產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
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儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農業 |
品牌 | 云傳物聯 | 檢測原理 | 玻璃電極法 |
質保 | 一年 | 量程 | 0-14PH |
分辨率 | 0.01PH | 準確度 | ±0.01PH |
傳輸 | GPRS自帶定位GPS功能 | 防水等級 | IP68 |
廣泛用于水廠、煉油廠、化工廠、玻璃廠、污水處理廠、高樓供水系統、水庫、河道、海洋等對供水池、配水池、水處理池、水井、水罐、水箱、油井、油罐、油池及對各種液體靜態、動態液位的測量和控制
參考價 | 面議 |
更新時間:2021-06-19 15:05:03瀏覽次數:258
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農村水質檢測智能型余氯PH傳感器
定義:能將被測點水位參量實時地轉變為相應電量信號的儀器
工作原理:容器內的水位傳感器,將感受到的水位信號傳送到控制器,控制器內的計算機將實測的水位信號與設定信號進行比較,得出偏差,然后根據偏差的性質,向給水電動閥發出"開""關"的指令,保證容器達到設定水位。進水程序完成后,溫控部份的計算機向供給熱媒的電動閥發出"開"的指令,于是系統開始對容器內的水進行加熱。到設定溫度時。控制器才發出關閥的命令、切斷熱源,系統進入保溫狀態。程序編制過程中,確保系統在沒有達到安全水位的情況下,控制熱源的電動調節閥不開閥,從而避免了熱量的損失與事故的發生。
地下管渠實時流量是多少?透水磚到底留住了多少水?含有污染物的初期雨水應該截流多少更科學?7日,北京青年報記者從北京市水務局了解到,由市水文總站編制的《城市雨水管渠流量基本要求》已正式完成,并將于7月1日正式施行,屆時,城市排水監測數據將有全新標準,上述問題也就有了更的答案。
據了解,降雨發生時,絕大部分落到地表的雨水需要通過地下管網排走,積而不走就會發生內澇。但多年來,水務部門對地下排水管網的流量并沒有科學有效的監測手段。“排水管深埋地下,看不見摸不著,甚至有時候都不知道水到底進沒進管線。”市水文總站相關負責人舉了一個例子,前幾年,在中心城區的一條道路發生了1米深的積水,相關單位都到了現場,有人認為是城市排水管網能力不足,有人則認為是河道頂托造成,但實地探訪后發現積水根本沒有進入管線,因為落葉太多擋住了雨水箅子。“如果當時能夠迅速知道排水管網的流量,就能馬上找到原因,迅速處置了。”
農村水質檢測智能型余氯PH傳感器
廣泛用于水廠、煉油廠、化工廠、玻璃廠、污水處理廠、高樓供水系統、水庫、河道、海洋等對供水池、配水池、水處理池、水井、水罐、水箱、油井、油罐、油池及對各種液體靜態、動態液位的測量和控制。
舉例說明投入式水位傳感器在水位監測系統中的應用:
水位監測系統拓撲圖
自主多參數探頭,可測量濁度,熒光性,溶解氧,電導率,溫度,PH值,深度。
多參數水質監測儀特性
可達到的物理化學參數:
深度:范圍為0-20m,精度:<0.06m,分辨率:0.006m溫度:范圍為-5°C到+35°C,精度:在0-20°C 范圍內<50m°C,在10°C為13 m°C
電導率:范圍為0-70ms/cm,在10-60ms/cm范圍內精度為±0,05ms/cm
鹽度:范圍為2-42‰,精度為±0.1%
溶解氧:用Aandera探頭光學傳感器
飽和度:范圍為0-120%,精度<5%,分辨率為0.01%
濃度:范圍為0-16 mg/L,精度<5%,分辨率0.01%
濁度:用Seapoint光學傳感器
值域(工作時可配置的)為25,125,500和750FTU(以上為非線性,大為1500FTU)線性度<2%,偏差0-750 FTU
光源波長:880nm
熒光性:用Turner 外觀設計光學傳感器
葉綠素a監測小*為:0.03µg/L
靈敏度:0-5µg/L 或0-50µg/L 或 0-500µg/L(工作時可配置)
波長:激發460nm,放射620-715nm
PH(酸堿度):范圍為0-14PH,分辨率0.0003PH
時間:帶日歷的內置時鐘(計時誤差<1mn/月)
自主性:對于5mn記錄速率的MP6版本來說,電池可維持18個月。
存儲:4Mb,是對于MP7版本,以5mn的記錄速率>24個月或以10s的記錄速率為一個月
機械特性,大尺寸:直徑95mm,長440mm,在空氣中重2.5kg
多參數水質監測儀應用
多參數水質監測儀水質控制,環境調查和貝類養殖監測
大規模死魚對養殖戶來說無疑是沉重的打擊,帶來的損失少則上千,多則幾十上百萬。然而對于普通養殖戶來說基本上還是憑經驗,靠天說話。產量變低和大規模死魚,究其根源還是環境發生了改變,隨著土壤、大氣、水質的污染越來越重,這直接導致了漁類的生長環境的惡變。水產養殖要提升產量,水體和土壤是非常關鍵的因素。
在漁業產業升級的背景下,需要通過調結構、促升級,提高增加高附加值品種養殖規模和養殖模式。利用智能云計算實現養殖水域環境調控,提高名特優品種水產養殖密度,實現高效的水產養殖。
高效的水產養殖的實現,可通過一系列的生物和物理手段對養殖水體進行監測和控制,創造出最適宜魚類生長的水體環境。實現高效養殖關鍵是水體循環處理和控制系統,即控制水體溫度,濁度,pH,氨氮,COD,BOD,DO 等具有重要意義的水質參數。