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在线藻类水质监测系统

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  • 地表水水质监测不容忽视

    本文转载自新浪新闻水是人类赖以生存和发展的珍贵资源,江河湖泊为人类提供了优质的淡水资源。但是从上个世纪90年代以来,世界淡水资源日渐短缺,再加上水污染日益严重,水、旱灾害愈演愈烈,使地球生态系统的平衡和稳定遭到破坏,并直接威胁着人类的生存和发展。其中水污染问题所带来的地表水水质监测问题,也日益成为人们关注的话题.目前,国内七大地表水系均遭到不同程度的污染,地下水污染也面临十分严峻的局面。多数城市地下水受到一定程度污染,并且有逐年加重的趋势。日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能,进一步加剧了水资源短缺的矛盾,而且还严重威胁到城市居民的饮水安全和健康。在这种情况下,有必要对水资源包括地表水尤其是重要的湖泊和水库的水质进行全方位的在线监测,全面掌握优质水资源的的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标。地表水的在线监测主要有固定式大型地表水站(简称固定站)、移动式地表水站(简称移动站)和浮标式地表水站(简称浮标站)等不同的类型。但是由于水域面积庞大,周围不可控的的污染因素较多以及季节变化、蓄水变化等原因,仅仅建设一两座大型地表水站往往不能反映整个水库内复杂的水质分布、变化情况和扩散规律。因此,推荐采用浮标的方式对水库进行三维的水质监测。浮标站的安装地点十分自由,并可以方便的调整安装位置,对于大面积的湖泊水库的水质监测和预警十分重要。同时,浮标系统可通过搭载多台多参数分析仪实现对不同水层水质参数的监测,实现三维水质监测,完全掌握水域内各个方位的水质情况,对于决策人员进行水质分析和判断十分关键。http://img13.poco.cn/mypoco/myphoto/20120824/17/52074525201208241658492221887336589_000.jpg上海市浮标站现场目前,上海市环监站在上海市的主要及备用水源地淀山湖、滴水湖、陈塘水库投放了10套哈希浮标式在线监测系统,该系统具有小型化,集成化的特点,辅以表面的防腐涂层.通常以浮标作为载体,利用在线式多参数水质分析仪进行水质参数的监测;重庆市环保局早在07年就在辖区内的大宁河投放了浮标式在线监测系统;昆明市的主要水源地云龙水库上也投放有三套浮标在线监测系统。国内其他大型湖泊如太湖等也都安装有数量不等的浮标用于在线水质监测和藻类预警在意识到地表水水质监测不容忽视的同时,也不能忽视水污染的根本的原因.从源头抓起,所以遏制造纸厂、水泥厂、化工厂的污水直接排放至江河,化肥过量使用导致国内湖泊及河流藻类过度繁殖等问题同样刻不容缓。再辅以有关部门的大力监督,才能最终保证水资源的可持续发展。

  • 浙江建成国内领先水质监测系统 请来小鱼当检测员

    浙江建成国内领先水质监测系统 请来小鱼当检测员

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212030821_408839_1611705_3.jpg[/img]去年六月,新安江苯酚污染,影响55万人用水的事让很多市民至今记忆犹新。而以后,这样的水污染事件会因为预警系统的完善在最大程度上避免发生。  昨天,记者从省环保厅了解到,我省饮用水源地水质自动监测系统建设工作已全面完成验收,将在年底前投入使用。从此,饮用水源地的水质情况将被24小时监控,全力保障城乡居民饮用水安全。  整套系统共有藻类、生物毒性及有机物在内的40多项指标,是全国监测因子最为齐全的水质监测系统。在对生物毒性的监测中,我省杭州九溪水厂等水源地则引进了生物“水质检验员”——斑马鱼、发光细菌和青锵鱼,让这些小精灵帮忙当水质“试毒专家”。  [b]全国最全水质监测系统,81个点位覆盖11个设区市[/b]  饮用水源地水质自动监测系统投入使用后,届时,81个监测点位的88个自动站覆盖我省11个设区市,将实现监测和预警21个市级饮用水源和60个县级饮用水源的水质质量,基本实现全省县以上主要饮用水源地水质监测和预警的自动化控制,实时反映饮用水的水环境质量和变化状况。  据了解,我省现有县级以上主要集中式饮用水源地108个,其中在用92个,备用及在建的16个。目前建成的81个水质自动监测点位总计投入资金约2.1亿元、监测设备88套。  其中71套固定站将每4个小时自动取样,并实时监测。而我省首次采用的17套浮标站,则会对湖库富营养化及藻类进行针对性监测。通过浮标站内部的无线网卡,将被测水质的多项指标实时反映出来,水质状况一目了然。  而整套系统共有藻类、生物毒性及有机物在内的40多项指标,是全国监测因子最为齐全的水质监测系统。  [b]监测生物毒性,请来斑马鱼当“水质检验员”[/b]  如今,在杭州九溪水厂等水源地,已经进驻了一批可爱的“水中精灵”。“在40多项监测指标中,生物毒性的监测需要有一些特殊的体验者,它们就是斑马鱼、发光细菌和青锵鱼。”据省环境监测中心主任邵卫伟介绍,生物毒性可以通俗理解为样品对生物体的毒害作用。而斑马鱼和发光细菌等就因为其自身的独特特质成了当仁不让的“水质检验员”。  “我们的监测点位里会放置鱼法毒性分析仪,仪器上有8个检测池,每个检测池里都养有2到3条斑马鱼,而养鱼的水就来自所监测的水源地。”邵卫伟说,检测池和电脑紧密相连,通过鱼的生命体征变化,就可以监测到水的毒性变化。  其中,特别是斑马鱼的基因与人类基因相似度达到85%,这意味着在它身上得出的水质监测结果,多数情况下都适用于人类;  而青锵鱼遇到水中被投放了毒药或受到污染时,因呼吸困难会立刻浮至水面呼吸;  发光细菌本身会发出蓝绿色可见光,与外来污染物接触后,其发光强度即有所改变。  利用这些水质监测的小精灵, “一旦监测到异常情况,我们就会报警,但目前这套系统暂不会以实时发布等形式对外发布,主要以监测和预警为主。”邵卫伟说,如果公众想要了解自己所处水源地的水质情况,可以登录省环保厅的门户网站。他们会将每个月对每个水源地的水质状况进行发布。  [b]99个水源地水质达标率达86.4%[/b]  截至今年9月,我省正在使用的99个水源地,水质达标率达86.4%。同时,各地也进一步加强了饮用水源、备用水源地的建设和保护。截至2011年底,浙江已累计创建合格、规范饮用水源保护区达509个,法定水源创建比例达100%,受益人口达3300多万。目前,我省11个设区市大多建成了备用水源或实现了双水源供水。  而且,可以肯定的是,这套水质自动监测系统投入使用后,新安江苯酚污染、苕溪污染等水污染事件就可以在最大限度上避免再次发生了。

  • 【原创大赛】AOA在线藻类分析仪比对结果和误差来源分析

    【原创大赛】AOA在线藻类分析仪比对结果和误差来源分析

    地表水体的富营养化引起藻类及其它浮游生物迅速繁殖,导致溶解氧下降,水质恶化,鱼类和其它生物大量死亡,甚至引发供水危机。色素是藻类光合作用时吸收、转化和传递光能的主要物质,叶绿素以多种形式存在于藻类植物中,大约占有机物干重的1-2%,是估算其生物量的重要指标,快速准确测定水体中叶绿素a浓度对于评价水体营养状态和水质管理具有重要意义。 叶绿素测定方法有很多,大致分为萃取测定、荧光活体测定及水华遥感监测。萃取分析利用有机溶剂萃取植物细胞叶绿素进行光谱光度测定,根据分析技术的不同分为分光光度法、荧光法和高效液相色谱法。萃取分析只要操作准确,提取完全,可以得到准确和重复性好的结果,但是过程繁琐,不方便用于连续监测。 AOA在线藻类分析仪利用叶绿素荧光特性进行分类定量分析,活体测量,无需样品预处理,仪器操作简单,可以快速地获得大量叶绿素数据,广泛运用在在线监测。为保证在线分析仪的有效运行,需要用标准样品来校准、性能考核和日常数据质量控制,但国内还未开发叶绿素的标准样品和质控样品,已知叶绿素含量(用萃取方法测定)的浮游植物悬浮液被认为是最好的标样替代品。当水体发生水华,生物多样性下降,往往是一种藻类成为绝对优势,可作为纯种藻类标准样品,本文将几个代表性的比对实验整理分析,探讨误差原因。[b]1.比对方法[/b]1.1清洗AOA在线藻类分析仪蠕动泵、测量室及其底盖,检查纯水透光率值。1.2水样不经任何处理,测量叶绿素浓度值。1.3剩余水样酌量加入1%碳酸镁悬浊液(按1升水量加入1ml),防止酸化。1.4带回实验室,尽快分析,实验室分析方法依据《无水乙醇热浴超声法测定淡水中的叶绿素a》[sup][/sup]。[b]2实验2.1微囊藻水样2.1.1样品来源[/b] 2014年8-10月某水库出现铜绿微囊藻水华,采集水华“浓密”处水样作为标准储备液,分别取0、2、5、10、15、20、25、50、100ml,用纯水稀释成500ml,检查两种方法叶绿素a和藻密度线性。取水库水华严重区、进水口、湖心和出水口四个水样,做实际水样比对分析。[img=,690,690]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011537059882_3331_3247383_3.jpg!w690x690.jpg[/img][b]2.1.2实验结果[img=,690,361]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011538312332_220_3247383_3.png!w690x361.jpg[/img][/b]表1微囊藻稀释水样比对结果[b][img=,622,352]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011539397062_938_3247383_3.png!w622x352.jpg[/img][/b]图2微囊藻水样线性比对[img=,690,215]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011611492722_7678_3247383_3.png!w690x215.jpg[/img]表2含微囊藻实际水样比对表1、表2和图2表明,两种测量方法的结果与藻类数量之间存在非常显著的相关性,但AOA在线分析仪测量结果低于分光光度法,浓度越高,差异性越大。[b]2.1.3结果分析[/b]2.1.3.1分光光度法误差分析 萃取后叶绿素,对光照和氧气很敏感,极易造成不可逆的分解,因此,节时高效是分光光度法的质量保证,而温度是质控措施的关键。在超声波萃取过程,提高温度加快叶绿素溶出速度,同时,叶绿素降解的速度也是加快的,最佳超声波萃取条件:60℃萃取25分钟,2小时内完成测定。另外,实验室遮光也是必要。[img=,690,690]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011541253150_3659_3247383_3.jpg!w690x690.jpg[/img]2.1.3.2AOA荧光法误差来源 AOA在线藻类分析仪原理:叶绿素具有荧光特性,一定的激励光,任何一种藻产生的荧光强度与其所含叶绿素a成正比,几种不同藻混合体产生的荧光强度等于各自荧光的总和。采用325纳米、450纳米、525纳米、570纳米、590纳米和610纳米作为激励光,其中325纳米是用来补偿黄色物质(有机物),测定685nm的光强,计算总叶绿素a值和不同藻的浓度。(1)水样原始性状发生变化暗室环境下,激励光照到藻上,能量分成三部分:光合作用、叶绿素自发荧光和热能辐射。如果藻的活性强,光合作用消耗的能量就越多,产生荧光的强度越小,反之,如果藻的活性弱,荧光强度就强。荧光能量和光合作用的能量是相互竞争的,叶绿素荧光常常被认为光合作用无效指标的依据。比对实验的样品,从采样经实验室样品处理,到水质自动监测站仪器分析,剩余样品送回实验室做分光光度法比对,再紧凑也需要3-4天完成,运输、保存过程,叶绿素在活体内也和其它物质处于不断更新变化中,可能衰老、也可能分解破坏,比对实验要求的同步水平也不可能实现,这是比对误差不可忽视的部分。(2)微囊藻特殊的细胞结构使水样分布不均匀微囊藻群体有胶鞘和伪空泡,可以自由漂浮在水中,水样在实验室静置一天后,出现明显的分层,测量过程难以保证均匀分布。[img=,690,690]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011542423667_4598_3247383_3.jpg!w690x690.jpg[/img](3)工作温度与校准温度不一致参考各类荧光法仪器说明书,浮游生物悬浊液的荧光反应受温度的影响很大,有些仪器的温度补偿2%⁄ ℃,但这种经验补偿不能保证准确的现场测量,因为每一种浮游植物的荧光强度随温度变化程度不同。这台AOA藻类分析仪安装测试在冬季,这次比对实验在9月份进行,温差亦有影响。(4)浊度的影响 实验室分光光度法经过0.8um滤纸过滤,比色扣除750nm吸光度值,只要操作正确,浊度的影响很小。水中的悬浮颗粒物对激励光和产生的荧光有反射、散射和阻挡的作用,造成激励光和荧光产量的下降,YSI3026传感器检测结果:1NTU的 浊度影响大约是0.03ug/L叶绿素。 除色素以外的细胞结构(细胞壁、胶被、储藏物质)以溶解有机碳为主要成分,对紫外光和蓝光具有强烈的吸收,也可视为影响测定的悬浮物,AOA在线藻类分析仪称之为黄色物质,用325纳米补偿。铜绿微囊藻细胞壁分为两层,内层是纤维素,外有胶鞘,有相当的厚度,互相溶合形成多细胞群体。图5显示黄色物质与叶绿素含量相关,AOA的测量结果反映了铜绿微囊藻细胞群体特征。分光光度法和AOA扣除浊度方法各有不同,是否有可比性,有待进一步了解。[img=,586,305]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011543564741_5446_3247383_3.png!w586x305.jpg[/img]图5(5)水样镜检微囊藻绝对优势,视野内不见其它藻类,AOA分析结果有少量绿藻、硅藻,其它的比对实验也出现藻类识别错误。[b]2.2薄甲藻水样[img=,690,920]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011545089042_4958_3247383_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/b]图6[b]2.2.1实验结果[/b][img=,690,289]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011547036798_1735_3247383_3.png!w690x289.jpg[/img]表3薄甲藻水样比对结果2.2.2结果分析2.2.2.1镜检视野内为单一薄甲藻,与AOA定性结果相差较大。从图7可知,绿藻和硅甲藻的光谱图很相似,从光谱图识别绿藻和硅甲藻是困难的,AOA的藻类分类和藻密度估量值仅能作为参考,要将监测数据做水体生态评估的依据,必须结合实验室镜检和萃取分析方法。[img=,690,496]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011547417547_4700_3247383_3.png!w690x496.jpg[/img]图72.2.2.2薄甲藻AOA测量值约为光度法的1/3,薄甲藻有鞭毛,可以自由游动,离开有利的生活条件则很快失去活性,沉入水底不再活动,且细胞内容物溶出。不能保证水样原始性状,是叶绿素a比对测定误差的主要来源。[img=,690,690]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011548482013_3683_3247383_3.jpg!w690x690.jpg[/img][color=#423B3B]2.2.2[/color][color=#423B3B].3[/color][color=#423B3B]薄甲藻细胞内容物溶出后,显微镜照片清楚看到细胞壁很薄,AOA测量结果印证黄色物质影响极小。[/color][b]2.3小球藻[img=,690,920]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011550015246_3694_3247383_3.jpg!w690x920.jpg[/img]图9 小球藻[/b]垃圾渗滤液水样,实验室放置几周,变绿,镜检结果:小球藻绝对优势,少量硅藻。[b]2.3.1实验结果[/b][img=,690,367]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011551332128_4472_3247383_3.png!w690x367.jpg[/img]表4小球藻水样比对[b]2.3.2结果分析[img=,537,303]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011552368052_2948_3247383_3.png!w537x303.jpg[/img][/b]图10小球藻水样线性分析2.3.2.1藻类分类与实验室镜检结果基本吻合;2.3.2.2低浓度出现少量蓝藻,因为仪器刚做完微囊藻样品,检测室可能有少量残留,比对实验之前彻底清洗检测室很有必要;2.3.2.3分光光度法相关系数小于AOA,并非方法不可行,而是叶绿素萃取太依赖分析人员的操作,稍有疏忽就会造成萃取损失,相比之下仪器要稳定可靠些。2.3.2.4小球藻叶绿素a测量结果AOA/分光光度法比值0.7-1.5,高于铜绿微囊藻和薄甲藻。两种方法测量结果比较接近的原因是因为小球藻不会运动,活体样品保持比较稳定的悬浮液状态,而AOA测量结果高于分光光度法的误差,一方面来自叶绿素和藻密度系数的确定,一方面来自萃取的损失。[img=,601,407]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011554177672_7731_3247383_3.png!w601x407.jpg[/img]图11AOA仪器校正界面 荧光测定仪校准即确定叶绿素和藻密度相关系数,可以给活体叶绿素传感器提供的最好标准物是浮游植物悬浮液,此悬浮液亦有部分用萃取方法测定叶绿素含量,并且应该从监测地点获得,这样的标准物质产生的荧光可以尽可能接近现场的生物体。荧光测定同时受浊度、温度、细胞活性、不同藻的种类、大小、形状、和叶绿素种类的影响,这些都大大限制活体测量的准确度。2.4不同水体样品分析[img=,690,267]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011555277271_2806_3247383_3.png!w690x267.jpg[/img]表5不同水体样品分析2.4.1与单一藻类样品结果一致,绿藻含量高的水样AOA测量值偏高,微囊藻水样上浮分层、甲藻和裸藻活性降低下沉造成水样不均匀分布,是比对结果偏低的一个因素。而在线监测时,水样中的藻类足够鲜活,吻合度会好些。2.4.2按照AOA提供的分类方法(图12),绿藻和蓝藻分类结果与镜检匹配,单一种类薄甲藻检测结果显示为绿藻、隐藻、蓝藻、极少量甲藻,镜检中数量可观的硅藻、裸藻在AOA测量结果中未见。[img=,600,350]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807011602453540_1118_3247383_3.jpg!w600x350.jpg[/img]图122.4.3水库水质良好,杂质少,其它水体有机杂质含量相对高,AOA黄色物质测量结果与水体洁净程度吻合。[b]小结[/b]:萃取分析耗时长,不方便用于连续监测,需要有经验、高效率的分析人员才能得到准确、重复性好的结果。活体荧光法简便易操作,但准确度受更多因素的限制。两种方法不可互相替代,而应该取长补短,互为参照。参考文献 王丽娟,章岳蓬,郭步平等. 无水乙醇热浴超声法测定淡水中的叶绿素a.当代环保,2010,2(4):14-17.

  • 【原创大赛】【仪器测评】bbe在线藻类分析仪操作简便,太节省时间了

    [font=微软雅黑, arial, sans-serif][color=#657180]bbe在线藻类分析仪(Algae Online Analyser)是一 款专门对各种藻进行分类以及对各类藻的浓度进行定量检测的实时检测设备,相比传统的培养和显微镜检测法,在线藻类分析仪分析快速(3分钟分析一个样品)、操作简便,减轻了藻类分析的工作量,并有效地减少了人为误差。[/color][/font][font=微软雅黑, arial, sans-serif][color=#657180][/color][/font]

  • BBE 宝怡环境科技(上海)有限公司正在寻找藻类水华模型技术总监-上海市职位,坐标上海市,谈钱不伤感情!

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  • 【转帖】富营养化海水藻类处理系统获国家专利

    日前,由中国科学院海洋研究所刘建国研究员等完成的“富营养化海水的藻类处理系统及其应用”,获国家发明专利授权。  该发明的富营养化海水的藻类处理系统包括大型经济海藻、水循环设备、搅拌装置和藻类栽培平台,其中大型经济海藻栽培于藻类栽培平台中,水循环设备与藻类栽培平台连通,搅拌装置安装于藻类栽培平台。利用大型经济海藻吸收无机营养、有机污染物的能力和比微藻容易收获的特点,将富营养化海水流经大型藻类处理系统,去除海水富营养化的海水污染物质(主要无机氮和磷),达到在实现净化海水环境的同时获得大型经济海藻的双重目的。   该发明主要有如下优点:一是方法简便有效,成本低廉,操作简单,具有可观的环保和经济效益;二是与其它去除海水富营养化的物理化学方法相比,利用大型海藻进行海洋生物修复的技术投资费用低,对环境影响小,是一种既经济又安全的方法。三是大型海藻是非常重要的可更新资源,产品性质独特、高质化加工利用的海藻原料,可广泛用作食品、饲料、琼胶工业原料和土壤肥料等,具有可观的经济效益;四是大型经济海藻通过光合代谢不断吸收海水和大气(通过气液交界面的交换)中的二氧化碳,减少温室气体浓度,并光合分解水形成氧气,增加大气中的氧气丰度。该技术在净化海水的同时还可提高环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量。   随着工农业的发展和人类活动日益增加,排放的大量无机营养物质和有机废物通过各种渠道汇集到海洋,导致海水(特别是近海岸海区)的富营养化污染,水生态系统的失衡现象,频繁引发赤潮灾害,致使海水的溶解氧下降、透明度降低、水质恶化、鱼类及其它水产动物病害发生与死亡。如何去除海水富营养化物质,维持水环境生态平衡,避免上述系列问题的发生,保障海洋经济的健康可持续发展,引起了各国政府、国际海洋生物学和环境学界的广泛关注。以往降低水域富营养化措施,主要是对超高浓度的富营养化物质采用絮凝、气浮、吸附和沉淀等物理化学方法减少悬浮颗粒和浮游生物量,以及机械清除污泥的方法。而去除在水中溶解的富营养化物质(特别是中、低浓度)的有效方法几乎还没有,富营养化海水的藻类处理系统及其应用的发明成功弥补了物理化学方法和机械清除污泥的不足,并具有广泛的应用性。

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    【题名】:秦平 在线多参数水质检测系统的设计[D] 【期刊】:西安电子科技大学 2017年【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10701-1017297195.htm

  • 【分享】水质在线自动监测系统

    水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术,自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系。 一套完整的水质自动监测系统能连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况;中心控制室可随时取得各子站的实时监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图、多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行,停电保护、来电自动恢复功能;维护检修状态测试,便于例行维修和应急故障处理等功能。 实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。 1 水质自动监测技术 1.1 水质自动监测系统的构成 在水质自动监测系统网络中,中心站通过卫星和电话拨号两种通讯方式实现对各子站的实时监视、远程控制及数据传输功能,托管站也可以通过电话拨号方式实现对所托管子站的实时监视、远程控制及数据传输功能,其他经授权的相关部门可通过电话拨号方式实现对相关子站的实时监视和数据传输功能。 每个子站是一个独立完整的水质自动监测系统,一般由6个子系统构成,包括:采样系统、预处理系统、监测仪器系统、PLC控制系统、数据采集、处理与传输子系统及远程数据管理中心、监测站房或监测小屋。目前,水质自动监测系统中的子站的构成方式大致有三种: (1)由一台或多台小型的多参数水质自动分析仪(如:YSI公司和HYDROLAB公司的常规五参数分析仪)组成的子站(多台组合可用于测量不同水深的水质)。其特点是仪器可直接放于水中测量,系统构成灵活方便。 (2)固定式子站:为较传统的系统组成方式。其特点是监测项目的选择范围宽。 (3)流动式子站:一种为固定式子站仪器设备全部装于一辆拖车(监测小屋)上,可根据需要迁移场所,也可认为是半固定式子站。其特点是组成成本较高。 各单元通过水样输送管路系统、信号传输系统、压缩空气输送管路系统、纯水输送管路系统实现相互联系。 一个可靠性很高的水质自动监测系统,必须同时具备4个要素,即:(1)高质量的系统设备;(2)完备的系统设计;(3)严格的施工管理;(4)负责的运行管理。 1.2 水质自动监测的技术关键 (1)采水单元:包括水泵、管路、供电及安装结构部分。在设计上必须对各种气候、地形、水位变化及水中泥沙等提出相应解决措施,能够自动连续地与整个系统同步工作,向系统提供可靠、有效水样。 (2)配水单元:包括水样预处理装置、自动清洗装置及辅助部分。配水单元直接向自动监测仪器供水,具有在线除泥沙和在线过滤,手动和自动管道反冲洗和除藻装置;其水质、水压和水量应满足自动监测仪器的需要。 (3)分析单元:由一系列水质自动分析和测量仪器组成,包括:水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总氮、总磷、硝酸盐、磷酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、酚类、油类、金属离子、水位计、流量/流速/流向计及自动采样器等组成。 (4)控制单元:包括系统控制柜和系统控制软件;数据采集、处理与存储及其应用软件;有线通讯和卫星通讯设备。 (5)子站站房及配套设施:包括站房主体和配套设施。

  • 水质在线监测系统参数汇总

    水质在线监测系统参数汇总:目前水质在线监测参数主要有30项,分别为温度、PH、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素、蓝藻、高锰酸盐指数、化学需氧量、生物需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、磷酸盐、总氮、总有机碳、水中油、余氯、氯离子、总氯、氟化物、氰化物、总酚、硅酸盐、硫酸盐、硫化物、臭氧、重金属(铜离子、铝离子、六价铬、铁离子、总铁、锰离子、镍离子、锌离子、钠离子、镉离子)。这些参数监测原理主要基于电极法和分光光度法。

  • 【分享】水中藻类检测技术改进

    改不过来只能这样了[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=69068]水中藻类检测技术改进[/url]

  • 崩解仪恒温水浴系统藻类繁殖及管路堵塞的解决方案

    [align=left][b]简介[/b][/align][align=left]崩解仪是化验室质量检测的常用仪器,是根据《中国药典》有关片剂、胶囊剂、丸剂等崩解时限检测的规定(崩解时限检查法适用于对固体制剂的片剂、糖衣片、薄膜衣片、肠溶衣片、浸膏片和胶囊等药物进行崩解时限试验而研制的机电一体化药检仪器。广泛应用于医药制造领域。[/align][b]崩解仪水浴箱微生物污染[/b]崩解仪由机箱、控制系统、传动系统、恒温水浴系统、吊篮部件等组成,其中恒温水浴系统是微生物污染的重要环节。在使用时,将水注到水浴箱的规定高度,按下电源开关,水箱内水便开始循环流动。水作为绝大多数化验室的最基本环境,在药品化验中占有非常重要的地位。水质往往决定了很多检验结果的真实性、可重复性。但绝大多数水中都存在一定程度的微生物污染,如沉淀污染、胶体污染、微生物污染等,这些微生物污染具有一定的特殊性,存在快速繁殖成大型微生物膜或菌落的现象,附着在水箱及管路内,对整个水系统的水体,管路及水箱造成严重的污染,很难彻底清洗干净。如果不对水箱进行清洗灭菌,微生物就会持续污染流经的水箱及管路用水,给药品检验带来了一定的风险。[b]如何预防水浴箱藻类繁殖[/b]对于崩解仪的水浴箱,清洗、灭菌一直是头疼的地方。每天更换新水,工作量大,效率不高。而清洗和灭菌的目的就是要尽可能地去除崩解仪在使用过程中管路及水浴箱内壁生成的污物,防止微生物交叉污染,消除腐败微生物的威胁。因此,除了采取正确的操作流程外,还必须对崩解仪的水浴箱及管路进行正确、及时的清洗,并定期进行消毒和杀菌。确保在一个无菌状态下进行药物检测。在此情况下,需要在崩解仪水箱中添加杀菌剂,以防止细菌等微生物和藻类生长,保证水质长期洁净。[b]奥克泰士[/b]奥克泰士--德国原装进口,主要成分是由食品级过氧化氢和银离子组成的复合型溶剂,经过ISO9001\ISO14001管理体系认证、欧盟EMAS检测认证、IFS国际食品检测认证等。是一款能够达到目前两、三种产品同时作用的效果。由于其独特的作用原理,奥克泰士能够杀灭包括假单胞菌、军团菌、非结核分枝杆菌、克雷伯杆菌、芽孢、细菌孢子、真菌孢子、放射菌、分支杆菌、病毒在内的所有类型的200多种微生物,并且具有高效、洁净、安全的特点,用于药物崩解仪水浴系统的杀菌除藻,可以保证崩解仪用水长期洁净、无菌,同时可以清洗管路中的污垢、生物膜等杂质,并抑制管路新污垢累积。其反应终产物是水和氧气,安全无残留。对管道无腐蚀性,对致病菌有较强的抑制作用。彻底解决崩解仪操作过程中所遇到的各种微生物问题。[b]奥克泰士产品特点[/b]1、具有高效广谱的杀菌能力:奥克泰士属于广谱消毒剂,能够杀灭包括假单胞菌、军团菌、非结核分枝杆菌、克雷伯杆菌、芽孢等在内的200多种有害细菌、微生物、芽孢和病毒,可以彻底杀灭崩解仪操作过程中遇到的各种微生物。2、具备清除生物膜和管路清洗功效:奥克泰士可以去除管道内壁和腔体中的生物膜,杀灭致病微生物。另外由于奥克泰士的独特成分,具备清理管路污垢的功效,可以保证处理后的管路洁净、无菌。3、真正意义上的生态消毒杀菌产品:奥克泰士主要成分为作用后分解为氧气和水,不会对产品产生任何有害残留。奥克泰士产品已经通过IFS国际食品标准认证、欧盟EMAS生态审核认证等众多权威结构的检测认证。4、不会产生耐药性:不同于氯类、季铵盐类等消毒产品,奥克泰士独特的杀菌原理,不会产生耐药性,不会出现效用递减的情况,因此可以长期、稳定的应用。5、具有良好稳定性:奥克泰士是多组份复合型溶液,具有良好的稳定性。在高温度下仍能保持稳定,甚至在高温下,其效用还会有所增强。不受温度、光照、PH值影响,不需要添加其它辅助类产品。

  • 【我们不一YOUNG】+水质在线监测系统的技术特点

    [align=left][font=宋体][color=black][back=white]1.物联网技术的融合[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]物联网技术为水质在线监测系统带来了革命性的变革。通过将传感器、数据采集设备、传输网络等物联网技术与水质监测相结合,实现了对水质参数的实时、连续、自动监测。这种集成化的设计,不仅提高了监测的准确性和效率,还实现了数据的远程传输和共享,为水质管理提供了更加便捷、高效的手段。物联网技术的应用,使得水质监测不再局限于传统的定点、定时采样,而是能够实现对整个水域的全面、实时覆盖。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]2.大数据分析的支撑[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]随着数据量的不断增加,大数据分析在水质在线监测系统中发挥着越来越重要的作用。通过对大量水质监测数据的收集、整理、分析和挖掘,可以揭示水质变化的规律和趋势,为水质管理提供科学依据。大数据分析不仅可以帮助发现潜在的环境污染问题,还能为环境保护提供预警和决策支持。例如,通过对比历史数据和实时数据,可以预测未来一段时间内水质的变化趋势,为相关部门制定应对措施提供时间窗口。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]3.人工智能技术的引入[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]人工智能技术的引入为水质在线监测系统带来了更高的智能化水平。通过应用机器学习、深度学习等人工智能技术,可以实现对水质监测数据的智能分析、预测和诊断。例如,通过训练模型,可以预测未来一段时间内水质的变化趋势;通过异常检测算法,可以及时发现水质异常并发出预警。这种智能化的监测方式,不仅提高了监测的准确性和效率,还大大降低了人工干预的成本和风险。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]4.无人化与自动化监测[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]无人化与自动化监测是水质在线监测系统的重要发展方向。通过应用无人机、无人船等无人化设备,可以实现对偏远地区或难以到达区域的水质监测。这种无人化的监测方式,不仅减少了人力投入,还提高了监测的效率和准确性。同时,自动化监测技术的应用,如自动化采样、自动化分析、自动化报警等,也大大提高了水质监测的自动化水平,确保了监测数据的连续性和可靠性。[/back][/color][/font][/align]

  • 国产离心机推荐(离心藻类)

    自来水化验室,需要监测一下藻类,用离心法,需要离心的量为500ml,对这一块不熟,请问有没有什么好的国产品牌?听说湘仪的不错,是吗?

  • 测藻类悬浮物

    我们用的连华科技的BOD测定仪,有谁知道水中的藻类悬浮物过多对测定有影响吗?

  • 如何在线监测苯胺?为山西环境监测系统支招!(山西苯胺泄露)

    [size=18px]  在上一篇帖子中【从监测技术角度为山西8.5亿在线实时监控系统平反!】[/size][url=http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130108/4500278/][size=18px]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130108/4500278/[/size][/url][size=18px] ),我们为山西8.5亿在线实时监控系统平反正名,这篇帖子,我们将讨论下如何在线监测苯胺![/size][size=18px]  我们已经知道,目前市场上并没有专门监测水中苯胺的在线监测仪器,要研发生产出来可能并不太难,但需要时间。而且废水中的毒物可能成千上万中,不太可能为每一种毒物都研制一种在线监测仪器,这个太不现实了。[/size][color=#ff0000][size=18px]  那么,就以现在市场上已经有的环境在线监测仪器来说,到底能不能在线监测苯胺?[/size][/color][size=18px]  答案是肯定的![/size][color=#ff0000][size=18px]  能在线监测苯胺的仪器就是——水质生物毒性在线监测系统!!!![/size][/color][size=18px]  中国科学院生态环境研究中心王子健研究员在2011年接受仪器信息网编辑采访的时候曾说过:[/size][size=18px]  “我们日常生活中接触到的化学品多达4-8万种,它们都有可能出现在水体中,从理论上说要保证水体安全,至少要检测几千种污染物,所以说目前的109种检测指标是远远不够。然而,几千种污染物我们是无法逐一进行鉴定的。并且这些化学品并不是单独存在的,进入环境中可能经历降解、结合、转化等一系列化学反应过程,产生一大批新的化合物和协同效应,因此单纯用化学监测技术手段进行水质检测并不能保证安全。换句话说,即使达到国家标准的水,也不能保证其绝对无毒。生物毒性监测技术给水质安全上‘保险’。”[/size][size=18px] 详细请参见:【生物毒性监测技术给水质安全上“保险”】,[url]http://www.instrument.com.cn/news/20110329/058848.shtml[/url] [/size][size=18px]  所谓生物监测,通俗来讲其实就是利用生物活体来代替人类试毒,这样来判断一种物质是否有毒。而水质生物毒性在线监测预警系统,其实就是一个生物试毒系统。如果山西环境监测系统在此次事故发生地点较近地方或者相关饮用水取水点附近的水质自动监测站中安装了这类仪器,那么这个系统就可以即时报警,告诉监测人员这水有问题,不能作为饮用水水源。这相比于取样回实验室检测可以节省大量时间。[/size][size=18px]  [color=#ff0000]目前市面上的水质生物毒性在线监测预警系统使用的监测生物有鱼类、蚤类、发光细菌等[/color]。(这里有一些市面上的仪器:[/size][url=http://www.instrument.com.cn/zc/duxing.asp][size=18px]http://www.instrument.com.cn/zc/duxing.asp[/size][/url][size=18px])[/size][size=18px]  首先说说蚤类。这类生物反应最为灵敏,对各类毒物均有灵敏反应,但其缺点是须定期更换蚤类,而且这个更换周期较短,在欧洲通常为一周,对操作人员的技术水平要求高。基于蚤类的生物毒性在线监测仪器普遍应用于欧洲各大水质监测站中,但在国内还没有应用。[/size][size=18px]  再说说发光菌的。这类在国内应用已经有不少的案例了,其优点是前人对其已进行了很多研究,缺点是发光菌是简单的生物体,例如它没有神经系统,对有机磷农药不敏感,但因为个体小,对水中重金属的反应是很灵敏的。[/size][size=18px] 最后是鱼类。鱼的神经系统非常发达,有着与人类类似的呼吸系统、消化系统,且与人类的基因相似度很高。基于鱼类的水质生物毒性在线监测系统对有机磷农药反应明显,但对重金属反应速度慢。这类仪器在山东、天津、北京、苏州等地均有应用。[/size]

  • 环保检测系列之一:天瑞仪器在线水质监测系列再添新丁

    环保检测系列之一:天瑞仪器在线水质监测系列再添新丁

    继WAOL 2000-Cr6+水质在线分析仪-六价铬之后,天瑞仪器推出WAOL2000-TCu水质在线分析仪-总铜、WAOL2000-TNi水质在线分析仪-总镍两款系列产品。研发背景:立足“十二五”重金属规划“WAOL 2000水质重金属在线监测系列”的陆续推出,是立足对国家相关政策及市场需求的认真研读。2011年2月,国家通过了《重金属污染综合防治“十二五”规划》,计划5年内投入750亿元、建成比较完善的重金属污染防治体系。重点防控的重金属污染物分为两类:第一类:铅、汞、镉、铬、砷;第二类:铊、锰、铋、镍、锌、锡、铜、钼等。同时,“十二五”规划还将饮用水安全建设列入了重点工作,计划通过加大资金投入、改善基建设施、提高监管力度等措施,解决饮用水安全问题。WAOL 2000系列能有效满足污染源(造纸、钢铁、制药、石油化工、电镀、皮革、冶金、印染等国家要求监控的重点污染排放行业)及市政污水的重金属在线监测需求,且检测结果完全能满足相关政策及标准要求。WAOL2000-TCu水质在线分析仪-总铜的检测结果完全能达到HJ486-2009《水质铜的测定2,9-二甲基-1,10菲啰啉分光光度法》等国标及行标要求;WAOL2000-Tni水质在线分析仪-总镍检测结果则完全能满足HJ11910-89《水质镍的测定 丁二酮肟分光光度法》等国标及行标要求。技术攻克:有效解决当前用户困扰稳定性低、维护量大、故障率高,是当前市场“在线监测系列产品”困扰用户的几大问题。天瑞仪器“WAOL2000系列水质在线重金属分析仪”,则采用先进的软件与硬件设计,通过长达10个月的调查研发,有效克服了上述难点。WAOL2000-TCu、WAOL2000-TNi测试水平处于国内领先,精度可达2%。仪器基于比色法检测原理,采用天瑞自主研发的交流调制检测电路与滤波算法,并引入高精度注射泵,有效提高了仪器准确度及稳定性。WAOL2000-TCu、WAOL2000-TNi还配备全自动高精度稀释装置,极大的扩充仪器的线性范围。仪器有效测量范围为0.05~5mg/L。可存储一年以上的运行数据。人性化、智能化的系统设计,是仪器的另一大特点。仪器的所有功能,均能在触摸屏界面操作完成,还可远程遥控。可自动水泵采样,自动校准、自动报警、自动存储等功能使仪器颇具亮点。客户试用:连续720小时稳定运行为进一步确保WAOL2000-TCu、WAOL2000-TNi两款产品的整理检测性能,天瑞仪器对产品反复自检。并邀请重金属水质监测单位试用。目前,实验室检测及客户试用反馈效果良好。天瑞对研制成功的WAOL2000-TCu、WAOL2000-TNi进行了严格反馈检测。检测项目包括:精密度、准确度、直线性、零点漂移、量程漂移、检出限、长期稳定性、平均无故障运行时间、电压稳定性、分析时间、仪器异常测试等。各项指标检测结果良好。实际水样比对试验进一步验证了仪器准确度。研发团队专门从市电镀管理中心实地采集水样,带回实验室采用多款仪器比对测试。重复测试结果表明:WAOL2000-TNi对水样中总镍的测试结果,与AAS6000原子吸收分光光度计基本一致;WAOL2000-TCu对水样中总铜含量的测试结果,与分光光度计保持一致。市电镀管理中心试用结果则进一步证实了WAOL2000系列的整机性能。仪器连续运行720小时无故障。测试过程真实反映昆山某金属制造公司排放污水中的重金属含量,每日测试数据与现场手工对比数据一致性好。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202131249_349057_2090336_3.jpg

  • 水文水质监测的春天要来啦!

    水是人类赖以生存的自然资源,水质量的好坏直接关系着人们的身体健康。但是,人类在生产与生活活动中,将大量的生活污水、工业废水、农业退水及各种废弃物未经处理直接排入水体,造成江河湖库和地下水等水源的污染,引起水质恶化,影响生态系统,威胁人体健康,所以我们需要及时了解和掌握水环境质量状况。  水文水质监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水文水质资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。但是大家可能不知道,一套完整的大型水质在线自动监测系统,是很难进行大面积的布点建设的,因为它的系统比较复杂,而且建设成本高,建设周期长,运营维护成本高。  不过随着国际水质技术的发展,利用先进的高集成的一体化多参数水质监测仪,配合数据采集遥测系统及通用水环境水资源管理监控平台软件,可以非常方便的实现地表水、地下水、水源水、饮用水、排放口、海洋等不同水体的水质自动在线监测,有效的实时监测水质的变化情况,为水生态、水环境、水安全的有效管理提供准确的分析和监控。  哈希公司之前在清华大学建立了一座小型水文水质一体化自动监测示范站。监测的指标主要包括包括水位、流量、水温、溶解氧、pH、电导、盐度、浊度、叶绿素、蓝绿藻,氨氮、硝氮、氯离子等多种参数。所监测的各类指标可通过有线或无线传输方式传送到监控中心,也可在监测现场实时读取数据。监测站需要用的仪器有哈希Nimbus气泡水位计、SLD超声波多普勒流量计和Hydrolab多参数水质监测设备,实时或按触发模式采集各项水质参数,通过遥测单元,将数据实时报送给监控中心或移动监控终端。  像这样小型水文水质一体化自动监测站,他的特点就是设备集成度高,同一台设备可监测多个参数;然后整体建站成本低,组站也灵活、快速;还可实现对水文水质各类常规参数的实时在线连续测量、实现对叶绿素、蓝藻的实时在线连续测量,这样的监测站根本不需要人值守,也不需要维护,这样大大降低了管理成本,而且采用的是国际先进检测技术,不会产生二次污染。这样认真一对比下来,是不是觉得小型水文水质一体化自动监测站特别实用,特别省事呢?从长远的角度看,小型的监测站必将在水文水质方面起到很重要的作用,可以说,是我国水文水质监测的春天。

  • 【分享】水质监测的范围

    污水的水质监测指标一般情况下分两种,一种是国家水质标准规定的指标,另一种是水处理工艺过程进行监测的指标,不一定反映在国家标准上。通常情况下,有的指标既是工艺参数也是监测指标。  污水的水质指标来源不同,指标和标准相应就不一样。目前,国家在环保投入、指标建立上做了很多工作。在我国,针对不同行业已经有十几个水质标准。跟市政污水对应的国家标准主要有1996年发布的《污水综合排放标准》和2002年发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》。《污水综合排放标准》规定污水排放指标分为两种:基本控制的指标和特征指标(即可选择性的监测),共有接近30项指标。程立介绍,后来根据不同的行业,进行细化,针对每个行业对应的特征设立相应的水质指标,要求也随之提高。而《城镇污水处理厂污染物排放标准》的基本水质控制参数是12项,选择性控制的是43项。  供水方面,从2007年7月1日起新施行的生活饮用水卫生标准不仅提高了对水质有机物、微生物和水质消毒等方面的要求,而且还实现了饮用水标准与国际的接轨。为更有效地保障城乡居民的饮水健康,新标准中的饮用水水质指标由原来的35项增加到106项。根据目前全国情况来看,各省会城市已经率先开始在水质监测方面下功夫。  水源地方面,目前主要依据的是国家环保总局和国家质量监督检验检疫总局2002年联合发布《地表水环境质量标准》,此标准项目共计109项,其中地表水环境质量标准基本项目24项,集中式生活饮用水地表水源地补充项目5项,集中式生活饮用水地表水源地特定项目80项。去年,环境保护部要求地表水国控断面水质监测和重点城市饮用水源地监测要做好109项全分析。但是,某些环境监测站反映,由于目前大部分省级和地市级站还不具备监测饮用水中109项指标的能力,在开展工作时遭遇了“巧妇难为无米之炊”的尴尬境况。这个情况暴露了我国基层监测能力与预警能力不足的问题。相关负责人曾表示,目前,环境监测总站正在配合环境保护部规划司、监测司制订饮用水有机物分析能力建设规划,力争在2~3年内,为每个省、直辖市、自治区装备1~3个具备全分析能力的监测站,保证109项指标监测工作顺利开展。在线监测可实现预警和节能降耗 浊度是供水厂重要水质指标  水质监测的目的主要有三方面:一是评估水质;二是工艺中监测可以随时优化工艺,三是水质的预警。而水质的预警分两类,一是水源地的预警,即受到某一类污染的时候需要有报警,二是终端预警,即管网中预警,如自来水厂到用户使用端。据了解,美国哈希公司曾为奥运会提供的两套“蓝色卫士”在线监测系统,一旦发生饮用水的突发事件会有报警,提醒问题的出现,及时发现和解决问题。按水质参数的分类,水处理工艺过程中尽量用在线监测的方式,帮助水处理工艺过程的实时优,节能降耗,同时保证最终的出水水质参数是达标的。这一说法在现实中不乏实例,例如总投资1.5亿元人民币、于2008年3月竣工验收的邵阳市污水处理厂采用了智能控制与节能管理系统,年节约电能约350万度,合计电费238万元,单位污水处理费只有0.166元/吨。消息一经公布,即引来业内人士的极度关注。供水厂的监测指标,根据相关规划,按照工艺段进行分类,在水源地目前在线监测的参数有8、9种, 常规监测5参数:ph、溶解氧、电导率、浊度、温度,其他的监测参数有氨氮、有机物指标(TOC、COD)、总磷总氮、叶绿素/蓝藻等。ph、溶解氧、电导率、浊度、温度和氨氮这6项比较常测。  工艺过程中参数相对少一些,最重要的参数是浊度,浊度是一个综合反映的参数,如果水里面有微生物、颗粒物、悬浮物都会反映在浊度上,浊度越低,病毒、微生物含量会下降很多。另外,在后续的消毒过程中,悬浮物会消耗消毒剂,浊度越低用的消毒剂越少,一方面成本会降低,另外消毒副产物也会少。  我国自来水厂中把浊度和余氯作为水厂关键性运行指标。那么浊度、余氯的实时在线监测成本高不高呢?都不高,如果从运营成本来看,浊度监测的日常运行、维护等费用1000年/年。余氯2000元/年。估计,目前全国600多个城市,30%-40%的水厂实现了实时在线监测,在线监测的普及率有待进一步提高,有一定的上升空间。认识不足、人才欠缺是制约在线监测的绊脚石  针对目前水质在线监测的发展和存在的问题,技术的进步会带来新的监测技术出现。新技术可能会设计一种相对比较简单的仪器,能够解决一些不能实时在线监测的指标盲点,或是从目前比较昂贵的仪器,从测量方式、制造成本上大幅降低,推动目前不能在线监测的指标的发展。  监测成本包括购买仪器成本、运营成本、人力维护成本,那么监测成本是不是制约实时在线监测的根本原因呢?认识不足和人才欠缺是目前亟待解决的问题。水处理工业起步比较晚,发展时间比较短,但速度太快,尚未完全市场化。而且,我国在水处理在线监测上的认识是不足的,有些大城市如北京、上海、深圳稍好一些,但是绝大多数的城市存在认识上的问题。在欧洲,水质在线监测比较成熟。人才欠缺是难题。目前,这方面有在改善,但是针对性的人才、能熟练操作仪器的人才比较欠缺。

  • 求推荐水质在线监测仪器

    准备要做一个水源在线监测的项目,要监测常规五参数、COD、氨氮、重金属、藻类、水中油、生物毒性,请大家推荐一下相关的仪器,可以重点谈谈维护和日常运行方面的,谢谢

  • “发光菌生物检测技术”和“藻类毒理学”这两个话题哪个好?

    “发光菌生物检测技术”和“藻类毒理学在环境监测中的应用”这两个话题不知道大家更趋向于哪个?最后一个月了,打算全力打造一篇全新的作品,先做个简要的调查PS:“发光菌生物检测技术”和国标的方法不同,打算从多个方面分析国标的不足,以及现有技术与未来技术。这不是简单的把国标方法做一下出几个数据那么简单了

  • 安徽皖仪科技股份有限公司诚聘仪器研发工程师(水质监测类),坐标合肥市,你准备好了吗?

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