当前位置:首页 > 技术文章
降雨量与河道水位是水文监测、防汛排涝、水系调度、山洪预警的两大核心基础指标。降雨强度、累计雨量直接决定河道水位涨幅、土壤含水量与汛情风险,是城市排水调度、乡镇山洪防控、水库闸坝管控、农田水利运维的关键依据。精准实时的水位雨量数据,能够提前预判汛情隐患、科学调度水系资源,是智慧水利、防汛减灾工作中重要的监测手段。传统水文监测方式多为人工值守观测、分体式简易设备监测,存在极大管控短板。人工观测耗时费力、时效性差,暴雨、夜间、汛期等恶劣环境下无法高频监测,存在极大安全隐患。传统分体...
8-12
在智慧水务运维、环保排污管控、河湖生态治理工作中,水质参数多元化监测是常态化管控的核心需求。常规水质监测涵盖pH、溶解氧、浊度、电导率、余氯等多项核心指标,单一监测设备仅能对应单项参数,多设备分体布设存在点位杂乱、布线繁琐、数据不统一、运维繁琐等问题,无法满足站点集约化、一体化的监测管理需求。传统水质监测模式多为单参数传感器单独安装,整套监测系统设备数量多、占地面积大、布线复杂,现场安装改造难度高。多设备分开运维、单独校准,不仅耗费大量人工时间,各设备数据端口不统一,还会出现...
8-11
余氯是自来水供水、二次供水、泳池水体、污水消毒工艺的核心管控指标,是衡量水体杀菌消毒效果的关键依据。水体余氯含量过低,极易滋生细菌、微生物,存在水质安全隐患;余氯含量过高,会产生消毒副产物、水体异味,腐蚀管道设备,影响用水安全,是民生供水与水质消毒运维的重点管控参数。传统余氯检测多采用人工比色、实验室化验的方式,检测流程繁琐、时效性差,仅能实现间歇性抽检。供水管网水压波动、消毒剂投加量变、水体流速变化,都会造成余氯数值实时波动,人工检测无法捕捉瞬时数据变化,容易出现消毒不足或...
8-10
水体ORP氧化还原电位是反映水质氧化还原能力、水体活性、污染物降解状态的重要核心指标,广泛应用于污水生化处理、消毒净水、泳池水体、工业循环水、电镀废水等场景。ORP数值高低,直接决定水体氧化反应效率、杀菌消毒效果、污染物降解程度,电位失衡会造成水处理工艺不稳定、消毒不完、水质净化不达标,是精细化水务运维重要的监测参数。传统ORP管控多依靠人工定期取样检测,检测速度慢、数据间隔大,无法实时跟进水体电位动态变化。污水药剂投加、消毒工艺启停、进水水质突变,都会造成ORP数值瞬间波动...
8-10
在水文信息化建设中,RTU遥测终端机作为数据采集与传输的核心枢纽,其稳定性直接关系到整系统的运行效能。然而,在实际运维过程中,不少管理人员会遇到数据传输不稳定的情况,表现为数据频繁掉线、报文缺失或延时严重。这类问题大多集中在RTU及其配套的通信模块环节。本文将按照由简入繁的逻辑,系统讲解排查此类故障的方法。首先需要确认的是供电回路的状态。水文监测设备多位于野外,往往采用太阳能供电系统。如果蓄电池老化或者太阳能板被遮挡,会导致系统电压波动。RTU在低电压状态下会自动进入保护模式...
8-7
水体浊度是直观反映水质洁净度、判断水体污染程度、检验水处理工艺效果的重要基础指标。无论是自来水日常抽检、污水站出水排查、河道户外巡检、泳池水质管控,还是工业循环水、景观水体水质核验,浊度检测是水质运维最基础的工作内容,精准快速的检测数据是水质合规管控的重要依据。传统浊度检测方式存在明显短板,固定式监测设备无法灵活移动,仅能固定点位监测,适配户外巡检、多点抽样、应急排查场景局限性大。而传统实验室取样检测流程繁琐、耗时久,无法现场出结果,面对突发水质浑浊、点位抽查、应急核验等场景...
7-20
水质传感器作为水环境监测网络的神经末梢,其检测原理的演进直接推动着整个行业的发展。目前市场上主流的技术路线主要分为电化学检测与光学检测两大类。这两种技术在工作机制、适用场景以及面临的技术挑战上存在着显著差异,深入理解其原理有助于更好地进行设备选型与数据研判。电化学传感器的工作原理建立在物质在电极表面发生氧化还原反应的基础上。以较常见的溶解氧传感器为例,原电池型或极谱型传感器通过透气膜将电解液与外部水体隔开。水中的氧气分子透过薄膜进入电解液,在金阴极上被还原,同时在银阳极上发生...
7-15
在水质在线监测系统的实际运行中,数据的持续性与准确性是衡量设备性能的核心指标。然而,长期浸泡在水体中的监测设备,极易受到微生物附着、藻类滋生以及泥沙沉积的困扰。这些问题直接导致传感器灵敏度下降,漂移现象加剧,迫使运维人员不得不频繁前往现场进行清洗和校准。这不仅推高了人力成本,也使得数据的连续性出现断点。为了解决这一行业痛点,现代水质监测设备正逐步引入一系列自动清洗与维护技术,旨在大幅延长设备的免维护周期。目前应用较为广泛的自动清洗技术是超声波清洗。其原理是利用压电陶瓷产生的超...
7-8
COD化学需氧量是评判水体有机污染程度的核心指标,也是环保排污管控的首要核查参数。工业废水、生活污水中有机物含量过高,会大幅消耗水体溶解氧,造成水质发黑发臭、生态系统破坏。无论是污水厂运维、企业排污,还是河道水质管控,COD数值的稳定把控,是水质达标排放、规避环保风险的关键所在。传统COD检测普遍采用实验室人工化验方式,操作流程复杂、检测周期长,数据存在严重滞后性。生产工况波动、废水瞬时排放、进水浓度突变带来的COD突发超标,无法及时察觉,不能快速调整污水处理工艺,极易出现出...
7-7
氨氮是水环境监测和环保排污考核的核心硬性指标,广泛存在于生活污水、工业废水、自然河湖水体中。水体氨氮超标,会直接消耗水中溶解氧,造成水生生物缺氧死亡,引发水体发黑发臭、富营养化等生态问题,同时也是污水厂运维管控、环保督查重点核查项目,一旦超标极易引发合规处罚。传统氨氮检测长期依赖人工取样送检的实验室模式,检测流程繁琐、耗时久,数据存在严重滞后性。污水进水水质波动、生产间歇性排污、昼夜水质温差变化,都会造成氨氮数值突发波动,人工定时抽检无法捕捉瞬时超标情况,只能被动事后整改,难...
7-6
在化工储罐、污水调节池、泥沙沉淀池、工业原料罐体、水库坝前液位监测场景中,液位稳定监测是生产运维、安全管控的重要环节。很多工况存在水汽大、雾气重、粉尘多、腐蚀性强、液面波动剧烈等问题,普通液位设备极易受环境干扰,数据跳动、监测失灵,给厂区生产调控、水位安全管控带来极大隐患。传统超声波、投入式液位设备适配性有限,雾水汽环境下波束衰减严重,数据漂移失真;接触式探头易腐蚀、易挂料、易堵塞,需要频繁拆机清洗维护,运维成本居高不下。面对高温、高压、强腐蚀、密闭罐体等特殊工况,普通监测设...