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Principe de fonctionnement de base du moniteur multiparamétrique de la qualité de l'eau sous analyse
Date :2025-11-19Lire :0

Le principe de fonctionnement de base du moniteur de qualité de l'eau multiparamètre est "détection de détection paramétrique + traitement de conversion de signal + intégration de sortie de données", mesure ciblée de l'indicateur de qualité de l'eau par des capteurs de différents principes, réunification des données de traitement, comme suit:

I. logique de base: détection ciblée paramétrique
L'instrument est construit dans une variété de capteurs indépendants, chacun correspondant à un paramètre de qualité de l'eau (par exemple, pH, oxygène dissous, turbidité, etc.), capter le signal de paramètre par le principe de détection exclusif, ne pas interférer les uns avec les autres.
Les capteurs sont en contact direct avec l'échantillon d'eau (ou indirectement par l'intermédiaire d'une cellule de circulation) et utilisent des réactions physiques, chimiques ou électrochimiques pour transformer les changements dans les paramètres de la qualité de l'eau en signaux électriques mesurables (tels que la tension, le courant, la résistance, les signaux lumineux, etc.).
Le noyau est « un paramètre, un mécanisme de détection » qui assure la précision et la spécificité de détection de chaque indicateur.
II. Lien clé: conversion du signal et traitement des données
Conversion du signal: le signal électrique brut en sortie du capteur est faible et sujet aux interférences, il est amplifié et éliminé du bruit par le module d'amplification du signal intégré à l'instrument, le module de filtrage, converti en signal électrique standard (par exemple, signal de courant 4 - 20MA, signal de tension 0 - 5V).
Étalonnage et calcul des données: en combinaison avec les courbes d'étalonnage stockées à l'intérieur de l'instrument (préréglages d'étalonnage de la solution standard), les signaux électriques standard sont convertis en valeurs correspondantes des paramètres de qualité de l'eau (p. ex., pH, concentration d'oxygène dissous en mg / l).
Consolidation des données: les résultats de mesure de tous les paramètres sont agrégés, affichés en temps réel via un écran d'affichage ou téléchargés sur une plateforme de données via une interface de communication (RS485, Ethernet, etc.) Tout en enregistrant des informations telles que le temps de mesure, les conditions de travail, etc.
Iii. Principe typique de détection de paramètres (mécanisme de détection de base)
PH: la méthode de l'électrode en verre est utilisée, l'électrode après contact avec l'échantillon d'eau produit une différence de potentiel liée au pH, le pH est converti en mesurant la différence de potentiel.
Oxygène dissous: la méthode de fluorescence couramment utilisée ou la méthode de l'électrode de Clark, la méthode de fluorescence reflète la concentration en oxygène par décroissance de l'intensité de fluorescence, et la méthode de l'électrode produit un courant directement proportionnel à la concentration en oxygène par une réaction électrochimique d'oxydoréduction.
Turbidité: en utilisant le principe de la lumière diffusée, les particules en suspension dans un échantillon d'eau diffusent la lumière incidente, en convertissant la valeur de turbidité (NTU) en mesurant l'intensité de la lumière diffusée.
Conductivité: mesure de la capacité de conductivité des ions dans un échantillon d'eau, convertie en valeurs de conductivité (μs / cm) par variation de résistance entre les électrodes.
Sels nutritifs tels que l'azote ammoniacal / phosphore total: on utilise la méthode des électrodes ou la méthode colorimétrique optique, qui capture un signal ionique spécifique au moyen d'électrodes sélectives ioniques, et la méthode colorimétrique calcule les valeurs numériques en fonction de la profondeur de couleur produite par une réaction chimique en fonction de la concentration.