)五參數(shù) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地表水、地下水水質(zhì)監(jiān)測 |
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工作原理 | 電化學(xué)、光電學(xué)、精密機械 | 研發(fā)方向 | 模塊化、數(shù)字化、多參數(shù)集成 |
地表水水質(zhì)中pH值的變化會影響藻類對氧氣的攝入能力及動物對食物的攝取敏感度;會影響細(xì)胞膜轉(zhuǎn)運 物質(zhì)的活性和速率,影響其正常代謝,進(jìn)而對整個食物網(wǎng)產(chǎn)生影響。
電導(dǎo)率測值常常被環(huán)保內(nèi)人士成為“水質(zhì)監(jiān)測排頭兵”。電導(dǎo)率主要是測水的導(dǎo)電性,可以體現(xiàn)其他相關(guān)參數(shù)---TDS(溶解性固體總量)、鹽度(SAL)、溶液中總的離子濃度。
地表水中監(jiān)測電導(dǎo)率指標(biāo),主要目的是監(jiān)測水體中總的離子濃度。包含了各種化學(xué)物質(zhì)、重金屬、雜質(zhì)等等各種導(dǎo)電性物質(zhì)總量。
地表水中溶解氧除了被通常水中硫化物、亞硝酸根、亞鐵離子等還原性物質(zhì)所消耗外,也被水中微生物的呼吸作用以及水中有機物質(zhì)被好氧微生物的氧化分解所消耗。所以溶解氧是地表水監(jiān)測的重要指標(biāo),是水體是否具備自凈能力的表示。
地表水中溶解氧近于飽和值時,藻類繁殖旺盛時,溶解氧含量下降。水體受有機物及還原性物質(zhì)污染可使溶解氧降低,對水中生物如魚類的生存有著至關(guān)重要的影響。當(dāng)溶解氧低于4mg/L時,就會引起部分魚類窒息死亡。當(dāng)溶解氧消耗速率大于氧氣向水體中溶入的速率時;溶解氧的含量低于0.5mg/L時,此時厭氧菌得以繁殖,使水體進(jìn)一步惡化。所以地表水中溶解氧值的高低能夠反映出水體受到的污染程度,特別是有機物污染的程度。
地表水中濁度值的高低,直觀反映的是水體的渾濁程度。渾濁程度主要是受水中的不溶性物質(zhì)引起,不溶性物質(zhì)包括懸浮于水中的泥沙、腐蝕質(zhì)、浮游藻類和膠體顆粒物等。降低濁度的同時也降低了水中的細(xì)菌、大腸菌、病毒、隱孢子蟲、鐵、錳等。
地表水中濁度值偏高,同時會影響水中植物的光合作用效率,進(jìn)而影響了氧氣的產(chǎn)生,導(dǎo)致腐爛生物降解過程中的催化能力下降,使水體進(jìn)一步惡化。所以地表水中濁度測量參數(shù)是反映了水體污染程度的綜合指標(biāo)。
地表水溫度的變化,即使是相對較小的溫度變化也會對水生野生動物產(chǎn)生重大的負(fù)面影響,影響生物生長和魚蝦類動物進(jìn)食的速度,以及它們的繁殖時間和效率。全球氣候變暖也會增加有害藻華的風(fēng)險,滋生了水生植物和魚類產(chǎn)生負(fù)面影響。
地表水監(jiān)測五參數(shù)研發(fā)及發(fā)展方向的見解,五參數(shù)監(jiān)測設(shè)備包含了五參數(shù)變送器、pH傳感器、電導(dǎo)率傳感器、溶解氧傳感器、濁度傳感器、溫度傳感器,綜合學(xué)科包含了電化學(xué)、光電學(xué)、高分子材料、精密機械、嵌入式軟件等等。
物聯(lián)網(wǎng)、智慧水務(wù)、網(wǎng)格化管理、河長制、環(huán)境持續(xù)改善不斷深入推廣,河流、湖泊、城市內(nèi)河的數(shù)據(jù)前端 監(jiān)測,必不可少。物聯(lián)天下、傳感先行。監(jiān)測儀器儀表及傳感器研發(fā)方向上必須創(chuàng)新發(fā)展,數(shù)字化、智能化、高集成化、設(shè)備一體化、免維護(hù)必定是研發(fā)方向的前沿。2100433B
pH:玻璃電極法 ;
電導(dǎo)率:石墨四極式電極法
濁度:90°散射法或透射法
溶解氧:熒光電極法
溫度:鉑熱電阻感測法
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美國In-Situ TROLL 9500多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀,TROLL 9500水質(zhì)儀功能強大,有RDO...
水質(zhì)五參數(shù)測定儀應(yīng)該選啥牌子
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各參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,pH水質(zhì)自動分析儀技術(shù)要求HJ T96-2003、電導(dǎo)率水質(zhì)自動分析儀技術(shù)要求HJ T97-2003、溶解氧(DO)水質(zhì)自動分析儀技術(shù)要求HJ T99-2003、濁度水質(zhì)自動分析儀技術(shù)要求HJ T98-2003。
參數(shù)指標(biāo) |
項目 |
單位 |
參數(shù)值 |
測量范圍 |
溶解氧 |
mg/L |
0~20 |
pH 值 |
— |
0~14 |
|
電導(dǎo)率 |
uS/cm |
0~200000 |
|
濁度 |
NTU |
0~4000 |
|
溫度 |
℃ |
0~55 |
性 能 |
指標(biāo)要求 |
||||
溶解氧 |
pH |
電導(dǎo)率 |
濁度 |
溫度 |
|
重復(fù)性誤差 |
±0.3mg/L |
±0.1pH |
±1% |
±3% |
±0.5℃ |
零點漂移 |
±0.3 mg/L |
N/A |
±1% |
±3% |
N/A |
量程漂移 |
±0.3 mg/L |
N/A |
±1% |
±5% |
N/A |
漂移 |
N/A |
±0.1pH |
N/A |
N/A |
N/A |
響應(yīng)時間(s) |
45 |
15 |
15 |
N/A |
N/A |
溫度補償器誤差 |
±0.3 mg/L |
±0.1pH以內(nèi) |
±1% |
N/A |
N/A |
線性誤差 |
N/A |
N/A |
N/A |
±5% |
N/A |
實際水樣對比實驗 |
±0.3 mg/L |
±0.1pH |
±1% |
±10% |
N/A |
電壓穩(wěn)定性 |
指示值的變化在±0.3 mg/L 以內(nèi) |
指示值變動在±0.1pH以內(nèi) |
±1% |
±3% |
指示值的變動在0.5℃以內(nèi) |
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頁數(shù): 5頁
評分: 4.4
運用多年資料研究黃河水沙特點 :水少沙多、含沙量高 ,水沙導(dǎo)源 ,水沙量年際變化大 ,水沙年內(nèi)分配不均 .泥沙是黃河來源面最廣的非點源污染物 ,對排入黃河的污染物 (特別是重金屬、有機物 )具有顯著的吸附效應(yīng) ,成為污染物的載體 .文章分析了多沙河流水質(zhì)監(jiān)測評價執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)所出現(xiàn)的特殊問題 ,并對黃河泥沙與若干水質(zhì)參數(shù)的關(guān)系進(jìn)行了研究 .
水質(zhì)模型參數(shù)估值是確定水質(zhì)模型各待定參數(shù)值的方法和過程。是建立和應(yīng)用水質(zhì)模型的關(guān)鍵。其方法可分為單參數(shù)估值法和多參數(shù)估值法兩類。前者可由實測數(shù)據(jù)或經(jīng)驗公式對各參數(shù)分別估值;后者一般以水質(zhì)的實測值與模擬值兩者所構(gòu)成的誤差平方和為評價目標(biāo),通過最優(yōu)化技術(shù)求解出最佳參數(shù)值的結(jié)合。由若干組實測數(shù)據(jù)估得的參數(shù)值,應(yīng)進(jìn)行標(biāo)定誤差的檢驗,并應(yīng)用另外若干組實測數(shù)據(jù)進(jìn)行模型預(yù)測誤差的驗證。當(dāng)從事戰(zhàn)略性水質(zhì)規(guī)劃而又缺乏實測水質(zhì)數(shù)據(jù)時,也可直接采用類比數(shù)據(jù)確定參數(shù)值。
水質(zhì)模型單參數(shù)估值是分別確定水質(zhì)模型中各待定參數(shù)值的方法和過程。單參數(shù)估值時??梢岳盟|(zhì)模型參數(shù)變量中之間的關(guān)系,在已知其他參數(shù)值和必要的水質(zhì)現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)(或室內(nèi)模擬數(shù)據(jù))條件下,求得有關(guān)參數(shù)值;也可以利用已有的經(jīng)驗統(tǒng)計關(guān)系式來粗略的估算。單參數(shù)估值法比較簡便,可以根據(jù)數(shù)據(jù)的支持條件靈活應(yīng)用,但由于它是對各參數(shù)分別進(jìn)行計算和估值的,并未很好綜合考慮參數(shù)值之間的相互制約關(guān)系,因此對參數(shù)估值的準(zhǔn)確性有較大的影響;特別是利用一般的統(tǒng)計經(jīng)驗公式進(jìn)行參數(shù)估值時,有時誤差可能很大。
水質(zhì)模型多參數(shù)估值是應(yīng)用多變量參數(shù)最優(yōu)估值法同時確定水質(zhì)模型各待定參數(shù)值的方法和過程。此法是從水質(zhì)模型的整體性出發(fā),考慮了各參數(shù)變量之間的相互關(guān)系,原則上比單參數(shù)法可提高水質(zhì)模型的可靠性。但由于多變量最優(yōu)估值是一個非線性最優(yōu)解搜索問題,它不能保證搜索到的是全局最優(yōu)解,會造成相當(dāng)大的誤差,因此對常用的水質(zhì)模型多參數(shù)梯度搜索估值法,已提出了更為可靠而實用的網(wǎng)格搜索估值法來替代。
水質(zhì)模型多參數(shù)梯度估值法 水質(zhì)模型多參數(shù)梯度估值法采用梯度搜索法確定水質(zhì)模型中各待定參數(shù)值。一般以實測水質(zhì)序列與模型計算水質(zhì)序列值兩者的偏差值(通常取片差平方之和)為評價目標(biāo)J,以一階梯度法(又稱最速下降法)從某個起點在負(fù)梯度的方向,按一定步長搜索誤差目標(biāo)值最小時的各待定參數(shù)值,即J → Jmin (ai≤Ki≤bi){Ki} {Ki*}式中:Ki*為誤差最小值的參數(shù)值;ai和bi為參數(shù)值的上、下限。由于水質(zhì)模型多參數(shù)目標(biāo)函數(shù)的非凸性,對不同的搜索起點或參數(shù)初始值,將有不同的局部最優(yōu)解,因此,隨采用的給定初始參數(shù)值的不同,將有不同求解參數(shù)值,從而會引起較大的誤差。
水質(zhì)模型多參數(shù)網(wǎng)格法估值 水質(zhì)模型多參數(shù)網(wǎng)格法估值又稱水質(zhì)模型多參數(shù)計算機掃描搜索法估值。利用網(wǎng)格法掃描搜索確定水質(zhì)模型各待定參數(shù)值。其基本原理是將各參數(shù)變量值的可行區(qū)間(可從大到小),劃分為一系列的小區(qū),由計算機順序算出相應(yīng)各參數(shù)變量值結(jié)合,所對應(yīng)的誤差目標(biāo)(即實測和計算水質(zhì)序列值的偏差平房和)值,并逐一比較擇優(yōu),從而求得該區(qū)間內(nèi)最小目標(biāo)值與其對應(yīng)的最佳待定參數(shù)值。這種估值方法可保證所得的搜索解基本是全局最優(yōu)解,避免了重大誤差,在機時利用上也是可行的。
多參數(shù)水質(zhì)測量儀按其記錄數(shù)據(jù)的形式不同分為直讀式和自容式兩大類。直讀式水質(zhì)儀主要由水上機和水下機組成,二者通過水密傳輸電纜連接,在測量的同時直接讀取數(shù)據(jù)。自容式只有水下機,內(nèi)置電源,可獨立工作,在測量完成后一次性讀取數(shù)據(jù)。本文介紹一種集成有四個生態(tài)要素的多參數(shù)水質(zhì)儀,能夠同時實現(xiàn)直讀和自容兩種工作方式 。
將濁度、葉綠素a、溶解氧、溫度傳感器集成在一起,通過RS232通訊方式,與多參數(shù)水質(zhì)測量儀的主機相連接,其原理方框圖如圖1 所示.
在使用多參數(shù)水質(zhì)檢測儀檢測水質(zhì)過程中,能夠影響水質(zhì)檢測的因素主要有來源因素和類別因素。首先是來源因素,在平時的工作中,有時候工作人員會將需要檢測的水質(zhì)樣品的來源弄錯,這樣就會導(dǎo)致無法正確的進(jìn)行水質(zhì)結(jié)果分析,從而導(dǎo)致無法提供解決問題的方法。其次針對不同的水質(zhì)樣品,應(yīng)該在多參數(shù)水質(zhì)檢測儀上選擇不同的參數(shù)檢測方法。比如地面水質(zhì)與地下水質(zhì)所使用的檢測方法就大不同。通過對水體的水位、流速和流向的變化及沿岸城市分布、工業(yè)布局、污染源及其排污情況、城市給排水情況等可對地面的水質(zhì)進(jìn)行初步的采樣。但是地下水質(zhì)的采集就不適用于這種方法,它需要根據(jù)水質(zhì)區(qū)域內(nèi)的城市發(fā)展、工業(yè)分布情況、土地利用率等情況來進(jìn)行水樣收集。假如沒有正確認(rèn)識到各類水質(zhì)的差別,就會影響水到質(zhì)檢測的結(jié)果的正確性。水資源可利用量是有限的,水資源并不是取之不盡、用之不竭的,因此要重視節(jié)約用水和開發(fā)利用的關(guān)系,節(jié)流要抓,開源也要抓。中國已經(jīng)提出了建設(shè)節(jié)約型社會的總體要求,《節(jié)約用水管理條例》也正在緊張的起草當(dāng)中,應(yīng)當(dāng)以此為契機,積極推廣節(jié)水技術(shù),積極推進(jìn)節(jié)水意識,大力提高水資源的利用效率,同時嚴(yán)格控制用水總量,實行用水定額控制管理。根據(jù)水資源的分布范圍和承載能力,正確引導(dǎo)工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集方式,在節(jié)流的同時,加強水資源保護(hù)工作,大力改善水環(huán)境以及水資源質(zhì)量,增加可利用水資源總量,在水質(zhì)問題日益突出,水量相對豐富的地區(qū)推行有效的開源措施。將多參數(shù)水質(zhì)檢測儀應(yīng)用到日常加工生產(chǎn)過程中去。