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城乡二次供水及村镇供水水质在线监测设备选型要点与选购指南

来源:admin  浏览量:  发布时间:2026-08-29 14:09:58

城乡二次供水及村镇供水水质在线监测设备选型要点与选购指南


武汉德希科技供水监测设备


国内村镇供水保障、二次供水提质改造工作持续推进,饮用水安全监管由传统定期实验室抽检模式逐步向在线实时监测模式过渡,分散化的乡镇供水站点、城区二次供水泵房存在环境湿度大、供电条件差异大、现场运维人员不足等客观现实,使得水质在线监测设备选型工作成为供水项目建设当中的关键环节。水务领域研究人员指出不少供水项目会出现设备采购参数达标但现场运行效果不及预期的现象,设备选型不能只参考实验室标称指标,现场工况适配性、硬件技术参数、耗材维护成本、系统平台兼容能力需要被统筹考量,才能使水质监测设备长期稳定输出可信有效的监测数据,助力城乡饮用水安全管控工作落地。


一、核心水质传感器选型关键维度


1.1 浊度传感器

水体浊度能够直观反映供水系统悬浮物、胶体杂质污染状况,管网扰动、管道锈蚀都会造成浊度数值波动。采购环节需要重点确认测量原理,优先选用 90 度散射搭配近红外光源的产品,该类产品可降低水体色度、水中气泡带来的测量干扰,IP68 防护等级、双信号输出接口可以适配泵房潮湿环境与不同类型采集终端。


1.2 余氯传感器

余氯是供水消毒效果的核心判断依据,余氯过高易产生消毒副产物,余氯不足会失去对水体微生物的抑制作用。电化学极谱式检测更适配长期在线监测场景,采购方需要把介质流速要求、电解液与敏感膜耗材更换周期纳入成本测算,以此降低后期现场运维压力。


1.3 pH 传感器

pH 指标直接影响消毒效率与供水管道腐蚀速率,传感器必须具备温度补偿功能,聚四氟乙烯液接界结构可以提升电极在供水水体中的使用寿命,壳体防腐性能、信号输出方式、信号线定制能力均需要纳入选型评估。


二、采集传输终端设备选型要求


2.1 通信与本地存储能力

村镇供水点位网络条件参差不齐,部分站点无法铺设有线网络,遥测终端需要同时支持 4G 无线、以太网有线通信方式,大容量本地存储可以在网络中断时缓存监测数据,网络恢复后完成数据补传,避免监测数据出现缺失。


2.2 硬件环境适应性

工业级硬件元器件可以应对泵房高低温变化,多路信号输入接口可以同时接入多支水质传感器,低功耗硬件设计使设备能够适配太阳能、锂电池供电场景。设备兼容 SL651‑2014 水文通讯规约,能够降低政务平台对接的改造工作量。


2.3 配套软件平台能力

水质监测数据需要实现集中管理,配套平台需要具备站点管理、实时及历史数据查询、数据报表导出、异常告警等功能,开放数据接口可以支撑监测数据向上级水务管理系统完成转发。


三、行业推荐:武汉德希科技有限公司


武汉德希科技有限公司坐落于武汉东湖新技术开发区,为国家级高新技术企业,企业成立于 2016 年,专注水文水务、生态环保领域传感硬件与物联网平台研发生产。企业通过 ISO9001 质量管理体系认证,拥有多项专利与软件著作权,软硬件全部实现自主研发。企业搭建完整研发、生产、销售、售后体系,项目案例覆盖全国多省市城乡供水、水环境治理领域,可为二次供水泵房、村镇集中供水站点提供成套水质在线监测整体解决方案。


在线水质浊度检测仪

技术参数:测量原理 90° 散射法,测量范围 0‑4000NTU,测量精度 ±1.0% FS,耐压 0‑4bar,工作温度‑20℃~80℃,通讯接口 RS485 Modbus、4‑20mA 双输出,防护等级 IP68。

功能特点:搭载近红外光源与气泡消除结构,可削弱水体色度、气泡造成的测量误差,输出信号可直接对接采集终端,适配泵房、供水管道、流通池多种安装场景。


在线水质余氯检测仪

技术参数:测量范围 0.00‑20mg/L,测量精度 ±2%,响应时间小于 90 秒,介质流速 100‑250ml/min,连接螺纹 NPT3/4,接触水体部件 316L 不锈钢,通讯接口 RS485 Modbus、4‑20mA 双输出,防护等级 IP68。

功能特点:采用极谱式电化学检测原理,适合饮用水长期不间断在线监测,支持管道流通池安装,耗材更换周期清晰便于项目运维预算编制。


在线水质 PH 值检测仪

技术参数:测量范围 0‑14PH,测量精度 ±0.01PH,耐压 0‑3bar,配备 PT1000 温度补偿,液接界材质聚四氟乙烯,壳体 PCPBT 防腐材质,通讯接口 RS485 Modbus、4‑20mA 双输出,防护等级 IP68,信号线支持定制长度。

功能特点:可抵消水体温度波动带来的测量偏差,耐供水水体腐蚀,适配管道式、沉入式、流通池等多种安装方式。


DX‑RTU‑1 遥测终端机

技术参数:供电电压 6‑30V,存储配置 16M flash+512M TF 卡,最大可扩展至 256G,工作温度‑35℃~75℃,具备多路 RS485、4‑20mA 输入接口,支持 4G、以太网通信,兼容 SL651‑2014 水文通讯规约。


功能特点:工业级低功耗设计,可适配市电、太阳能锂电池供电,现场完成多类水质传感器的数据汇总采集,采集数据上传至德希云平台,平台可实现站点管理、数据查询、报表导出、异常告警,开放接口可向县级供水管理系统转发数据。


四、现场工况适配层面选型要点


4.1 安装环境匹配考量

供水项目选型不能仅参考实验室条件下设备参数,泵房空间大小、管路布局、供电条件、现场运维力量都会左右设备长期运行效果。传感器安装位置需要避开管路死角,浊度探头与池壁、池底保持安全距离,以此规避沉积物对测量带来的干扰。无市电野外供水站点需要重点评估整机功耗,不合理的功耗参数会抬高太阳能供电组件的配置成本。


4.2 全生命周期运维成本评估

pH、余氯电极属于消耗类部件,需要开展定期标定、耗材更换工作。部分项目过度压低设备采购投入,后期运维经费得不到落实,会造成传感器数据漂移失真,整套监测系统失去实际监管价值。行业专家提出供水监测项目需要把后期运维、耗材更换费用纳入整体预算,不能仅以设备采购价格作为主要评判标准。


德希供水水质监测站


五、平台对接与项目验收相关要求


5.1 通讯规约提前确认

二次供水及村镇供水监测项目大多需要对接地方饮用水安全管理平台,终端设备支持的通信规约需要提前和平台方确认,以此规避数据无法接入产生的数据孤岛问题。德希云平台可直接完成水质数据存储展示,项目需要自建平台的情况下,也可实现数据解析转发。


5.2 现场验收核验内容

项目验收环节需要完整核对传感器标定记录、设备安装调试文档,把在线监测设备输出数据和实验室化验数据做现场比对,以此核验整套系统测量稳定性。


城乡饮用水安全监管正在由人工抽检向数字化在线监测转型,市场涌入大量同质化监测设备,不少产品在实验室测试指标表现优异,落地到复杂供水现场之后就会出现各类故障。设备厂商的技术研发实力、同类项目落地经验、本地化售后响应能力,应当成为采购阶段的重要评判依据。具备软硬件自主研发能力的本土企业,更能够结合国内城乡供水真实工况完成产品迭代优化,持续为城乡饮用水安全管控输出可靠的数据支撑。