水中溶解氧(DO)的含量与温度、大气压力和含盐量有关。温度升高,溶解氧量显著下降;大气压力减小,即氧的分压减小,溶解氧量也减少;含盐量增高,溶解氧量也减少。溶解氧的饱和率,随着水温的升高,氧在水中的溶解度逐渐降低,在latm(1.0lX105Pa)的大气压下,氧在纯净淡水中的溶解度100C时为11.33mg/L,200C时为9.17mg/L,300C时为7.63mg/L
由于地表水敞露于空气中,通常测定清洁的地表水时,往往会得到溶解氧量接近饱和状态的测试结果。如果河流水中含有藻类时,藻类在阳光下进行光合作用而释放出氧气,所以某些河流水中溶解氧的含量为过饱和状态。湖泊水的溶解氧量在一般情况下与水层的深度成反比。污染严重的水体,由于氧化作用加快,水中的氧含量消耗过度,来不及补偿,导致水中溶解氧量趋近于零,这种情况就是我们平时见到的水体发黑变臭的原因。式变化,明显印证水中溶解氧随水温变化的规律。
根据肯富来水泵厂的统计分析,整点上报各参数信息的数据入库率达到97.5%,系统数据传输功能成功率较高,经过分析对比,可明显发现,监测指标中水温随季节、时间的变化较为明显,与现场实际状况相符。为测试系统报警功能,采用人为添加试剂的方法,改变水样的PH值,使水样PH值发生大范围变化,超出监测上限值,实验过程中,系统成功发送预警短信,同样采用人为改变水样成分的方法,测试其他水质指标超限报警功能,预警短信发送即时、有效,成功收到预警短信30余条,预警成功率100%。
本文叙述了监测系统基站和肯富来化工泵在现场运行的方案与注意事项。通过连续运行五个多月的现场测试,监测基站现场运行稳定,采集、检测、整点上报以及报警功能均稳定实现;监测中心作为系统后台,监测数据的录入、查询等功能亦运行良好,经鉴定,数据可靠性高。
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