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浮標監測設備的傳感器是水質監測系統的核心部件,它們通過特定的物理或化學原理,將水體中的環境參數轉化為可測量的電信號,從而實現實時監測。以下是浮標監測設備中幾種常見傳感器的工作原理:
溫度傳感器:
工作原理:基于熱脹冷縮原理或熱電效應。例如,熱電阻溫度傳感器利用金屬導體(如鉑電阻)的電阻值隨溫度變化而改變的特性。當水溫變化時,鉑電阻的電阻值相應改變,通過測量電路將電阻的變化轉換為可測量的電信號(如電壓或電流信號),從而得到水溫的數值。
pH傳感器:
工作原理:采用玻璃電極法。玻璃電極對溶液中的氫離子有選擇性響應。當玻璃電極浸入被測水樣時,玻璃膜內外表面會因氫離子濃度不同而產生電位差,這個電位差與水樣中的氫離子活度有關。同時,有一個參比電極(如甘汞電極)提供穩定的電位基準,兩者之間的電位差通過測量電路轉換為pH值讀數。
溶解氧傳感器:
工作原理:膜電極法。傳感器的探頭包含一個透氣膜,水樣中的溶解氧透過透氣膜擴散到電極表面。在電極表面,溶解氧發生還原反應,這個反應產生的電流與水樣中的溶解氧濃度成正比。通過測量這個電流信號,就可以得到水樣中的溶解氧含量。
濁度傳感器:
工作原理:基于光散射原理。當光線穿過水樣時,若水中含有懸浮顆粒,光線會發生散射。濁度傳感器通過測量散射光的強度,可以推算出水樣的濁度值。
其他傳感器:
電導率傳感器:通過測量水體中離子的導電性來反映水體的電導率,從而判斷水體的鹽度或礦物質含量。
營養鹽傳感器:如氨氮傳感器、總磷傳感器等,它們利用特定的化學反應或生物識別元件來檢測水體中的營養鹽含量。
這些傳感器通過各自的工作原理,將水體中的環境參數轉化為電信號,然后經過數據采集與處理單元的處理,最終通過無線通信技術傳輸至遠程監控中心或云平臺,實現水質的實時監測和管理。
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型號:
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型號:TE-80
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型號:TH-SS06
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型號:LJ-T8000- BrO
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型號:pH112/pH115