人为导致的水温变化应限制在:周平均最大温度上升≤1℃ 周平均最大温度下降≤2℃

PH值 6-9

溶解氧 ≥ 7。5 6 5 3 2

高锰酸钾指数 ≤ 2 4 6 10 15

铜 ≤ 0。1 1。0 1。0 1。0 1。0

锌 ≤ 0。05 1。0 1。0 2。0 2。0

硒 ≤ 0。01 0。01 0。01 0。02 0。02

砷 ≤ 0。05 0。05 0。05 0。1 0。1

汞 ≤ 0。00005 0。00005 0。0001 0。001 0。001

镉 ≤ 0。001 0。005 0。005 0。005 0。01

铅 ≤ 0。01 0。01 0。05 0。05 0。1

2  水质监测的方法和原理

水质监测主要是通过传感器采集的水体参数信息进行整合分析的一个综合过程,而对于信息的采集无疑是基本的部分。以下对导电率、浑浊度、溶氧量、PH值这几项参数进行简述。

2。1  水的导电率的测量原理

纯水本身可以微弱地电离,从而具有微弱的导电能力。溶液因水中含有各种各样的自由离子而具备导电性。水质越纯,导电率越低;水温越高,导电率越低。

水中所含有的不同的自由离子及其含量多少的区别直接导致了水的导电能力的不同,本设计通过检测不同水质中的阻值,从而可以得出其电导,最终由此可以判断出水质是否纯净。

溶液导电能力一般电阻值来表示,电阻值越小则导电能力越强。纯水导电性微弱。电阻率P的物理意义是1cm,截面为1cm2均匀导电体的电阻阻值(即1cm,水或水溶液的电阻值),并称之为水的“电阻率”或“比导电”。电阻率的单位为欧姆·厘米(Ω·cm)。电阻率(P>的倒数称为电导率(x)(单位为记作欧姆-1·厘米-1)

2。2  水的浑浊度的监测原理

液体的混浊度上升时,由于液体的阻碍增强,使得光的通过率变低,从而导致光敏电阻器接受到的光线减弱。当液体浊度下降时,光敏电阻器接受光线强。故此,浊度传感器可以利用这一原理进行有效地采集数据,进而有效地监测到水中的浑浊度。

2。3  水的溶氧量的监测原理

当水中的氧分子被施加以极化电压后,可被还原成氢氧根离子,进而在阴阳电极之间产生电流,该电流由分析仪器检测出来,其与氧分子达到阴电极的速率成正比,并最终与被测液体中溶氧量的浓度成正比。利用这一原理,可以采用溶解氧传感器采集数据(499ADO)。

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