ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-04-28 10:41:52 ยอดชม:311
ในโครงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำและทะเลสาบ ความท้าทายหลักที่ผู้วางระบบและผู้รับเหมาโครงการต้องเผชิญคือการทำอย่างไรจึงจะสามารถเก็บตัวอย่างน้ำได้อย่างต่อเนื่องและเป็นตัวแทนสูงตลอด 24 ชั่วโมง และรับประกันว่าตัวอย่างน้ำที่ปรับสภาพแล้วตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของ เครื่องวิเคราะห์หลายพารามิเตอร์ เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของหน่วยเก็บตัวอย่าง สถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ แท่นรับน้ำเข้าจึงส่งผลโดยตรงต่อความเสถียรและความแม่นยำของข้อมูลของระบบตรวจสอบทั้งหมด
จากการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม NiuBoL ได้เปิดตัวโซลูชันการออกแบบแท่นรับน้ำเข้าที่เหมาะสำหรับสถานีจ่ายน้ำแบบคงที่ แบบธรรมดา และแบบลอยน้ำ รองรับปั๊มจุ่มหรือการเก็บตัวอย่างปั๊มแบบ self-priming การกำหนดค่าซ้ำซ้อนสองเส้นทาง และกระบวนการปรับสภาพที่เชื่อถือได้ ให้การรับประกันการจัดหาตัวอย่างน้ำที่เสถียรสำหรับโครงการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติประกอบด้วยหน่วยเก็บตัวอย่าง หน่วยปรับสภาพ หน่วยวิเคราะห์ หน่วยควบคุม หน่วยเก็บข้อมูล และหน่วยประมวลผลข้อมูล หน่วยเก็บตัวอย่างจะนำน้ำจากผิวน้ำหรือความลึกที่ระบุผ่านปั๊มดูดน้ำแล้วลำเลียงไปยังหน่วยบำบัดก่อนการตกตะกอน การกรอง และการบำบัดอื่นๆ จากนั้นเข้าสู่ถ้วยตัวอย่างเพื่อใช้งานโดยเครื่องมือวิเคราะห์ แท่นรับน้ำเข้าเป็นตัวพาหลักของหน่วยเก็บตัวอย่าง และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม เช่น ผลกระทบจากการไหลของน้ำต่ำ ความลึกของน้ำเข้าที่มั่นคง การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่สะดวก และการต้านทานแรงกระแทก
กระบวนการทั่วไปคือ: ปั๊มดูดน้ำจะแยกน้ำดิบ → การตกตะกอนของถังตกตะกอน → การกรอง → ถ้วยตัวอย่าง → เครื่องมือวิเคราะห์ (พารามิเตอร์ทั่วไป 5 ตัว, COD , แอมโมเนียไนโตรเจน, ฟอสฟอรัสทั้งหมด, ไนโตรเจนทั้งหมด ฯลฯ) → โมดูลเก็บข้อมูล → PLC /คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (ซอฟต์แวร์กำหนดค่า) → การส่งข้อมูลไปยังสถานีกลาง ความน่าเชื่อถือของแท่นรับน้ำจะกำหนดโดยตรงว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ และหลีกเลี่ยงข้อมูลการตรวจสอบที่ขาดหายไปหรือเบี่ยงเบนเนื่องจากความล้มเหลวในการรับน้ำ
NiuBoL การออกแบบแท่นรับน้ำเข้าพิจารณาข้อกำหนดของข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่น HJ 915 อย่างถี่ถ้วน และเหมาะสำหรับการตรวจสอบที่ขอบเขตจังหวัด ทางแยกภูมิภาค และส่วนสำคัญ เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นตัวแทนข้อมูลที่แข็งแกร่งและการส่งข้อมูลอย่างทันท่วงที

การเลือกสถานที่เป็นรากฐานของการก่อสร้างสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพข้อมูล รวมถึงต้นทุนการดำเนินงานและการบำรุงรักษา การเลือกสถานที่ทางวิศวกรรมจำเป็นต้องประเมินปัจจัยต่อไปนี้อย่างครอบคลุม:
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความเป็นตัวแทน: จัดลำดับความสำคัญของส่วนแม่น้ำตรงที่ขอบเขตจังหวัดหรือภูมิภาคซึ่งมีการกระจายคุณภาพน้ำอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีลำน้ำสาขาหรือท่อระบายน้ำทิ้งที่ชัดเจน จุดรับน้ำควรสะท้อนถึงผลกระทบของน้ำต้นน้ำต่อพื้นที่ท้ายน้ำ โดยทั่วไปความลึกของน้ำไม่ควรน้อยกว่า 1 เมตร และความเร็วการไหลสูงสุดควรต่ำกว่า 3 เมตร/วินาที
สภาพการไหลของน้ำ: พิจารณาความลึกของน้ำ ความเร็วการไหล และความเสี่ยงของการหยุดชะงักของการไหลตามฤดูกาล ในช่วงฤดูแล้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเข้า ในช่วงฤดูน้ำหลากให้ได้มาตรฐานการควบคุมน้ำท่วม
การนำทางและการรบกวนจากภายนอก: หลีกเลี่ยงช่องการนำทางหลักหรือติดตั้งระบบป้องกันการชนกันเพื่อป้องกันการชนกันของเรือ การออกแบบแท่นรับน้ำควรลดแรงกระแทกจากการไหลของน้ำ
ความสะดวกด้านการจราจรและการบำรุงรักษา: สถานีควรมีเงื่อนไขการเข้าถึงยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การเปลี่ยนสารรีเอเจนต์ และการบำรุงรักษาตามปกติ
เงื่อนไขการสื่อสารและพลังงาน/น้ำประปา: รองรับดาวเทียม, 4G / 5G หรือการส่งข้อมูลแบบใช้สายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการอัพโหลดข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปยังสถานีกลาง ในเวลาเดียวกัน ให้ประเมินความสามารถในการจ่ายไฟของเทศบาลและความสามารถในการจ่ายน้ำประปา หรือใช้พลังงานสำรองและโซลูชันแหล่งน้ำสะอาด
ความเป็นไปได้ของสภาพวัสดุ: ระยะห่างระหว่างบ้านสถานีและจุดรับน้ำโดยทั่วไปจะถูกควบคุมภายใน 300 ม. (ไม่เกิน 350 ม. ในช่วงฤดูแล้ง) เพื่อลดความยาวของท่อและลดความเสี่ยงในการอุดตัน
สถานีกลางสามารถอยู่ในตำแหน่งที่มีการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารที่สะดวกภายในช่วงการตรวจสอบ ในขณะที่การเลือกไซต์สถานีย่อยจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างช่วงการตรวจสอบ การกระจายมลพิษ และสภาพโครงสร้างพื้นฐาน โซลูชัน NiuBoL ขอแนะนำให้ใช้แผนที่ระบบน้ำ GIS และข้อมูลอุทกวิทยาในอดีตสำหรับการเปรียบเทียบแบบหลายโครงการเพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพในการปฏิบัติงานในระยะยาว

หน่วยเก็บตัวอย่างจัดเตรียมตัวอย่างน้ำดิบสำหรับระบบ และประสิทธิภาพจะกำหนดความแม่นยำของการวิเคราะห์ที่ตามมาโดยตรง วิธีการดูดน้ำทั่วไป ได้แก่ ปั๊มจุ่มและปั๊ม self-priming
การสุ่มตัวอย่างปั๊มจุ่ม: ตัวปั๊มจุ่มอยู่ในน้ำ และควบคุมความลึกของน้ำเข้าได้ง่าย เหมาะสำหรับแม่น้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำมาก NiuBoL แนะนำการกำหนดค่าไปป์คู่แบบปั๊มคู่ (อันหนึ่งสำหรับการทำงาน และอีกอันสำหรับการสำรองข้อมูล) เพื่อให้เกิดการสลับอัตโนมัติและรับประกันการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
Self-priming pump sampling: ปั๊มติดตั้งไว้ภายในบ้านสถานี โดยมีความสูงในการดูดโดยทั่วไปไม่เกิน 8 ม. เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่มีความสูงแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างบ้านสถานีและผิวน้ำ และสะดวกกว่าในการบำรุงรักษา
ในทางวิศวกรรม ควรเลือกประเภทของปั๊มตามหัวในสถานที่ (จุดรับน้ำไปยังระยะห่างของบ้านสถานี + ส่วนต่างความสูง) และควรใช้วาล์วท่อเพื่อปรับการไหลให้ตรงกับความต้องการน้ำของเครื่องมือวิเคราะห์ ควรกำหนดปริมาณน้ำเข้าที่ริมฝั่งนูนของแม่น้ำ (ฝั่งกำจัดสิ่งสกปรก) หลีกเลี่ยงบริเวณแหล่งน้ำตาย โซนน้ำไหลย้อนกลับ และที่ราบน้ำท่วมถึง

หน่วยปรับสภาพน้ำจะดำเนินการตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อ และการบำบัดอื่นๆ ในน้ำดิบเพื่อให้แน่ใจว่าความสะอาดของตัวอย่างน้ำตรงตามข้อกำหนดของเครื่องมือวิเคราะห์ น้ำสำหรับเครื่องมือที่มีพารามิเตอร์ 5 ตัว (เช่น อุณหภูมิของน้ำ, pH , ออกซิเจนละลายน้ำ, ความขุ่น, สภาพการนำ) สามารถทำให้ง่ายขึ้นได้ ในขณะที่เครื่องมือ เช่น COD , แอมโมเนียไนโตรเจน และฟอสฟอรัสทั้งหมด จำเป็นต้องมีการตกตะกอนและการกรองที่เข้มงวด
กระบวนการทั่วไป:
น้ำดิบเข้าสู่ถังตกตะกอนและตกตะกอนประมาณ 30 นาที;
หลังจากการกรอง จะถูกส่งไปยังถ้วยตัวอย่าง
สารละลายบางชนิดใช้วาล์วสวิตชิ่งแบบทรงกระบอกเพื่อให้เกิดการสลับอัตโนมัติระหว่างถังตกตะกอนและถ้วยตัวอย่าง (ส่วนบนอนุญาตให้มีอากาศได้แต่ไม่ให้น้ำ ส่วนล่างอนุญาตให้มีน้ำได้แต่ไม่ให้อากาศ)
กุญแจสำคัญในการปรับสภาพล่วงหน้าคือการป้องกันการอุดตันของท่อและการเกาะติดทางชีวภาพ โซลูชัน NiuBoL รองรับฟังก์ชันการทำความสะอาดอัตโนมัติ รวมกับการตรวจสอบการไหลและการตรวจสอบสถานะด้วยตนเอง เพื่อลดความถี่ในการบำรุงรักษา

แพลตฟอร์มการรับน้ำ NiuBoL ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับสถานีตรวจสอบอัตโนมัติของน้ำผิวดิน ใช้วัสดุน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง โดยคำนึงถึงการลอยตัว ความมั่นคง และความสะดวกในการบำรุงรักษา
วัสดุและขนาด:ตัวเครื่องหลักของแท่นทำจากพลาสติกวิศวกรรม โดยมีขนาด 2.5 ม. × 2.5 ม. นอกจากจะสามารถรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ของตัวเองได้แล้ว ยังสามารถรับน้ำหนักเพิ่มเติมได้อย่างน้อย 50 กก. เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของโครงสร้างเมื่อติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์หรืออุปกรณ์เสริม
การออกแบบรูปทรง:รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกะทัดรัด ซึ่งสามารถลดแรงกระแทกจากการไหลของน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนบนของแท่นเป็นโครงสร้างตัวถังแบบลอยตัวน้ำหนักเบาเพื่อให้แน่ใจว่าแท่นทั้งหมดจะลอยอยู่บนผิวน้ำและปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตามฤดูกาล
โครงสร้างและอุปกรณ์การกำหนดค่า:
ตะแกรงกรองสเตนเลสสตีลได้รับการติดตั้งทั้งสองด้าน ออกแบบมาให้ถอดออกได้เพื่อการทำความสะอาดปั๊มจุ่มและตะแกรงใต้น้ำเป็นประจำ เพื่อป้องกันเศษและตะกอนลอยมาอุดตัน
ความลึกของน้ำเข้าจะถูกควบคุมที่ 0.5~1 เมตรใต้ผิวน้ำ เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นตัวแทนในการสุ่มตัวอย่าง ในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงเศษซากที่ลอยอยู่บนผิวน้ำและตะกอนด้านล่าง
ปั๊มจุ่มหนึ่งตัวถูกวางไว้ในตัวกรองสองด้านแต่ละอันเพื่อสร้างระบบสำรองท่อคู่แบบปั๊มคู่ เมื่อเส้นทางหนึ่งกำลังทำงาน อีกเส้นทางหนึ่งจะอยู่ในโหมดเตรียมพร้อม การสลับอัตโนมัติเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดความล้มเหลวเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความต่อเนื่อง
การออกแบบตำแหน่งสัมพัทธ์ของแพลตฟอร์มช่วยให้มั่นใจได้ถึงจุดรับน้ำที่มั่นคง และหลีกเลี่ยงการเอียงที่เกิดจากแรงฝ่ายเดียว
การเลือกปั๊มจุ่มและการออกแบบท่อ:การเลือกหัวจะพิจารณาจากระยะห่างแนวนอนและความสูงแนวตั้งที่แตกต่างกันจากจุดรับน้ำไปยังโรงเรือนสถานี สามารถปรับจุดทำงานให้เหมาะสมได้โดยการปรับการเปิดวาล์วท่อที่ไซต์งาน ขอแนะนำให้ติดตั้งตะแกรงหยาบเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุแปลกปลอมเข้ามา และใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ความดันเพื่อให้เกิดการป้องกันน้ำแห้งและสัญญาณเตือนการอุดตัน
แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับแพลตฟอร์มแบบยึดกับชายฝั่ง ยึดกับน้ำ และสถานีจ่ายน้ำแบบทุ่น สอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และรองรับการบูรณาการอย่างราบรื่นกับหน่วยควบคุม PLC

แท่นรับน้ำเชื่อมโยงกับหน่วยปรับสภาพผ่านปั๊มเก็บตัวอย่าง และกระบวนการทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติโดย PLC รวมถึงการป้อนน้ำตามกำหนดเวลา เวลาตกตะกอน การเปลี่ยนการกรอง การทำความสะอาดอัตโนมัติ และการเปลี่ยนข้อผิดพลาด โมดูลเก็บข้อมูลจะแปลงผลการวิเคราะห์ผ่าน A/D และอัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (โดยทั่วไปจะประมวลผลโดยซอฟต์แวร์กำหนดค่า) และสุดท้ายจะส่งไปยังศูนย์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้วยวิธีใช้สายหรือไร้สาย โซลูชัน
NiuBoL รองรับการตรวจสอบสถานะด้วยตนเอง การล็อคข้อมูล (ระหว่างการทำความสะอาด) การสอบเทียบอัตโนมัติ และฟังก์ชันการแจ้งเตือน (เช่น การรั่วไหล การอุดตัน การใช้สารรีเอเจนต์หมด พลังงานขัดข้อง) การออกแบบการกู้คืนอัตโนมัติหลังจากการกู้คืนพลังงานยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบอีกด้วย
ประเด็นสำคัญในการเลือก:
เลือกประเภทแพลตฟอร์ม (ลอยหรือคงที่) ตามประเภทของแหล่งน้ำ (แม่น้ำ/ทะเลสาบ) ความแปรผันของระดับน้ำ และความเร็วการไหล
หัวปั๊มจุ่มควรมีระยะขอบ แนะนำให้ใช้การกำหนดค่าปั๊มคู่เพื่อปรับปรุงความซ้ำซ้อน
ความซับซ้อนของการบำบัดล่วงหน้าถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์การตรวจสอบ: พารามิเตอร์ทั่วไปห้าตัวสามารถทำให้ง่ายขึ้น ในขณะที่เกลือสารอาหารและพารามิเตอร์อินทรียวัตถุต้องการการตกตะกอนและการกรองที่ได้รับการปรับปรุง
การรองรับน้ำหนักของแพลตฟอร์มและความต้านทานคลื่นลมควรสอดคล้องกับสภาพอุทกวิทยาในท้องถิ่น
ข้อควรระวังในการบูรณาการ:
การวางท่อส่งน้ำควรใช้ร่องลึกหรือท่อป้องกันโดยควบคุมความยาวได้ภายใน ช่วงข้อกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงการสูญเสียส่วนหัวและการอุดตัน
ตำแหน่งการติดตั้งแพลตฟอร์มต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการควบคุมน้ำท่วม และติดตั้งระบบเตือนภัยและป้องกันการชนกัน
ระบบไฟฟ้าและการสื่อสารควรมีการต่อสายดินอย่างดีและมีการป้องกันฟ้าผ่า แหล่งจ่ายไฟควรใช้พลังงานที่เสถียรพร้อมกับการกำหนดค่าของ UPS
การบำรุงรักษาตามปกติประกอบด้วยการทำความสะอาดหน้าจอตัวกรอง การตรวจสอบตัวปั๊ม และการล้างท่อ ขอแนะนำให้ใช้ร่วมกับการตรวจสอบระยะไกลเพื่อการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
แนะนำให้ใช้โปรโตคอลการส่งข้อมูลเพื่อรองรับอินเทอร์เฟซมาตรฐานเพื่อให้เข้าถึงเครือข่ายการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
การปฏิบัติตามจุดเหล่านี้สามารถลดรอบการดีบักลงได้อย่างมาก และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาในระยะยาว

Q1. ฟังก์ชั่นหลักของแพลตฟอร์มปริมาณน้ำของสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติคืออะไร?
แท่นรับน้ำเข้ามอบตัวพาที่มั่นคงสำหรับหน่วยเก็บตัวอย่าง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความลึกของน้ำเข้าที่สม่ำเสมอและตัวแทนตัวอย่างน้ำที่ชัดเจน และลดความเสี่ยงในการอุดตันและการหยุดชะงักผ่านหน้าจอตัวกรองและการออกแบบปั๊มคู่
Q2. จะกำหนดขนาดและข้อกำหนดการรับน้ำหนักของแท่นรับน้ำได้อย่างไร
ขนาดทั่วไปคือ 2.5 ม. × 2.5 ม. ซึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มเติมอย่างน้อย 50 กก. นอกเหนือจากอุปกรณ์ของตัวเอง การเลือกที่แท้จริงควรคำนวณการลอยตัวและความเสถียรโดยพิจารณาจากน้ำหนักของอุปกรณ์ที่จะติดตั้งและสภาวะทางอุทกวิทยาในท้องถิ่น
Q3. เหตุใดจึงแนะนำการกำหนดค่าท่อคู่แบบปั๊มคู่
การออกแบบความซ้ำซ้อนแบบสองเส้นทางทำให้มีหนึ่งรายการสำหรับการทำงานและอีกรายการหนึ่งสำหรับการสำรองข้อมูล เมื่อเส้นทางหนึ่งล้มเหลว ระบบจะสลับโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการควบคุมดูแลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
Q4. โดยทั่วไประยะเวลาในการตกตะกอนจะถูกควบคุมในหน่วยปรับสภาพนานแค่ไหน?
หลังจากที่น้ำดิบเข้าสู่ถังตกตะกอน โดยปกติแล้วจะตกตะกอนประมาณ 30 นาทีก่อนการกรอง สามารถปรับเวลาที่เฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมได้โดยการทดสอบตามปริมาณสารแขวนลอย ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
Q5. ความลึกของการรับน้ำได้รับการควบคุมอย่างไรเพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นตัวแทนข้อมูล
ขอแนะนำให้ปริมาณน้ำเข้าอยู่ใต้ผิวน้ำ 0.5~1 เมตร หลีกเลี่ยงพื้นที่ผิวน้ำและด้านล่างสุด ภายใต้สภาวะระดับน้ำแบบไดนามิก แท่นลอยสามารถปรับได้โดยอัตโนมัติ
Q6. เหตุใดสภาพการสื่อสารจึงมีความสำคัญระหว่างการเลือกสถานที่
ข้อมูลการตรวจสอบอัตโนมัติจะต้องอัปโหลดไปยังสถานีกลางแบบเรียลไทม์หรือตามช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ สภาพการสื่อสารที่ดี (ดาวเทียม 4G / 5G หรือแบบใช้สาย) เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการรับประกันการรับส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบระยะไกล
Q7. แท่นตรวจวัดปริมาณน้ำ NiuBoL เหมาะสำหรับสถานีตรวจสอบประเภทใด
เหมาะสำหรับบ้านสถานีแบบอยู่กับที่, แบบธรรมดา, แบบเล็ก และแท่นแบบยึดกับน้ำ และรองรับโครงการตรวจสอบอัตโนมัติด้วยพารามิเตอร์ 5 ตัวแบบธรรมดาและพารามิเตอร์เพิ่มเติม เช่น COD , แอมโมเนียไนโตรเจน และฟอสฟอรัสทั้งหมด

NiuBoL โซลูชันการออกแบบแท่นตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติสำหรับสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรมเป็นแกนหลัก ผสานรวมเทคโนโลยีที่สำคัญของหน่วยเก็บตัวอย่าง หน่วยปรับสภาพ และระบบควบคุม และให้การรับประกันตัวอย่างน้ำที่เสถียรสำหรับการตรวจสอบน้ำผิวดินอย่างต่อเนื่องทางออนไลน์ โซลูชันนี้ช่วยให้ผู้วางระบบและบริษัทวิศวกรรมสร้างระบบตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงที่ตรงตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ผ่านการเลือกสถานที่ทางวิทยาศาสตร์ การกำหนดค่าสำรองของปั๊มคู่ กระบวนการปรับสภาพอย่างเหมาะสมที่สุด และอินเทอร์เฟซการบูรณาการที่เป็นมาตรฐาน ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญแบบไดนามิกของคุณภาพน้ำในแม่น้ำและการจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์
ภายใต้พื้นหลังของการเสริมสร้างการกำกับดูแลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มปริมาณน้ำที่เชื่อถือได้และระบบเก็บตัวอย่างได้กลายเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โซลูชัน NiuBoL มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานที่มั่นคงในระยะยาวและความสะดวกในการบำรุงรักษา และสามารถให้การปรับเปลี่ยนแบบกำหนดเองตามเงื่อนไขทางอุทกวิทยาเฉพาะของโครงการ
NBL-WQ-CL เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำออนไลน์ Residual คลอรีน Sensor.pdf
NBL-WQ-DO ออนไลน์เรืองแสง Dissolved Oxygen Sensor.pdf
NBL-WQ-NHN แอมโมเนียไนโตรเจนเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ.pdf
NBL-WQ-COD คุณภาพน้ำออนไลน์ COD Sensor.pdf
NBL-WQ-pH ออนไลน์ pH เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ.pdf
ก่อนหน้า:ตรวจสอบคุณภาพน้ําออนไลน์ คุณสมบัติการทํางานและโซลูชันการใช้งานวิศวกรรม
ถัดไป:คู่มือการก่อสร้างสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินอัตโนมัติ ระบบป้องกันไฟฟ้า
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศรวมและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินเพื่อการชลประทาน| NBL-S-THR
เซ็นเซอร์ pHดิน RS485เครื่องมือทดสอบ pH ของดินสําหรับเกษตรกรรม | NBL-S-PH
เอาต์พุตเซ็นเซอร์ความเร็วลม Modbus / RS485 /แอนะล็อก/0-5V/4-20mA
เครื่องตรวจจับฝนอัตโนมัติ RS485 / ภายนอก
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)