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- 2025-03-21
- 2024-10-11
- 2024-06-28
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- 2024-03-26
- 2024-01-10
- 2024-01-04
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- 2025-03-21
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- 2025-02-28
- 2025-01-24
- 2025-01-03
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- 2025-01-03
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- 2025-03-14
- 2024-11-22
- 2023-11-01
- 2023-08-03
- 2023-07-27
- 2023-02-15
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- 2025-03-28
- 2025-03-14
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- 2024-12-13
- 2024-12-13
- 2024-12-06
- 2024-11-29
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- 2024-09-27
- 2024-09-27
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- 2024-08-22
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- 2024-01-04
- 2023-12-21
- 2023-12-07
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- 2025-03-28
- 2025-03-07
- 2023-04-04
- 2023-04-04
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- 2023-02-16
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作为中国第一个以“生态仪器”命名的专业仪器公司,从成立之初,澳作生态仪器有限公司就致力于引进、推广国际先进的生态环境监测技术和仪器设备,并根据国内的科研需求研发、定制生态系统监测设施和仪器。时至今日,已经走过二十年的历程。
公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,85% 以上具有本科或本科以上学历,其中一半人员具备硕士以上学历。公司总部位于中关村翠湖科技园云中心,在广州,南京、成都、郑州、泰安、新疆设立了营销、技术服务中心,网络化办公最大程度上给予客户周到便利的咨讯和服务。
产品
ENVIdata-MPS水质在线监测系统
ENVIdata--MPS水质在线监测系统
1 应用
ENVIdata--MPS水质在线监测系统用于连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况。可长时间在野外不间断工作。
可测量水位、温度、电导率(TDS,总盐,密度)、溶氧、pH值、氧化还原电位、氨氮、硝酸盐、氯化物、氨电极、钠离子、钙离子、氟化物、钾离子、叶绿素a、蓝绿藻、若丹明WT、浊度(TSS)等多种水质参数。
系统集合了最新的数据采集平台和通信技术,实现了无线传输数据到ENVIdata数据服务器,用户只要能上网,即可浏览实时数据。
2 系统组成
ENVIdata--MPS水质在线监测系统由数据采集器、水质探头、传感器、机箱及附件、Envidata数据服务器、软件等组成。
![]() |
![]() |
安装上传感器的MPS-K16/D8探头 | DT80数据采集器 |
3 安装
应当选择交通方便、网络信号稳定、基础设施完备的地点,综合考虑地理位置、水流、航运等因素,确定监测点。
系统可以安装在小房子里或者浮标上。如果监测点不能安装数据采集器及机箱等,也可以将这些部分安装在就近的岸上,延长多参数水质探头的电缆,将多参数水质探头安装在需要监测的位置。
应当确保被监测水域水位高时不能淹没机箱及数据采集器等,水位低时多参数水质探头不会露出水面。缆线等不会被航运、旅游、作业等活动破坏,探头不会随水流而改变其位置,多参数水质探头不要过于贴近河床,以免泥沙淤积淹没探头。
4 数据采集
数据可自动存储在主机内,通过 PC RS232现场下载存储的数据,也可通过 GPRS 传输到ENVIdata 数据服务中心。
ENVIdata 服务中心软件通过 GPRS无线网络可以同时连接多个野外站,接收实时数据,接收的数据保存在服务器数据库中,并能够进行各种数据显示。
用户只要登陆客户端软件即可。
进入系统后用户可查看实时数据和历史数据,图表等。
5 技术指标
数据采集器
DT80:
最大扫描速率:25Hz
处理器:采用18位A/D转换器,精度±0.025%
U盘存储:兼容USB1.1或USB2.0驱动,每兆约90,000采集数字点
LCD液晶显示,2线16字母的LCD液晶显示和6个按键用于查看通道及数采状态和功能执行
通讯:RS232、USB、以太网等
采样间隔:10ms至天,可自定义
输出值种类:平均值, 最大值, 最小值, 取样值 (Sample), 向量值, 累计值 ( Totalize )等
工作温度范围-45~70℃
供电电压:10~30VDC
工作湿度85%(无水汽凝结)
模拟输入:15个单端通道(10个差分)
脉冲通道:12个
数字I/O口:8个
SDI12口:4个
传感器:
|
|
MPS-D3 |
MPS-D8 |
MPS-K-16 |
|
探头直径 |
2” |
2” |
4” |
|
地下水/地表水测量 |
√/√ |
√/√ |
√/√ |
1 |
水位 |
√ |
√ |
√ |
2 |
温度 |
√ |
√ |
√ |
3 |
电导率 |
√ |
√ |
√ |
4 |
溶氧 |
√ |
√ |
√ |
5 |
pH |
√ |
√ |
√ |
6 |
氧化还原电位 |
√ |
√ |
√ |
7 |
氨氮 |
√ |
√ |
√ |
8 |
硝酸盐* |
|
√ |
√ |
9 |
氯离子* |
|
√ |
√ |
10 |
铵电极* |
|
√ |
√ |
11 |
钠离子* |
|
√ |
√ |
12 |
钙离子* |
|
√ |
√ |
13 |
氟化物* |
|
√ |
√ |
14 |
钾离子* |
|
√ |
√ |
15 |
叶绿素/若丹明/蓝绿藻 |
|
|
√ |
16 |
KLL触水信号 |
√ |
√ |
√ |
17 |
浊度 |
|
√ |
√ |
|
最多测量参数 |
7 |
13 |
17 |
|
传感器选择 |
选择1,2后,可再从3-7选择1个传感器 |
选择1-4,17后,可再从5-14选择2个传感器 |
选择1-4,17后,可再从5-16选择7个传感器 |
|
若选择带 * 标记的传感器,必须选择pH或氧化还原电位传感器 |
水质传感器MPS-D
|
测量范围 |
测量精度 |
操作温度 |
压力范围 |
水位 |
0-10/20/40/100/200m 最大200m |
±0.1% |
0-50℃ |
0-50bar |
温度 |
-5-50℃ |
±0.1℃ |
0-50℃ |
0-50bar |
电导率 |
0-200ms/cm |
±0.5% |
0-50℃ |
0-50bar |
溶氧 |
0.04-40mg/L 或0-400% |
±0.5% |
0-50℃ |
0-10bar |
溶氧(光学测量) |
0-25 mg/l |
0.2mg/l (0...2 mg/l) +/- 1% (> 2 mg/l) |
-5 - 50 °C |
0-10bar |
pH值 |
0-14 |
±0.1pH |
0-50℃ |
0-20bar |
氧化还原电位 |
±1200mV |
±10mV |
0-50℃ |
0-20bar |
浊度 |
0-1000NTU 或0-100/400/3000 |
±0.3NTU(0-10NTU) ±3%(10-1000NTU) |
0-50℃ |
0-10bar有清洁刷 0-20bar无清洁刷 |
水质传感器MPS-K
|
测量范围 |
测量精度 |
操作温度 |
压力范围 |
水位 |
0-10/20/40/100/200m 最大200m |
±0.1% |
0-50℃ |
0-50bar |
温度 |
-5-50℃ |
±0.1℃ |
0-50℃ |
0-50bar |
电导率 |
0-200ms/cm |
±0.5% |
0-50℃ |
0-50bar |
总盐 |
0-70 |
±0.2(<16) ±0.8%(>16) |
0-50℃ |
0-50bar |
TDS |
0-200000ppm |
|
0-50℃ |
0-50bar |
溶氧 |
0-40mg/L 或0-400% |
±0.5% |
0-50℃ |
0-10bar |
溶氧 |
0.04-40mg/L 或0-400% |
±0.5% |
0-50℃ |
0-10bar |
pH值 |
0-14 |
±0.1pH |
0-50℃ |
0-20bar |
氧化还原电位 |
±1200mV |
±10mV |
0-50℃ |
0-20bar |
浊度 |
0-1000NTU 或0-100/400/3000 |
±0.3NTU(0-10NTU) ±3%(10-1000NTU) |
0-50℃ |
0-10bar有清洁刷 0-20bar无清洁刷 |
硝酸盐 |
0.4-60000mg/l |
±2mg-40mg/l |
0-40℃ |
0-20bar |
铵电极 |
0.2-18000mg/l |
±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
0-40℃ |
0-1bar |
氨氮 |
0.01-17000mg/l |
±2mg/l(<10mg/l) ±2%(>10mg/l) |
0-50℃ |
0-0.5bar |
叶绿素 |
0.03-500μg/l |
±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l) |
0-50℃ |
0-60bar |
若丹明 |
0.04-1000ppb RWT |
±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l) |
0-50℃ |
0-60bar |
氯化物 |
1-35000mg/l |
±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
0-50℃ |
0-20bar |
钠离子 |
0.02-20000mg/l |
±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
0-50℃ |
0-6bar |
钙离子 |
0.5-40000mg/l |
±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
0-40℃ |
0-1bar |
钾离子 |
0.4-39000mg/l |
±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
0-40℃ |
0-1bar |
氟化物 |
0.2-20000mg/l |
±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) |
0-40℃ |
0-1bar |
蓝绿藻 |
150-2000000 cells/ml |
+/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) +/- 3% (>1500 cells/ml) |
-2℃-50℃ |
0-60bar |
6 应用案例
应用ENVIdata-- MPS水质在线监测系统研究旅游活动对黄龙景区磷酸盐浓度和水藻生长的影响,结果发现:随着景区游客人数的增减,水中磷酸盐浓度呈现出与之一致的变动趋势;同时,叶绿素与磷酸盐间也呈现出明显一致的变动趋势。表明旅游活动增加了黄龙景区的磷酸盐浓度,并促进了水藻的生长,这很可能是近年来黄龙水藻加速生长的重要原因。(中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室:张金流等,地球学报2011。)