技术文章
Technical articles浊度是水质监测中一个重要的指标,它反映了水中悬浮颗粒物的浓度,直接影响水体的透明度。浑浊水体不仅影响水的美观,还可能对水生生态系统和人类健康产生不利影响。因此,浊度监测在水质监测和环境保护中具有重要意义。传统的浊度传感器在长期使用过程中容易受到污染物的影响,导致测量结果不准确,影响监测数据的可靠性。为了解决这一问题,近年来,自清洁浊度传感器得到了广泛的关注和应用。自清洁功能使得传感器能够保持长期的稳定性和准确性,减少了人工维护的工作量。自清洁浊度传感器的基本原理:1.光源:光...
环境水质监测浮标是一种能够自动采集和传输水质数据的水上浮动设备。它通常配备有多种水质传感器,如温度传感器、pH传感器、溶解氧传感器、浊度传感器、氨氮传感器等,能够实时监测水体的物理、化学以及生物参数。浮标通过无线传输技术将采集到的数据传送至监控中心或云平台,供专家进行分析和决策。浮标的工作原理基于浮力原理,它漂浮在水面上,通过与水体的接触,感知水质的变化。浮标内部的传感器会定期或实时采集数据,并通过无线通信模块将数据传输到远程服务器或本地监控系统。监测数据包括水温、pH值、溶...
智能多参数传感器技术原理与特点:高度集成化:智能多参数传感器采用硅基片集成微电子电路与传感器阵列,将多种传感器功能集成在一个局部小面积上,从而减小了芯片面积,并实现了数字或准数字输出。多参数同步检测:该传感器能够同时检测温度、压力、气体浓度、加速度、电磁场等多种参数,提供全面的环境或系统状态信息。高精度与稳定性:智能多参数传感器具有高精度和稳定性,能够长时间获取准确数据,并提供高质量、可靠的数据输出。智能化处理:传感器内部集成微处理器或微计算机,具备数据处理、自诊断、自校准、...
NHN-220氨氮传感器采用的是电化学传感原理。该传感器基于氨氮在电极表面发生氧化还原反应,释放电流信号,该信号与水中氨氮浓度成正比。氨氮传感器一般包括工作电极、参比电极和辅助电极三个基本部件,其中工作电极用于感应水中氨氮的电化学反应,参比电极则确保电流信号的稳定性,而辅助电极则帮助维持整个电路的电流流动。当氨氮进入传感器的反应池时,与电极表面发生反应,产生氧化还原电流。通过精密的电流信号处理电路,传感器能够根据电流强度与氨氮的浓度之间的关系,计算出水中氨氮的浓度值。NHN-...
低功耗在线智能监测系统是一种结合物联网、云计算和智能分析技术的创新型监测系统。能够实时采集、传输和处理各种环境、设备或健康参数,并在保证高效性能的同时,很大程度地减少能源消耗。低功耗在线智能监测系统的特点:1.低功耗设计系统通过优化硬件设备和采用节能算法,实现低功耗运行。这不仅减少了对电池或能源的依赖,也延长了设备的使用寿命,降低了维护成本。2.实时监测与数据采集系统能够通过传感器实时采集环境数据或其他需要监测的参数,如温度、湿度、气体浓度等。这些数据通过无线网络传输到云端或...
DMC-600多参数水质监测基站通常部署在河流、湖泊、水库、污水处理厂、工业排放口等场所,可实现无人值守的远程监控和管理,提升水质监测的效率和精度,是现代环境监测系统的重要组成部分。DMC-600多参数水质监测基站的功能特点:1.多参数综合监测基站能够同时监测多项水质参数,避免了传统单一参数监测的局限性,为水质评估提供全面数据支持。2.实时在线监控通过连续监测和实时数据上传,DMC-600可以即时反映水体水质变化,缩短监测周期,提高管理效率。3.高精度与长期稳定性基站传感器采...
在线智能监测系统是一种基于物联网、云计算、大数据和人工智能等技术的综合性系统,它通过实时收集、传输、处理和分析各种数据,对目标对象进行实时监控和智能化管理。在线智能监测系统核心功能:全维度数据采集:状态监测:通过振动传感器监测电机、泵类设备的运行状态(振动频率、振幅),判断是否存在轴承磨损;用红外传感器检测输电线路的温度,预警过载风险。环境参数采集:部署温湿度传感器、PM2.5、甲醛、硫化氢等气体传感器、光照传感器,实时捕捉环境细微变化。位置与轨迹追踪:利用GPS/北斗定位模...
环境水质监测浮标应用场景:饮用水源地保护部署在河流、湖泊或水库入口,实时监测pH、溶解氧、重金属等指标,确保供水安全。案例:上海市长宁区环境监测站通过浮标哨兵站,保障13个水质自动站正常运行,覆盖饮用水源地全链条。河流水质管理沿河流布设浮标,监测污染物浓度、营养盐含量,为污染溯源和生态修复提供数据支持。案例:黄河流域部署浮标网络,动态追踪泥沙含量和氮磷排放,优化水资源调度。湖泊与水库富营养化监测长期监测叶绿素a、总磷、总氮等参数,预警藻类暴发风险。案例:太湖通过浮标监测蓝绿藻...