2025-04-11 03:29:50
為滿足地表水水質(zhì)在線監(jiān)測需求,同時解決常規(guī)水質(zhì)監(jiān)測站占地面積大、建設(shè)周期長等問題,賽融科技推出了智能水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng),系統(tǒng)采用一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計,實現(xiàn)水質(zhì)在線監(jiān)測系統(tǒng)的靈活布點與安裝,為地表水環(huán)境監(jiān)測、管理、規(guī)劃、污染防治提供有效的數(shù)據(jù)支持。這是一款集采配水、控制、監(jiān)測、數(shù)據(jù)傳輸、輔助等多個單元為一體的一體化水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)。它適用于河流、湖泊、水庫、飲用水源地、近岸海域以及入河排污口等多種應(yīng)用場景。具備常規(guī)、應(yīng)急、質(zhì)控等多種運行模式,具有三級管理權(quán)限;重慶物聯(lián)網(wǎng)集成水質(zhì)監(jiān)測
為了盡早發(fā)現(xiàn)水質(zhì)的異常變化,迅速做出水質(zhì)污染預(yù)報,及時追蹤污染源,微型水質(zhì)監(jiān)測站成為**監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分,其數(shù)據(jù)可直接反映周邊的水環(huán)境質(zhì)量狀況,為水環(huán)境管理決策提供有效的數(shù)據(jù)支撐,為水污染防治提供科學(xué)依據(jù)。水質(zhì)監(jiān)測站就是為滿足河道、水庫、湖泊和近岸海域等高頻次、低成本的水環(huán)境監(jiān)測需求開發(fā)的一款箱式水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng),運用了現(xiàn)代傳感器技術(shù)、自動控制技術(shù)、數(shù)據(jù)分析軟件和通訊網(wǎng)絡(luò)等,可同時測定COD、氨氮、總磷、總氮、水溫、pH、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度等多種參數(shù),配套物聯(lián)網(wǎng)云平臺,實現(xiàn)了對水質(zhì)數(shù)據(jù)的遠程監(jiān)控和預(yù)警,提高了檢測效率。廣東農(nóng)業(yè)水質(zhì)監(jiān)測流域監(jiān)測網(wǎng)自動化流程多樣,利于現(xiàn)場維護。
水質(zhì)監(jiān)測的分析方法有很多,經(jīng)典分析方法包括重量分析法和滴定分析法兩種,此外還有儀器分析法等新興分析方法,如原子色譜分析法、分光光度法等。重量分析法比較原始笨拙,它是利用儀器先將待測樣品進行組分分離,各組分分離后利用分析天平對各組分進行稱量,以重量為依據(jù)對樣品進行水質(zhì)分析。通過不同的分離方式,重量分析法又可以分為直接分離法和氣化法兩種。直接分離法是將樣品直接以液態(tài)方式分離,而氣化法則是通過溶液中組分間沸點的差異氣化分離。重量分析法不需要精密儀器,操作也較簡單,一般運用于濃度較高的組分測試,不能用于微量元素的測定。
盡管我國在水環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的獲取方面取得了進展,但在數(shù)據(jù)的管理、分析和利用方面依然存在水平低、滯后的問題。大量數(shù)據(jù)被收集后,往往因數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)不完善、數(shù)據(jù)共享機制不足、分析手段落后等原因,未能充分發(fā)揮其潛在價值。數(shù)據(jù)的存儲、整理和標準化不足,導(dǎo)致不同地區(qū)、不同機構(gòu)之間的數(shù)據(jù)格式、標準不統(tǒng)一,數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊,難以進行有效的整合和比較。收集到的監(jiān)測數(shù)據(jù)往往沒有被及時地深度分析,其利用主要停留在簡單的統(tǒng)計和報告階段。面對復(fù)雜的環(huán)境問題,需要通過數(shù)據(jù)挖掘、大數(shù)據(jù)分析、機器學(xué)習等先進分析技術(shù),從數(shù)據(jù)中揭示規(guī)律和趨勢,指導(dǎo)環(huán)境管理和決策。當前,這些先進技術(shù)在我國水環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用還處于起步階段。水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)主要由采配水單元、控制單元、儀器設(shè)備單元等設(shè)施構(gòu)成??蓱?yīng)用在河流、湖泊、水庫。
我國水環(huán)境監(jiān)測長期以來主要關(guān)注的是具體的污染指標,如COD、氨氮、重金屬等。這種監(jiān)測模式確實能有效地反映某些特定污染物的濃度變化,為污染控制和環(huán)境治理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。然而,這種以單一指標為導(dǎo)向的監(jiān)測方式忽視了水體作為一個復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)的整體健康狀況,難以評估水環(huán)境的生態(tài)功能。水環(huán)境中,生物群落和生態(tài)過程對于維持生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定和健康至關(guān)重要。例如,水體中的生物多樣性、水生植物的生長狀況、營養(yǎng)元素的循環(huán)等,都是衡量水生態(tài)系統(tǒng)健康狀況的重要指標。目前的水環(huán)境監(jiān)測體系對這些生態(tài)指標關(guān)注較少,缺乏系統(tǒng)性的監(jiān)測和評估。因此,未來的水環(huán)境監(jiān)測應(yīng)當向更加綜合和生態(tài)化的方向發(fā)展,將污染指標與生態(tài)健康指標結(jié)合起來,評估水體的生態(tài)功能和可持續(xù)性。變送輸出4-20mA、RS485通信輸出等各種變量輸出,系統(tǒng)智能控制;湖北物聯(lián)網(wǎng)集成水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)
依托大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù),建立綜合水環(huán)境決策支持平臺。重慶物聯(lián)網(wǎng)集成水質(zhì)監(jiān)測
關(guān)鍵功能與創(chuàng)新技術(shù)實時監(jiān)測與智能預(yù)警24小時連續(xù)監(jiān)測關(guān)鍵參數(shù)(pH、溶解氧、濁度等),數(shù)據(jù)精度誤差低于3%。AI算法(如自回歸模型、機器學(xué)習)預(yù)測水質(zhì)惡化趨勢,觸發(fā)閾值報警,推送至手機或管理平臺。數(shù)據(jù)管理與分析支持歷史數(shù)據(jù)存儲、報表生成(日報/月報/年報)及跨區(qū)域?qū)Ρ确治?。區(qū)塊鏈技術(shù)用于數(shù)據(jù)存證,確保監(jiān)測結(jié)果不可篡改,滿足環(huán)保執(zhí)法需求。遠程控制與自動化運維通過云平臺遠程操控設(shè)備(如水泵、閘門),實現(xiàn)無人值守。模塊化設(shè)計(如浮標監(jiān)測站)支持快速部署與擴展。重慶物聯(lián)網(wǎng)集成水質(zhì)監(jiān)測