关于青藤环境在线水质监测仪设备
青藤环境自成立以来一直关注水环境监测与治理,青藤牌在线水质监测设备就是青藤的自主产品,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数常规五项:(电导率、PH、浊度、余氯、温度),同时可提供多种在线水质监测解决方案,为环境监测实现有效监控水环境变化因子、控制环境污染。
电导率作为最常用的水质参数之一,除了可用于大多数盐度和总溶解固体计算的基础之外,还是水系统变化的早期指标。一般情况下水体会保持一定恒定的电导率,可用作未来测量结果的比较基准。
在各种自然灾害或人为因素引起的污染中,对水质的影响都是非常大的。由于电导率和盐度具有很强的关联性,在测量方面电导率更简便,因此可用于估算盐度和TDS的算法中,两者都会影响水质和水生生物。
而且盐度尤为关键,因为它会影响水中的氧溶解度,当盐度水平越高时,溶解氧越低。因此在相同温度中,氧气在淡水中溶解的程度比在海水中高20%。
电导率变化可能表明污染
水中电导率的陡然升高或降低或许说明存有污染。基于额外的氯离子,磷酸根和硝酸根离子,农业径流或污水泄漏将提升电导率。漏油或添加别的有机化合物会降低电导率,由于这类元素不易分解成离子。在这两种情况下,额外的溶解固体将对水质造成不良后果。
淡水电导率源
在溪流或河流中,常规的电导率水平来于周边的地质环境。粘土会促进电导率,而花岗岩基岩则不会。粘土中的矿物在溶解时会离子化,而花岗岩则维持惰性。同样,地下水的流入将取决于地下水流过的地质状况,进而有利于溪流或河流的电导率。从溶解的矿物质中大量离子化的地下水将提升其流入的水的电导率。
盐水电导率源
海洋中的大部分盐来自径流,沉积物和构造活动。雨中含有碳酸,可能导致岩石侵蚀,当雨水流过岩石和土壤时,矿物质和盐被分解成离子并被带走,最终到达海洋。
同时,沿着海洋底部的热液喷口也有助于溶解矿物质,随着热水从通风孔中渗出,它会释放出矿物质。海底火山可以将溶解的矿物质和二氧化碳喷入海洋。溶解的二氧化碳会变成碳酸,会腐蚀周围海底的岩石并增加盐分。随着水从海洋表面蒸发,这些来源的盐分被留下来累积数百万年。
诸如污染之类的排放物也会导致盐分和TDS的增加,因为废水中的污水会增加盐离子,而溢油会增加总溶解固体。
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