Основным принципом работы многопараметрического монитора качества воды является « субпараметрическое сенсорное обнаружение + обработка преобразования сигнала + интеграция выхода данных», целевые измерения показателей качества воды с помощью датчиков разных принципов, а затем унифицированная обработка данных, в частности:
I. Основная логика: целевое обнаружение субпараметров
Инструмент встроен в различные независимые датчики, каждый датчик соответствует одному параметру качества воды (например, pH, растворенный кислород, мутность и т. Д.), захватывает параметрические сигналы с помощью эксклюзивного принципа обнаружения без помех друг другу.
Датчики вступают в непосредственный контакт с образцами воды (или косвенно через бассейн обращения), используя физические, химические или электрохимические реакции для преобразования изменений параметров качества воды в измеримые электрические сигналы (например, напряжение, ток, сопротивление, световые сигналы и т.д.).
Ядром является « один параметр - один сенсорный механизм», который обеспечивает точность обнаружения и специфичность каждого показателя.
II. Ключевые звенья: преобразование сигналов и обработка данных
Преобразование сигнала: первичный электрический сигнал, выводимый датчиком, слабый и восприимчив к помехам, усиливает сигнал и устраняет шум через встроенный в прибор модуль усиления сигнала, модуль фильтрации, преобразуя его в стандартный электрический сигнал (например, сигнал тока 4 - 20мА, сигнал напряжения 0 - 5В).
Калибровка и расчет данных: в сочетании с кривой калибровки, хранящейся внутри прибора (по умолчанию с помощью стандартной калибровки раствора), стандартный электрический сигнал преобразуется в соответствующее значение параметра качества воды (например, pH, концентрация растворенного кислорода mg / L).
Интеграция данных: обобщение результатов измерений по всем параметрам, отображение в режиме реального времени через дисплей или загрузка на платформу данных через коммуникационный интерфейс (RS485, Ethernet и т. Д.) с записью времени измерений, условий работы и другой информации.
Принцип обнаружения типичных параметров (основной сенсорный механизм)
Значение pH: Используя метод стеклянных электродов, электрод при контакте с образцом воды создает разность потенциалов, связанную с значением pH, и преобразует значение pH путем измерения разности потенциалов.
Растворимый кислород: обычно используемый метод флуоресценции или метод электрода Кларка, метод флуоресценции отражает концентрацию кислорода с помощью снижения интенсивности флуоресценции, а ток, генерируемый электрохимическим методом окисления и восстановления, пропорционален концентрации кислорода.
Мутность: Используя принцип рассеянного света, взвешенные частицы в пробах воды рассеивают падающий свет, преобразуя значение мутности (NTU) путем измерения интенсивности рассеянного света.
Проводимость: измеряет электрическую проводимость ионов в пробах воды и преобразует их в величину проводимости (мкС / см) путем изменения сопротивления между электродами.
Питательные соли, такие как аммиак азот / общий фосфор: электродный метод или оптическая колориметрия, электродный метод улавливает определенные ионные сигналы с помощью ионно - селективных электродов, а колориметрический метод вычисляет соотношение между глубиной цвета и концентрацией в результате химической реакции.