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地下水水质在线自动监测系统设计方案

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1. 地下水水质在线自动监测系统 一 技术方案 1. 系统组成及概述

1.1系统结构组成

地下水水质自动监测系统由以下两部分构成:监控子站(地下水子站),水质监控中心平台。

1.2监控子站组成及概述

1.2.1 地下水水质在线自动监测系统

采用投入式、免试剂多参数水质分析仪,仪器通过地下水监测井悬吊于待监测水层中,对地下水体实施现场原位连续自动监测。采用太阳能供电方式,通过无线通讯技术实现地下水监测系统与中心监控平台之间的数据传输和远程控制。

系统由供电系统,数据采集传输单元、水位水温传感器、水质多参数分析仪、地下水监测信息管理平台等组成。

地下水监测系统示意图

地下水监测系统效果图

1.2.2地下水水质监测站配置 1、 标准配置

目前国内地下水监测常规因子: 水文监测因子:水温、水位;

水质监测因子:溶解氧、电导率、浊度、PH

监测因子 水 位 水温 溶解氧 电导率(EC) 浊度 pH 选择原因 地下水总量控制 地下水的温度场与压力场和化学场的变化密切相关 溶解氧对饮用水地下原水的除铁、锰的效果有影响 地下水的电导率异常与其污染状况密切相关 浊度是地下水透明度的衡量指标 地下水水化学特征的因子 2、 可选配置

地下水监测可扩展监测因子:

水质监测因子:总溶解性固体、氨氮、硝酸盐、氯化物、氟化物、钙、CODmn、盐度、矿化度、水中油等

也称地下水总矿化度,是地下水中各种离子的集中体现,也是研究地下总溶解性固体(TDS) 水化学特征的重要指标 地下水受污染的重要指标。 氨氮、硝酸盐 主要来源:污水废水下渗污染、化学肥料的污染、垃圾粪便的污染 地下水受污染的重要指标。 主要来源:第一、水流过含有氯化物的地层,将其中的氯化物溶入水中。氯化物 第二、水源受生活污水或工业废水污染。第三、接近海边的江水或井水受海潮水或海风影响使氯化物含量增高。 氟化物 钙 CODMn 盐度、矿化度 水中油 饮用水源水受污染的重要指标 地下水硬度的重要来源 衡量地下水水质有机物污染状况 衡量地下水溶解物质的指标 地下水工厂、加油站污染状况 1.3系统特点

? 太阳能、市电、电池供电多种模式

? 长期、连续、定点在线监测,全自动无人值守工作 ? 适合于各种水文地质类型含水层水文、水质监测

? 多通道数据采集传输设备,并有数据记录、处理、报警功能

? 根据野外环境,具备相应避雷保护、抗干扰功能,提高系统野外适应性 ? 野外环境长期专用传感器,高精度、高稳定性

? 传感器多层抗生物污染设计:环境安全防垢部件和防垢涂层;独特的双清洗刷装置

? 标准化接口,模块化设计,安装简易、灵活,可根据需求扩展监测参数 ? 采用光谱分析、电化学分析技术,对水体进行免试剂原位监测,不对环境产生二次污染

地下水水质在线自动监测系统设计方案

1.地下水水质在线自动监测系统一技术方案1.系统组成及概述1.1系统结构组成地下水水质自动监测系统由以下两部分构成:监控子站(地下水子站),水质监控中心平台。1.2监控子站组成及概述1.2.1地下水水质在线自动监测系统采用投入式、免试剂多参数水质分析仪,仪器通过地下水监测井悬吊于待监测
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