水库大坝

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水库大坝相关的资讯

  • 水质垂直剖面系统在水库的应用
    导言分层是基于物质密度的分离和分层—当水被加热时,它的密度会降低,因此当地表水被太阳加热时,这种分层就会出现在我们的供水水库中。这种情况每年都会在一定程度上发生,但在较为温暖的月份会更加明显和持续。虽然这是一种自然现象,但它可能会带来一系列负面影响,我们必须采取措施来避免水质问题。分层水库的一个问题是,沉淀到底部的较冷的水无法循环到表面,因为它实际上被“困”在较暖的水下面。这阻止了水变成含氧的更新,因此降低了溶解氧(DO)的水平。在这种低DO环境中,像锰和铁这样的金属很容易从它们在沉积物中的固态变成溶解态,进入水柱,然后进入处理厂,见图1。有些处理厂有处理溶解金属的设备处理水源水中的溶解金属,但肯定不是全部。如果它们处于溶解状态,会产生显著的味道和气味问题,并在供应系统中氧化,导致水体感观问题分层造成的另一个可能的问题是藻华的形成。温暖的地表水促进了藻类的生长,稳定的环境使藻类聚集在水库的最佳水体区域内并促使`茁壮成长。蓝藻尤其令人担忧,因为它不仅会产生味觉和气味问题,还会产生对人和动物有害的毒素.图1中显示了水库的分层、相对溶解度和金属在缺氧环境中的溶解情况解决这些问题的一个非常有效的方法是使用曝气器,它将水层混合,使整个水柱的温度相近,水变得均匀,含氧量均化。虽然消除了分层的问题,使用曝气混合器费用昂贵和需要高强度维护量,需要分层水质数据的来判断曝气机使用的时间,水层位置和工作模式.水质垂直分析系统(VPS)的应用一个垂直水质分析系统VPS是位于水库表面的固定浮标。如图2所示,浮标上安装了多参数水质测量仪,并定期将其降低到水库通过不同的水层收集多点的数据。采集的数据包括温度、浊度、pH、DO、总藻、蓝绿藻。然后,我们就可以实时查看数据,将其作为一组图表,从上到下监控水库的水质变化趋势.图2中显示垂直水质剖面VPS仪器安装在浮标上,以及EXO主机和传感器水库水质分层的曝气混合在墨尔本的供水系统中,几个主要的饮用水储备水库都有季节性的曝气装置。它们可以防止在夏季发生分层,从而降低由铁和锰引起的脏水事件的风险。近年来,墨尔本水务公司在几个水库里安装了垂直剖面系统(VPS),增加了详细的实时水质数据.休格洛夫水库是墨尔本最大的水库之一,容量96GL,最大水深75米。从历史数据看,在一年中较温暖的月份里,水库需要定期、持续的机械混合。.来自休格洛夫水库垂直水质剖面(VPS)的数据,形成的模型可以预测水库在不同环境和曝气运行条件下的响应,控制增氧机运行周期和工作模式。完成水库的分层区域充分混合,维持一个间歇运行,节约能源。图3.增氧机稳定运行6个月(当前运行,显示最佳混合) 图4.连续运行曝气器3个月,然后在接下来的3个月以12小时的开关周期运行总结试验期间水库垂直水质剖面VPS的水质数据,有效监控水库水体的水质分层的变化趋势.垂直水质剖面的温度数据指导曝气机间歇操作,充分实现了水体的混合,避免产生水质问题.YSI的水质剖面仪能实现的水体剖面的自动准确定位,完成重现性的水体剖面深度定位的水质参数测量.EXO2的传感器监测水库水体剖面的原位水质数据,充分反映湖泊的水质变化,垂直系统能满足水库(垂直水柱的不同水深)的数据变化的测量的需要,保证饮用水的安全.
  • 全天候保护首都水源 水质监测船开进密云水库
    一艘长17米由电瓶驱动的“水质监测船”本月将开进密云水库,24小时监测水库水质和周边环境。密云县环保局从珠海订制了一艘专业水质监测船,这也是本市第一艘在密云水库水面全天候巡逻的专业水质和环境监察监测船只,下水后将实时监测密云水库水环境,保证首都人民饮用水安全。   “在水面上巡逻,船只本身的动力就要无污染、环保。”据该县环保局负责人杨春雨说,这艘船完全依靠电瓶驱动,考虑到水库水面广阔等因素,船只采用双动力驱动,当其中一个电瓶电量耗尽时,切换到另一个电瓶继续对水面进行监测。双电瓶驱动船只可深入到水库水面的每一个角落,实现对水库水质监测全覆盖。   这艘监测船的前舱可容纳10名水质监测队员,后舱装载了一套水质监测设备,构成了一个小型的移动监察监测站,其中,24小时全自动水质参数检测仪可完成水源取样、分析等常规的检测数据,其他仪器可完成地理信息管理、数据实时传输、水质采样和气象信息等监测内容。其中装备的卫星定位仪器不但可以锁定船只的具体位置,还可对不同水面的水质进行定点定位测量,进行综合分析水体质量。   以往监测密云水库水质和环境,该县环保部门都是在水库周边的陆地进行巡逻。“水库周边地形复杂,到达某些水面所在的地方没有道路,监测人员根本进不去,给水质和环境监测留下了‘死角’。”据了解,环保部门也曾在水库水政执法队巡逻船只的帮助下,进行过一些水质监测活动,但环保部门并没有专属的水面监察监测船,不能完成对水库的实时全面监察监测。   水质监测船巡逻中,如发现水库周边有垂钓、污染环境等违法行为,监测船上的工作人员会第一时间告知执法部门和水域所属乡镇立即采取措施予以制止。随着天气转暖,密云水库结冰逐渐融化后,该监测船将下水运行,守护密云水库水质,保首都一盆净水。
  • 黄河水水库藻类爆发原因及治理分析
    摘要:通过分析藻类爆发的各种水质参数的变化,从各种除藻方法中得出:在无法实现水库底泥清除的情况下,利用水体的现有资源,采用生物处理方法,充分发挥水体的自净能力为最佳的除藻方法. 关键词:氨氮 CDD 生物处理 藻类爆发 黄河水作为城市饮用水水源,已被50多个大中城市所采用。随着城市经济的发展,许多产业的排污量相应增加,作为污染物受纳水体的黄河水富营养化程度在逐年增加。近年来,作为应用水水源的水库经常出现藻类爆发的现象。 一、藻类生长旺盛期出现的各种水质参数变化 图1为某引黄水库一年中藻类生长旺盛出现的规律。 由上图看出,藻类生长旺盛期发生在季节转换的时候,如开春、夏秋之交和秋冬之交。这时,由于气温的变化,水深低于5米的水体容易形成大翻动,这一点可以从水厂的进厂水浊度体现出来。在水体翻动阶段,该水库进水厂的浊度由0.7-2NTU增加到5一7NTU。 水体的大翻动使沉积在水库底泥中的藻类及死藻上浮,这时,由于底泥处于厌氧状态,腐殖质产生的氨氮含量高,在碳源、氨氮,磷含量足够高的情况下,光合作用形成大量的藻类繁殖。 图1中2010年2月的藻类总数比前一年同期增大了5倍。主要原因是在20x9年6月水库水位低于最低警戒线,部分库底地面已经裸露,致使底泥中碳酸钙大量沉积,为来年的藻类提供了充足的无机碳源。 1、藻类的爆发总是伴随着水体中氨氮含量的升高(请见图2) 当氨氮含量处于平缓趋势时,藻类和氨氮的量处于平衡状态。 2、藻类的爆发也总是伴随着COD的增加(请见图3) 当COD出现拐点后,藻含量降低,COD和藻类的量达到了平衡 3,藻类生长旺盛期pH值的变化也有一定的规律性(请见图4) pH值代表了CO2的含量,CO2含量降低,pH值升高,CO2升高,pH值降低。由图4看出,pH值的波动滞后于藻类的波动,随着藻的增加而增加,随着藻的降低而降低。说明藻类增加时,光合作用消耗CO2,藻类降低后,光合作用的降低使CO2增加,滞后期为1-- 2天。 4、显微镜观察 通过显微镜观察发现,藻类生长旺盛期,该水库的主要藻类为硅藻,还观察到一些原生动物。 二、水库中藻类变化过程分析 一般情况下,生物质量从外界加入到水库,在水库停留时间允许的情况下,会进一步生长繁殖,其变化过程的方程式为: 方程式中,D=冲洗系数(d-1 ),进入水库的系数受上游水体水质的影响,出水库的系数与水体的停留时间有关。 B=沉降系数(d-1 ),与藻类的形状、水体的扰动及周围气泡的聚集程度有关。 G=被捕食或寄生系数(d-1),涉及到原生动物、细菌的降解等因素 针对微生物对藻类的降解来讲,降解量的大小与温度、N、P、COD及溶解氧的含量有关。 u为藻类的生长率,与阳光、温度及C、N、P等营养成分在水中的含量有关。 该水库2月份在天气转暖、冰面开始消融的影响下。水体的扰动性增强,底泥中的沉降物上浮到水中,为藻类的生长提供了足够的N、P等养料,加之光合作用形成藻类的大量繁殖,生长率增加。这时,沉降(B)量降低,捕食系数G受低温和溶解氧的影响,也处于低谷,其结果就是藻类的爆发。 随着气温的转暖,水库的冰雪融化,水库的水体出现分层,大量沉淀(B)产生,水中溶解氧和水体温度升高,微生物的活动性增强,使捕食系数G增加,同时,山于营养物质的减少,使藻类的增长率降低。这时,藻类形成降低的趋势。由于蓝绿藻在光和营养存在的情况下可在水平方向形成聚集,从而增加了其浮力,水质检验时会发现有蓝绿藻数量升高的趋势。 三、各种化学除藻方法及其负面效应 自太湖蓝藻暴发之后,很多城市的水库也或多或少地出现了藻类爆发现象的报道。许多除藻方法也相应出现,针对化学除藻方法,其利弊分析如下: 1、高锰酸钾 藻类生长旺盛期,在该水库投加了浓度在1.5mg/L范围的高锰酸钾,发现藻类的去处效果可达65%。但在藻类引起的水体嗅味方面,高锰酸钾的去除效果不明显。此外,投加高锰酸钾还容易引起水体的色度和锰含量的增加,如果不和水厂工艺的活性炭联用,势必会增加水厂滤池的负荷,严重时容易造成部分滤料失去作用。 2、氯化物 氯化物能够杀灭藻细胞。研究表明藻细胞生长量和分泌细胞外有机物是氯消毒过程厂中三卤甲烷的前驱物质。用CI02预氧化,不会生成爪南甲烷或者生成量非常低,但C102的杀藻效果比氯低,而且不同藻类对氯和C102的抗性不一样。绿藻、丝状藻和微型藻(5一10m)用C102预氧化去除的效果就比其它藻类差。 3、臭氧 臭氧除藻的效果比较明显,但会产生一些潜在的致癌性副产物,如醛类(甲醛为常见)、酸盐。 4、硫酸铜 0.5一1.0mg/L的投加量能够抑制藻类的生长,去除率可达70%一90%。但硫酸铜具有毒性,长时间使用会引起水库退化。 5、双氧水 双氧水的杀菌效果可高达90%,比高锰酸钾和硫酸铜要好,但对大颗粒、非溶解性有机物的氧化分解不起作用。 四、物理除藻方法及其作用 1、活性炭吸附 大多水厂通常采用活性炭吸附法。此法操作起来比较简单。在该水库水厂的烧杯试验中,投加10-20mg/L时的情况下,如果与后续工艺中的絮凝剂联用,处理效果至少可达75%。 笔者模拟絮凝前20分钟投加粉末活性炭(PAC),以聚合氯化铝铁(PAFC)作絮凝剂,做烧杯试验,沉淀30分钟后,取上清液,分析藻类的去除率。去除效果如表1。 投加粉末活性炭时,要做到粉末活性碳与水体的允分混合,还需购买一套专用的活性炭投加装置。整个系统加起来将增加很高的制水成本。 2、水体的深度处理工艺 通常水厂的水处理工艺为:原水一絮凝一沉淀一过滤一消毒一清水池一输送。深度处理工艺是指原水先经臭氧将大分子有机物分解,水体经过滤之后再增加一套颗粒活性炭滤池,将水体中剩余的大颗粒有机物及异味吸附,同时还可将水体中溶解性有机物降解。 笔者在常州某小试试验装置了解到,采用这种深度处理工艺,出水的TOC含量几乎为零。 但深度处理的工艺改造费用非常大,一般水厂很难承担。 3、清除水库的底泥 无论是藻类爆发还是水质变差,其最主要的根源就是水体的富营养化。如果能够将水库的底泥清除,无疑是消除了水体的污染源。如果有能力清除底泥,那么此种方法为最佳。 五、藻类的生物处理法 通过对藻类爆发时各种水质参数的变化分析,可以看出,藻类的增长必然伴随着氨氮、COD(COD、氨氮在线监测仪生产厂家:上海博取仪器有限公司)、无机碳(CO2,重碳酸盐)、温度、阳光的变化。也就是说,藻类只有在营养物质充分的情况下才能进行光合作用,将营养物质转化为自身的生物量,才能实现自身的增长和繁殖。 从水体中发现的原生动物及水体的富营养化角度来分析,水库的底泥应该为活性污泥,即底泥中不仅存在着大量的藻类,还存在着很多能够吸收氨氮和降解COD的微生物有机体。由于水底中已经存在着足够的碳源、氮源和磷,只要水中的溶解氧足够,微生物就可以降解COD,减少氨氮含量,抑制藻类的生长和繁殖。充分发挥水体的自净能力。 这种水体的自净现象可以从该水库在冰层融化、藻类爆发,气温突降和连降大雪后,1一2天的时间内水库输送到水处理厂的水质出现的氨氮、COD降低体现出来。 由于冰层的融化和藻类的爆发,光合作用使藻类产生了氧气,使水体中的溶解氧升高 气温下降、连降大雪后,水库冰层上覆盖的雪层阻隔了光线进入水体,从而抑制了藻类的生长和繁殖。这时,底泥中的微生物利用水体中的溶解氧和底泥中的营养物质,降解了COD,将水体中的部分氨氮转化成自身的生物量。这就是水体中氨氮和CAD减少的原因。这一过程的水质转变非常快,1-2天之内就可以发生变化。 增加水体中溶解氧的浓度有助于提高微生物对水中有机物的降解,从而抑制藻类的生长,提高水体的自净能力:这种方法也就是水处理中所谓的曝气。 考虑到水库的占地面积大,大规膜的生物曝气不太可能。可以在水库出水口附近的一定范围内实现曝气 曝气区到水库出水口的距离,可通过计算该段的水体流到出水口的时间(至少30分种)来确定,以确保活性污泥有足够的时间沉降,保证净化的水通过输水管J流到水厂。 曝气方法还可以通过增加水体的扰动度来提高水体的溶解氧含量。 这种通过加强水体的自净能力脱除藻类的方法避免了投加化学品带来的各种负面影响,同时加强了水体的自净能力。所需设备仅仅是气泵或鼓风机类的曝气装置,无论对水厂工艺设备还是对水库或水质都没有任何副作用。 五、结论 通过分析藻类生长旺盛的各种水质参数的变化,从各种除藻的方法中得出:在无法实现水库底泥清除的情况下,利用水体的现有资源,采用生物处理方法,充分发挥水体的自净能力为最佳的除藻方法。本文出自:www.boqu17.com 上海博取仪器有限公司

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  • 【转帖】美河流协会:节水可抵消新建水库

    10月22日,美国河流协会发布的一份报告显示,亚特兰大不用花费数百万美元建新水库,就可以节约1/3的水资源。位于华盛顿的该组织在报告中指出了了九种解决水危机的途径,报告名为“看不见的水库:提高用水效率是解决东南部缺水问题”所提建议包括,提高水价以及更换节水的器具。  “亚特兰大和整个东南方都在讨论一个巨大的被遗忘的“水源”问题,它在我们的厨房、洗衣房和浴室中被浪费掉。”美国河流协会主席Rebecca Wodder周三在州议会大厦举办的新闻发布会中说。  报告所提的9方面建议中,亚特兰大已经在7个方面取得了进展。百分之九十以上区域的供水系统正在减少漏损并实行阶梯式水价来鼓励节约用水。  美国河流协会是一个非盈利性的无党派组织,它致力于反对新水库的修建并倡导拆除其中一些不必要的水库。Wodder呼吁,最近国会在亚特兰大南部的Flint河修建大坝的计划“花费巨大”并具“破坏性”。  根据工程顾问Jordan, Jones 和Goulding提供的国家环保部门的数据显示,每1000加仑储水量的水库建设投资为4000美元,而节约1000加仑的水需要的投入是46美分~250美元。该报告将这一费用与节约同等水量的费用进行了比较。  修建水库得到了州和地方县市领导的广泛支持。目前,一些新任官员正在负责将佐治亚州的南部的水资源在亚特兰大周边的16个地区进行划分。他们,“不久的将来”要在四个县修建水库。  在今年年初,州议会通过的一项法律使修建水库更容易。法律要求水库修建者必须提供4000万美元的资金,以保证受害者权益。但是这些地区仍然可以通过竞争获得3000万美元的国家低息贷款来从事供水项目。  众议院发言人Marshall Guest、最热心的该法律的立法支持者说,“我们必须不断采取成熟的措施扩大水库水量,来满足未来的用水需求”。国家环保署的高级政策顾问Nap Caldwell提出,通过节约最终可以获得多少水,这些水是否足以抵消新建水库提供的水量,亚特兰大或佐治亚州还没有充分的依据,“我们正在尽可能做好评估,但这需要更多的资金投入”Caldwell说。

  • 【摄影作品分享】2007.8.12 京郊上庄水库

    【摄影作品分享】2007.8.12 京郊上庄水库

    周日自驾去了位于京郊海淀区的上庄水库烧烤,找了一些片子传上来大家看,呵呵。有些片子比较相似,是在不同时间照的相同景色,因为烧烤总是要在一个地方,不会有太多走动的机会。废话少说,上片了:先上几张,后面边整理边发上庄水库被称为野钓天堂,因为这里算是离市内距离最近的水库了。今年在上庄水库南岸修了水泥路面,车可以更容易开进去。稻香湖和上庄水库距离不远,因为连在一起,所以水量丰盈。这里景色相当不错,钓鱼新手当了“空军”也没关系,只是在水边坐一坐,感觉也是非常惬意的。秋季,河两岸常常停了不少车,人们到这里垂钓烧烤。来上庄水库烧烤的人习惯把自己亲手钓上的鱼烤来吃,如果运气好,很快就会有鱼儿咬钩。就着青草的芳香、听着潺潺的流水、吃着自钓的美味,任微风轻拂,这种完全DIY的烧烤享受令你回味无穷。如果是烧烤,推荐南岸比较好。一则不必直面骄阳,另外,南岸的坡度比较平缓,支烤炉、摆食品都很方便。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/08/200708131721_60610_1638240_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/08/200708131727_60612_1638240_3.jpg[/img]

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水库大坝相关的仪器

  • DIT-RVU-90SW(以下简称RVU90)水库动态监管遥测终端(RTU),用于水情测报、水库水雨情监测,水库大坝安全综合监测等应用场合,不仅可以监测水文数据(水位、雨量等),而且可监测大坝渗流、表面变形,坝体白蚁活动实时监控,以及大坝图像信息;采用GPRS网络传输,将站点实时数据传输至信息中心。 典型工程  重庆市中小水库动态监管系统  云南临沧水库动态监管系统  重庆荣昌水务局  重庆潼南水务局功能特点  数据采集:支持一路雨量计信号输入、一路水位计信号输入(浮子式/串行接口/模拟接口可选)、两路串口摄像头图像信息采集输入、一路量水堰计信号输入(串行/模拟接口可选)以及一路串行接口的白蚁检测仪输入;  工作模式:可设置自报模式、应答模式和混合模式  自报模式,RVU90只在需要进行远程数据编报时才开启通信模块进行通信,通信完成后设备进入低功耗模式;  应答模式,RVU90一直开启无线通信模块,随时应答远程信息中心查询操作。定时存储数据;  混合模式,既有自报模式的定时数据编报功能,又具有应答模式的随时应答中心的查询功能;  远程通讯功能:通过GPRS传输实时采集数据和图像采集数据  支持电源切断控制,在应答模式下具有长时间无通信重启功能,在自报模式和混合模式下,具有通信失败重启功能;  具有数据补招功能,当某些时候进行的数据通信后没有正常将数据编报到中心,则RVU90将再下次通信成功时刻将原先未编报的数据记录进行重新上报;  支持远程参数修改,在RVU90进行数据通信完成后,中心可回复请求额外通信命令,此时RVU将根据命令设定的时间延时关闭通信模块,以便顺利完成参数设置;  支持远程数据记录读取,操作方式同远程参数配置;  支持定时自报,水位加报,雨量加报功能,渗流加报以及白蚁检测加报;  支持人工录入功能:人工观测大坝表面变形数据,可人工置数录入,设备将立刻将人工置数录入数据传输至信息中心  支持自动对时功能;  存储功能:具有定时存储数据记录功能,可存储两年的综合数据,数据记录采用循环存储方式;太阳能充放电控制功能:内部集成20W控制器,满足绝大部分应用要求,如果需要使用更高的功率要求,则可外置控制;  人机界面:显示:128*64点阵液晶;按键:6个;功能:支持本地参数设置,本地采集数据显示,以及人工观测数据录入等;  防盗报警功能:RVU90具有密封箱开门报警、太阳能电池板拆除报警和雨量计拆除报警等功能,一旦这些集中放置设备被恶意侵入或拆除,RVU90立即将报警信息发送至信息中心,在第一时间通知相应的运行维护人员采取相应措施。
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  • DIT-MCU系列大坝安全监测装置主要用于水库自动化监测,水库安全监测,大坝监测及其它水工建筑物、边坡、道路、矿山等工程的安全监测,可以实现变形监测、位移监测、压力监测、渗流监测等功能。  DIT-MCU系列大坝安全监测装置由密封机箱、DAU系列智能数据采集模块、电源模块、防雷模块、通信模块等组成,用于安全监测工程中各种类型监测仪器(传感器)的数据测量、存储和传输,适合于水工建筑物、高边坡、隧道、桥梁、道路等恶劣环境下长期使用。应用于大坝安全监测系统、中小水库自动化监测系统、水工建筑物安全监测系统等。 产品应用  广西凤亭河水库  东方红水库  九坑河水库  西坑水库  黄岗水库  红花水库  当阳三星寺水库  高州水库  锦江水库  四川新店水库  唐山曹妃甸蓄水工程  山西赵家窑水库  深圳三洲田水库主要功能  多模式数据采集功能:根据上位机(组态软件或专用安全监测软件)的命令或外部条件实现不同模式的数据采集控制功能  按中央控制方式进行巡测或点测;  按自动控制方式进行巡测,起始测量时间和测量时间间隔可自由设定;  按特殊自控方式进行巡测,这是在上位机出现故障/通信线路中断或外部供电中断等情况下利用自备电源继续实现定时巡测,并自动存储数据。大容量存储功能:自带256kbytes的存储容量,可配容量高达512MSD存储卡,测量数据将根据存储策略自动存储,存储数据有掉电保护功能,通过通讯接口可以读出存储的历史数据记录;  多种通讯方式  支持RS485、RS232、以太网通信,采用标准MODBUS、MODBUSTCP通信协议,可接入无线通讯模块或电台,可实现基于GPRS/CDMA、超短波方式的数据传输;可实现与一些智能检测仪器的通讯,如静力水准仪等。  对时功能具有实时时钟模块,上位机可通过通讯网络对本装置进行对时,以保证整个安全监测系统时间的统一性。  后备电源功能  可根据实际需要选择此功能。装置内部可配高性能大容量的锂电池作为后备电源,在平常电池处于浮充状态,而在外部供电电源中断的情况下自动投入工作,以保证监测数据不因外部电源中断而出现中断。
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  • DAU系列MCU数据采集模块由高速低功耗32位ARM内核微处理器为核心,集成了传感器调理、采集测量,数据存储、通信及实时时钟等电路,具有抗干扰能力强、可靠性好,智能集成化程度高、测量精度高,功耗低,安装、运行、维护方便等特点。用于安全监测工程中各种类型监测仪器(传感器)的数据测量、存储和传输,适合于水库监测,大坝安全监测,水工建筑物、高边坡、隧道、桥梁、道路等恶劣环境下长期使用。  DIT-DAU-100振弦式数据采集模块提供1路、8路、16路、32路等多种信号输入通道数,主要适用于单线圈或双线圈振弦式仪器(传感器)的测试与测量,如振弦式渗压计,振弦式测缝计、振弦式应变计、振弦式钢筋计等仪器或传感器。 功能特点  多模式自动数据采集功能  DIT-DAU-100振弦式数据采集模块可根据上位机或中心站的命令实现巡测、选测或点测、自动巡测等进行数据采集功能:  巡测:即逐点依次自动切换模块的每个通道进行测量,采集对应传感器数据;  选测或点测:即针对某一个测点或某几个测点对应的通道进行测量采集传感器数据;  自动巡测:指定时间测量指中心站设置了每天指定采集测量的时间点(不超过6个),采集模块自动在这些时间点进行巡测;指定时间段指中心站设置了每天的起始测量时间、结束测量时间和测量时间间隔,采集模块根据这些设置参数自动进行巡测。  具有掉电保护的大容量数据存储功能
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水库大坝相关的耗材

  • 迈因哈德 pergo 氩气雾化器加湿器 | PRG-01
    产品特点:氩气雾化器气体加湿器货号:PRG-01pergo提高了所有MEINHARD nebulizers常规分析卤水、融合消化和其他高TDS样品的性能。高压膜内的温度控制水库将水蒸气注入ICP-MS雾化气体流。通过增加氩气雾化器气体中的湿度,pergo防止了雾化器顶部的盐沉积,改善了短期和长期的信号稳定性。包括气路连接器组件。优势:● 改善RSD● 改善短期和长期稳定性● 改进的检测限制● 快速冲刷● 对于高TDS样品,能够使用高灵敏度的雾化器● 减小长期漂移● 延长分析运行的时间独特的pergo设计提供了许多优势,超过其他类型的氩加湿器。优点:● 更高、更稳定的湿度● 高TDS样品具有优异的长期稳定性● 安全易用– 常压水库● 可选的USB通信可设置湿度水平pergo氩气雾化器气体加湿器套件货号:PRG-01-MAPluspergo提高了所有MEINHARD nebulizers常规分析卤水、融合消化和其他高TDS样品的性能。高压膜内的温度控制水库将水蒸气注入ICP-MS雾化气体流。通过增加氩气雾化器气体中的湿度,pergo防止了雾化器顶部的盐沉积,改善了短期和长期的信号稳定性。包括一个MEINHARD Type A Plus高性能雾化器。好处:● 改善RSD● 改善短期和长期稳定性● 改进的检测限制● 快速冲刷● 对于高TDS样品,能够使用高灵敏度的雾化器● 减小长期漂移● 延长分析运行的时间独特的pergo设计提供了许多优势,超过其他类型的氩加湿器。优点:● 更高、更稳定的湿度● 高TDS样品具有优异的长期稳定性● 安全易用– 常压水库● 可选的USB通信可设置湿度水平 订货信息:pergo Argon Nebulizer Gas HumidifierDescription Part Numberpergo argon high solids accessory without nebulizer. Includes gas line connector kit.PRG-01pergo argon high solids accessory including MEINHARD Type A Plus high performance nebulizer.PRG-01-MAPlus
  • 迈因哈德 气体加湿器 | PRG-01
    产品特点:氩气雾化器气体加湿器部件号:PRG-01pergo提高了所有MEINHARD nebulizers常规分析卤水、融合消化和其他高TDS样品的性能。高压膜内的温度控制水库将水蒸气注入ICP-MS雾化气体流。通过增加氩气雾化器气体中的湿度,pergo防止了雾化器顶部的盐沉积,改善了短期和长期的信号稳定性。包括气路连接器组件。优势:● 改善RSD● 改善短期和长期稳定性● 改进的检测限制● 快速冲刷● 对于高TDS样品,能够使用高灵敏度的雾化器● 减小长期漂移● 延长分析运行的时间独特的pergo设计提供了许多优势,超过其他类型的氩加湿器。优点:● 更高、更稳定的湿度● 高TDS样品具有优异的长期稳定性● 安全易用– 常压水库● 可选的USB通信可设置湿度水平pergo氩气雾化器气体加湿器套件部件号:PRG-01-MAPluspergo提高了所有MEINHARD nebulizers常规分析卤水、融合消化和其他高TDS样品的性能。高压膜内的温度控制水库将水蒸气注入ICP-MS雾化气体流。通过增加氩气雾化器气体中的湿度,pergo防止了雾化器顶部的盐沉积,改善了短期和长期的信号稳定性。包括一个MEINHARD Type A Plus高性能雾化器。优势:● 改善RSD● 改善短期和长期稳定性● 改进的检测限制● 快速冲刷● 对于高TDS样品,能够使用高灵敏度的雾化器● 减小长期漂移● 延长分析运行的时间独特的pergo设计提供了许多优势,超过其他类型的氩加湿器。优点:● 更高、更稳定的湿度● 高TDS样品具有优异的长期稳定性● 安全易用– 常压水库● 可选的USB通信可设置湿度水平订货信息:pergo Argon Nebulizer Gas HumidifierDescriptionPart Numberpergo argon high solids accessory without nebulizer. Includes gas line connector kit.PRG-01pergo argon high solids accessory including MEINHARD Type A Plus high performance nebulizer.PRG-01-MAPlus
  • 点焊光纤引伸计配件
    点焊光纤引伸计配件采用不锈钢包装后可用于浸入式测试测量应用和压力缓解应用,比如测量大坝形变,金属饮水管道等应用,可承受300Bar 压力和250摄氏度高温。点焊光纤引伸计配件具有不受温度变化的影响的特点,这样点焊光纤引伸计不会受到点焊过程中的热量的影响,也不受横场应力应变影响,不需要补偿横场形变。点焊光纤引伸计配件特点良好的安全性不受温度浮动影响可用于高温高压应用不受横场应力影响不受微波,EMI和RFI影响不需要维护校准终身不飘逸点焊光纤引伸计配件应用高压应用辐射应用潜艇或潜水器应用爆炸环境评估从低温到高达250摄氏度均可应用

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