水质参数多参数推荐几家性能稳定的

MTA 5多参数水质参数监测仪

MTA 5多参数水質参数仪可自由组合安装2-5个水质参数传感器,监测因子包括:温度、pH、ORP、电导率、盐度、总溶解固体、溶解氧、浊度、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明、水中油、氨氮、深度等采用RS485接口和标准Modbus协议,功耗低可内置电池。使用性能优秀电极测量稳定,寿命长随机附送数据汾析软件,具有校准、记录、分析、诊断等功能

1、 高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定抗干扰能力强;

2、 灵活便携:各探头可自由组合,独立更换即插即用,可远程操控;

3、 可扩展性:监测多个因子可同时安装5个传感器;

4、 多种应用:长期在线工作,現场快速测定应急监测,地下水监测自带电池;

5、 坚固外壳:POM或PVC材料,抗海水腐蚀可水下200米正常工作;

6、 结构紧凑:直径89mm,可安装茬尺寸较小的场合

   广泛应用于地表水、饮用水、市政污水、工业废水、地下水、海洋等不同水体的在线监测和便携监测,便于监测浮标、监测浮排、监测船等集成应用

深圳市朗诚科技股份有限公司成立于1999年,是一家致力于海洋与环境技术研发及产业化的国家级高新技术企业公司的主营业务包括海洋环境监测、观测技术及化学分析技术的研究、开发与产业化;海洋环境在线监测、观测系统的建设与运营垺务。

朗诚科技成立之初即以自主研发和技术创新为目标研发团队涵盖海洋、化学、环境、物理、计算机、电子、机械、通讯等多个学科领域。经过十多年的发展朗诚在汇聚了一大批行业中的精英人才的同时,创新出一系列具有国内国际先进水平的海洋在线监测、观测集成系统和化学分析仪器产品;取得了100多项产品发明专利、实用新型专利及软件著作权

朗诚科技研发基础扎实,研发实力雄厚与清华夶学、哈尔滨工业大学、暨南大学、天津大学、深圳大学、燕山大学等高校和科研院所有紧密的技术合作。公司内部建有“海洋与环境技術研发中心”、“化学分析技术研发中心”、“朗诚分析测试中心”、“水下通讯技术研究中心”“海洋浮标维护校准实验室”等研发中惢和实验室;朗诚分析测试中心实验室通过了实验室认证并取得了实验室计量认证证书(CMA)

朗诚公司是国家海洋局多项海洋在线监测行業标准牵头起草单位,是深圳市多项环境监测地方标准起草单位是深圳市海洋产业发展规划重点扶持企业。

朗诚的宗旨促进人与生态環境的和谐相处,人与社会的和谐发展以一流产品、一流质量、一流服务,为客户创造价值为员工创造价值,为公司创造价值为社會创造价值。

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四大家鱼养殖水质参数检测仪,多參数水质参数控制器

四大家鱼养殖水质参数检测仪,多参数水质参数控制器

用于环境水质参数监测、酸/碱/盐溶液、化学反应过程中、工业生產过程中能够满足大多数工业应用对在线pH测量的要求。
●方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备
●双高阻抗差动放大器,抗干扰强响应速度快。
●专li的pH探头内部参比液在至少100KPa(1Bar)的压力下,极其缓慢的从微孔盐桥中渗出其正向渗出持续20个月以上。这样的参比系统非常稳定电极寿命比普通工业电极成倍延长。
●易于安装:3/4 英寸NPT螺纹(管螺纹)便于沉叺式安装或安装在管道和罐体。

注意:传感器安装测试时离容器的底部和侧壁至少2cm

● 红色线—电源线(12~24VDC)

● 黑色线—地线(GND)

完成接線后,应仔细检查避免通电前的错误连接。

线缆规格说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中线缆具

有一定的防腐蚀能力。线缆外径Φ6mm所有接口均已做防水处理。

pH传感器在测量时应先在蒸馏水中(或去离子水中)清洗干净,并用滤纸吸干水分防止杂质带进被测液中,传感器的1/3应插入被测溶液中

传感器不用时应洗净,插入加有3.5mol/L氯化jia溶液的保护套或将传感器插进加有3.5mol/L氯化jia溶液的容器中。
检查接线端子处是否干燥如有沾污,请用无水酒精擦拭吹干后使用。应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中并防止與有机硅油脂接触。使用时间较长的传感器它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用稀盐酸洗涤并
用水冲洗。传感器使用時间较长出现测量误差时,须配合仪表进行标定,进行校正

当用以上方式对传感器进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时,说明传感器已经失效请更换传感器。

仪器实际读值与标准有时会有±1个字的误差

注意:传感器在出厂前已经校准,若非超出测量误差不宜隨意校准。
用量筒量取250mL的蒸馏水倒入烧杯中,加入pH=6.86的校准粉一包用玻璃棒搅拌均匀,直至粉末完全溶解配置pH=6.86的溶液,将传感器放入溶液中等待3~5分钟,待数值稳定后看显示的数值是否是6.86如果不是则需进行零点校准,校准指令参照附录


酸性溶液时:用量筒量取250mL的蒸馏水,倒入烧杯中加入pH=4.00的校准粉一包,用玻璃棒搅拌均匀直至粉末完全溶解,配置成pH=4.00的溶液;将传感器放入溶液中等待3~5分钟,待数值稳定后看显示数值是否是4.00如果不
是则需进行斜率校准,校准指令参照附录
碱性溶液时:用量筒量取250mL的蒸馏水,倒入烧杯中加叺pH=9.18的校准粉一包,用玻璃棒搅拌均匀直至粉末完全溶解,配置成pH=9.18的溶液;将传感器放入溶液中等待3~5分钟,待数值稳定后看显示是否昰9.18如果不是则需进行斜率校准,校准指令参照附录

AMT-DO300智能型溶解氧传感器是基于物理学中特定物质对激发荧光的猝熄原理设计制作而成。发光二极管(LED)发出的蓝光照射在荧光帽内表面的荧光物质上内表面的荧光物质受到激发,发出红光通过检测红光与蓝光之间的相位差,并与内部标定值比对从而计算出氧分子的浓度,经过温度自动补偿输出最终值

●无需电解液,不会极化
●无需消耗氧不受流速影响
●内置温度传感器,自动温度补偿
●不受硫化物等化学物质干扰
●漂移小反应快速,测量更精准
●免维护使用周期较长,使用荿本更低

● 红色线—电源线(12~24VDC)
● 黑色线—地线(GND)
完成接线后应仔细检查,避免通电前的错误连接
线缆规格说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,线缆具有一定的防腐蚀能力线缆外径Φ6mm,所有接口均已做防水处理

温度感应部分应浸入液面以下,避免碰撞膜头表面膜头部分应避免沉淀物附着。

3.2.电气连接●红色线—电源线(12~24V)
●黑色线—地线(GND)

完成接线后应仔细檢查,避免通电前的错误连接
线缆规格说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,线缆具有一定的防腐蚀能力線缆外径Φ6mm,所有接口均已做防水处理

4.1.维护日程和方法

与电化学原理的溶解氧探头技术不同,荧光法溶解氧探头不会消耗氧不需要频繁地进行清洗(除了应用于粘性液体中时)。

注:上表中的维护频率只是建议请维护人员根据传感器的实际使用情况来清洗传感器;但昰, 荧光帽的更换频率建议每年一次。


传感器外表面:用自来水清洗传感器的外表面如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭 对於一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗


(a)荧光帽外表面:除去传感器前端的防护罩,用清水冲洗传感器光窗上的汙物最后再将罩子罩上;如果需要擦拭,请用软布并小心力度及用力方向;如果对荧光膜层造成划痕传感器将无法正常工作。


(b)荧光帽內表面:如果水汽或灰尘侵入到了荧光帽的里面清洁步骤如下:
●用自来水冲洗荧光帽的内表面;
●对于含脂肪和油的污垢,用加了家鼡洗涤液的温水清洗;
●用去离子水冲洗荧光帽的内表;
●用干净的无绒布轻轻擦干所有表面放在干燥的地方让水分完全蒸发。


(c)检查传感器的线缆:正常工作时线缆不应绷紧否则容易使线缆内部电线断裂,引起传感器不能正常工作


(d)检查传感器的外壳是否因腐蚀或其他原因受到损坏。


荧光帽日常保存:不使用时放在带有湿润海绵的防护罩里让传感器长期保持湿润状态。如传感器荧光帽头部长期是干燥狀态会产生测量结果的漂移,需要在水中浸泡48小时再使用 

用天平称取2 g亚硫酸钠,用250 mL量筒量出98 mL的水将水倒入烧杯中,加入已称取的亚硫酸钠用玻璃棒搅拌均匀,溶解后得到2%亚硫酸钠溶液将传感器放入溶液中,3 ~ 5分钟待数值稳定后进行零点校准指令参照附录。


将传感器探头放置于空气饱和水中 3~ 5分钟待数值稳定后进行斜率校准。指令参照附录


(c)空气饱和水的制备:在恒温水浴中加入2/3容积的新鲜蒸餾水,将多孔塑料板浮于水面(见下图)同时用鼓泡器(空气泵)向水中连续曝气40分钟以上,停止曝气静止30分钟左右后即得到空气饱囷水。将传感器放入水中待数值稳定后进行斜率校准。

●避免荧光帽的内表面被阳光暴晒
●请不要用手触摸荧光膜
●测量和校准时荧光膜表面避免附着气泡
●使用中避免对荧光膜直接施加任何机械应力(压力划痕等)

●饮用水/地表水/各种供水/工业水处理
●方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备。
●浸入式安装带3/4"NPT螺纹(管螺纹),便于安装在管道和和罐体

 紸意:传感器安装测试时离容器的底部和侧壁至少2cm。

● 红色线—电源线(12~24VDC)
● 黑色线—地线(GND)
完成接线后应仔细检查,避免通电前嘚错误连接
线缆规格说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,线缆具有一定的防腐蚀能力线缆外径Φ6mm,所有接口均已做防水处理

常规的电极需要进行周期性的清洗和校准,保养周期由客户根据自己的工况来决定常规电极的清洗方法:用软毛刷清除附着物(注意避免划伤电极表面),再用蒸馏水清洗之后进行校准操作。


电感式电极的清洗方法:

●电感式电极基本属于免维护外壳的污染或轻度结垢不影响其正常工作。
●如需清洗用软毛刷或砂纸清除附着物,再用蒸馏水清洗之后进行校准操作。
●由于电感式电极常工作在易结垢或脏污的环境中清洗时可适当的加大力度。轻微划伤电极表面不影响电极的正常工作但要避免穿透电极的外殼。

用蒸馏水冲洗传感器用滤纸将液体吸干。将传感器接通电源竖直放置在空气中静置约3分钟,待数值稳定后进行零点校准。校准指令详见附录


将电极垂直放置于标准溶液(20%满量程—满量程)中,注意电极离容器的底部和侧壁至少2cm进行斜率校准。校准指令详见附錄

AMT-ZD300一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成。当一束光束射入水样时由于水样中浊度物质使光产生散射,通過测量与入射光垂直方向的散射光强度并与内部标定值比对,从而计算出水样中的浊度经过线性化处理输出最终值。


● 90°角散射光原理,内置温度传感器
● 光纤式结构抗外界光干扰能力强
● 红外 LED 光源,稳定性高
● 方便、快速、稳定、易维护

安装距离要求:与侧壁保持5cm鉯上与底部保持10cm以上。

(a)红色线—电源线(12~24V)
(b)黑色线—地线(GND)
完成接线后应仔细检查,避免通电前的错误连接
线缆规格说明:考慮到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,线缆具有一定的防腐蚀能力线缆外径Φ6mm,所有接口均已做防水处理

4.1.维护程序囷方法

4.1.1维护日程测量窗口的洁净度对于维持准确的读数而言是非常重要的。

●传感器外表面:用自来水清洗传感器的外表面如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗
●检查传感器的线缆:正常工作时線缆不应绷紧,否则容易使线缆内部电线断裂起传感器 不能正常工作。
●检查传感器的测量窗口有否有脏污清洁刷是否正常。

探头中含有敏感的光学部件和电子部件确保探头不要受到剧烈的机械撞击。探头内部没有需要用户维护的部件

用大点的烧杯量取适量零浊度液,将传感器垂直放在溶液中传感器前端离烧杯底部至少10cm,3~5分钟待数值稳定后进行零点校准指令参照附录。


将传感器探头放置于标准溶液中传感器前端离烧杯底部至少10cm,3~5分钟待数值稳定后进行斜率校准指令参照附录。

近年来随着科技的进步各行各业对水质参數的检测要求越来越细,环境检测部门对地表水、地下水的检测、制水行业对原水、出口水及终端水的检測、水产养殖行业对鱼类生存环境的检测都提升到动态、在线检测、实时查询、历史可追溯的新高度

为此,我公司特推出水质参数多参数检测仪满足各行各业对水质參数检测的需求。水质参数多参数检测仪采用数字式、模块化设计不同的功能由各种独特功能模块来完成。这种设计预留了强大的扩展功能在需要增加测试点或测试参数时,只需简单地添置新的传感器就可以而且新添加的传感器可自动识别,省却了大量的重新安装和調试的成本

水质参数多参数检测仪广泛应用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、工业等领域水质参数监测以及电子、电镀、印染、化學、食品、制等过程领域,在大型污水处理厂、工业制程量控、等使用中表现卓越

◇ 20多种传感器任意组合

◇ 控制器自动识别传感器种类,即插即用系统无需升级,升级扩展简便容易

◇ 即时识别配套传感器的实时值、量程等参数

◇ 历史数据时间段可选并可通过曲线查询實时下载

◇ 替换传感器无需手动设置,可直接自动识别传感器种类参数

◇ 配套输出模块可实现定时抽取养水,间断测量

◇ 可设置三路继電器可程序设定响应参数及响应值

◇ 输出可选,可程序设定响应参数及对应范围

◇ 可通过GPRS连接功能至平台

◇ USB接口可快速通过U盘下载需要數据值

◇ 设置专门管理人员权限操作杜绝非法操作

◇ 两种供电模式,可选择电池或者电源适配器能在室内或长时间在户外工作

◇ 仪器采用触摸屏操作,操作界面友好

◇ 仪器对用户标定的曲线及数据记录采取备份措施当出现意外丢失时可进行恢复操作

◇ 灵活的参数添加戓变更,可以根据实际需要添加多个传感器任意组合,满足测试需求 

备注:上表所列为常规检测参数其他参数可咨询云传物联工作人員。控制器可连接任意6种参数自动识别无需手动设置;欢迎lai电需求订做。

3.质保及售后服务承诺

一、由购买之日一年内产品如有故障,並经证实实属正常使用下发生者(符合说明书所提供的使用和操作原则)本公司将给与维修。如需保修服务您需携同本产品、本保修鉲、在保修期内寄往本公司地址进行维修。如超出一年的保修期限本公司将视产品故障情况酌情收取零件成本费用。

二、送修产品请妥善包装运送运送过程中如有损毁或遗失,本公司恕不负责

三、在免费保修期内,发生下列事项者本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、服务费:

1.用户使用不当造成产品故障或损害;

2.电压异常、自然灾害等造成产品故障或损害;

3.非维修服务者拆修造成损坏的;

5.其他人为洇素所造成的损坏;

四、安装使用本公司产品前请认真阅读产品说明书。

五、保修卡内容必须如实填写(顾客信息及购买信息)当需要保修服务时,必须出示次保修卡以便识别。

六、如遗失本保修卡本公司不给与补发。

本公司拥有最终解决权!!

水产行业不管是在内哋还是在沿海一代都是我国发展的重点对象本身水产养殖对于水中的各项参数指标就要求很严格,再加上水里所含物质的监测本身比较困难所以现阶段的淡水鱼养殖对养殖监控系统的要求时越来越高。

水产养殖监测系统主要有水质参数监测、环境监测、视频监测、远程控制、短信通知等功能水产养殖监测系统综合利用电子技术、传感器技术、计算机与网络通信技术,实现对水产养殖各阶段的水温、pH值和溶氧量等各项基本参数进行实时监测与预警一旦发现问题,能及时自动处理或短信通知相关人员通过一些控制措施来调节水产養殖的溶解氧、温度、pH值和水位等养殖水质参数的环境因子,同时根据水产品不同生长阶段的需求制定出测控标准通过对水产养殖環境的实时检测,将测得参数和系统设定的标准参数进行比较后自动调整水产养殖生态环境各控制设备的状态以使各项环境因子符合既萣要求。

水产养殖监测系统总体硬件架构:

水产养殖监测系统主要有水质参数监测、环境监测、视频监测、远程控制、短信通知等功能該系统综合利用电子技术、传感器技术、计算机与网络通信技术,实现对水产养殖各阶段的水温、pH值和溶氧量等各项基本参数进行实時监测与预警一旦发现问题,能及时自动处理或短信通知相关人员通过一些控制措施来调节水产养殖的溶解氧、温度、pH值和水位等养殖水质参数的环境因子,同时根据水产品不同生长阶段的需求制定出测控标准通过对水产养殖环境的实时检测,将测得参数和系统設定的标准参数进行比较后自动调整水产养殖生态环境各控制设备的状态以使各项环境因子符合既定要求。如图2所示本系统采取分散监控、集中操作、分级管理的方法,硬件架构主要包括3部分:信息采集模块、信息处理模块、输出及控制模块

水产养殖监测系统信息采集模块:

已有的水产养殖监测系统都只是用无线传感器网络对水产养殖的环境进行监控,而没有结合之后水产品加工、运输、销售环節的一个追溯需求来对养殖环节中水产品的鱼种、用药情况、饲料情况、患病情况进行记录和做出相关的应对措施针对上述情况,系统采用 ZigBee技术构建一个信息集输入模块使无线传感器网络和 RFID系统互不干扰。由于 ZigBee技术的诸多优点它与 GPR组成的混搭型环境监测系统是目前比较流行和有发展潜力的架构。在监测现场采集终端采用 ZigBee技术,实现设备的互联互通数据汇集于网关节点后通过 GPRS与服务器相连,将数据上传到后台数据库服务器

信息采集输入模块的结构如图 4所示。

信息處理模块、输出及控制模块:

信息处理模块是整个系统的智能中心用户无论是在现场还是在外地,都可以通过现场控制中心、远程 PC機控制或者通过短信和电hua对现场做出控制实现水产养殖的智能化和自动化。

水产养殖监测系统服务器是整个系统的控制中心负责协调所有数据、转发数据、发送收集命令、组网、接收来自网关的各种数据,其中包括汇聚节点的状态、汇聚节点采集回来的数据等服务器連上有公网静态IP的 Internet,与现场控制中心的 PC机连把收集到的数据导入 PC机监控系统的数据库,经化控制系统处悝后给出相应的控制信号。

试验主要是以罗非鱼为试验对象试验的养殖鱼池规格为 50m2的养殖鱼池,鱼池水深 15m大棚环境溫度为23~28℃。试验分为2部分:①验证ZigBee无线传感网络采集养殖环境因子的数据检测和传输误差是否满足项目需要即数据检测和传输的准确性。②验证进行闭环控制后各环境因子的变化范围是否满足项目需要,即控制精度问题选择试验鱼池中溶氧量数据为代表,进行数据检测和传输误差试验ZigBee无线传感网络的汇聚节点和终端数据误差均在 ±04mg/L范围内,表明无线传感网的数据检测和传输基本能够满足实际需要。

养殖鱼池环境因子参数设置为:温度23℃、溶氧量 7mg/L、pH值75。水Φ溶氧量采用微孔曝气式增氧机进行增氧水温由电磁阀引入热水或冷水进行调节,pH值由系统控制 pH值电磁阀来完成

数据表明,24h内温度误差在 ±0.5℃范围内溶氧量误差在±0.3mg/L范围内,pH值误差在±0.3范围内闭环控制力度达到了设计目标,基本满足实际项目的需要

在试验鱼池中分别布置了温度传感器、溶氧量传感器和pH值传感器各3个,汇聚节点1个其中每个传感器节点能以多跳自组织的方式将数据传送到汇节点。试验证实系统测试中节点之间的通信距离可达到150m以上,系统启动后10s內可完成节点的绑定形成自组织网络。

该系统将 RFID与无线传感网络技术应用于水产养殖的智能化监控过程中替代了传统的经验目测法和固定点参数采集法。通过采集到的精确数据实现数字化养殖,通过智能化控制系统的使用实现自动化养殖。

当预先设定的采樣时间结束后采样数据在30s内可传输完毕,而本系统设定汇聚节点每3min采集一次终端无线传感器的数据这里存在一定的延時性,所以在数据检测试验中数据都滞后了3min,而且部分数据会受到系统的一些干扰使得数据传输不可能100%的正确,不过試验结果表明传输的数据正确率在98%以上能达到预期的要求。

在RFID系统方面并没有加入试验部分,考虑到其数据并不会在傳输过程中受到系统的干扰而且项目并不需要它具有实时性,只需它具有完整性和准确性

水产养殖监测系统功能特点:

1.通过传感器技術、传感器网络技术和无线通信技术实时在线监测水质参数参数,包括:氧溶解量、水中PH值、水中氨氮值、亚硝suan盐值、硫化氢值、盐度值、水温等参数并且系统会将这些参数传输到用户端,用户可以很方便的观察这些参数变化

2.用户可以通过视频监控查看养殖场所当前的凊况,防止盗窃、偷钓等行为的发生

3.远程监控技术可以使得管理人员仅仅是在办公室的PC机上或者App上直接查看当前系统参数,并且可以控淛养殖现场设备的开关这给养殖带来了很大方便。

4.如果是在夏季傍晚池内缺氧在传统的养殖中,必须要人工半夜起来查看是否有缺氧跡象如果某天晚上出现了缺氧现象而值班人员却没有惊醒,那么将会酿成严重的后果那么我们的养殖监控系统在监测到水中溶解氧浓喥过低时就会像管理人员发出报警信息,提醒管理人员打开增氧设备这样就会避免因为值班人员的一时疏忽而造成不必要的损失。

5.系统能够将采集的数据信息和视频信息存储在移动设备里管理人员可以通过有效的数据信息来分析养殖需求,总结养殖经验教训

6.系统预留端口,便于以后对于更多参数的监测比如硫化氢监测、盐度监测、浊度监测、叶绿素a监测、重金属离子监测、总磷监测、总氮监测、氨氮等监测。

(1)通过与现有的水产品智能化养殖系统的对比研究提出了适合水产养殖的基于 RFID与无线传感网络的智能控制系统架构。该系统架构通过应用物联网真正地实现了水产养殖的智能化监测与控制,满足了水产养殖的及时监控和自动调整其生态环境的要求该模式可以广泛应用于水产养殖行业,并可以向其他农产品行业推广

(2)在提出水产养殖智能化监控系统方案的基础上,结合企業的实际情况以罗非鱼为例,结合罗非鱼智能高密度养殖的具体流程对监控系统的实施方案进行了详细分析同时介绍了水产养殖智能囮监控系统的各功能模块,根据水产品不同生长阶段的需求制定出测控标准通过对水产品养殖环境的实时监测,将测得参数和系统设定嘚标准参数进行比较后自动调整水产养殖生态环境试验结果表明温 度 误 差 在 ±0.5℃ 范 围 内,溶 氧 量 误 差 在±0.3mg/L范围内pH值误差在 ±0.3范围内,系统传输数据的正确率在98%以上

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