地下水水位监测仪

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地下水水位监测仪相关的厂商

  • 西安沃克奥特科技有限公司是一家从事水位、水质测量仪器开发,销售和服务的高科技公司,产品广泛应用于地下水水位、水质长期在线监测、水质应急测试。产品在国家地下水监测工程中有大量的应用。我公司在地下水水质、水位测试和地下水采样工作中有多年的经验,竭诚为地下水采样、测试和监测提供专业的服务。 公司主要经营各类环保在线监测分析仪器仪表的研发、设计、制造、销售、安装调试及维护服务;为海洋监测、地表水监测、地下水采样和监测、水产养殖监测等不同应用场景,提供一体化解决方案与售后维护服务。 公司坚持贯彻可持续发展理念,实现社会、环境及利益相关者的和谐共生。诚邀各界朋友光临惠顾、洽谈合作、共创双赢!
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  • MY-200地下水位监测设备简介 由北京迈时永信科技有限公司研制开发的MY-200地下水位监测设备,主要用于水位/液位监测,具有数据采集、存储和传输功能,可实现跟踪、监测、分析水资源,可实现频繁数据传递追查和回传,是一种软件与硬件结合的自动化网络式管理系统,专为偏远农村地下水监测而开发研制。
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  • 道勤科技是一家专业致力于提供水文地质、岩土工程仪器设备及专业技术服务的全方面解决方案供应商。 作为瑞士Solexperts和美国Seametrics的中国独家代理商,我们专业的技术团队均接受过设备生产厂家的专业服务培训,在保障用户基本的设备使用需求的同时,更可以给出全面专业的定制化解决方案,为用户提供优选计划,节省成本投入。 水文监测类主要产品包含: 美国Seametrics压力式水位计、美国Seametrics水位水温电导率三参数探头;美国Seametrics多参数水质记录仪; 美国Seametrics单参数水质传感器系列:1、PH/OPR氧化还原电位温度探头;2、溶解氧温度探头、3;浊度探头;4、溴化物探头; 瑞士Solexperts地下水分层试验采样系统(双PACKER系统);瑞士Solexperts地下水单孔多层监测系统(PMPS系统)道勤科技网址:www.dogaintech.com
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地下水水位监测仪相关的仪器

  • 平升电子地下水监测系统 地下水动态监控 地下水水位监测系统 地下水监测仪 地下水监测系统由地下水自动监测站监测设备和监测中心平台软件组成。监测设备自动采集、存储地下水水位、水温、水量、水质数据,通过4G/NB-IoT/北斗无线通信网络定时上报至省/市/县级监测中心平台,平台自动接收和存储数据,并对地下水变化规律进行动态分析。它是掌握地下水变化规律、了解地下水开采状况、指导地下水资源保护的重要手段。平升地下水监测系统已在全国各地的国家地下水监测项目中广泛应用。 通过水利行业标准检测 ● 《国家地下水监测工程(水利部分)地下水监测数据通信报文规定》● 《水文监测数据通信规约(SL651-2014)》● 《水资源监测数据传输规约(SL/T427-2021)》● 《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》● 《四川省水文测报系统技术规约(SCSW008-2011)》● 《特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试》● 《水文自动测报系统设备 遥测终端机(SL 180-2015)》 成熟对接各省地下水监测平台 对接协议:《国家地下水监测工程(水利部分)地下水监测数据通信报文规定》 国控项目地下水监测主要设备供货商 4G/NB-IoT/北斗卫星通信方式可选,适应各地通信条件 可同时上报1-4个中心平台,满足县、市、省、国家的多级管理需求 水量监测站包含特殊区域内的生产井开采量监测站和泉流量监测站,有些测点已装有水表、流量计。 测点分布总览矢量地图展示测点分布位置、报警状态和单点监测数据实时数据监测展示最新水位数据、电池电压、设备状态和信号质量等智能报警水位越限、电量过低、设备异常等自动报警数据统计生成时、日、月或任意时段的数据统计报表趋势曲线分析一键生成各监测参数的时段分析曲线等水位图生成智能生成任意时刻的等水位图 更多案例图片
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  • 400米地下水位监测仪 400-860-5168转5113
    400米地下水位监测仪是一种用于测量地下水位高度的仪器,特别适用于深度较大的地下水井、矿山深井或地热井的水位监测。这类监测仪通常基于静水压力原理,通过测量水柱压力来确定水位高度。能够测量0至400米深度的水位,具备三重防雷工艺,以及防腐不锈钢材料,能够适应多种复杂环境。一、产品简介DSW4地下水位监测设备被广泛应用于地下水深井水位测量、矿山深井水位测量、地热井水位测量。其测量范围能够达到100米、200米、300米、400米,主要是基于内置超强抗高压高地下深井水位在线监测系统密封性传感器芯片,一体成型结构,三重防雷工艺。信号传输采用抗拉抓力钢丝电缆,确保测量信号能实时的,高精度稳定的输出显示。地下水位监测设备根据压力与水深成正比的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做深井水位测量仪传感器探头,当传感器探头固定在水下某一测点时,该测点以上水柱压力高度加上该点的高程,即可间接测量出水位高低(水面到井口的距离);直接测量出的是传感器探头以上深井的液位实际高度。二、产品特点1、反极性保护和瞬间过电流过电压保护,符合EMI防护要求;2、采用高品质导气线缆,可常年在水中浸泡;3、过载及抗干扰能力强,经济实用稳定;4、采用核心自动校正算法,可有效防止因水面波动而引起的数值波动;5、斜坡式导液孔,可有效防止淤泥杂质进入,亦可防冲击。6、扩散硅压阻传感器;7、探头投入式测量方式,安装简单方便;8、多重防护结构设计,防护能力高;9、选用防腐不锈钢材料,适合多种场合;10、RS485信号输出,最远通信距离可达2000米;11、10~30V宽电源电压输入。12、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,增加了抗风等级13、充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%14、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信15、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66三、主要技术参数直流供电(默认)DC 10-30V,典型24V最大功耗0.2W变送器元件耐温-40℃~+80℃过载能力1.5倍量程防护等级IP68外径尺寸Ф26.8mm测量介质对不锈钢无腐蚀的油、水等(长时间测量需≤60℃)采样时间 2400次/s长期稳定性±0.2%FS/年485四芯屏蔽双绞线标配400米(支持定制)太阳能功率30W、20AH传输流量自带3年流量屏幕7寸安卓触屏(选配)四、上位机软件介绍1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持串口数据接收、处理、展示3、支持json字符串、modbus485等通信方式4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本五、安卓APP介绍1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持蓝牙数据接收3、手机休眠后软件后台接收、处理4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本六、云平台介绍1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。2、支持多帐号、多设备登录3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5、支持短信报警及阈值设置6、支持地图显示、查看设备信息。7、支持数据曲线分析8、支持数据导出表格形式9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。10、支持数据后处理功能11、支持外置运行javascript脚本
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  • GR-9711 地下水水位监测仪是一体式、压力式水位监测仪,主要用来监测地下水位和温度。该系统性价比高,无需定期维护,可通过互联网向电脑或智能手机提供水位信息数据。典型应用● 含水层特性研究● 溪、湖以及河水水位管理● 地表水位长期监测● 建设矿井水位管理● 雨水和湿地研究测量原理埋深的计算原理:H(埋深)=L(线缆长度)-h(探头到水面距离)h=P/qg (h是探头到水面距离,q为水的密度,g为重力加速度) P=压力值-大气压值(压力值由探头采集)H:水位埋深,即水面到测量点距离L:线缆长度(已知数)产品特点及优势● 功耗低:传感器内置电源,可连续工作高达10 年时间● 精度高:精度高达0.05% F.S,分辨率可达1 mm● 功能全:水位、水温、气压等多参数监测● 体积小:一体式设计结构,可完全置于水井内或井口● 材质优:超坚固的钛金属机身,具有很强的耐腐蚀的连接器● 免维护:每天“六测一发”可连续工作2 年以上(高寒地区除外)
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地下水水位监测仪相关的资讯

  • 水位|高海拔地区的地下水监测
    如果问你监测水质意味着什么时,您会想到哪些参数?温度、电导率、pH值、溶解氧和浊度这“五大”参数吗?追踪有害藻华的叶绿素和藻蓝蛋白?以我作为水质仪器经理的经验来看,每当我问这个问题时,“水位”很少是我得到的第一个答案。实际上,在一些圈子中,水位根本不被认为是水质的衡量,而是水量的衡量,被当作一个完全独立的话题来对待。无论你是否相信水位是一个水质参数,水位可能是最重要的,当然也是最广泛的。今天测量的参数,准确的水位测量对于地下水监测、河流和河流测量、湖泊/池塘水位分析、洪水水位记录、灌溉渠道、波浪和潮汐分析都非常重要...不胜枚举。我最近写了气候变化教育的重要性,而水位也与之息息相关。伴随气候变化引发极端天气事件,各地区应对暴雨和洪水、干旱和缺水、海平面上升以及其他与气候相关的问题。此系列文章将重点介绍凭借 Xylem的水位测量实现重要应用的以下三个项目: 地下水监测暴雨监测洪水监测01地下水监测第一个例子来自于我的同事James Chen。James作为YSI的资深水质监测专家,提供从现场应用到销售和业务开发的全方位服务,并曾在世界上最迷人的地方开展工作。例如,James在西藏的拉萨开展过一个项目,监测地下水。出于多种原因,监测地下水水位非常重要,其中包括了解在静态条件和抽水条件下的蓄水层水位、确定水位与当地地表水源的相互作用以及了解地表开发对蓄水层的影响。拉萨被称为“亚洲水塔”,在这样的情况下,James将协助客户监测拉萨的自然资源- 尤其是水质。James用一台EXO1透气式水位主机来完成这项任务。这种仪器的选择至少说明了关于地下水监测的两个非常重要的原则。在传统意义上,水质监测也是一个优先事项。为什么客户要求测量诸如比电导、温度、pH/ ORP和浊度等水质参数,而不仅仅是测量地下水水位?主要原因就是,水量丰富并不代表水源适合饮用。雨水或地表水在渗入地下时会接触受污染的土壤,从那一刻起,雨水或地表水就可能会被污染,并将污染从土壤带到地下水蓄水层。而当液态有害物质通过土壤或岩石渗入地下水时,地下水也可能受到污染。还存在许多其他类型的地下水点源和非点源污染,而在这个项目中,客户需要监测这些威胁。连续监测标准水质参数的变化是一种很好的方法,同时也证明了相比于水位记录仪,使用窄小直径 EXO1进行地下水监测的关键优势。第二个原则,该项目揭示了在某些情况下使用透气式水位深度传感器的重要性。拉萨是世界上海拔最高的城市之一。海拔超过3650米,拉萨的气压比海平面的气压低约35%。正如以下James提供的数据所示,这对水位的测量产生了巨大影响,尤其是在不使用透气式水位传感器的情况下。所以...什么是透气式水位测量,它和深度传感器有哪些区别?02深度vs.透气式水位YSI EXO配备的传感器分为深度和透气式水位两种。深度由一个非透气式的应变传感器进行测量的,这里我们将其称为压力传感器(也称之为“深度传感器”)。压力传感器与电阻相连接,当传感器隔膜片上的压力变化时就会发出电信号。隔膜的一侧暴露在水中,另一侧暴露于真空中。在真空侧,压力恒定不变。在水侧,压力随水压(Pw)的变化而变化,水压与水深成正比。因此,水量越多意味着压力越大,信号被转换成工程单位(磅/平方英寸-PSI 或深度,单位为m、ft或bar)。据此,您就可以知道压力传感器上方的水深。有时,这些测量值被称为绝对深度。我不是特别喜欢“绝对”这个词。因为我始终认为有可能存在极低的测量误差。我认为“绝对”代表的含义是:所有对传感器隔膜施加的压力都会被转换成电信号,然后这些信号由仪器的固件转换成深度,但如果是这样,情况就变得复杂了...如您所见,Pw则不再仅代表水施加的压力。它也代表大气施加在水面的压力,甚至水的密度,受诸如盐等溶质以及诸如温等环境条件的影响。对于许多应用,这些其他因素可以忽略不计。但是在浅水应用中,有两个因素可能会产生严重影响:盐度(也可解释为水的比重ρ)和大气压。在室温1个大气压(即海平面)下,纯水的比重为1。海水的比重则要高 50%,甚至还取决于温度。因此,考虑温度的盐度测量可用于补偿水位测量。其中一个重要的例子是与海平面上升相关的气候变化研究,如在佛罗里达州Clam Bayou案例的经典文章关于海平面上升的YSI应用指南所描述的。Clam Bayou案例研究也描述了第二个关键变量–大气压。特别是在水深较浅的应用中(YSI认为10 m为浅水),大气压波动会影响水位测量的准确性。正因为如此,我们推荐您使用透气式水位主机。透气式水位主机中的压力传感器通过透气管与大气联通。当使用压差传感器时,这确保了整个测量中自动补偿了大气压力(Pair) 。有时气压会发生剧烈波动,例如在暴风雨期间。在生活中,您甚至可能认识一些可以感知这些变化的人,——也许他们会患上气压性头痛。海拔变化也会影响气压,这也是拉萨气压如此低的一个重要原因。因此,让我们从Clam Bayou向上爬升3,650米,看看大气压补偿有多重要。03高海拔水位的气压补偿 我的同事James在西藏拉萨的客户现场安装了一台 EXO1透气式水位主机。之后他的一位合作伙伴也访问了该地点,并在同一口井中安装了一台配有非透气式压力传感器的EXO2主机,他们也想在那里观察水质。这台非透气式主机的深度传感器只是在出厂前进行了校准。工厂校准可能仍然非常好(深度传感器相当稳定)。但是,俄亥俄州的金泉市海拔为260米,实际的传感器本身是在压力控制室中校准的。这也就是在部署之前深度传感器通常应该在室外现场进行校准的原因。在深水应用中,Pw远大于Pair,这可能无关紧要。但如果是在地表水应用,且使用我们的垂直剖面仪进行深度测量的情况下,则一定要进行现场校准。然而,James的合作伙伴起初并不想测量深度,因此他没有校准深度传感器。尽管如此,深度传感器仍在部署过程中进行了记录。10周后,James查看和分析数据时他注意到了一些显著的差异,如下图所示。James比较了他的EXO1主机和合作伙伴的EXO2主机的测量值。在下图中,左侧Y轴表示EXO1水位值,右侧Y轴表示EXO2深度值,两者均以米为单位:从另一个角度来看数据,James绘制了两条线之间的差值,且还是使用米作为Y轴上的度量单位。该图显示了两台主机所测得的水位值之间相差约6.5-6.85米,此外更重要的是它还显示了值在6.67至6.84 米之间的波动。这一点很有趣引起我们的注意,并还会在我们的最终分析中再次出现。我们已经暗示过,拉萨的低气压可能是引起两个探头测得的数据之间的波动和差值的一个原因,但是这一假设是否得到有力证据的支持?James在右侧Y轴上绘制了以百帕斯卡 (hPa) 为单位的气压测量值,并在左侧Y轴上绘制了两个探头所测的深度差 (m)。作为参考,海平面上的1个标准气压为1013.25hPa。除了这两条线看起来相互跟踪程度外,该图的右轴数据还显示出了气压非常之低,与拉萨的高海拔相对应。James继续评估了两个主机所测的深度差值(X轴、ΔDepth,以m为单位)与Y轴的气压之间的相关性。通过线性回归分析,大多数环境科学家认定它们之间存在非常强的相关性:这为在高海拔地区使用透气式水位测量进行地下水监测这一假设提供了有力的依据。04准确度规格当我看到这些数据时,我想到,如果想知道水是什么时候抽出或流入的,主要的深度测量可能不是最重要的,而是检测变化的能力。换句话说,假设EXO2主机测得的起点为9m实际上是错误的,但我仍然能够检测到几厘米的变化,就像我使用透气式水位主机一样。那么如果我有一台EXO2,又不想再买另一台主机,这样够用了吗?以下为来自EXO用户手册的规格信息:这项研究中使用的EXO2是中等深度 (100m) 主机,其准确度规格约为满量程的±0.04% ,即±4cm。相比之下,EXO1浅水透气式主机 (10m) 的准确度规格为满量程的±0.03% ,即±0.3cm。准确度足足提高了10倍以上!然而... 如果James的同事部署的并不是100m量程的主机,而是浅水不透气的EXO2主机,由于浅水非透气式主机(EXO1或EXO2)在10m量程范围内的准确度为±0.4cm,所以所得测量结果可能会与EXO1透气式水位主机的测量值更接近。当然,前提是已经在现场正确校准了EXO2。假设您打算进行校准,您可能会想,为什么还要这么费心使用透气呢?0.4cm我听着挺好的!请记住这些准确度规格是在受控的海平面条件下测得的。气压仍然是必须考虑的干扰因素。使用透气式水位主机,气压补偿将自动完成。但对于非透气式标准主机,必须从外部完成气压补偿,现在有另一个测量误差被引入总误差预估。这就意味着,在这个高度偏远的地区,气压的一些单独测量必须与探测器的水位测量同时进行,气压测量是可靠的,以最终进行大气压补偿,从而完成最终的水位测量。如果这听起来有点混乱,那是因为确实如此。当在拉萨James现场的百帕的变化相差2-4% (16hPa) 时,要做到这一点颇为困难:最后,相对于含水层的总体积,水位变化所代表的估计体积对于选择仪器时的理解也很要,这将提高应用所需的整体准确度。最终分析:这些有关系吗?所以在这个故事中,我们遇到了不同的状况。有两种不同类型的测量值:深度和透气水位。另一个现实是,EXO2主机没有进行现场校准,这进一步增加了深度测量的误差。但是,总体来说,如果James的客户选择信任这台EXO2主机的深度测量结果,而不是EXO1的透气水位测量结果,会发生什么?再看上图,气压变化在 648-632hPa之间波动,EXO1报告的水位变化约为6cm(3.045-2.985m)。但是EXO2报告的水“位”变化为20cm (9.98-9.68)。我们可以估计出,EXO2报告的约17cm的差异是由缺乏气压补偿导致(6.84-6.670m,来自上面的差异图)。如果未进行此补偿,操作人员怎么知道地表水流入、流出或其他因素正在发生呢?如需更多讨论和信息,请联系James.Chen@xylem.com 。05 Case Study此案例研究说明了为什么YSI建议您使用经过适当校准的透气式水位主机进行地下水水位测量。针对地下水监测的YSI标准建议如下:大多数地下水应用,需要使用高准确度的透气式水位传感器。无论是自动(通过透气)还是手动补偿,都建议在高海拔或气压易于出现明显波动的地方实施大气补偿。如果优先考虑其他水质参数,尤其是在可能需要盐度或比重补偿也是必要的,那么透气式水位的主机(而不是压力传感器)是最正确的解决方案。
  • 3053万大单!国家地下水监测工程运行维护与地下水质监测(2021-2023)
    项目编号:0733-22171032项目名称:国家地下水监测工程运行维护与地下水质监测(2021-2023)预算金额:3053.6900000 万元(人民币)采购需求:1、本次公开招标项目名称:国家地下水监测工程运行维护与地下水质监测(2021-2023),共15包,各包均为2022年和2023年一招两年,合同一年一签。资金来源为中央财政资金,其中2022年财政资金已落实,2023年度预算金额为预估金额,最终预算以财政部门最终批复为准。2、招标项目概况和简明技术要求及各包预算等如下表:序号分包编号分包名称2022年分包预算(万元)2023年分包预算(万元)(预计金额)主要工作内容/工作量工作周期2022年2023年2022年2023年10733-22171032/1国家地下水监测工程2022年度运行维护(河北省部分)220.30345.74开展607处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展215处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。运行河北秦皇岛地下水与海平面综合监测站,确保实验场环境的正常运行。开展607处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展607处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。运行河北秦皇岛地下水与海平面综合监测站,确保实验场环境的正常运行。2022年5-12月2023年5-12月20733-22171032/2国家地下水监测工程2022年度运行维护(山西省部分)193.07230.13开展338处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展133处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。开展338处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展338处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。2022年5-12月2023年5-12月30733-22171032/3国家地下水监测工程2022年度运行维护(内蒙古自治区部分)264.49368.25开展500处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展190处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。开展500处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展500处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。2022年5-12月2023年5-12月40733-22171032/4国家地下水监测工程2022年度运行维护(辽宁省部分)161.13297.14开展455处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展166处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。开展455处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展455处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。2022年5-12月2023年5-12月50733-22171032/5国家地下水监测工程2022年度运行维护(吉林省部分)213.56339.07开展498处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展187处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。开展498处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展498处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。2022年5-12月2023年5-12月60733-22171032/6国家地下水监测工程2022年度运行维护(黑龙江省部分)234.13365.31开展496处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展192处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。开展496处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展496处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。2022年5-12月2023年5-12月70733-22171032/7国家地下水监测工程2022年度运行维护(江苏省部分)117.66191.38开展336处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展124处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。开展336处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展336处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。2022年5-12月2023年5-12月80733-22171032/8国家地下水监测工程2022年度运行维护(安徽省部分)189.42313.68开展370处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展115处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。开展370处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展370处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。2022年5-12月2023年5-12月90733-22171032/9国家地下水监测工程2022年度运行维护(山东省部分)290.78435.76开展640处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展256处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。开展640处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展640处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。2022年5-12月2023年5-12月100733-22171032/10国家地下水监测工程2022年度运行维护(河南省部分)226.30330.22开展485处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展187处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。运行河南郑州地下水均衡试验场运行维护,确保实验场环境的正常运行。开展485处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展485处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。运行河南郑州地下水均衡试验场运行维护,确保实验场环境的正常运行。2022年5-12月2023年5-12月110733-22171032/11国家地下水监测工程2022年度运行维护(四川省部分)140.80188.60开展277处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展109处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。开展277处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展277处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。2022年5-12月2023年5-12月120733-22171032/12国家地下水监测工程2022年度运行维护(陕西省部分)161.60255.13开展360处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展136处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。开展360处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展360处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。2022年5-12月2023年5-12月130733-22171032/13国家地下水监测工程2022年度运行维护(甘肃省部分)232.77368.25开展500处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展186处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。开展500处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展500处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。2022年5-12月2023年5-12月140733-22171032/14国家地下水监测工程2022年度运行维护(青海省部分)148.70232.91开展266处国家地下水监测站点及辅助设施的 看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展98处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。开展266处国家地下水监测站点及辅助设施的 看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展266处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。2022年5-12月2023年5-12月150733-22171032/15国家地下水监测工程2022年度运行维护(新疆维吾尔自治区部分)258.98370.40开展410处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展162处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。运行新疆昌吉地下水均衡试验场运行维护,确保实验场环境的正常运行。开展410处国家地下水监测站点及辅助设施的看护、巡查、和维修重建,井深测量与洗井清淤,确保监测站点和监测仪器的正常运行环境,保障水位水温数据的及时性、持续性与准确性,开展410处地下水监测站点样品采集与37项常规指标检测分析。运行新疆昌吉地下水均衡试验场运行维护,确保实验场环境的正常运行。2022年5-12月2023年5-12月合计3053.694631.973、本项目为非专门面向中小企业采购项目,采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)中(十六)其他未列明行业。4、本项目评标、授标均以包为单位。拆包投标或多包合并一个报价投标将被视为无效投标。5、本项目各包均为2022年和2023年一招两年,合同一年一签。其中2022年财政资金已落实,2023年度预算金额为预估金额,最终预算以财政部门最终批复为准。6、本项目为国家财政预算投资项目,如因国家政策调整或其他不可抗拒的因素造成预算调整或取消,采购人和招标代理机构将不对投标人和中标人作出任何补偿,请投标人注意风险。合同履行期限:合同签订之日起至2023年12月。本项目( 接受 )联合体投标。
  • 地下水现场必检项目如何选仪器?——《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)解读
    一、背景介绍地下水的利用与开采是工业用水的重要来源,为了保护地下水水质和防治地下水污染,做好地下水环境的监测工作是重中之重。《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)为首次修订,将于于2021-03-01 实施。在《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004)的基础上,结合十余年地下水污染物监测方法的更新情况和全国实际应用经验进行修订完善,增加了监测井布设、建设和管理等适应当前地下水环境监测需求的内容。该标准的发布实施,将进一步规范地下水环境监测工作,为水污染防治提供有力的技术支撑。 二、标准介绍1. 《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)地下水环境监测时的气温、地下水水位、水温、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物等监测项目为每次监测的现场必测项目。2. 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)地下水质量检测指标推荐分析方法(部分)序号检测指标推荐分析方法1浑浊度散射法2pH玻璃电极法3. 《地下水质检验方法》(DZ/T 0064系列)序号检测指标分析方法标准名称1电导率电极法DZ/T 0064.7-19932氧化还原电位电极法DZ/T 0064.7-1993 三、仪器配置方案●《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)要求的必检项目:气温、地下水水位、水温、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物等。●“雷磁”提供2种现场检测方案:方案1:配置便携式检测箱,现场取样检测。检测箱配置满足水温、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、浑浊度的测量,可以选配嗅和味、肉眼可见物的检测配置。方案2:配置便携式检测箱,现场原位检测。检测箱内置DZB-715便携式原位水质检测仪和配套试剂,可以直接投入监测点进行原位测定,满足水位、水温、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位和浑浊度的原位检测。现场必检项目雷磁仪器配置方案测试项目检测方法现场监测仪器型号及名称(方案1)现场监测仪器型号及名称(方案2)水位//DZB-715型原位水质监测仪水温电极法DZB-718L型便携式多参数分析仪(选配ORP电极)pH玻璃电极法氧化还原电位电极法溶解氧电极法电导率电极法浑浊度散射法WZB-175型便携式浊度计注:其他监测项目,请联系销售获取具体方案

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    唐海红 13120400643 美国YSI 6920 V2-2多参数水质监测仪 主要特点: 可同时测量16项参数:各参数为:溶解氧(%空气饱和度与毫克/升)、温度、电导率、比电导度*、盐度*、氨*、铵氮、电阻率*、酸碱度、氧化还原电位、深度或水位、浊度或叶绿素或罗丹明、总溶解固体*、硝酸盐和氯化物 Windows平台下数据分析:YSI 6820型/6920型多参数水质监测仪,均适用Windows平台下的EcoWatch软件,进行数据采集、分析、统计及转换为其它数据模式可连接数据采集平台:YSI 6820型/6920型多参数水质监测仪,均能通过SDI-12很容易的连接到YSI 6200型 数据采集系统,或者连接到您自己的数据收集平台,进行远程、实时数据采集自带清洁扫和无搅拌探头 YSI 6820型/6920型多参数水质监测仪,均带自动清洁扫的浊度、叶绿素或罗丹明传感器,以及YSI的快速脉冲无搅拌溶解氧传感器 浊度、叶绿素、罗丹明探头带自动清洁刷 快速脉冲无搅拌溶解氧 可野外更换探头 能很容易地连接到数据采集平台,如YSI 6200型数据采集系统 可接YSI 650型多参数显示与记录系统 YSI 6920是一个适用于多点采样、长期、现场监测和剖面分析的经济型数据记录系统。用户可以自定数据采集的时间间隔期,存储读数可达150,000个。每15分钟采样间隔,内置电池可使用30天 YSI 6820/6920 V2-2多参数水质监测仪,新型探头底座上均有2个光学端口。可兼容YSI浊度传感器、叶绿素传感器和罗丹明传感器,还可使用YSI新型光学传感器:ROX光学溶解氧传感器:采用长寿命发光检测技术,是当今最可靠的溶解氧传感器,维护量极低。在高硫化氢(H2S)与低氧环境也能长时间工作,并能获得可靠数据,且不受流速限制;蓝绿藻(BGA)传感器:可帮助用户监测目标水域的蓝绿藻数量。可对藻华的爆发进行预警,还可跟踪饮用水中产生异臭味的生物,或进行生态系统的研究,YSI蓝绿藻传感器均能提供高灵敏性、高可靠性的现场数据 仪器介绍 YSI 6820/6920多参数水质监测仪是一个适用于多点采样、长期现场监测与剖面分析的经济型数据记录系统。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 examination of water and wastewater)的方程式由电导率计算得出 6. 铵氮、硝酸盐氮和氯化物等离子选择电极的工作水深为15m;浊度、叶绿素和罗丹明WT 等光学探头的标准工作水深为61m,另备有200m工作水深的深水探头可供选择;其他探 头的工作水深均超过200m 7. 由于叶绿素不溶于水,没有可供标定的水溶液标准,因此该探头不提供以叶绿素为单位的 准确度。作为一个光学传感器,叶绿素探头的准确度表现为光学读数的± 5% 8. 不适合长期监测使用,只可用于淡水 选配 探头类:溶解氧;pH或pH/氧化还原电位复合探头;深度探头;铵/氨氮探头;硝酸盐探 头;氯化物探头;浊度探头; 叶绿素探头;罗丹明探头;蓝绿藻探头;光学溶解氧探头(根据不同主机选择,详见YSI 6 系列参数选购表) 校准液:根据选择的探头,选择相应校准液 显示与记录系统:650MDS,可在野外适时显示所有参数、进行校准等 电缆类: 校准电缆:实验室校准、导数据用,不防水 野外电缆:防水,有不同长度可选 透气式电缆:防水,选透气式水位时,可以选用 电源:12V直流电源 适配器:选用野外电缆时,需要选配连接野外电缆接口到电脑或电源的6095B型适配器 加重锤 流动室:当取样地下水时,可以用泵把水从地下抽取到流动室,检测流动室的水质参数
  • 美国YSI 6820V2-2多参数水质监测仪
    唐海红 13120400643 美国YSI 6820V2-2多参数水质监测仪 主要特点 可同时测量16项参数: 各参数为: 溶解氧(%空气饱和度与毫克/升)、温度、电导率、比电导度*、盐度*、氨*、铵氮、电阻率*、酸碱度、氧化还原电位、深度或水位、浊度或叶绿素或罗丹明、总溶解固体*、硝酸盐和氯化物 Windows平台下数据分析:YSI 6820型/6920型多参数水质监测仪,均适用Windows平台下的EcoWatch软件,进行数据采集、分析、统计及转换为其它数据模式可连接数据采集平台:YSI 6820型/6920型多参数水质监测仪,均能通过SDI-12很容易的连接到YSI 6200型 数据采集系统,或者连接到您自己的数据收集平台,进行远程、实时数据采集自带清洁扫和无搅拌探头 YSI 6820型/6920型多参数水质监测仪,均带自动清洁扫的浊度、叶绿素或罗丹明传感器,以及YSI的快速脉冲无搅拌溶解氧传感器 浊度、叶绿素、罗丹明探头带自动清洁刷 快速脉冲无搅拌溶解氧 可野外更换探头 能很容易地连接到数据采集平台,如YSI 6200型数据采集系统 可接YSI 650型多参数显示与记录系统 YSI 6920是一个适用于多点采样、长期、现场监测和剖面分析的经济型数据记录系统。 用户可以自定数据采集的时间间隔期,存储读数可达150,000个。 每15分钟采样间隔,内置电池可使用30天 YSI 6820/6920 V2-2多参数水质监测仪,新型探头底座上均有2个光学端口。 可兼容YSI浊度传感器、叶绿素传感器和罗丹明传感器,还可使用YSI新型光学传感器:ROX光学溶解氧传感器:采用长寿命发光检测技术,是当今最可靠的溶解氧传感器,维护量极低。 在高硫化氢(H2S)与低氧环境也能长时间工作,并能获得可靠数据,且不受流速限制;蓝绿藻(BGA)传感器:可帮助用户监测目标水域的蓝绿藻数量。 可对藻华的爆发进行预警,还可跟踪饮用水中产生异臭味的生物,或进行生态系统的研究,YSI蓝绿藻传感器均能提供高灵敏性、高可靠性的现场数据 仪器介绍 YSI 6820/6920多参数水质监测仪是一个适用于多点采样、长期现场监测与剖面分析的经济型数据记录系统。 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 examination of water and wastewater)的方程式由电导率计算得出 6. 铵氮、硝酸盐氮和氯化物等离子选择电极的工作水深为15m;浊度、叶绿素和罗丹明WT 等光学探头的标准工作水深为61m,另备有200m工作水深的深水探头可供选择;其他探 头的工作水深均超过200m 7. 由于叶绿素不溶于水,没有可供标定的水溶液标准,因此该探头不提供以叶绿素为单位的 准确度。 作为一个光学传感器,叶绿素探头的准确度表现为光学读数的± 5% 8. 不适合长期监测使用,只可用于淡水 选配 探头类:溶解氧;pH或pH/氧化还原电位复合探头;深度探头;铵/氨氮探头;硝酸盐探 头;氯化物探头;浊度探头; 叶绿素探头;罗丹明探头;蓝绿藻探头;光学溶解氧探头(根据不同主机选择,详见YSI 6 系列参数选购表) 校准液:根据选择的探头,选择相应校准液 显示与记录系统:650MDS,可在野外适时显示所有参数、进行校准等 电缆类: 校准电缆:实验室校准、导数据用,不防水 野外电缆:防水,有不同长度可选 透气式电缆:防水,选透气式水位时,可以选用 电源:12V直流电源 适配器:选用野外电缆时,需要选配连接野外电缆接口到电脑或电源的6095B型适配器 加重锤 流动室:当取样地下水时,可以用泵把水从地下抽取到流动室,检测流动室的水质参数。
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