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采用免维护s::can传感器技术实现地下水连续监测

2024-03-21 服务支持 浏览 314


由于农业过度施肥和液体肥料,许多国家的地下水面临危险。Water associations使用s::can产品实时监测地下水供应,并在硝酸盐水平升高等情况下立即采取污染对策。

背景——过度施肥产生的硝酸盐危害地下水

几十年来,由于耕作而造成的田地大量过度施肥,日益威胁着地下水。例如,在奥地利、德国、瑞士和荷兰的一些地区可以测量到令人震惊的硝酸盐和农药水平。这不仅损害了环境,而且消费者也承担了许多成本:对于水供应商来说,满足饮用水法规的法律要求变得越来越耗时和昂贵。地下水中的污染往往被发现的太晚,危险浓度的硝酸盐和农药可能会达到最终消费者。


s::can解决方案——光学在线传感器

奥地利施蒂利亚州南部安装了一套水质监测系统,以分析用于饮用水生产的地下水以及施肥和液体肥料的后续问题对大多数复杂集水区水质的影响。这些站点具有用于事件相关采样的测量系统。该套水质监测系统将光学在线传感器与零星采样系统相结合,用于检测硝酸盐、浊度、溶解氧、电导率、地下水位以及碳氢化合物、BTX和农药。

通过对饮用水井集水区地下水质量进行系统的自我监测,可以获得信息优势,以便能够快速、充分地做出反应,并制定预测性对策。对具体测量地点的评估是在集水区的基础上通过各个井(现有地下水模型)中一致去除而进行的。测量点设置在井的90-120天流量限制之间。从而能够对地下水质量的发展做出预防性反应。

益处——维护成本低、功耗低

特别是在存在地下水问题的地区,智能传感器、数据采集和数据传输以及数据管理的创新解决方案正变得越来越重要。由于s::can解决方案功耗低、持久且低维护成本低,因此非常适合固定、分散、电池供电的安装。此外,一旦发生污染事件,可以立即采取应对措施。


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