供水监测

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供水监测相关的资讯

  • 供水企业全过程水质管理及监测能力建设
    一、管理是中国供水水质安全的核心 面对诸多的挑战,中国供水企业实现稳定达标,水质安全的目标,最根本、最核心的路线是建立和完善以水质为核心目标,实现&ldquo 从源头到龙头&rdquo 全覆盖的质量目标管理体系。 质量目标管理是以目标为导向,以人为中心,以成果为标准,而使组织和个人取得最佳业绩的现代管理方法。是指在企业个体职工的积极参与下,自上而下地确定工作目标,并在工作中实行&ldquo 自我控制&rdquo ,自下而上地保证目标实现的一种管理办法。 根据企业管理理论,对于中国供水企业,水质质量目标管理体系建设应遵循重视人的因素、建立目标锁链与目标体系、重视结果的原则,按照以下程序建立: 1. 目标设置 目标设置包括以下内容: 以水质安全为水质总体核心目标,以《生活饮用水卫生标准GB5749-2006》为水质质量目标管理总体衡量指标;分解水质总体目标,根据制水工艺特点,确定各工艺环节内控目标,并以此建立各部门、个人目标;确定为完成目标所需的资源,考核及奖惩机制; 2. 建立实现总体目标的生产过程管理: 建立各制水工艺环节为实现水质企业内控目标的规章制度及行动计划并执行。 3. 考核评估: 对每个制水工艺的水质内控目标及行动计划进行定期考核评估,兑现奖惩制度。 4. 改善计划: 根据考核评估结果,对工艺及人员偏差进行分析,并加以改进。 从全球范围来看,供水企业的管理发展一般经历了从单一的结果管理,到全过程管理,从粗放管理到精细化管理,从常态管理到应急管理的不同发展阶段,具体如下: 管理是否完善,是一个不断积累,不断提高的过程,但也是企业质量管理的必需。 二、全过程水质分析监测能力建设 饮用水全过程水质监测的必要性和重要意义 全过程水质监测能力的建设,包括水质监测设施的建设和水质监测人员的技术达标建设。这两方面无疑都需要供水企业投入一定的人力和经济成本。那么,其建设的意义和目的何在? 首先,企业需要监测水质是否达标,包括:饮用水水源是否达标,出厂水和管网末梢水是否达标。目的是监测自来水生产的&ldquo 原料&rdquo 及&ldquo 产品&rdquo 是否合格。 建立全过程水质监测能力的第二个目的,或者说更加重要的目的,供水企业通过对制水工艺过程中水质监所测到的数据,对水厂制水工艺进行过程中的精细运营管理,是实现全面达标及安全供水的核心手段。 全过程水质分析监测能力,是供水企业建立并实施质量目标管理体系的基础技术前提,是实现供水水质安全的基础技术支撑。 全过程水质分析监测能力,按照制水工艺流程、水质分析类型,以及监测层次,分为:全流程水质分析监测、全类型水质分析监测,以及全层次水质分析监测三个方面。 首先从制水工艺的流程来看,水质监测含了水源监测、净水厂工艺运行监测以及输配水系统监测,这一系列监测过程,我们又可以称之为全流程水质监测系统 从监测类型来看,可以分为在线监测和实验室分析检测,同时还有便携式监测和应急移动监测。 从监测层次和应用部门而言,又可以分为水厂内部监测、水司中心化验室监测,以及各行政主管部门的行政督察监测。 以上各部分,共同构建成了全过程水质监测能力建设的整体理念。 为了更好地理解饮用水全过程水质监测需要具备的能力,从而为实现以水质为核心的全过程质量管理,HACH将数十年全球制水供水企业服务经验,与当今中国政府相关规定及标准相结合,针对供水企业的全过程水质分析监测能力,细分为8大类,20个小项,具体如下: 图2-1 全过程水质监测能力组成 上图内容基本涵盖了当今全球制水供水企业所应具备的全部全过程水质分析监测能力,能够满足企业以水质安全为核心的水质管理体系建设的要求。 供水企业全过程水质监测能力建设技术路线图 但由于中国供水企业从资金到人才储备等各方面的差异化非常明显,要实现全过程水质分析监测能力不是一蹴而就的,需要根据面临关键挑战、国家相关政策、企业自身管理完善的阶段,及资金情况,总体规划,分步实施。 回顾全球先进制水供水企业,为满足其自身水质管理体系建设和发展历程,基于当今中国供水安全面临的挑战,以及能力建设需要的投资情况,HACH将上述细分的水质分析监测能力,按照中国供水企业发展的单一结果管理、粗放式过程管理、精细化管理,以及应急管理的管理发展阶段,设计出中国供水企业全过程水质分析监测能力建设的路线图: 1. 建立企业自身基本的水质判断及评估能力 该阶段对应企业管理的单一结果管理阶段。要建立企业水质管理体系,首先要有判断水质是否达标的能力,即检查原料质量&ndash 水源水质是否达标;以及产品质量&ndash 末梢水水质是否达标的能力。 这一阶段主要包括供水企业中心化验室常规能力建设和基础的移动应急监测能力建设。 常规能力建设按照住建部要求,每个省份至少具有两个具备106项全分析能力的企业,地级市目标为42项常规,县级为每日必检10项的能力。 针对目前水质突发事件频发的现状,各供水企业可以配备一些基础的便携应急监测设备,以提升常规应急监测能力。 2. 建立基础的制水工艺运行管理监测能力。 该阶段对应企业管理的粗放式过程管理阶段。该阶段能力主要应具备:水厂化验室监测、出厂水的在线监测、以及水源水常规基础参数的在线监测的能力。这一阶段监测能力建设,主要是为了使企业可以对进出厂水的水质状况做到初步的实时把控,初步实现企业关键质量控制点的过程管理。 3. 建立制水工艺运行精细化管理监测能力 该阶段对应企业管理的精细化过程管理阶段。 该阶段能力主要应具备:水厂运行班组监测能力建设、制水关键工艺关键参数在线监测能力建设、管网在线监测和水源水重点特征污染物在线监测能力建设。 根据制水工艺,分为:预处理、混凝沉淀、滤池、深度处理、消毒在线监测,并根据在线监测的数据,精细化管理各工艺段的生产运行。 另外,供水企业可以根据自身源水特征设立重点特征污染物实施在线监测,实行侧重性水质预防监测,可有效避免重大污染事故的发生。而管网检测,则可以将水质监测的触角覆盖至终端用户,达到全流程水质监测的目的。 4. 供水企业监测能力建设的第四阶段,是建立快速的水质突发事件监测预警能力。 供水企业在达到了以上三个阶段后,可以说已经基本完成了常态背景下的监测能力建设。但是,为了因对一些突发事件和不可预知的事件发生,供水企业还需要建立快速的水质突发事件监测预警能力。 在我国过去的几年中,也发生了一些有负面影响的水质污染事件。由于突发事件的不可预见性和复杂性,能够在第一时间及时发现问题并采取应急预案加以管控是极其重要的。因此,水源水质预警检测能力,已经得到了越来越多的供水企业的重视和应用。 在预警监测系统的帮助下,企业可以对水源突发污染事件(安全事故,自然灾害,恐怖袭击)进行综合预警&mdash &mdash 为启动应急处理预案提供时间保证。 三、总结: 饮用水全面达标、安全供水的目标实现,其核心及根本保障是供水企业建立完善全面的以水质为核心的质量管理体系和流程。供水企业根据自身现有情况,逐步完善提高以水质为核心的质量管理体系,并根据质量管理的要求,渐进式、逐步提高水质监测能力,从而最终实现全过程水质监测能力,是现实可行的。作为全面质量管理的基础支撑,建立全过程水质监测能力是刻不容缓的任务。 更多详情请点击
  • 二次供水监测开启“互联网+” 时代
    二次供水水质在线监测系统将开启“互联网+”时代,未来手机上就能了解所在小区水质实时情况。12月18日,中科院上海微系统所-能讯传感技术联合实验室在上海发布二次供水水质在线监测系统,可实现24小时水质在线监测,明年3月正式投入上海市场。  水质监测设备进口替代空间大  2015 新环保法新增加了环境污染公共监测预警机制,对环境监测提出了更高要求。目前,二次供水陷入“最后一公里”水质监控困局。此次发布系统的前端无线传感监测系统外置水箱采样,无采集污染,自动实时监测包括浊度、余氯、ph、溶解氧等主要自来水水质指标,采用的自主研发的光学探头可使用8至10年左右。“在成本方面我们比国外公司大约节约了三分之一。”能讯环保董事长蒋洪明说。  长期以来,我国环境水质监测仪器主要依赖进口,国产水设备市场占有率不足10%,进口替代空间大。  前期投入后续收取服务费  这次中科院能讯联合实验室选择二次供水作为突破口,解决了二次饮用水在线监测系统的一些饮用水安全问题,还有报警功能。公司正在将水质监测做成app或者微信服务,届时人们打开手机就能了解所在小区的实时水质,就像现在了解天气和空气质量。  管理平台还可实现数据汇聚和共享。负责人金庆辉博士说,“目前有很多家庭安装了净水器,有了在线水质监测和大数据分析,就可以知道某个地区甚至某个小区水质到底如何,是否需要净化,重点从哪方面进行净化,净水器厂家甚至保健品厂商也可以根据不同地区的特点开发出更有针对性的产品。”  该系统已受到资本市场青睐。据透露,目前有五家投资机构进入了能讯环保公司,洽谈b轮融资。能讯环保也在积极筹备挂牌,可能先登录新三板,随后争取转到新兴战略板上市。蒋洪明表示,将努力在未来五年内建立地方性水污染数据库以及地方水污染应急响应机制,覆盖包括饮用水、地表水、地下水在内的立体水质在线监测网络,成为中国最大的第三方环境监测服务供应商。
  • 聚光科技移动监测3.0助推国家供水应急救援能力建设
    12月10日,国家供水应急救援中心华南基地在广州正式揭牌并投入运行,标志着国家供水应急救援能力建设跨出了阶段性的一大步,对构建城镇供水应急救援体系,促进区域协调发展与联防共治,保障人民生活,开展应急抢险救灾等方面意义重大。国家供水应急救援中心华南基地在广州正式揭牌“国家供水应急救援能力建设”项目  为建立健全应急供水救援体制机制,实现应急状况下的安全供水,2016年,住房和城乡建设部启动实施“国家供水应急救援能力建设”项目,在我国华北、华东、华中、华南、东北、西南、西北、新疆8个区域,建立国家供水应急救援中心基地,每个基地共配备7台应急救援车辆,其中包括应急保障车1台,移动式应急净水车4台和水质应急监测车2台,可实现在多种突发事件下快速响应,应急供水装备在灾后12个小时内可到达灾区,24小时后供水能力倍增,最大距离达到540公里,服务范围覆盖90万平方公里,可为12万人提供从生存的基本饮水过渡到基本生活用水的需求。华南基地配备7台应急救援车辆聚光科技提供新一代移动应急监测解决方案  2017年5月,聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称:聚光科技)作为国内领先的生态环境综合服务商,凭借其在移动应急监测领域的强大的系统集成能力以及周全的售后服务能力,成功中标“国家供水应急救援能力建设项目之水质监测装置”项目,并于今年11月顺利完成验收交付。  “国家供水应急救援能力建设项目之水质监测装置”项目完成验收交付  该项目中,聚光科技提供全面的移动应急监测解决方案,完美实现了实验室级环境、实验室级保障、实验室级仪器和实验室级质控的体系结合,配备车载专用型 ICP-MS / GC-MS等大型质谱类仪器,可实现水质常规、微生物、有机物和重金属等共145项指标的现场检测,基本覆盖《生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)》、《地表水环境质量标准(GB 3838-2002)》、《地下水质量标准(GB/T 14848-2017)》等主要水质标准及其它项目,填补了我国供水应急救援能力的空白,全面提升了我国救灾供水应急能力。水质监测车配备车载专用型 ICP-MS / GC-MS等大型质谱类仪器助推国家应急救援能力建设  聚光科技作为国内领先的生态环境综合服务商,在移动应急监测领域有着过硬的综合实力,曾在杭州G20峰会、厦门金砖峰会、青岛上合峰会等重大活动中提供地表水水质监测、饮用水水质监测、环境空气质量监测等全面的应急保障服务,为活动期间的天蓝水清保驾护航。未来聚光科技将不忘初心,牢记使命,始终聚焦“天蓝水清地绿美丽中国”的建设要求,为加大国家应急救援能力建设,提高城镇供水应急救援水平贡献一份力量。

供水监测相关的方案

供水监测相关的论坛

  • 【转帖】日本东京都供水管网水质的监测

    1.供水概况 东京都供水系统供水面积1200km2供水人口1100万,普及率100%,供水设施供水能力为696万m3/d,最大日用水量为516万m3/d;配水管总长超过2X104lan。用水水源均为地表水:利根川、荒川水系约占80%,多摩川水系约占17%,相模川水系约占3%。目前,东京都共有11个自来水净化场。 东京都水道局水质中心统一管理从各水源到用户的水质:水源调查、水质事故对策、净化场的原水与净水检查,以及管网水质的监测等。2.设置自动水质检测仪的目的  由于东京都有11个自来水净化场,且取不同的地表水源,因此,配水管网中许多区域很可能是来自九个净化场的“混合水”,其水质在一天的不同时段会产生很大的变化。 以前,用户给水栓的水质检查是由职员每日的巡查来完成。这种方法无法掌握水质随时间的变化,尤其是“混合水”因混合比例的随时改变而导致的水质变化。为连续监测、集中管理管网水质,便研制出自动水质监测仪,以取代每日的人工巡查。该监测仪将浊度仪、色度仪、余氯测定仪等集成一体。目前供水管网中共设45台。 3.管网水质监测系统 该系统以自动水质监测仪为核心,能实现水质的测定、评价以及处理的反馈控制。系统大致由以下三部分组成: ①自动水质检测仪(监测分析系统) ②水质数据的传输(遥测系统) ③水质数据的处理(计算机系统)3.1 自动水质检测仪 自动水质检测仪可以测定余氯、电导率、pH值、浊度、色度及水温等六个项目。其设置地点原则上是净化场以及供水分界处(各净化场供水区域的末梢)。 自动水质检测仪的维修管理,由来自管理公司进行每三个月一次的定期检查、维修。为保持余氯的测定精度,以确保消毒效果,有时还提高了检查频率。此外,还根据每月人工实测的结果来调整仪器,以减少测定误差。3.2 水质数据的传输(遥测) 自动水质检测仪的检测值(包括异常信息)由控制装置变换成数字信号送至遥测系统,然后通过NTt专用线输送至遥测系统的接收端。3.3 水质数据处理 遥测系统接收的数字信号通过数据通信装置输入到计算机进行加工、运算,形成基础水质数据而被保存处理。监测室配有大屏幕和CRT。这些数据每隔一分钟更新一次,可通过计算机连续监测,同时还可通过监听装置监听,当有异常信息时发出音响警报。 4.THM的自动检测仪 随着水质标准的提高,对消毒副产物THM的监控更加严格。由于以前应用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]难以高效连续的监测,因此于1998年研制成功THM自动检测仪,从而实现了THM的连续监测。目前管网中已设置9台THM自动检测仪。 THM自动检测仪的测定方法是利用THM与尼古酰胺的反应(藤原反应)的荧光光度法进行的。原理如下: 将水样与还原剂(1%的硫酸联胺溶液)混合,由气体透过膜分离至[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]部,再将其移至作为载体的溶液(尼古酰胺溶液)加热产生荧光物质。根据该荧光(458nm)的强度与THM的浓度之间的关系,就可计算出总的THM浓度。

  • 【世界环境日】市政供水水质监测难点

    市政供水水质监测的难点主要体现在以下几个方面:1. 水源多样性与水质波动:市政供水水源通常包括地表水、地下水和引入的客水等,这些水源的水质因自然条件和人类活动的影响存在较大差异。同时,季节性变化、干旱、洪涝等自然灾害也会引起水质的波动,给监测工作带来挑战。2. 监测基础设施不足:在一些地区,监测基础设施建设不够完善,包括监测站点的布局、水质检测设备的更新和维护等方面存在不足,影响监测数据的准确性和时效性。3. 技术手段局限性:虽然现代监测技术如遥感技术、水质反演模型、无人机巡航等在水质监测中得到了应用,但这些技术手段仍有一定的局限性,例如遥感技术在云雾天气或夜晚无法有效监测,无人机巡航受限于续航能力和天气条件等。4. 数据处理与分析能力:监测所得的大量数据需要高效、准确的处理和分析,以转化为可操作的管理决策。在一些情况下,相关部门的数据处理和分析能力可能不足以应对复杂的数据信息。5. 人为因素影响:人为污染和操作不当等也会影响水质监测结果,例如污染源的排放、采样过程中的污染、实验室分析的误差等。6. 经济成本限制:高质量的水质监测需要投入大量的经济资源,包括设备购置、维护、人员培训等,这对财政预算是一大考验。7. 应急响应能力:对于突发的 water pollution incidents,需要迅速的应急响应和处理能力,以保障居民饮水安全。这要求监测系统具备快速反应的能力,同时在预案制定和资源配置方面也需要充分的准备。针对上述难点,需要不断完善市政供水水质监测体系,加强基础设施建设,提高技术水平和数据分析能力,同时强化监管和应急预案,确保市政供水的水质安全。

  • 供水水质检测

    哪位大神有供水的石油检测,操作视频呢?我看了标准系列要不要跟水样那样操作呢?怎么做呢?有视频参考吗?整到头都秃了

供水监测相关的资料

供水监测相关的仪器

  • 以物联网水质传感技术为核心,利用大数据、地理信息系统、物联网、云计算等信息技术,搭建包括实时水质监测、GIS展示、统计分析、超标报警等功能,实现对供水管网的出水、饮用水等在线监控、自动监督、远程监管。一、产品详情二次供水水质物联网监测应用聚焦水环境治理的重点民生问题,通过部署在居民区二次供水系统内部的物联网水质传感器,采集水体信息,为城市二次供水的工作长效管理、跟踪评价提供坚实的数据基础。二次供水水质物联网监测系统的建设,弥补无法实时获取二次供水水质变化情况,通过获取高时间分辨率、高空间分辨率的水质监测大数据,实时分析水质变化情况,为各级管理部门提供二次供水水质的数据,确保市民用水安全,提高居民的生活保障力度。系统由应用层、平台层、传输层和感知层构成,其中监测设备通过NB-IoT、LoRa窄带物联技术或者GPRS进行通信,感知数据接入物联网监测平台。1) 监测指标根据《城市供水水质标准》(CJ-T 206-2005)、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997),二次供水选取余氯、浊度等指标来评价水体质量。(2) 数据传输监测设备监测数据可通过NB-IoT、LoRa或GPRS等方式进行上传,数据上传频率默认为15min/次(可根据用户需求设定)。(3) 监测设备水质物联网监测设备主要包括一体式机柜和传感器两部分(4) 部署方案二次供水水质物联网监测是在水箱旁部署专用检测箱,在入户水管处增加三通管,其中一路通往用户,另一路将池水引入检测箱内的检测池中,确保检测的水与入户饮用水同质量。通过部署在检测池内的专用水质传感器监测相关水质数据。水样经由房屋雨水排口排出。测量前会给予一定时间的水流通来清洗检测池。其设备安装示意图如下图所示:二、应用场景本方案适用于智慧城市、二次供水、居民饮用水的水质监测。三、产品亮点(1) 实时监测将传统水质监测与新兴物联网技术相结合,实现水箱水质实时监测:高空间分辨率:易于大量部署,形成完善的监测网络; 高时间分辨率:水质数据24小时实时监测;(2) GIS展示通过水质数据与GIS系统结合,直观的展现水质变化情况,并提供移动端水质综合信息服务,具体内容包括:通过不同颜色展示各个监测点的水质情况;具有信息面板,展示各个监测点的指标信息;GIS系统的其他基本操作,如:放大/缩小,拖动等。(3) 超标报警通过居民区二次供水水质信息的实时分析,推送水质劣化事件。当水质监测值到达预警限值时,发送超标报警。管理人员可及时了解水质超标情况,迅速采取治理措施。四、客户案例
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  • 一、产品介绍1.1概述GSZ供水水质站是基于物联网技术的综合传感器采集、显示、分析系统,供水水质监测微系统,由稳流排气单元、分析测试单元、系统控制单元和远程通讯单元等组成,具备完善的供电、防雷、网络通讯等功能。1.2产品定位GSZ该设备用于供水末梢0.3Mpa管压环境。可广泛应用城市或村镇自来水厂、自来水输水管网、自来水二次供水、用户末梢、室内游泳池、大型净水设备和直饮水等水质在线监测,是水厂生产过程控制、水利水务管理、卫生监督等领域必不可少的在线分析设备。1.3功能与特点GPRS联网4G支持扩展RJ45联网支持扩展传感器远传支持LED屏显示7.0寸触摸控制屏支持扩展安卓屏显示、存储扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出支持一路RS485 modbus-RTU协议从站支持多通道RS485 modbus-RTU传感器扩展配套物联网数据展示、存储、分析平台平台支持TCP短链接、HTTP协议等多种协议数据转发二、组成2.1组成单元供水水质监测微系统由供电单元、分析测试单元、显示单元、水泵单元和远程通讯单元及集成箱主体单元组成。2.1.1供电单元电源适配器AC220转DC12V/3A。2.1.2分析测试单元分析测试单元,主要由pH、溶解氧、电导率、浊度、ORP、温度传感器构成,通过螺纹或紧配固定件固定于流通池上,传感器主要参数如下:技术参数序号传感器类型测量范围测量原理测量精度1温度0~50℃高精度数字传感器±0.3℃2pH0~14(ph)电化学(盐桥)± 0.1PH3溶解氧0~20mg/L荧光寿命法± 2%4电导率0~5000uS/cm接触式电极法± 1.5%5浊度0~40NTU(选)散射光法± 1%6ORP-1500mv~1500mv电化学(盐桥)± 6mv注意:传感器安装时不能倒置或者水平安装,至少倾斜15度角以上安装,以上水质传感器工作环境0-50℃,0.3Mpa。2.1.3显示单元 多参数监测仪,安装于柜门处,进行数据采集、解析、显示、通讯、数据保存操作,安卓版本:4.4.2CPU:四核Cortex&trade -A7RAM/ROM:512M/4G屏幕:7寸电容触屏供电:12V/1A支持U盘扩展,支持内存卡扩展2.1.4远程通讯RS485接口MODBUS-RTU通讯协议出厂设备地址6十进制支持03功能码读取数据参数10进制地址16进制地址数据类型参数1400010x0000H16位整数参数2400020x0001H16位整数参数3400030x0002H16位整数参数4400040x0003H16位整数参数5400050x0004H16位整数参数6400060x0004H16位整数
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  • 二次供水监测系统 400-860-5168转1975
    二次供水水质监测系统GP8200MAS二次供水水质监测系统GP8200MAS 产品特点:采用模块化结构,各参数独特测量通道,互不干扰,测量参数可选,精度高,重复性好传感器可任何组合,安装简单,维护方便无需试剂,不会产生二次污染在一定范围内可对电极进行自动补偿多种输出方式可选(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太网口)10寸液晶触摸屏控制系统,中文界面,操作方便二次供水水质监测系统GP8200MAS 技术参数:可选参数pH测量范围:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 温度补偿:-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000)余氯测量范围:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm精度:±0.001/0.01ppm pH补偿:可选浊度测量范围:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可调精度:40NTU以下:±2%读数 或±0.02NTU40NTU以上:±5%读数电导率测量范围:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S.溶解氧测量范围:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppmORP测量范围:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV温度测量范围:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 测量精度:0.1℃信号输出RS485(Modbus)继电器输出控制方式:8个SPST继电器负载能力:5A 250VAC/5A 30VDC数据通讯4-20mA :选配,最多支持8路同时输出移动GPRS:选配联通GPRS:选配电信GPRS:选配以太网口:选配供电AC200V/20W或太阳能电池:DC24V/15W其他取样功能:选配防护等级:IP65外观尺寸:1300×600×400mm(按需定制)水质多参数监测系统可选配DTU模块,进行远程传输,无论身在何处,只要有网络的地方可随时通过电脑web网页、WX公众号、手机APP、手机网页登录戈普云监测平台查看监测数据的动态变化,历史数据,报警情况等。目前可提供短信报警、手机APP报警、WX公众号报警。
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供水监测相关的耗材

  • 6920DW/600DW多参数安全监测仪
    6920DW/600DW多参数安全监测仪 YSI 6920DW/600DW型 饮用水多参数安全监测仪 YSI 6920DW/600DW型 饮用水多参数安全监测仪 应用于城市自来水供应管网系统中,连续采集水质数据以确认饮用水安全送达社区。 l 监测供水管网中任意点水质,而不仅限于自来水厂监测 l 建立水质背景值数据库 l 系统价格经济 l 不用试剂,运行成本低 l 可用电池或交流电操作 l 便于携带、使用方便 l 余氯传感器经过美国环保局(US EPA)、美国地质调查局(USGS)和美国国防部的严格测试 l 其它传感器通过美国环保局环保技术核实计划核实 稳定、耐用的传感器 饮用水供水管网有数以万公里计的管道,因此安全送达饮用水对于供水企业、地方政府和政府机构都是至关重要的。YSI饮用水多参数安全监测仪所采用传感器技术的可靠性经全球数以万次地表水和地下水应用的考验,其性能与精度倍受用户推崇。YSI最新的余氯传感器&mdash &mdash 配合测量温度、电导、酸碱度、氧化还原电位和浊度的传感器,在供水管网的任意一点均可获取读数,并为管理者提供输水安全的全面视野。 YSI 6920DW/600DW在自来水厂和供水管网中任意点均可轻松监测水质 YSI饮用水安全监测多参数仪可采用以下多种方式使用: l 自动监测并记录数据在仪器的内存中(可储存150,000个读数) l 连接计算机,实时显示与记录数据 l 连接YSI 6500型 过程监测器,现场实时显示并传送数据至水厂的监控系统 l 与数据采集平台集成,实时采集数据 传感器规格 参数 测量范围 分辨率 准确度 余氯1 0至3毫克/升 0.01毫克/升 读数之± 15%或0.05毫克/升,以较大者为准 电导率2 0至100 毫西门子/厘米 0.001-0.1毫西门子/厘米(视量程而定) 读数之± 0.5%+0.001毫西门子/厘米 温度 -5至+70℃ 0.01℃ ± 0.15℃ 酸碱度 0至14 0.01 ± 0.2 氧化还原电位 -999至+999毫伏 0.1毫伏 ± 20毫伏 浊度3 0至1,000NTU 0.1NTU 读数之± 2%或0.3NTU,以较大者为准 1. 为确保余氯准确度,流动室流速不能低于500毫升/分;若pH平均值大于8.5,pH值的波动幅度应保持在± 0.3内。 2. 可同时提供比电导度(修正至25℃的电导率)、电阻率和总溶解固体的数据输出,这些参数是根据水和污水测试行业标准(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由电导率计算出来。 3. 浊度的准确度基于AMCO-AEPA聚合物浊度标准。 仪器规格 6920DW 600DW 传感器 余氯、电导率、氧化还原电位、酸碱度、温度、浊度 余氯、电导率、氧化还原电位、酸碱度、温度 内存容量 384KB(150,000个读数) 384KB(150,000个读数) 电池寿命 30天(20℃,每15分钟记录间隔) 30天(20℃,每15分钟记录间隔)
  • 立科 程控定量封口机 其他环境监测仪配件
    水质大肠菌群酶底物法检测系统:    由2010A程控定量封口机、51或97孔检测板、100mL定量瓶、酶底物试剂四部分组成。检测水样范围:饮用水、源水、瓶装水、中水、二次供水、管网水、废水、食品水、畜牧用水、医疗用水等。    该检测方法采用大肠杆菌产生β-半乳糖苷酶分解色源底物-ONPG(Ortho-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside) 使培养液呈黄色。大肠埃希氏菌产生β-葡萄糖醛酸酶(β-glucuronidase)分解MUG(4 - methyl-umbelliferyl-β-glucuronide)使培养液在波长366 nm 紫外光下产生荧光的原理,来定性定量水中总大肠菌群、粪大肠菌群(耐热大肠菌群)及大肠埃希氏菌。    该检测方法是国际上发达国家普遍采用的检测方法,相比我国标准的检测方法,如多管发酵及滤膜法具简便快捷,其选择性培养基具有抑制杂菌的作用,假阳性低,定量准确。由于该方法的方便快速,在实验室日常检测中能提高效率,缩短检测时间,在应急监测中能及时报出数据,避免造成大的公共安全事故。    酶底物法检测试剂:    国产酶底物法检测试剂完全符合《生活饮用水标准检验方法》的培养基,采用固定底物技术酶底物法。200个/盒。能够精确检出100ml水样中单个的活性总大肠菌群和大肠埃希氏菌,以及粪大肠菌群,假阴性率低。每个单位试剂可抑制200万个异养细菌,假阳性率低。能够消除传统方法中的主观判断影响,准确性高于滤膜法及多管发酵法。  酶底物试剂紫外灯箱照射反应图  定量盘中反应呈黄色
  • 可燃气体检测变送器SP-4102
    可燃气体检测变送器SP-4102 SP-4102 是一种固定式催化燃烧原理可燃气体检测变送器,隔爆结构,三线制标准 4-20mA 输出。可用于检测烷烃、烯烃、芳烃、氢气等可燃气体和蒸汽。配有手操器,现场调节参数 &bull 选用先进的催化传感器 &bull 性能稳定,灵敏可靠 &bull 使用寿命长 &bull 传感器选用不锈钢壳体 &bull 超量程保护 &bull 反极性保护 &bull 抗中毒性好,抗干扰能力强 &bull 标准 4-20mA 信号输出 &bull 工作电压 10-30V &bull 手持显示操作器 可燃气体检测变送器SP-4102应用 &bull 石油化工 &bull 冶金,矿业 &bull 燃气 &bull 电力,通讯 &bull 城市供水 &bull 污水处理 &bull 科研、教育、国防

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