自來水系統水質PH值在線檢測
循環水系統因為養殖密度高 系統產出的二氧化碳量也更高 導致PH值降低很多 需要將過多的二氧化碳排出系統 目前為止解決方法使用藻類光合作用最為安全 但是夜間會有些問題 需要其他條件配合 比如 增加鈣質(使用硬水)加強曝氣等。此法的虹吸器濾材不能使用天然濾材 需要使用人工濾材 比如k1m k1這樣環形的 可以防止將綠藻過濾掉
也可以單獨加一個水箱里面單獨養水草,燈光需要24小時常亮。
另外一個就是現在常用的 加堿性材料強制提升PH值 有條件可以使用PH穩定儀 沒有條件可以使用以下方法
取澄清石灰水(制取前需要固定生石灰和水的體積 以方便以后調試養殖蝦蟹可以直接使用生石灰)取一部分生石灰水和淡水稀釋 灌入5升的食用油桶內倒掛在魚池內(魚池需有渦流) 底部扎一個孔 配合使用在線式PH儀記錄 緩慢調整PH值 防止PH值大福變動 可以通過調節生石灰和水的比例 澄清石灰水和水的比例 以及水滴的頻率三個方向入手
隨著魚長大 以及喂食量的增加 PH值變化會比較頻繁 記錄每一步的數據 形成自己數據庫 再一定時間以后會變成經驗
因為硝化反應是一個消耗水體堿度的過程,硝化細菌通過硝化反應將 1 g 氨氮氧化成硝 酸 鹽,需 要 消 耗 7. 07 g CaCO3 堿 度 和 產 生 5.85 g CO2
每公斤飼料添加 130 g 碳酸氫鈉的比例,pH 值基本能夠控制在 6.45~7.41 之間,平均值 7.03±0.17。
自來水系統水質PH值在線檢測
在缺少專業管理,二次供水水質污染無人監管,供水設施無人維護且超齡服役等現狀下,如何加強二次供水水質監測,為居民安全供水是目前急需解決的問題。
云傳物聯基于目標管理及過程管理的理念,建立了適用于供水企業的“全過程水質監測能力發展模型",以推動供水水質全過程智能化管理。
本方案依據《GB 5749-2006生活飲用水衛生標準》進行判斷,可以每天24小時不間斷地對監測點飲用水中的余氯、濁度、pH、壓力、溫度、電導率等多項指標進行實時在線監控,使水質監測實現了從“被動監督"到“主動預警"的轉變,大幅度提高衛生監督效能,更好地保障居民飲用水衛生安全。