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2025
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河道浮标水质监测站如何应对汛期

2025年09月01日
河道浮标水质监测站在汛期面临强降水、高水位、湍急水流及漂浮物冲击等多重挑战,易出现浮体漂移、设备损坏、数据中断等问题。应对需遵循 “汛前预防、汛中管控、汛后恢复” 的全周期策略,围绕浮标稳定性、设备防护、数据保障制定专项措施,确保汛期监测系统安全运行,具体如下。首先是汛前的全面准备工作。需提前开展浮

地下管网水质监测系统有哪些易损件需要常备

2025年09月01日
地下管网水质监测系统长期处于潮湿、密闭、水质复杂(含悬浮物、腐蚀性物质)的环境中,部分部件易因腐蚀、磨损、堵塞或老化损坏,需提前储备易损件以缩短故障修复时间,保障监测连续性。易损件的选择需围绕 “高频损耗、影响监测核心功能、更换便捷” 原则,覆盖传感器、管路、电气连接及辅助设备四大模块,具体如下。首

湖泊浮标水质监测站如何预防浮体损坏

2025年09月01日
浮体作为湖泊浮标水质监测站的核心支撑部件,承担着承载设备、维持监测点位稳定的关键作用,其损坏会直接导致监测中断。预防浮体损坏需围绕 “材质适配、结构防护、环境应对、定期养护” 核心逻辑,针对浮体老化、腐蚀、碰撞、生物附着等常见损坏诱因制定措施,具体如下。首先是浮体材质的科学选型与预处理。初始选型需结

湖泊浮标水质监测站夏季维护需要注意什么

2025年09月01日
湖泊浮标水质监测站作为长期监测湖泊水质的核心设备,夏季受高温、强降水、藻类大量繁殖及生物活动频繁等因素影响,易出现设备故障、数据失真或部件损坏。维护需围绕 “抗高温、防腐蚀、防生物附着、保稳定” 核心目标,针对浮标主体、传感器、数据传输系统及供电模块制定专项措施,具体注意事项如下。首先是浮标主体与结

使用微型水质监测站前,为何必须重视校准?

2025年09月01日
微型水质监测站凭借体积小、部署灵活的优势,广泛应用于分散式水源地、小区二次供水、小型河道等场景,可快速监测pH值、溶解氧、浊度、COD等关键指标。但这类设备受运输颠簸、环境变化、部件老化等影响,易出现检测偏差,若直接使用未经校准的监测站,会导致数据失真,无法准确反映水质状况。因此,使用前规范校准是确

水质自动监测站在运行过程中出现故障怎么解决

2025年09月01日
水质自动监测站是实现地表水、饮用水源地等区域水质连续监测的核心设施,通过实时采集、分析水质数据,为水环境管理与污染预警提供支撑。在长期运行中,受设备老化、环境干扰、试剂消耗等因素影响,监测站可能出现采样异常、检测数据偏差、通讯中断等故障。解决故障需遵循“先排查外部、再检修内部,先简单后复杂”的原则,

海洋浮标水质监测站的定期维护与维修

2025年09月01日
海洋浮标水质监测站长时间漂浮于复杂海域,实时捕捉水温、盐度、溶解氧等关键指标,是海洋生态保护与污染防控的重要支撑。但高盐雾腐蚀、强风浪冲击、海洋生物附着等问题,易导致设备故障,因此科学的定期维护与及时维修至关重要,能有效延长设备寿命、保障数据可靠。一、定期维护1、短期维护(每月1次,远程+现场结合)

数字污泥浓度传感器初始校准操作流程

2025年08月30日
数字污泥浓度传感器通过光学或超声波原理检测污泥悬浮固体浓度,广泛应用于污水处理、环保工程等领域。初始校准作为传感器首次使用前的关键环节,直接决定后续检测数据的可靠性,需严格遵循标准化流程,确保校准结果符合监测精度要求,其操作流程可分为校准前准备、分步校准、结果验证及收尾整理四个阶段。一、校准前准备首

立杆式水质监测岸边站的运维优势

2025年08月30日
立杆式水质监测岸边站作为近岸水体监测的重要设施,凭借模块化设计、贴近监测场景的布局及适配岸边环境的特性,在运维环节展现出显著优势,不仅降低了长期管理成本,还能保障监测系统持续稳定运行,为水质数据的可靠性与连续性提供有力支撑,其运维优势可从多维度展开分析。首先,运维成本可控性强,长期经济性突出。从硬件

如何检查立杆式水质监测岸边站的设备功能

2025年08月30日
立杆式水质监测岸边站通过立杆搭载水质传感器、数据采集模块及辅助设备,实现对近岸水体的实时监测,广泛应用于河道、湖泊、水库等岸边区域。其设备功能检查需围绕 “监测精准、运行稳定、数据有效” 核心目标,按模块分步骤开展,及时发现功能异常并排查隐患,确保系统持续满足监测需求。一、核心水质监测设备功能检查核

地下管网水质监测系统的硬件更换标准

2025年08月30日
地下管网水质监测系统依赖传感器、数据采集器、通信模块、供电设备等硬件协同工作,实现对管网水质的实时监测。受地下潮湿、腐蚀性气体、水流冲击等特殊环境影响,硬件易出现性能衰减或故障,需建立明确的更换标准,以保障监测数据准确、系统运行稳定,避免因硬件问题导致监测中断或数据失真。一、基于性能衰减的更换标准硬

海洋浮标水质监测站的巡检周期与内容

2025年08月30日
海洋浮标水质监测站长期处于复杂海洋环境中,受风浪、潮汐、盐雾及海洋生物附着等因素影响,易出现设备故障、数据漂移或锚定松动等问题。科学设定巡检周期并明确巡检内容,是保障监测站持续稳定运行、确保数据可靠性的关键,需结合设备特性、环境风险及运维成本综合规划。一、巡检周期的科学设定巡检周期需根据海洋环境恶劣

海洋浮标水质监测站安装前的选址与准备

2025年08月30日
海洋浮标水质监测站通过浮标载体搭载各类水质传感器,实现对海洋水体的长期、实时监测,是海洋环境监管、生态保护及灾害预警的重要设施。安装前的选址与准备工作直接决定监测站的运行稳定性、数据代表性及使用寿命,需围绕 “科学选址、充分筹备” 的核心,综合考量海洋环境、监测需求及工程可行性。一、安装前的选址原则

立杆式水质监测站在使用时应该注意什么

2025年08月30日
立杆式水质监测站因结构紧凑、部署灵活,广泛应用于河流岸边、湖泊周边、饮用水源地等场景,可实时监测 pH 值、溶解氧、浊度等水质指标。但其长期暴露在户外复杂环境中,使用过程中的规范操作与维护直接影响监测精度和设备寿命。以下从实际应用角度,梳理立杆式水质监测站的核心使用注意事项。一、安装选址选址是立杆式

河道水质监测系统进水后的紧急处理方法

2025年08月30日
河道水质监测系统是实时掌握河道水质变化、预警污染风险的重要设施,常设置在河道岸边或水上平台,受暴雨、洪水、管路破裂等因素影响,易出现设备进水情况。一旦进水,若处理不及时或方法不当,可能导致传感器损坏、数据采集器故障,甚至整个系统瘫痪。因此,掌握科学的紧急处理流程,对减少设备损失、快速恢复监测功能至关

哪些干扰因素会影响无人水质监测船的测量精度?

2025年08月30日
无人水质监测船凭借自主航行、全天候作业的优势,成为地表水、近海水域水质监测的重要工具,可实时获取pH值、溶解氧、COD、重金属等关键指标。但在复杂的水环境中,多种干扰因素会导致其测量数据偏离实际值,影响监测结果的可靠性。下面从环境、设备、水样、操作维护四个维度,梳理常见的干扰因素,为提升监测精度提供
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