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      • 2025-11-07
        全剖面土壤增温技术最新进展
      • 2025-08-22
        文献分享:利用蒸渗仪研究冬季土壤冻融对农业土壤氮素循环的影响
      • 2025-08-15
        文献分享:基于干旱区蒸渗仪实验数据日变化估算地下水日蒸散量
      • 2025-08-08
        地下水埋深:潜水蒸发量的关键影响因素
      • 2025-07-31
        SoilScope控制型蒸渗仪底部边界层控制提高水分收支测量精度
      • 2025-06-27
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I庐山水文水资源监测大队蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2025-04-18
        ENVILog-100土壤水分温度监测系统在河南省自然资源监测院安装完成
      • 2025-04-18
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园建成先进蒸渗仪监测平台
      • 2025-07-31
        ENVIdata科研级生态气象系统运维圆满完成 ——助力科尔沁沙地生态研究新突破
      • 2025-06-20
        西安理工大学ENVIdata-DD植物茎流监测系统完成安装调试
      • 2025-04-11
        兰州资源环境职业技术大学ENVIdata-P植物生理生态测量系统成功安装
      • 2025-04-11
        AIM-WiFi IPH/Pico-64在中科院遗传与发育生物学研究所完成培训验收
      • 2025-03-21
        河北工程大学ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统成功安装
      • 2025-03-21
        吉林农业大学菌菜基地ENVIlog-600遥测气象站安装完成
      • 2025-02-28
        ENVIdata科研级生态气象系统在水利部节水灌溉示范基地安装完成
      • 2025-01-24
        ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统用于盐碱地改良监测
      • 2025-11-14
        激光光谱测量甲烷团簇同位素新突破
      • 2025-11-07
        中科院沈阳应用生态研究所氧化亚氮同位素监测系统通过验收
      • 2025-11-07
        碳酸盐团簇同位素最新分析技术
      • 2025-10-31
        Aerodyne粘性气体监测系统重新评估城市大气中HONO的来源与动态
      • 2025-10-24
        西南大学Aerodyne氧化亚氮同位素观测系统通过验收
      • 2025-10-24
        PNAS|Aerodyne羰基硫监测系统助力南大平原冬麦田COS源汇研究
      • 2025-10-17
        iChamber-CS搭配SmartSoil系统赋能高寒草甸温室气体增温效应研究
      • 2025-09-26
        iChamber-CS系统冠层箱尺寸减少作物气体通量误差
      • 2025-11-14
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在华中师范大学完成培训验收
      • 2025-10-31
        四川农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-08-08
        植物胁迫的"光合密码"
      • 2025-07-31
        微根窗技术在大豆与根瘤菌共生结瘤观测中的应用
      • 2025-06-13
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在内蒙古农业大学完成培训验收
      • 2025-06-06
        新疆气象局AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-05-30
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-04-25
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-09-05
        甘肃地质调查局ENVILog-100土壤水分水势监测系统安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在新疆大学安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在内蒙古农牧科学院安装完成
      • 2024-09-27
        ichamber系统中国农业大学石羊河实验站运维工作圆满完成
      • 2024-08-22
        新疆博州灌溉试验站IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2024-08-22
        IRRIScope灌溉指导器在中国科学院新乡试验基地完成安装
      • 2024-01-04
        ENVIdata-Thies标准地面气象观测站监测深圳水库环境气象参数
      • 2023-12-21
        内蒙古水科院IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2026-04-01
        Ecochem激光元素迁移测量仪成功安装于成都中医药大学
      • 2025-06-13
        EcoChem激光光谱元素分析系统在湖南农业大学完成安装
      • 2025-03-28
        EcoChem 玉米秸秆中化学营养成分元素富集分析
      • 2025-03-07
        石河子大学EcoChem激光光谱元素分析系统完成验收
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤温室气体监测仪用于麦田CO2、CH4排放研究
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在山西大学完成安装
      • 2023-02-16
        混凝土水分测量仪应用案例
  • 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。

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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。

img1 img2
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。

img3 img4 img5

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。

img6

 

img7

 

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

img8

 

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

img9

 

 

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。)

img10

2023-02-05 05:40
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