湿地公园水体,监测站测溶解氧,维护生态平衡:溶解氧是湿地公园水体生态系统的指标,直接影响水生生物的生存和水体自净能力。湿地公园中,水生植物通过光合作用产生氧气,水生动物呼吸消耗氧气,微生物分解有机物也会消耗氧气,三者共同维持溶解氧的动态平衡。若溶解氧含量过低(低于 2mg/L),会导致鱼类、虾类等水生动物窒息死亡,微生物因缺氧转为厌氧分解,产生硫化氢、氨气等有毒气体,使水体发黑发臭,破坏湿地生态平衡;若溶解氧含量过高,虽对生物无直接危害,但可能反映水体中藻类过度繁殖,存在富营养化风险。监测站配备荧光法溶解氧传感器,无需频繁校准,能实时、连续采集湿地公园不同区域(如挺水植物区、深水区、浅滩区)的水体样本,准确测定溶解氧浓度(健康湿地水体溶解氧通常保持在 5-9mg/L)。工作人员根据监测数据判断水体生态状况,若溶解氧过低,需采取增加曝气设备、清理过多淤泥(减少有机物分解耗氧)、补种水生植物(增强光合作用产氧)等措施;若溶解氧异常过高,需排查是否存在外源营养物质输入,防止藻类爆发。通过实时监测溶解氧,能及时调控湿地水体环境,维护生态系统的稳定平衡。电极测铼离子,在航空材料废水,助资源回收。立杆式电极法水质监测站品牌
城市黑臭水体,监测站测氧化还原电位,评估治理效果:城市黑臭水体是因大量污染物(如有机物、氨氮、硫化物)积累,导致水体缺氧、生态系统崩溃而形成的,氧化还原电位(ORP)是评估黑臭水体治理效果的关键指标。ORP 反映了水体中氧化态物质与还原态物质的比例,直接关联水体的氧化能力和自净能力 —— 黑臭水体因严重缺氧,处于强还原状态,ORP 值通常较低(一般低于 - 100mV),此时水体中大量有机物、硫化物等还原性污染物无法被氧化分解,导致水体发黑发臭;随着治理措施(如曝气增氧、投加氧化剂、种植水生植物)的实施,水体中溶解氧含量升高,氧化能力增强,ORP 值会逐渐上升,当 ORP 值稳定在较高水平(如大于 50mV)时,说明水体氧化能力较强,还原性污染物得到有效分解,黑臭现象得到缓解,生态系统逐步恢复。监测站配备 ORP 电极,能实时采集黑臭水体不同区域的样本,连续监测 ORP 值变化。立杆式电极法水质监测站品牌电极法测钒离子,在石油化工废水,控污染物排放。
水上乐园水体,监测站测尿素,保障游玩卫生安全:水上乐园作为人员密集的游乐场所,大量游客在水中活动时,会通过汗液、尿液等将尿素带入水体。尿素含量过高不仅会使水体产生异味,影响游玩体验,更会成为细菌、藻类滋生的温床。例如,尿素在细菌作用下会分解产生氨氮,氨氮进一步转化为亚硝酸盐,亚硝酸盐不仅对人体皮肤、黏膜有刺激作用,还可能与水中其他物质反应生成有害物质,增加游客皮肤病、眼结膜炎等疾病的风险。此外,高尿素水体还会加速藻类生长,导致水体浑浊,影响水质透明度,甚至堵塞水循环系统。因此,监测水上乐园水体中的尿素含量至关重要。监测站配备的尿素检测模块,采用紫外分光光度法或酶法,能实时采集水体样本,准确测定尿素浓度(通常要求水上乐园水体尿素浓度低于 3.5mg/L)。若监测到尿素浓度超标,监测站会立即发出预警,工作人员需及时采取措施,如加大新鲜水补充量、开启高效过滤消毒设备(如臭氧消毒、紫外线消毒)、投加尿素降解剂等,降低水体中尿素含量。通过实时监测尿素浓度,能有效保障水上乐园水体的卫生安全,为游客提供健康、舒适的游玩环境,减少疾病传播风险。
电极法测铌离子,在钢铁冶炼废水,控污染物排放:钢铁冶炼过程中,尤其是冶炼含铌合金钢时,会产生含铌离子的废水。铌是一种稀有金属,虽在自然环境中含量较低,但钢铁冶炼废水中铌离子浓度相对较高,若直接排放,会在水体中沉积,对水生生物的神经系统、消化系统造成损害,破坏 aquatic 生态系统。同时,铌离子还可能与水中其他污染物发生反应,形成更难降解的化合物,增加水体治理难度。电极法监测钢铁冶炼废水中的铌离子,依靠铌离子选择性电极的特异性响应,能在复杂的废水基质(含有大量铁离子、钙离子、硫酸盐等)中准确检测铌离子浓度,不受其他离子的干扰。监测站将电极检测到的信号转化为具体浓度值后,与国家钢铁工业废水排放标准中铌离子的限值进行比对。若监测到铌离子浓度超标,会立即向钢铁厂环保部门发送预警信息,工作人员需排查废水处理流程,如检查离子交换树脂是否失效、化学沉淀工艺是否正常等。例如,若离子交换树脂吸附能力下降,需及时更换树脂,确保废水中的铌离子被有效吸附去除;若沉淀药剂投加不足,需增加药剂用量,使铌离子形成稳定沉淀,经过滤分离后,废水达标排放,有效控制铌离子对水体的污染。化工园区总排口,监测站测多参数,集中管控污染。
电极法测锑离子,在玻璃厂废水,防有毒物质超标:玻璃厂在生产特种玻璃(如含锑玻璃,用于提高玻璃折射率、透明度)时,会使用锑化合物作为添加剂,导致废水中含有锑离子。锑离子属于有毒重金属离子,具有较强的毒性和蓄积性,若未经处理直接排放,会在水体中长期积累,对水生生物造成严重危害,如抑制水生生物的生长发育,破坏其细胞结构;通过食物链进入人体后,会损害神经系统、消化系统和呼吸系统,长期接触还可能引发,对人体健康构成重大威胁。此外,玻璃厂废水还含有硅酸钠、重金属(如铅、镉)等污染物,若锑离子超标排放,会加剧水体污染,破坏生态平衡。采用电极法监测玻璃厂废水中的锑离子,具有检测精度高、抗干扰能力强的优势。监测设备的锑离子选择性电极能特异性识别废水中的锑离子,不受其他污染物的干扰,通过电极电位变化准确测定锑离子浓度。监测站将实时监测数据与国家玻璃工业废水排放标准中锑离子的限值进行对比,若浓度超标,立即发出预警信号。农田灌溉回归水,监测站测氮磷,防面源污染。立杆式电极法水质监测站品牌
电极测砷离子,在有色金属废水,防剧毒物质污染。立杆式电极法水质监测站品牌
豆腐加工厂,监测站测黄浆水 COD,指导循环利用:豆腐加工厂在生产豆腐过程中会产生大量黄浆水,黄浆水是大豆蛋白提取后的副产物,含有丰富的蛋白质、多糖、有机酸等有机物,化学需氧量(COD)浓度极高。若黄浆水直接排放,会导致受纳水体 COD 值急剧升高,造成水体严重缺氧,引发水生生物死亡,破坏水体生态平衡;同时,黄浆水中的有机物还会发酵产生异味,影响周边环境。但黄浆水并非完全无用,其中的有机物可作为养殖饲料添加剂、生物肥料原料,或经过处理后回用于生产(如用于浸泡大豆),实现循环利用。监测站通过检测黄浆水的 COD 值,可判断黄浆水中有机物的含量,为其循环利用提供依据。监测设备采用快速 COD 检测技术,能实时测定黄浆水的 COD 浓度。若 COD 浓度较高,说明黄浆水中有机物含量丰富,可引导豆腐加工厂将其送至饲料厂或肥料厂进行资源化利用;若计划将黄浆水回用于生产,需监测处理后的 COD 值,确保其符合回用标准,避免因有机物含量过高导致大豆浸泡过程中滋生微生物,影响豆腐品质。立杆式电极法水质监测站品牌