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零星废水小排量监控系统 风压检测系统
¥17在线排污排水末监测系统 高温压力传感器
¥13污水管道末端水质智能监测系统氨氮在线监测-水质五参数监测仪
面议城市自来水管道排水末端水质智能监测系统-水质五参数监测仪
面议自来水管道排水末端水质智能监测系统-水质五参数监测仪
面议排水末端水质智能监测系统搭载迷你传感器-水质五参数监测仪
面议城市污水管网排水末端水质智能监测系统-水质五参数监测仪
面议多参数传感器排水末端水质智能监测系统-水质五参数监测仪
面议壁挂式常五排水末端水质智能监测系统-水质五参数监测仪
面议壁挂式常规五参排水末端水质智能监测系统-水质五参数监测仪
面议壁挂式电池供电排水末端水质智能监测系统-水质五参数监测仪
面议壁挂式地下管网排水末端水质智能监测系统-水质五参数监测仪
面议水产养殖水质智能型溶解氧传感器
数学中:两点确定直线,三点(不在同一直线上)确定平面;同样,要下一个更靠谱的结论,需要从几个维度来论证。
不否认,细心观察(比如观察污泥颜色、大小、气味及其沉降)是非常必要的,且非常助于积累感觉;感觉要成为经验,中间还差了一个验证,你可以通过理论去验证,但理论也需要有一些检测、化验数据来界定、判断,进而对感觉去伪存真,转化为经验(让你以后更容易做出相对正确的判断)。
诚然,也并不是有了仪表就,只是你不必单纯凭经验、凭运气,你多了一个标尺、照明灯,让你减少劳而无功和无效摸索。
搞得我成了一个仪表的,一个常管项目、会撸代码的设计师。我做设计时,编程思维总是暗示我这个仪表能不能省掉,那个联锁能不能取消,因此我通常只保留相对关键的仪表和控制逻辑。
你们连个仪表的钱都不舍得掏,硬生生逼着自己的技术员摸索成才(可能还是歪才),谁又能保证您的技术员愿意坚持下去呢?
当然,也可能是技术员觉得污水处理就是一个凭经验、凭感觉的工种,但你可能坚持不到能够只凭“望闻问切”就能做出合理判断的境界,等你成了这样的老师傅,是否还愿意去一线?能继承老师傅香火的年青人,还有几个?
水产养殖水质智能型溶解氧传感器
AMT-DO300溶解氧智能型水质传感器具有体积小,携带方便,操作灵活的特点,能够实现随时随地检测功能,及时有效发现水污染状况,帮助用户针对检测数据做出相应和处理措施。
的薄膜技术,适应于各种强污染场合,无需补充电解质溶液以及频繁更换膜片;大容量电解液储存结构,可保证电连续长时间工作。连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录,也可以连接RS485接口通过MODBUS-RTU协议可方便联物联网云平台实现监控与记录。目前已广泛应用于污水处理、环境监测、养殖、游泳池、物联网应用等领域的含氧量监测。
● 采用光学技术原理,无需补充电解质溶液以及频繁更换膜片;
● RS485输出,支持Modbus/RTU协议,便于用户二次集成;
● 使用时无需预热,可在45s内实现响应;
● 低功耗,免维护,适合野外*监测使用;
● 对流速无要求,测量过程之后不消耗氧气;
● 配套云平台,可实现远程监控管理以及海量数据储存;
● 数字化传感器*力强,传输距离远;
● 拥有故障自诊功能,保证数据准确性;
● 采用进口荧光帽,防腐蚀,大大延长传感器使用寿命。
荧光法溶解氧测量仪基于荧光猝熄原理。蓝光照射到荧光物质上使荧光物质激发并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。通过测量激发红光与参比光的相位差,并与内部标定值对比,从而可计算出氧分子的浓。
水中的氧气浓度越高,释放红光的时间就越短。在红光释放时间与溶解氧浓度之间建立相关性,仪器通过测定红光的释放时间计算出溶解氧浓度,进而在屏幕中直接显示出溶解氧浓度。
水质传感器是一种检测装置,内部电液和水中离子浓度差会在工作电的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电引到放大器,参考电同样引到放大器的地点。通过检测一个的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测水中的离子浓度。
水质传感器是由数据感应模块、数据处理模块、无线通信模块、电源供应模块四部分组成,满足信息的采集、传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求如图所示:
数据感应模块负责监测区域内信息的采集和数据转换,主要由水质采集模块信号调理单元组成;数据处理模块负责控制整个传感器和处理监测数据,以及缓存其它节点发来的数据,主要由处理单元和存储器组成;无线通信模块负责与其它节点进行无线通信、交换控制信息、收发监测数据,主要由DTU组成;供电模块负责对传感器节点的每个模块进行供电。