可远程查看设备实时状态,如试剂余量、传感器性能,提前安排维护:水质监测设备常布设在偏远地区(如山区水库、农村河流)或危险区域(如化工园区、垃圾填埋场),工作人员现场巡查维护耗时费力,且难以实时掌握设备状态,若设备出现试剂耗尽、传感器故障等问题,可能导致监测中断。例如,某偏远水库监测点试剂耗尽,工作人员未及时发现,设备停机 5 天,造成关键数据缺失。可远程查看设备实时状态的监测设备,通过 4G/5G、LoRa 等网络将设备状态数据(如试剂余量、传感器校准状态、电池电量、网络信号强度)传输至后端管理平台。工作人员通过电脑或手机 APP 可随时查看:试剂余量显示 COD 试剂剩余 10%,可提前采购并安排人员更换;传感器性能显示某溶解氧传感器校准误差超过 5%,需远程指导现场人员进行校准或更换。例如,工作人员通过平台发现某化工园区监测点试剂余量不足,提 天安排人员携带试剂前往更换,避免设备停机;发现某传感器性能异常,远程发送校准指令,现场人员按指引完成校准,无需专业技术人员到场。与城市智慧平台对接,成为智慧城市水资源管理的重要组成部分。广西浮标式(无人船)多参数水质在线监测仪制造
市政污水处理厂的曝气池监测中,优化曝气量,降低能耗和运行成本:市政污水处理厂的曝气池是通过曝气设备向池内充氧,为微生物提供氧气,降解废水中有机物的设施。曝气量过大,会导致能耗过高(曝气能耗占污水处理厂总能耗的 40%-60%),还可能破坏微生物群落平衡;曝气量过小,则会导致溶解氧不足,微生物活性下降,有机物降解效率降低,出水 COD、氨氮超标。传统曝气池管理依赖人工经验调整曝气量,难以根据水质变化实时优化,导致能耗浪费或处理效果不佳。市政污水处理厂曝气池监测设备,实时监测曝气池内溶解氧浓度(通常需维持在 2-4mg/L)、COD、氨氮等指标,并将数据传输至曝气控制系统。当监测到溶解氧浓度高于 4mg/L 时,系统自动减少曝气量,降低风机运行功率;当溶解氧浓度低于 2mg/L 或 COD、氨氮浓度升高时,系统自动增加曝气量,确保微生物有足够氧气降解有机物。例如,某污水处理厂通过监测发现,夜间进水 COD 浓度降低,溶解氧易升高至 5mg/L,通过自动减少曝气量,每晚可节省电费 2000 元;白天进水 COD 浓度升高。广东自然水体多参数水质在线监测仪厂商可监测水体中的悬浮物浓度,为河道清淤计划制定提供依据。
安装有防雷电模块,在雷雨多发地区也能稳定运行,避免设备受损:在雷雨多发地区(如南方山区、沿海地区、开阔平原),雷电活动频繁,雷电产生的强电流、高电压会通过电源线、信号线、接地线路等途径侵入水质监测设备,导致设备元器件烧毁、电路板损坏,甚至引发设备,不造成设备维修或更换的经济损失,还会中断监测工作,导致数据缺失。例如,某沿海地区的河流监测站,在一次雷雨中因未安装防雷电模块,设备电源模块被雷击烧毁,维修耗时一周,期间恰逢台风过境,无法监测河流水质变化,影响了洪水期间的水质安全评估。安装防雷电模块的监测设备,采用了 “三级防雷” 设计:级为外置避雷针,安装在设备支架顶部,通过接地线将雷电引入大地,避免雷电直接击中设备主体;第二级为电源防雷模块,串联在设备电源输入端,当雷电通过电源线侵入时,模块能在纳秒级时间内导通,将雷电流分流至接地系统,限制设备输入端的电压不超过安全阈值(通常为 275V);第三级为信号防雷模块,并联在设备的信号接口(如 RS485、4G 模块)处,当雷电通过信号线侵入时,模块能快速钳位信号线上的过电压,保护设备内部的信号处理电路。
不断升级软件系统,提升检测精度和稳定性,适应不断变化的监测需求:随着环保标准趋严、监测技术发展和应用场景拓展,水质监测设备需持续提升性能以适应新需求。传统设备软件系统固化,无法升级,当环保标准提高(如 COD 限值从 50mg/L 降至 30mg/L)或新增监测参数(如新增总氮监测)时,设备需整体更换,增加成本。支持软件升级的监测设备采用模块化软件架构,可通过远程或本地方式升级系统:远程升级通过 4G/5G 网络从云端获取软件版本,自动完成升级;本地升级通过 U 盘导入升级包实现。软件升级可实现多方面性能提升:优化检测算法,提高检测精度(如 COD 检测精度从 ±5% 提升至 ±2%);增加参数补偿功能,提升设备稳定性(如温度补偿范围从 0-40℃扩展至 - 10-60℃);新增监测参数(如从监测 COD、氨氮扩展至总氮、总磷);更新数据传输协议,适应新的智慧平台对接需求。例如,某工业园区监测设备通过软件升级,新增了挥发性有机物(VOCs)监测功能,无需更换硬件,即可满足园区新增的 VOCs 监管要求,节省设备更换成本 80%。持续的软件升级使设备始终保持性能,适应不断变化的环保政策和监测需求,延长设备使用寿命,降低用户长期投入成本。操作界面支持中英文,带图文指南,非专业人员经培训可完成基本操作。
与城市智慧平台对接,成为智慧城市水资源管理的重要组成部分:智慧城市水资源管理需要整合全市水质、水量、供水、排水等数据,实现统一调度和智能决策。传统监测设备数据孤立存储在本地或单一系统,无法与城市智慧平台对接,形成 “数据孤岛”,导致管理部门无法掌握水资源状况。例如,某城市供水和排水数据分别存储在两个系统,无法联动分析,导致管网泄漏时无法及时定位。可与智慧平台对接的监测设备采用标准化数据接口(如 MQTT、HTTP),支持与城市智慧水务、智慧环保平台无缝对接:设备实时将水质数据(pH 值、COD、溶解氧等)、设备状态(运行状态、试剂余量)上传至平台;平台对数据进行整合分析,生成水质地图、超标预警、设备运维报表。例如,平台发现某区域管网水质浊度突然升高,结合供水管网 GIS 地图,可快速定位可能的泄漏点,通知维修人员排查;根据河道水质数据,自动调度污水处理厂出水流量,确保河道生态流量。对接智慧平台后,监测设备成为水资源管理的 “感知终端”,帮助管理部门实现水资源 “监测 - 分析 - 决策 - 调度” 闭环管理,提升智慧城市水资源管理精细化、智能化水平。可监测水体中的溶解二氧化碳,为水产养殖中的水质调节提供依据。广东自然水体多参数水质在线监测仪厂商
远程控制功能可调整检测频率,根据水质稳定情况灵活设置,节省试剂。广西浮标式(无人船)多参数水质在线监测仪制造
安装过程简单,无需复杂土建,减少安装时间和成本:传统水质监测设备安装常需复杂土建工程,如开挖基坑、浇筑混凝土基座、铺设电缆,不耗时(通常需 1-2 周),还会破坏周边环境(如景区绿地、河道护坡),且土建成本占设备总投入的 30%-50%。例如,在景区河道安装监测设备,传统土建会破坏河道景观和植被,引发游客投诉。安装简单的监测设备采用模块化设计和轻量化结构,无需复杂土建:设备主体通过不锈钢支架或浮筒固定,支架可直接固定在河道护栏、桥墩或岸边地面,浮筒则适合开阔水域;供电采用太阳能电池板 + 锂电池组合,无需铺设电缆;数据传输采用 4G/5G 无线传输,无需布线。安装过程需 2-3 人配合,1-2 天即可完成:固定支架 / 浮筒→安装设备主体→连接传感器→调试通电,全程无大型机械作业,不破坏周边环境。以某农村河流监测点为例,传统安装需投入 5 万元土建成本,耗时 10 天;新型设备安装需 5000 元支架成本,耗时 1 天,安装时间和成本分别减少 80% 和 90%。简单的安装方式不降低了项目投入,还提高了设备部署灵活性,尤其适合景区、农村等不宜开展复杂土建的场景。广西浮标式(无人船)多参数水质在线监测仪制造