地下水水质监测解决方案
地下水是重要的水资源之一,我国地下水资源量为8.1957×1011 m3,地下水源供水量为8.538×1010m3,占供水总量的14.5%。《2021 年中国生态环境状况公报》和“十四五”国家地下水环境质量考核点位监测数据显示,地下水Ⅴ类水 (GB/T 14848−2017《地下水质量标准》点位占20.6%. 地下水污染具有隐蔽性和持久性,污染物可在不易被察觉的情况下对人居安全和饮水安全造成影响。顺利获得地下水监测,可以及时分析地下水的水位、水质和水量等指标,为水资源管理者给予决策依据,确保可持续利用,及时发现地下水的污染情况,采取必要的防范地下水污染的措施。
《地下水污染防治实施方案》强调建立全国地下水环境监测体系,提出要完善地下水环境监测网,整合现有地下水环境监测井,加强运行维护和管理,完善地下水监测数据报送制度. 到2025年底,构建全国地下水环境监测网;
《生态环境监测规划纲要(2020−2035 年)》提出,构建重点区域质量监管和“双源”(地下水型饮用水水源地和重点地下水污染源)监控相结合的全国地下水环境监测体系;
《地下水管理条例》要求强化对污染地下水行为的管控,建设地下水水质监测井. 生态环境部等七部委联合印发《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》,明确建立地下水污染防治管理体系,提升生态环境监管能力。
- 水质在线监测设备不成熟,在线监测点位占比低;
- 在线监测指标主要为物理指标,监控污染物种类和数量有限,难以解决多源污染问题;
- 地下水环境监管平台建设薄弱,数据共享和应用服务不到位;
针对不同场合地下水监测的需求,bifa必发(中国)定制了两种解决方案。
水质监测站抽取式水质监测方式:该方案由比色法+电极法组合测量的水质监测单元、信息传输及网络通讯单元、用户管理平台三部分组成,能够为管理者给予准确可靠的数据支持。
投入式监测方式:该方案避免了高昂的站房建设费用,针对偏远现场可采用太阳能或电池供电。该在线监测系统由监测感知端、数据传输端、智慧管理平台三个核心部分组成,顺利获得感知端的水位计及水质传感器设备,实时监测地下水水位、水质等关键参数。顺利获得无线通讯技术实现地下水监测系统与中心监控平台之间的数据传输和远程控制,顺利获得平台对实时数据分析,生成监测报告和预警信息,为管理者进行决策给予可靠依据和数据支持。

- 抽取式采用准确度更高比色法测定水中的COD、氨氮等指标,搭配各类水质传感器能够满足各类地下水监测需求,能够为管理者给予准确、可靠的水质监测数据;
- 投入式监测的感知端传感器采用一体式设计,覆盖多种监测指标(水位、温度、PH、电导、ORP、DO、浊度、硝氮、氨氮、氯化物、氟化物、钾离子等),水质参数拓展性强,可根据现场不同水质监测要求,灵活配置监测指标;
- 实时监测包含单点监控、多点监控、站点分布等,可以实时分析各监测站点的水质等级、水质数据、采集时间、站点地图和站点分布等信息,可查询视频监控/周期数据、报警数据、数据报表等;
- 顺利获得物联网技术获取实时地下水水质信息,能够及时发现水质异常情况,即时发出预警信号,筑起地下水水质安全防线。
比色法水质监测仪的特点

- 采用注射泵精确定量,水样与试剂取注更稳定精确,保证测量精度;
- 具有废液分离功能,实现高浓度反应废液和低浓度清洗废液分开排放;
- 具有自动稀释功能,可根据现场实际水质自动调节量程档;
- 具有内置加标回收、空白测试、标样核查、零点核查、跨度核查、平行样测试等质控功能,并且可实现自动、手动、远程等方式启动质控功能;
PUVNO3-900产品特点

- 采用紫外光吸收原理,进口氙灯光源,内置NO2-补偿,测量结果稳定可靠;
- 探头直接浸入式测量,无需采样和预处理;
- 无需化学试剂,无二次污染;
- 响应时间短,可实现陆续在测量;
- 传感器具有自动清洗功能,可减少维护量。
MP301产品特点

- MP301适用于长期的野外在线监测,最多可同时测量8个参数,能够完全满足地下水监测需求;
- 可灵活设置采样间隔时间,优化工作/休眠时间,降低整体功耗,可采用电池供电、太阳能供电以及市电供电;
- 具有自清洗系统,可以在长期监测中保证数据准确性,降低维护量;
- 具有大容量数据存储功能,存储数据量为100,000条;
- 支持现场更换电极,维护简单、快速;
- 具有电源正负极反接保护以及RS485 A/B端错接电源保护。
MP301主机参数
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电源 |
9-36VDC |
工作温度 |
0-40℃(不结冰) |
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功耗 |
3W |
存储温度 |
0-50℃(不结冰) |
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通讯 |
MODBUS RS485 |
防护等级 |
IP68 |
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尺寸 |
90mm*635mm(直径*长度) |
重量 |
5KG |
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最大耐压深度 |
30米(含离子电极时:10米) |
电池容量 |
8节,3.6V锂亚电池 |
标准参数电极指标
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深度 |
原理 |
压敏法 |
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量程 |
0-61m(整机最大耐压深度:30m) |
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分辨率 |
2cm |
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准确度 |
±0.3% |
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温度 |
原理 |
热敏电阻法 |
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量程 |
0-60℃(整机工作温度0-40℃) |
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分辨率 |
0.1℃ |
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准确度 |
±0.5℃ |
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pH |
原理 |
玻璃电极法 |
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量程 |
0-14 pH(当有离子电极时,pH范围为5-10pH) |
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分辨率 |
0.01 pH |
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准确度 |
±0.1 pH |
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ORP |
原理 |
玻璃电极法 |
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量程 |
-1000mV-1000mV |
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分辨率 |
1mV |
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准确度 |
±5mV |
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电导率 |
原理 |
电导池法 |
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量程 |
1us/cm-2000 us/cm(K=1);100us/cm-100ms/cm(K=10.0) 100us/cm-100ms/cm(K=10.0) |
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分辨率 |
0.1us/cm-0.01ms/cm(视量程而定) |
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准确度 |
±3% |
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浊度 |
原理 |
光散射 |
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量程 |
0-1000NTU |
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分辨率 |
0.1NTU |
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准确度 |
± 5%或0.3NTU取大者 |
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溶解氧 |
原理 |
荧光法 |
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量程 |
0-20 mg/L;0-20 ppm;0-200%饱和度 |
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分辨率 |
0.1%/0.01mg/L |
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准确度 |
测量值的±3% 或± 0.3mg/L取大者
± 0.2mg/L>8mg/l |
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叶绿素 |
原理 |
荧光法 |
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量程 |
0-500ug/L |
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分辨率 |
0.01 ug/L-0.1 ug/L(视量程而定) |
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准确度 |
1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的± 5% |
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蓝绿藻 |
原理 |
荧光法 |
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量程 |
0-300,000cells/mL |
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分辨率 |
20 cells/mL |
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准确度 |
1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±10% |
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氨氮 |
原理 |
离子选择电极法 |
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量程 |
0.1-3000mg/L-N |
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分辨率 |
0.01mg/L-N |
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准确度 |
±5%或±0.2mg/L |
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硝氮 |
原理 |
离子选择电极法 |
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量程 |
0.5-3000mg/L-N |
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分辨率 |
0.01mg/L-N |
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准确度 |
±10%或±0.2mg/L |
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氯化物 |
原理 |
离子选择电极法 |
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量程 |
3-3500mg/L |
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分辨率 |
0.01mg/L |
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准确度 |
±10%或±0.2mg/L |
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氟化物 |
原理 |
离子选择电极法 |
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量程 |
0.5-10000mg/L |
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分辨率 |
0.01mg/L |
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准确度 |
±10%或±0.2mg/L |
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钾离子 |
原理 |
离子选择电极法 |
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量程 |
0.5-5000 mg/L
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分辨率 |
0.01mg/L |
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准确度 |
±10%或±0.2mg/L |
“山东省地下水采压工程“长期以来,当地地表水过度开发,地下水严重超采,为了可持续开展,建设地下水监测系统,对超采区地下水位加密监测。
“乌鲁木齐市地下水污染监测网建设项目“乌鲁木齐市地下水污染监测网建设示范项目一期、二期,共完成施工新建监测孔149个,修复观测孔25个。推进乌鲁木齐市地下水质量状况调查评价、预警预测、地下水污染监测网建设和地下水监管能力建设工作。
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