El principio central de funcionamiento del monitor de calidad del agua multiparametro es "detección de detección de parámetros divididos + procesamiento de conversión de señales + integración de salida de datos", que mide los indicadores de calidad del agua a través de sensores de diferentes principios, y luego procesa los datos de manera unificada, de la siguiente manera:
I. lógica central: detección dirigida por parámetros
El instrumento tiene una variedad de sensores independientes incorporados, cada uno de los cuales corresponde a un parámetro de calidad del agua (como ph, oxígeno disuelto, turbidez, etc.), que capta la señal del parámetro a través del principio de detección exclusivo y no interfiere entre sí.
El sensor entra en contacto directo con la muestra de agua (o indirectamente a través de la piscina de circulación) y utiliza reacciones físicas, químicas o electroquímicas para convertir los cambios en los parámetros de calidad del agua en señales eléctricas medibles (como voltaje, corriente, resistencia, señal óptica, etc.).
El núcleo es "un parámetro, un mecanismo de detección" para garantizar la precisión y especificidad de detección de cada indicador.
2. enlaces clave: conversión de señales y procesamiento de datos
Conversión de señal: la señal eléctrica original emitida por el sensor es débil y vulnerable a la interferencia, a través del módulo de amplificación de señal incorporado al instrumento, el módulo de filtro, la señal se amplifica y elimina el ruido, y se convierte en una señal eléctrica estándar (como la señal de corriente 4 - 20ma, la señal de voltaje 0 - 5v).
Calibración y cálculo de datos: en combinación con la curva de calibración almacenada en el interior del instrumento (preestablecida a través de la calibración de la solución estándar), la señal eléctrica estándar se convierte en el valor de los parámetros de calidad del agua correspondientes (como ph, concentración de oxígeno disuelto mg / l).
Integración de datos: resumir los resultados de la medición de todos los parámetros, mostrarlos en tiempo real a través de la pantalla o subirlos a la Plataforma de datos a través de la interfaz de comunicación (rs485, ethernet, etc.), mientras se registra el tiempo de medición, las condiciones de trabajo y otra información.
3. principios de detección de parámetros típicos (mecanismo de detección central)
Ph: método de electrodo de vidrio, después de que el electrodo entra en contacto con la muestra de agua, produce una diferencia de potencial relacionada con el ph, que se convierte en pH midiendo la diferencia de potencial.
Oxígeno disuelto: método de fluorescencia comúnmente utilizado o método de electrodo clark, el método de fluorescencia refleja la concentración de oxígeno a través de la atenuación de la intensidad de fluorescencia, y la corriente producida por el método de electrodo a través de la reacción redox electroquímica es proporcional a la concentración de oxígeno.
Turbidez: utilizando el principio de la luz dispersa, las partículas suspendidas en la muestra de agua dispersarán la luz incidente y convertirán el valor de turbidez (ntu) midiendo la intensidad de la luz dispersa.
Conductividad eléctrica: medir la conductividad eléctrica de los iones en la muestra de agua y convertirlos en valores de conductividad eléctrica (μs / cm) a través de cambios de resistencia entre electrodos.
Nutrientes como el nitrógeno amoniacal / fósforo total: utilizando el método de electrodo o el método colorimétrico óptico, el método de electrodo capta señales iónicas específicas a través de electrodos selectivos iónicos, y el método colorimétrico calcula los valores a través de la relación entre la profundidad del color y la concentración producida por la reacción química.