传感器作为排水管网监测系统的“哨兵”,能够实时、准确地捕捉管道内的各种关键参数。水位传感器反馈水位变化,为防洪排涝决策提供有力支持;流量传感器通过测量水流速度,揭示排水管网的真实运行状态;而水质传感器则实时监测水质指标,确保排水质量始终符合环保标准。这些传感器的广泛应用,不仅提升了排水管网监测的准确性和时效性,更为城市管理者提供了翔实、可靠的数据支撑。在数据采集与传输方面,物联网技术的飞速发展使得排水管网监测系统的数据传输更迅速、准确。借助物联网技术,传感器采集到的数据能够实时传输至监测中心,实现对排水管网运行状态的远程监控。同时,数据的存储和处理也变得更加高效、便捷,为后续的数据分析和预警提供了坚实基础。水质在线自动监测系统主要由采配水单元、控制单元、仪器设备单元等设施构成。可应用在河流、湖泊、水库。广东物联网传感水质监测生态治理脑
水质数据实时监测通过物联网传感器集成实时监控和数据传输,对多采水点水质状况进行实时监测与记录,反映水质变化。产品可形成实时线性数据,不符合标准时进行告警、为建立数据大模型及数据分析提供基础数据。多流路水质监测针对市面上水质监测产品只能监测一个监测点位的情况,赛融水质监测站可以实现多流路或多水域水质监测。通过布管,将附近几百米内的多个水质监测点的水样进行采集,用一套设备进行多点监测。既可实现对同一水域多个采水点进行监测,也可以采用同一设备监测临近多水域,有效降低监测成本。湖北多参数集成水质监测水质参数监测具备多个量程选择和量程自动切换功能。
工业生产污水水质监测场景各类废水、污水排放是环境污染的重要源头,偷排漏排事件屡禁不止,严重威胁着生态环境和人民健康。如何加强排污监管,实时掌握企业排污状况,成为环境治理的重中之重。需求问题:a.偷排漏排事件频发b.传统监测手段滞后c.污染溯源难度大主要功能:a.实时监测\预警b.数据可靠,证据确凿c.智能分析,辅助决策方案优势:a.实时监测,及时预警,有效遏制偷排漏排行为。b.数据准确可靠,为环保执法提供有力证据。c.智能分析,辅助决策,提升环境管理水平。适用场景:a.环保部门对工业企业排污的在线监测与监管。b.企业自身的环境管理和污染治理。工业园区、经济开发区等区域环境监测。
4、电导率传感器测量水的电导率,判断水中盐分或溶解离子的含量,反映水中的溶解离子浓度,间接反映污染程度。准确度为全量程±0.5%或测量值±2%,分辨率0.1μS/cm,响应时间1~5s,测量范围0~20000μS/cm,具体根据需要选择合适的量程。5、悬浮物传感器测量水中悬浮颗粒物的浓度,通常通过光散射、透射或声学等方法来检测水中固体颗粒的数量。悬浮物传感器通常用于定量分析,适合精确检测污水或工业废水中悬浮固体的浓度。准确度为全量程±3%或测量值±5%,分辨率0.1mg/L或0.01mg/L,响应时间1~5s,测量范围0~1000mg/L,0-4000mg/L或更高,根据具体需求选择。具备清洁刷自动清洗装置。电极检测,维护量少;
赛融智能户外水质监测柜,结合了先进的在线分析仪表和智能化系统平台。保证仪表持续稳定安全运行的同时,通过智能监控及运维App,让用户可以随时随地查看监测点水质、设备运行情况并远程控制,做到了真正的无人值守。推动水务工作更加高效化、科学化、规范化。柜内所有信号都可在移动端随时随地查看,支持远程控制、实时监控、地图监测、报警信息、历史数据查询、数据报表、运维管理等模块化功能。系统配备了诊断系统,确保水质监测准确迅速、运行稳定可靠。根据进水水质指标,动态调整运行参数,督促实现污水处理设施的标准化运营,促进跨区域量化监督管理。安徽农业水质监测可视化
要实现城市河道的可持续发展,恢复其生态功能和社会功能,必须解决城市河道水质污染问题。广东物联网传感水质监测生态治理脑
BOD简称生化需氧量。是指在规定的条件下,微生物分解一定体积水中的某些可被氧化物质,特别是有机物质所消耗的溶解氧的数量。在BOD的测量中,通常规定使用20℃、5天的测试条件,并将结果以氧的浓度(mg/L)表示,记为五日生化需氧量(BOD5)。它是反映水中有机污染物含量的一个综合指标。COD是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。水样在一定条件下,以氧化1L水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的质量(mg),以mg/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。广东物联网传感水质监测生态治理脑
我国水环境监测的数据服务功能较为单一,只侧重于提供某些特定污染物的监测数据或满足某一类环境管理需求。然而,水环境问题往往是多因素、多过程、多空间尺度交织的复杂问题,单一的监测数据或目标难以满足反映水体环境整体健康状况的需求。例如,虽然污水处理厂出水重点监测COD、氨氮等指标,但是其所含的抗性基因、菌落结构会对受纳水体的生态安全同样具有重要影响,而这些指标往往未被纳入监测范围。系统性思维则强调从整体和全局的角度进行水环境监测和管理。它要求在监测设计中考虑到水体的多功能性和复杂性,不仅要监测污染物,还要监测生态系统的各个组成部分和功能状态。此外,系统性思维还要求在监测中综合考虑空间和时间维度,既要...