小型水文水质自动监测站技术方案.
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水文站网基础设施及水文水资源监测能力建设方案一、实施背景随着经济的快速发展和城市化进程的加速,水资源的合理利用和管理变得尤为重要。
为了实现对水文水资源的全面监测和科学管理,需要建设水文站网基础设施及水文水资源监测能力建设方案。
二、工作原理水文站网基础设施及水文水资源监测能力建设方案主要依靠建设水文站网,通过布设水位、流量、降雨等监测设备,实时监测水文要素的变化情况。
同时,利用现代信息技术手段,建立数据传输和存储系统,将实时监测数据传输到数据中心进行处理和分析。
三、实施计划步骤1. 确定监测需求:根据区域特点和水资源管理的需求,确定监测的水文要素和监测站点的布设方案。
2. 设计监测设备:根据监测需求,设计水位、流量、降雨等监测设备,并进行选型和采购。
3. 布设监测站点:根据设计方案,对监测设备进行布设,包括选择合适的位置和安装设备。
4. 建设数据传输系统:建立数据传输系统,包括传感器、数据采集设备、数据传输通道等,确保实时监测数据的传输和存储。
5. 建设数据中心:建立数据中心,对传输的数据进行处理和分析,生成相关的水文水资源监测报告。
6. 建立管理机制:建立水文站网的管理机制,包括数据质量控制、设备维护和更新等,确保监测系统的正常运行。
四、适用范围水文站网基础设施及水文水资源监测能力建设方案适用于各类水资源管理单位,包括水利部门、环境保护部门、农业部门等。
同时,也适用于各类水文水资源研究机构和大型水利工程建设单位。
五、创新要点1. 采用现代信息技术手段:利用现代信息技术手段,建立数据传输和存储系统,实现实时监测数据的传输和处理,提高数据的可靠性和准确性。
2. 引入智能化监测设备:采用智能化监测设备,提高监测设备的自动化程度,减少人工操作,提高监测效率。
3. 建设数据中心:建立数据中心,对传输的数据进行处理和分析,生成相关的水文水资源监测报告,为决策提供科学依据。
六、预期效果1. 实现对水文水资源的全面监测:通过建设水文站网,实现对水位、流量、降雨等水文要素的全面监测,及时掌握水资源的变化情况。
小型水库工程水文监测方法和难点分析摘要:第一次全国水利普查公报显示:截至2011年12月31日,全国共有各类水库98002座,98002座水库中,小型水库数量占水库总数的95%,历年垮坝水库中小型水库数量最多,因此,小型水库安全运行十分重要。
探知小型水库安全运行状态的必要手段是水文安全监测,水文监测在防治小型水库工程灾害和保障其有效运行中发挥着重要作用。
关键词:小型水库工程;水文监测;方法;难点分析1水文监测的含义水文监测,即为了更好保护我国有限的水资源,进行深度的调配使用而进行的专项对我国水体的监测。
通常情况下,水文监测工作具备传统性、随机性、标准性和及时性的4大特点。
为了更好完成这一工作,相关的职能单位需要切实发挥自身的力量,从而促进我国水利工作的不断完善。
水文工作之中最为重要的一环即为水文监测,通过检测的作业能够较好地完成包括水质的分析和数据汇总,从而更好完善相应的管理工作,实现水资源的深度开发和利用。
为了更好深化我国的经济水平发展,必须做好水文监测的相关作业。
2小型水库工程水文监测难点分析2.1部分地方政府部门对水文工作重视程度不够近年来,随着《中华人民共和国水文条例》的执行,各地政府对加强水文工作都做了很多工作,取得了一定的效果。
但是有些地方政府的行政分管领导和职能部门,对水文业务的认识较为陌生,对水文单位涉河工程的依法维权不理解,有些甚至不给予支持,这就给水文维权工作带来了很大的难度,影响了水文单位开展水行政执法工作。
2.2雨量监测站数量不足,布局不够合理目前某水库流域内设有6个雨量监测站,平均站网密度为37km2/站,由于布设位置均位于流域中下游,造成了上游山区的降雨监控能力缺失,在流域普遍降雨的情况下,无法及时获取上游降雨量信息,只能以现有监控区域的降雨量值代替整体流域的真实情况,既影响了降雨时空分布的信息获取,又对河道产流及洪水预报计算造成了比较大的影响。
3小型水库工程水文监测内容3.1降水监测首先,作为水利工程管理部门,应该通过科学细致的研究探讨来建立起一套完备的降水量的智能监测系统来监测所辖水库的水位和降雨量等数字指标,保证每个水库的合理蓄水量,在汛期要及时根据降水量多少预测可能出现的安全隐患,正确的进行蓄水或者适时泄洪以保万全,在汛期应该按照汛期站的12段制观测,采用普通雨量器和自记雨量器,但在枯季的时候无法观测相关数据。
水质自动在线监测站项目设备安装方案HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】水质自动在线监测站项目设备安装方案编制单位:一、目的本方案叙述了在线监测系统的技术要求、实施步骤及有关的防护措施。
二、适用范围本方案适用于广西壮族自治区水源地在线监测系统的安装。
三、执行的标准规范与施工依据《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002《系统设计方案》四、系统描述自治区水源地水质自动监测系统的建立,可以获得24小时连续的在线监测数据,并实时将监测数据通过无线网进入自治区水环境监测中心,实现中心对自动监测站的远程监控,以有利于全面、科学、真实地反映该水质情况,为广西重要城市饮用水水源地对水质实时监控提供水质监督手段。
水源地水质自动监测系统主要有采样单元、配水单元、监测单元、控制单元和数据传输单元组成。
主要安装内容包括:浮球和水泵投放固定、采样管路敷设、系统机柜安装、设备安装、电气线路连接。
此次安装环境分两种,一种是靠近水源地的空旷地带,采用室外机柜,前期需要浇筑水泥底座;另一种是安装在站房里,采用室内机柜。
安装方式基本相同,根据各个现场条件做细微变动。
五、安装条件项目中6个水源地。
6个点均实现了市电接入、移动网络信号覆盖、交通道路畅通、防盗防破坏等基本条件,室外机柜底座浇筑已完成,系统设备已运抵现场,现场环境适宜。
六、人员、设备、机具、材料浮球和水泵投放固定需要2人,采样管路敷设需要4人,系统机柜安装需要4人、设备安装需要2人、电气线路连接需要2人。
安装人员必须具有丰富的安装经验。
机柜安装需要的机具、材料:冲击钻,膨胀螺栓,螺丝刀,活动扳手,水平尺,万用表等七、施工步骤八、作业要点安装前的工作货物开箱,根据货物清单,清点货物,检查货物情况,包括货物外观、合格证、标识、随机资料、附件等,有缺货、货物损坏及时记录并报告。
检查现场情况是否符合安装条件,包括基座浇筑是否完成且基座面是否平整,预埋件是否正确,浮球投放和管路敷设时现场水文情况良好,机具、材料是否准备齐全、到位。
水文监测实施方案一、引言水资源是人类生存和发展的重要基础,而水文监测是保障水资源可持续利用的重要手段。
本文档旨在提出一套水文监测实施方案,以确保水资源的科学管理和合理利用。
二、监测目标1. 监测水文要素,包括水位、流量、水质等,全面了解水资源的变化和情况。
2. 监测水文变化规律,掌握水资源的季节性、年际性变化规律。
3. 监测水文灾害,及时预警和应对水文灾害,保障人民生命财产安全。
三、监测内容1. 水位监测:设置水位监测站点,利用水位计等设备,实时监测水位变化。
2. 流量监测:设置流量监测站点,利用流速计等设备,实时监测河流流量情况。
3. 水质监测:设置水质监测点,采集水样进行水质分析,监测水体污染情况。
4. 水文灾害监测:建立水文灾害监测系统,监测洪水、干旱等水文灾害情况。
四、监测方法1. 传统监测方法:利用水文测量仪器,定期对水位、流量等进行监测和数据记录。
2. 遥感监测技术:利用遥感卫星、无人机等技术,对水文要素进行遥感监测,获取大范围、高分辨率的监测数据。
3. 无人值守监测:利用自动监测设备,实现水文要素的自动监测和数据传输,减少人力投入。
五、监测数据处理与分析1. 数据采集:建立完善的数据采集系统,确保监测数据的准确性和完整性。
2. 数据处理:对采集到的监测数据进行处理和整理,形成规范的监测数据。
3. 数据分析:利用统计分析、模型计算等方法,对监测数据进行分析,掌握水文要素的变化规律和趋势。
六、监测成果应用1. 提供科学依据:监测成果为水资源管理和规划提供科学依据,指导水资源的合理利用。
2. 水文灾害预警:利用监测成果,及时预警和应对水文灾害,保障人民生命财产安全。
3. 研究应用:监测成果为水文研究和应用提供数据支持,促进水文科学的发展和应用。
七、总结水文监测是保障水资源可持续利用的重要手段,本文档提出的水文监测实施方案,将有助于加强对水资源的监测和管理,促进水资源的科学利用和保护。
希望各相关部门和单位能够按照本方案,认真组织实施水文监测工作,共同保护好我们的珍贵水资源。
水质自动在线监测站项目设备安装方案编制单位:一、目旳本方案论述了在线监测系统旳技术规定、实行环节及有关旳防护措施。
二、合用范围本方案合用于广西壮族自治区水源地在线监测系统旳安装。
三、执行旳原则规范与施工根据《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2023《系统设计方案》四、系统描述自治区水源地水质自动监测系统旳建立, 可以获得24小时持续旳在线监测数据, 并实时将监测数据通过无线网进入自治区水环境监测中心, 实现中心对自动监测站旳远程监控, 以有助于全面、科学、真实地反应该水质状况, 为广西重要都市饮用水水源地对水质实时监控提供水质监督手段。
水源地水质自动监测系统重要有采样单元、配水单元、监测单元、控制单元和数据传播单元构成。
重要安装内容包括: 浮球和水泵投放固定、采样管路敷设、系统机柜安装、设备安装、电气线路连接。
本次安装环境分两种, 一种是靠近水源地旳空旷地带, 采用室外机柜, 前期需要浇筑水泥底座;另一种是安装在站房里, 采用室内机柜。
安装方式基本相似, 根据各个现场条件做细微变动。
五、安装条件项目中6个水源地。
6个点均实现了市电接入、移动网络信号覆盖、交通道路畅通、防盗防破坏等基本条件, 室外机柜底座浇筑已完毕, 系统设备已运抵现场, 现场环境合适。
六、人员、设备、机具、材料浮球和水泵投放固定需要2人, 采样管路敷设需要4人, 系统机柜安装需要4人、设备安装需要2人、电气线路连接需要2人。
安装人员必须具有丰富旳安装经验。
机柜安装需要旳机具、材料:冲击钻, 膨胀螺栓, 螺丝刀, 活动扳手, 水平尺, 万用表等七、施工环节八、作业要点8.1 安装前旳工作8.1.1 货品开箱, 根据货品清单, 清点货品, 检查货品状况, 包括货品外观、合格证、标识、随机资料、附件等, 有缺货、货品损坏及时记录并汇报。
8.1.2 检查现场状况与否符合安装条件, 包括基座浇筑与否完毕且基座面与否平整, 预埋件与否对旳, 浮球投放和管路敷设时现场水文状况良好,机具、材料与否准备齐全、到位。
小型式站房及采排水技术要求1、小型式站房基本要求:小型式站房属于一体化站房,具有用地面积更小,安装方便等特点。
在用地面积不具备固定式站房同时也无法建立40㎡的简易站房时可考虑小型式站房。
小型式站房需满足水质自动监测系统所需主体建筑物和外部配套设施要求,外部配套设施是指引入清洁水、通电、通讯和通路,以及周边土地的平整、绿化等。
1.1、站房结构技术要求(1)小型式站房由外箱体、内部金工件及附件装配组成。
(2)具有密闭性能、防水防冲击性能,整体防护等级达到IP54以上。
(3)具有耐腐蚀性能:外表面喷塑或喷涂专用防锈漆。
(4)内部进行隔热保温处理。
夹层采用防火隔热的岩棉。
(5)预留给、排水口,方便监测水样和自来水供给及站房废水排放。
(6)外壳材料采用2mm热浸锌板或者不锈钢板。
(7)表面处理:热浸锌板需要脱脂、除锈、防锈磷化(或镀锌)、喷塑。
(8)机柜承重不低于600Kg。
(9)阻燃:符合现行国家标准《电工电子产品着火危险试验试验方法扩散型和预混合型火焰试验方法》(GB/T 5169.7)实验A要求。
(10)绝缘电阻:接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104M/500V(直流电)。
(11)耐电压:接地装置与箱体金工件之间的耐电压小于3000V(直流电)/min。
(12)机械强度:各表面承受垂直压力大于980N,门打开后最外端承受垂直压力大于200N。
(13)具有前门及后门,前后均可维护,具备防盗功能。
(14)配置集成空调,自动调节内部温度,满足系统及仪表对温度的要求。
(15)站房的供电具有太阳能供电功能。
2、采水单元建设要求2.1、采水通用要求2.1.1、采水点位要求根据断面的功能确定其水质代表性,监测的结果能代表监测水体的水质状况和变化趋势。
监测断面一般选择在水质分布均匀,流速稳定的平直河段,距上游入河口或排污口的距离不少于1Km,选择在原有的常规监测断面上,以保证监测数据的连续性。
小型水文水质自动监测站技术方案范文随着人们对环境保护意识的不断提高,监测水资源的布局与完善变得越来越重要。
水文水质自动监测站是监测水资源的重要手段之一,能够实现对水位、流量、水温、氧化还原电位、pH值、溶解氧等关键指标的自动监测。
本文将针对小型水文水质自动监测站的技术方案进行阐述,以期为相关项目的实施提供借鉴。
一、方案概述本方案旨在设计一种小型化、低成本的水文水质自动监测站,基于采集分析仪、传感器网络和数据传输技术,实现对水资源的实时监测与数据分析。
该方案主要由三部分组成,包括监测设备、数据传输途径和数据管理系统。
监测设备部分包括流量计、水位计、氧化还原电位仪、pH计、溶解氧计等多个传感器,通过传感器网络将数据上传至数据处理中心进行分析统计;数据传输途径部分采用3G/4G无线传输方案,实现远程数据的实时传输;数据管理系统则是数据分析与展示的平台,通过数据可视化、实时预警等功能,实现对水资源的全面监测和管理。
二、监测设备设计1. 流量计流量计是监测水文水质自动监测站的重要组成部分,可以实现对水资源的流量监测。
本方案选用基于多点超声速接受信号的流量计,该流量计测量范围广、测量精度高,可以实现对水资源流量的精确度监测。
2. 水位计水位计是监测水文水质自动监测站的另一个核心组成部分,可以实现对水位的实时监测。
本方案选用悬挂式水位计,可通过测量水位高度计算出水流动速度,从而实现对水流量的间接监测。
3. 氧化还原电位仪氧化还原电位仪可以实现对水资源中氧化还原指数的实时监测。
本方案选用便携式氧化还原电位仪,可通过电子信号检测氧化还原电势,从而实现对水资源氧化还原环境的监测。
4. pH计pH计可以实现对水资源中pH值的实时监测。
本方案选用便携式pH计,可通过电压信号检测水中氢离子浓度,从而实现对水资源酸碱度的监测。
5. 溶解氧计溶解氧计可以实现对水资源中溶解氧的实时监测。
本方案选用便携式溶解氧计,可通过电子信号检测水中溶解氧浓度,从而实现对水环境中氧气含量的监测。
国家地表水水质自动监测站站房及采水技术要求一、适用范围本技术要求规定了国家地表水水质自动监测站(以下简称水站)的选址、站房建设和采水单元具体内容和要求,主要适用于国家水站建设,地方环保部门水站建设可参照执行。
二、编制依据(一)《生态文明体制改革总体方案》(中发〔2015〕25号)(二)《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》(国办发〔2015〕56号)(三)《关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)(四)《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)三、站址选择(一)基本条件为保证水站水质的代表性、站点的长期性、系统的安全性和运行维护的经济性,水站站址选择应考虑以下基本条件:1.基础建设的可行性和经济性,具备土地、交通、通讯、电力、自来水或自备井等条件,基本不阻碍防洪要求,便于水站日常运行和管理。
2.水站站址尽可能选择国控手工监测断面处,以保证监测数据的连续性。
现场确不具备建站条件需另外选址的,须满足以下要求:(1)水站站址与手工监测断面之间无支流、排污口汇入。
(2)水站站址和手工监测断面无水质类别差异,保证断面属性、主要污染物不变。
(3)水站站址与手工监测断面水质的相对偏差(高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等)小于等于15%。
(4)水站站址优先选择常年水深比较稳定、能采集到代表性样品的位置。
丰、枯水季节河道摆幅应小于30米,枯水期采水点水深不小于0.5米,采水点最大流速一般应低于3米/秒,便于采水设施的建设和运行维护,保证采水安全。
(5)水站站址距离采水点原则上不超过150米,枯水期时不得超过200米,具备铺设管线和管线保温设施的条件。
(6)水站网络通讯建设应以光纤/ADSL有线网络为主,确实无法满足的,可选用无线网络进行传输,带宽不低于20兆,满足监测数据传输要求。
(二)采水口选址条件为尽可能采集到代表性的样品,真实反映水质状况和变化趋势,同时保证采水设施安全和维护便利,采水口选址应该满足以下条件:1.在不影响航道运行的前提下,采水点尽量靠近主航道。
水质自动监测站实施方案1 综合说明 (3)1.1项目由来 (3)1.2概况 (3)1.3现状与存在问题 (3)1.3.1水源地水质监测现状 (3)1.3.2水源地保护存在问题 (3)1.4建设必要性与可行性 (4)1.4.1水源地供水安全的需要 (4)1.4.2科学规划水资源可持续利用的需要 (4)1.5建设任务及规模 (5)1.5.1中心站 (5)1.5.2水源地水质自动监测站 (5)1.5.3建设规模 (5)1.6工程管理 (6)1.7项目建设需求分析 (6)1.7.1服务对象 (6)1.7.2业务需求 (7)1.7.3功能需求 (8)1.7.4信息需求 (10)2 方案设计 (14)2.1监测站建设原则 (14)2.2设计依据 (15)2.2.1主要法律、法规 (15)2.2.2勘测设计依据的主要规程规范 (16)2.3监测站点选址及用地 (17)2.3.1站点选址原则 (17)2.3.2监测站点设置及监测项目 (18)2.4生产业务用房及其附属设施 (20)2.4.1监测站房 (20)2.4.2电气设计 (21)2.4.3给排水设计 (26)2.4.4防火和防盗设施 (26)3 水质自动监测系统设计 (27)3.1水质自动监测系统总体设计 (27)3.2水质自动监测系统功能及特点 (28)3.2.1采水单元 (29)3.2.2配水单元 (30)3.2.3水质分析仪器 (31)3.2.4数据采集和控制单元 (33)3.2.5现场监控和数据传输单元 (35)3.2.6辅助单元 (36)3.2.7废液处理单元 (37)3.2.8中心站 (37)3.2.9水质分析仪配置 (41)3.3水质自动监测站集成设计 (45)3.3.1采水单元设计及设备配置 (45)3.3.2配水、预处理单元设计及设备配置 (52)3.3.3清洗单元 (53)3.3.4数据采集和控制单元设备配置 (54)3.3.5现场监控和数据传输单元设备配置 (57)3.3.6辅助单元设备配置 (59)3.3.7设备布置 (60)3.4监测站通信设计 (60)3.4.1有线通信方式比选 (61)3.4.2通信方式选择原则 (62)3.5中心站设计 (63)3.5.1中心站组成结构 (63)3.5.2中心站平台系统软件 (66)4 水质自动监测站设计系统特色与应用 (72)4.1模块化设计监测参数扩展性强 (72)4.2完善的数据质量控制手段 (72)4.2.1平行样测试 (73)4.2.2标样自动核查 (73)4.2.3加标回收及智能制样功能 (73)4.2.4系统过程控制信息反馈体系 (74)4.2.5试剂保质单元 (74)4.3系统智能化使运行管理更便捷 (75)4.4提高应急事件响应能力 (76)4.4.1流域性应急监测 (76)4.4.2扩展性应急监测 (76)4.5数据分析与应用 (76)4.5.1入库数据综合辨别与分析 (76)4.5.2多样化数据报表打印与导出 (77)5 附件 (79)1综合说明1.1项目由来1.2概况本项目主要内容是新建1个水质自动监测站,采集水源地水质自动监测实时数据,中心站设在XX市水环境监测中心。
小型水文水质自动监测站技术方案1. 概述水文水质监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水文水质资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。
水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。
水文水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。
水质在线自动监测系统是一套把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从采样、分析到记录、整理数据(包括远程数据)、中心遥测组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。
一套完整的大型大型水质在线自动监测系统,由于其系统复杂,建设成本高,建设周期长,运营维护成本高等原因。
进行大面积的布点建设存在较大的困难。
随着国际上水质技术的发展,多参数高集成的设备已经得到了广泛的认可。
利用国外先进的高集成的一体化多参数水质监测仪,配合我公司数据采集遥测系统及通用水环境水资源管理监控平台软件,可以非常方便的实现地表水、地下水、水源水、饮用水、排放口、海洋等不同水体的水质自动在线监测,有效的实时监测水质的变化情况,为水生态、水环境、水安全的有效管理提供可靠的分析和监控。
监测的指标主要包括包括水位、流量、水温、溶解氧、pH 、电导、盐度、浊度、蓝绿藻,氨氮离子等多种参数。
所监测的各类指标可通过有线或无线传输方式传送到监控中心,也可在监测现场实时读取数据。
2. 技术方案2.1系统组成:系统主要包括Nimbus 气泡水位计、SLD 超声波多普勒流量计、Hydrolab 多参数水质分析仪、数据采集遥测系统、供电系统、监控管理软件等几部分组成。
系统组成示意图Nimbus 气泡水位计、SLD 超声波多普勒流量计和Hydrolab 多参数水质监测设备实时或按触发模式采集各项水质参数,通过遥测单元,将数据实时报送给监控中心或移动监控终端。
在组站上有地面站和浮标站等多种灵活的组站方式,通讯方式支持短信/GPRS、有线、卫星等多种模式。
系统工作主要按三种方式来触发,系统的定时触发、系统增量触发和系统查询应答。
3. 多参数水质监测设备3.1产品简介3.1.1 CBS 气泡水位计CBS 气泡式水位计可连续测量地下水和地表水的水位。
它具有多种数字接口,可实现远程数据采集。
压缩空气由无需维护的活塞泵产生,不需要外部压缩机或氮气钢瓶充气即可进行工作,也不需要干燥剂。
即使在盐水或受污染的水体中,读数亦准确而稳定。
CBS 气泡水位计即可以独立工作也可以与外部数据采集装置配合使用,例如:DataLogger 、PC 或PDA 等;3.1.2 SLD 超声波多普勒流量计OTT SLD 是用来连续监测河流与开阔德渠道之流速和水位的超声波多普勒感应系统,该产品确保在有高沉积的洪灾情况下可靠的流速测量结果,此超声波水位监测技术已被授予专利。
OTT SLD 通过使用两条水平超声波射线射入水流进行监测,监测单元最多可达九个。
它的整体设计减少了在河流中安装所需要的建筑工作,同时使得整个安装过程变得更加经济和简便。
低能耗的设计,可使用太阳能供电。
同OTT LogoSens 数据记录仪结合,可作为在线的河流监测系统,传感器通过SDI12 接口与数据记录仪结合,然后计算出流量并通过GSM 网络传输至数据中心。
3.1.3 Hydrolab 多参数水质分析仪Hydrolab 5系列多参数水质分析仪是一款新型多参数、宽量程的水质监测仪器,可用于地表水、地下水、水源水、污水口、饮用水、海洋等不同水体的水质在线及便携监测。
监测参数包括溶解氧、pH 、ORP(氧化还原电位)、电导率(盐度、总溶解固体、电阻)、温度、深度、浊度、叶绿素a 、蓝绿藻、若丹明WT 、铵/氨离子、硝酸根离子、氯离子、环境光、总溶解气体共十五种参数。
从1967年开始,Hydrolab 每隔7、8年就推出新一代产品,目前已经是第五代。
5系列Hydrolab 产品共有三种型号:DS5、DS5X 和MS5。
其中DS5和DS5X 可以同时测量多达10种参数,而MS5小巧轻便,可以同时测量7种参数,DS5X 更带有自清洗刷,可以适应泥沙或其他杂质较多的污水环境。
3.2探头技术说明3.2.1常规参数:温度:热敏电阻法,使用寿命高于5年溶解氧:LDO :荧光法溶解氧,探头帽使用寿命为一年膜法:常规的Clark 膜法,需要定期更换半透膜、电解液及磨光阳极。
由于该探头是化学方法,因此会受到水中重金属离子、H 2S 等成分的影响。
同时由于该方法消耗氧气,因此需要加装水样搅拌子,以保证一定的流速。
pH :玻璃电极法,参比电极需要定期更换电解液ORP :铂电极法,与pH 电极共用参比电极电导:四石墨电极法,耐腐蚀,可通过随机软件自动换算为盐度、总溶解固体、电阻浊度:自清洗浊度:符合ISO7027的光学法,带有自清洗刷,可以有效保护探头表面;量程高达3000NTU四光束浊度:专利技术,通过两个接收装置接收来自两个光源的两束反射光和两束透射光,有效消除单光束引起的误差,特别适用于比较干净的水体,如饮用水深度:压敏电阻法,有四种量程可选3.2.2其他参数:叶绿素a :体内荧光法,比起实验室的萃取法操作极为简单,精度高,量程大,非常适用于地表水、水源水的在线及便携使用以及实验室便携使用。
叶绿素的含量可以反映水体富营养化的程度蓝绿藻:体内荧光法,在淡水中测量藻青蛋白,海水中测量藻红蛋白。
比常规的人工计数法测蓝绿藻有很突出的优点,节省大量的时间和人工。
非常适用于地表水尤其是景观水、水源水以及自来水厂的进口。
有效的藻类监控可以及时采取应对措施以减少蓝藻产生毒素对于饮用水的影响。
氨/铵离子(氨氮):电化学方法,使用寿命半年,不能用于15m 水深以下或电导大于1.5 ms/cm的水体中,适用于污水排放口硝酸根离子(硝酸盐氮):电化学方法,使用寿命半年,不能用于15m 水深以下或电导大于1.5 ms/cm的水体中,适用于污水排放口氯离子:电化学方法,使用寿命1年,不能用于15m 水深以下环境光:光学原理,测量光合作用有效光的光强度(波长400-700 nm),适用于水生环境的研究、水产养殖等领域总溶解气体:毛细管原理,适用于需要监测水中溶解气体的场合如水坝的消能结构等若丹明WT :体内荧光法,在国外,主要用于市政排污泄漏检测3.3技术指标3.3.1 CBS 气泡水位计量程:0 – 15 m / 可选: 0 – 30 m精度:标准: ± 5 mm可选: ± 1.5 mm (USGS 标准在15m 量程的最初3 m内分辨率:1 mm / 0.1 mBar单位:m 、cm 、feet 、mBar 、psi测量间隔:1 min - 24 h输出:SDI12、4…20 mA (0.1%, 15 Bit供电:10 -30 V DC通常 12 V / 24 V功耗:测量间隔1分钟:320 mAh/天测量间隔15分钟:25 mAh/天测管直径:Ø 2 mm、Ø 1/8’’、Ø 4 mm通讯 (OTT CBL可选:ISDN 、SMS 、GPRS 、IRDA集成净化功能过载保护温度范围:操作温度:-20…60°C存储温度:-40...85°C相对湿度:10-95%尺寸:165 mm x 205 mm x 115 mm重量:1500 g外壳材料:CBS 工程宿老保护等级:IP43EMC 标准:IEC61326、EN613263.3.1 SLD流速:测量原理:使用两束水平超声波通过多普勒原理进行测量量程:± 10 m/s精度:读数的1% 或 ± 0. 5 cm/s频率射线宽度范围测量单元大小测量单元数目 0.6MHz 2.0度 80m 2 - 10 m 9 1MHz 2.3度 25m 1 - 4 m 9 2MHz 1.8度 10m 0.2 – 2 m 9水位量程:0.15 - 10 m精度:3 mm水温量程:- 4°C - 30°C精度:0.1°C尺寸长度:45 – 52.2 cm (与波束频率有关)直径:7.5 cm(圆柱体)供电:9 – 16 V DC功耗:50 – 500 mW (受测量周期影响)接口:RS232 或 SDI12内存:2M 可扩充至78M安装方式:水平或垂直3.3.3 Hydrolab基本配置包括:内置温度传感器、参数设定和仪器调试智能软件、RS232数字端口、配重和标定杯以及全套的维护工具;4. 数据采集系统4. 1 数据采集装置OTTDuoSens 数据采集记录仪技术指标2个信号通道。
可实现对传感器信号的连接、处理、显示、存储和传输等功能;可接纳信号:模拟信号,数字信号SDI12供电:12VDC ;内存:1MB ;继电输出;通讯端口:RS232通讯协议:OTT 专属协议;多参数分析仪只接受SDI12接口标准;SDI12协议为美国/欧洲标准;4.2 供电模式:提供三种供电模式,自动切换,可实现对传感器的过压保护。
4.2.1太阳能供电:推荐使用;OTT 公司有12V/55W/30W/12W多种太阳能板可选择。
同时提供多种太阳能电池;是野外供电要求的理想选择;4.2.2采用外接交流电源供电4.2.3 采用外接蓄电池组供电4.3 数据通讯兼容多种通信模式,方便用户选择4.3.1 GSM/GPRS通讯服务(推荐使用)可通过GSM/GPRS 网络,采用短信方式直接进行数据传输;也可以采用GPRS 信道。
主要指标供电:12VDC ;能耗:休眠模式: 25mA 〈激活模式: 160 mA 〈温度范围:-20~+55 °C 4.3.2 电话传输需要调制解调器优点:成本低;缺点:数据传输速度慢,无法实现连续监测,无法对多个点进行同时监测。
4.3.3 卫星通讯方式多种卫星通讯方式可供选择:北斗卫星通讯(短信方式) Inmarsat 海事卫星 5. 浮标特点采用不锈钢材质,设计有专门配合多参数水质分析仪的专用套管。
配有专用锚和信号灯。
通过与上述通讯系统和供电系统配合,可以实现灵活、方便、简单的数据监测和传输。
维护简单方便,密封性好。
6. 监控中心软件可采用 OTT 配套软件 Hydras 3 系列软件,也可根据现场情况由系统上提供相应软件。
Hydras3 软件特点:软件功能:提供基本的产品通讯功能,可以方便的下载采集的数据,并进行图形分析。