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一、農村飲用水水源現狀及監測痛點:
現在很多的水質檢測儀器,都是實驗室用的,需要去取水樣,然后送到實驗室去檢測,最后出數據,檢測周期長,數據不及時,人工成本大。
國內外同類水質監測儀器往往都比較笨重、龐大,集成度低,一般一種儀器只能監測一項指標,而且不能實現在線自動監測。
①農村水廠偏遠、地理位置分散,集中監管的成本較高同時難度較大;
②目前的水質檢測/監測方式;
③目前農村普遍檢測方式滯后,監測手段單一,信息滯后,監管部門不能夠實時對水廠水質安全進行有效管理。
二、農村飲用水水源主要監測因子分析
根據標準,濁度、pH,余氯為自來水的基本監測指標,所以都需要進行檢測。
原水監測設備:
pH值:當原水受到化學污染等,pH值將發生變化,進而達到提前預警。
濁度:濁度值可以指導凈水劑的添加量,同時可以反映原水的變化。《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006中的渾濁度限值:1NTU
溫度:監測原水溫度可以有效的知道凈水劑的添加條件。
出水監測設備:
pH值:監測pH值指標是否在國標范圍內,《生活飲用水衛生標準》規定自來水pH值在6.5~8.5之間,酸性或者堿性太強的水對人體都不好,所以pH值的檢測也是很重要的。。
濁度:實時監控出廠水濁度的是否在標準范圍內,同時指導生產制水。《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006中的渾濁度限值:1NTU
二氧化氯/余氯:實時監控水中消毒劑的余量,從而指導生產,(《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006中的余氯限值:與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4mg/L;出廠水中余量≥0.3mg/L;管網末端水中余量≥0.05mg/L;)。
電導率:監控水質金屬離子的含量,可以有效的反應重金屬含量,水的導電性即水的電阻的倒數,通常用它來表示水的純凈度。
國家標準GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》中對飲用自來水的溶解性總固體(TDS)有要求:溶解性總固體≤1000 mg/L 顯然與國際標準差距太大了。隨著工業的發展,水中污染物品種及數量增多,該數值可能早已不符合人體飲用標準了。當TDS值超過200,為工業用水標準,300以上是被工業污染過的水。各種水的TDS值是多少? 自來水不同地區的自來水TDS值是不同的,北方地區偏高。一般自來水廠的水TDS值在180—260左右,如果是深井地下水要偏高,在300左右,有的地方處于工業區,地下水體被污染后更高都有可能。一般反滲透(RO)技術正常處理的水在50以內,符合人體飲用。
三、農村飲用水水源在線監測系統
水源地水質在線監測系統利用大量物聯網智能感知設備,根據不同的監測目的,選配相應數量及種類的傳感器,部署安裝在水庫、河流等水源地,在線監測水位、水質、水文等方面的信息,將數據上傳給監測云平臺,實時測量,實時回傳數據,可以在手機、電腦實時查看數據,及時分析,提供處理方案,加強各方面水源的指標監測,有了具體的檢測數據,無論是對有效的預防還是高效的治理都能提供依據,即高效也有效。
通過對飲水進行在線監測,可以動態的對水質情況實時了解,當發生狀況時可以有效的提前采取預防措施,使水質安全事故預警點提前,同時,通過對原水和凈水的水質監測可以有效的指導飲用水的生產加工流程。通過建設水源地監測站以及數據接收平臺,并通過對數據的處理與展示,掌握水源地信息,為水資源的合理開發利用和保護提供堅實的數據基礎。建立基于網絡信息服務的水資源綜合數據庫,存儲水源地水位、水溫、電導率等信息,為水資源管理系統提供數據支撐。
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