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地表水水质监测用了什么传感器

地表水水质优劣直接关联生态系统稳定、工农业生产安全及公众健康。水质监测中,传感器技术构建起水体指标实时感知核心体系,为水

地表水水质优劣直接关联生态系统稳定、工农业生产安全及公众健康。水质监测中,传感器技术构建起水体指标实时感知核心体系,为水质评估、污染溯源及治理决策提供精准数据支撑。这类传感器需适配河流、湖泊、水库等复杂环境,具备抗干扰、低功耗、易部署特性,通过协同工作实现地表水质量全方位监测。

pH 传感器是基础监测设备,以氢离子玻璃电极与参比电极构成原电池,通过测量离子交换产生的电位差推算氢离子浓度,确定水体 pH 值。其量程 0~14pH,分辨率 0.01pH,精度 ±0.1pH,工作温度 0~65℃,配备 NTC 自动温度补偿元件,接液材质为耐腐蚀 PPR,浸入式安装且防护等级 IP68,可长期水下工作,为判断水体酸碱平衡、评估污染影响提供关键数据。

电导率传感器通过向水体中平行极板施加正弦波电势,检测极板间电流并依据欧姆定律计算电导率。量程覆盖 0~20μS/cm 至 0~200mS/cm,分辨率 0.01μS/cm 至 0.1mS/cm,精度 ±1.5% F.S.,工作温度 0~65℃,承受压力<0.6MPa,Pt1000 元件实现温度补偿,功耗<0.5W,其数据可反映水体盐分、矿物质含量,为污染程度判断和水资源评估提供参考。

浊度传感器采用散射光式测量原理,捕捉水样中浊度物质引发的散射光强度,与标定值比对后输出数据。量程 0~20.00NTU,分辨率 0.01NTU,精度 ±5% 或 ±1NTU,配备 Pt1000 温度补偿元件,工作温度 0~50℃,防护等级 IP68,浸入式安装适配复杂水体,数据直观反映水体清澈程度,为富营养化判断、污染物监测提供依据。

溶解氧传感器基于荧光猝熄原理,通过检测蓝光激发荧光物质产生的红光与蓝光相位差,结合温度补偿计算氧分子浓度。量程 0~20mg/L(0~200% 饱和度),分辨率 0.01mg/L,精度 ±2% F.S.,工作温度 0~45℃,外壳为 POM 和 316L 不锈钢,荧光帽使用寿命一年,数据为评估水体自净能力、保护水生态系统提供核心支撑。

COD 传感器采用双波长紫外吸收法,通过测量有机物对 254nm 紫外光的吸收度获取有机污染物总量,部分可同步监测浊度以减少干扰。COD 量程 0~100mg/L(以 KHP 为当量),精度 ±5% F.S.,分辨率 0.1mg/L,防护等级 IP68,浸入式安装适配长期监测,数据为有机污染判断、污染溯源提供重要依据。

氨氮传感器采用离子选择性电极技术,无需额外药剂,通过原电池产生的膜电势依据能斯特公式换算氨氮含量。量程 0~100.00mg/L NH4-N,精度为测量值的 ±10% 或 ±2mg/L(取较大者),内置温度补偿,防护等级 IP68,适用于不同深度监测,对预防蓝藻爆发、保护水体生态平衡意义重大。

这些传感器通过投入式、浮标式、岸边式等方式部署,采集的数据经接口传输至遥测终端,通过 4G、GPRS 等方式上传至数据平台,实现实时展示、历史查询及异常预警。传感器技术优化推动地表水监测从人工采样向自动化、实时化、网格化转变,构建的全方位监测网络精准捕捉水质变化,快速定位污染源头,为水资源保护与污染治理提供坚实技术保障。