智能型多种场合运用水质监测传感器
智能型多种场合运用水质监测传感器
长年以来,工业水污染的问题一直困扰着人们。要减轻工业水污染带 来的恶果、进行污水处理,首先就需要对工业污水的水质进行检测,以判 定污染等级。因此,解决工业水污染问题的基础是采用一种低成本、低能 耗、自动化的工业污水水质检测传感器。
水质检测传感器通常采用无线射频传输装置传输水质检测信号。目前, 常规的水质检测无线传感器均采用外接锂电池作为系统的供电方式。但由 于无线射频传输装置的功耗较大,而传感器外接锂电池的电量及体积会由 于水域检测环境的要求而受到严格限制,从而导致一般的水质检测无线传 感器的锂电池使用寿命较低,一般只能持续使用6个月左右。尤其是在湿 度非常大的湖泊、河流、水库等水域中,锂电池的寿命会更短,除非添加 非常复杂的除湿装置,但是这样会增加传感器的成本,不利于水质检测无 线传感器的推广和大规模使用。
同时,由于水质检测无线传感器一般都会部署在湖泊、河流、水库等 覆盖范围较广的水域上,直接导致了更换传感器电池的难度及成本都很大。 尤其对于工业污水的水质检测传感器,一般只能做一次性使用。
为了解决水质检测传感器电池使用寿命低的问题,将生物能源、太阳 能、风能等清洁型能源应用于水质检测传感器领域,成为时下业界关注的 研发重点。
云传物联AMT-PH00系列多参数水质传感器(每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。,可以从容应对如河流、湖泊、海洋及地下水等多种水环境监测需求。具有的可靠性,可在无人值守的环境中运行数月无需维护。技术参数
型号 | AMT-PH300 |
量程范围 | 0~14pH |
分辨率 | 0.01pH |
精度 | ±0.1pH |
工作温度 | 0~65℃ |
工作压力 | <0.2MPa |
温度补偿 | 自动温度补偿(NTC) |
供电 | 12VDC~24VDC ±10% |
信号输出 | RS-485(Modbus/RTU) |
接液材质 | PPR |
安装方式 | 浸入式安装,3/4" NPT螺纹 |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 |
校准方式 | 两点校准 |
功耗 | <0.5W |
防护等级 | IP68 |
云传物联AMT-PH300系列多参数水质传感器特点
尺寸图 安装示意图
1.数字传感器,RS485输出,支持MODBUS
2.所有校准参数存储在传感器内,每支探头带有防水接头,可方便插拔替换
3.配备自动清洁装置,可以有效的清除传感器表面沾污,防止微生物的生长,更准确,更低维护
4.可选荧光法溶解氧、四电极电导率、光纤式浊度、数字pH、数字ORP、叶绿素、水中油及氨氮传感器,适合*在线监测
为此,中国实用新型CN201307111(申请号为200820225062.2) 公开了一种基于太阳能的智能水质检测装置。该技术方案将太阳能电池板 通过导线与锂蓄电池相连,并将MCU控制模块和无线通讯模块分别连接至 电池上。在阳光照射充足时,通过太阳能电池板为锂蓄电池充电。这种方 案存在的一个主要不利因素在于太阳能电池会过多的依赖于天气、光照等 自然条件,在恶劣天气或夜间均无法使用。此外,由于太阳能电池板的造 价及安装成本都较高,也会直接导致传感器的成本提升,并没能达到节能 环保的目的。
中国发明CN102288739A(申请号为201110161848.9)公开了一种 风力发电系统向水质传感器供电的水质监控系统。该技术方案利用自然风 力吹动风力发电机的叶片旋转,带动风力发电机产生电流,以供给传感器 使用。这种方案的一个首要缺陷就在于每个传感器都需要安装风页、风力 发电机等设备,不仅会导致传感器系统的体积增大,而且整个系统的成本 也会直线升高。此外,依靠风力发电所转换得到的电能不稳定且可持续使 用性较差,这也导致该方案的实用性稍显不足。
由此可见,现有应用太阳能、风能等清洁型能源的工业污水水质检测 无线传感器普遍存在制造成本高、实用性较差的缺陷。
本发明所要解决的技术问题是解决应用太阳能、风能等清洁型能源的 工业污水水质检测传感器制造成本较高、实用性较差的问题。