ความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
หนึ่งในเหตุผลหลักว่าทำไมการตรวจสอบคุณภาพน้ำจึงมีความสำคัญคือเพื่อความปลอดภัยของน้ำดื่มของเรา โรคที่เกิดจากน้ำเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ และน้ำดื่มที่ปนเปื้อนสามารถนำไปสู่การเจ็บป่วยที่รุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ ด้วยการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดื่มของเราอย่างสม่ำเสมอ เราสามารถระบุสิ่งปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำก่อนที่จะถึงก๊อกน้ำของเรา
การตรวจสอบคุณภาพน้ำยังมีความสำคัญต่อสุขภาพของระบบนิเวศทางน้ำอีกด้วย แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลากหลายชนิด และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการอยู่รอดของพวกมัน ด้วยการตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ระดับออกซิเจนละลายน้ำ pH และความเข้มข้นของสารอาหาร เราสามารถระบุความไม่สมดุลหรือมลพิษในน้ำที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูและปกป้องระบบนิเวศเหล่านี้
นอกจากนี้ การตรวจสอบคุณภาพน้ำยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความยั่งยืนของการเกษตร เกษตรกรรมต้องอาศัยน้ำเพื่อการชลประทานอย่างมาก และคุณภาพของน้ำนี้ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชผล ด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เกษตรกรสามารถมั่นใจได้ว่าน้ำที่พวกเขาใช้เพื่อการชลประทานปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายซึ่งอาจส่งผลเสียต่อพืชผลของพวกเขา สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยปกป้องการผลิตอาหาร แต่ยังช่วยลดความจำเป็นในการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมลพิษทางน้ำต่อไป
นอกเหนือจากเหตุผลเหล่านี้ การตรวจสอบคุณภาพน้ำยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หลายๆ คนสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ว่ายน้ำ พายเรือ และตกปลาในทะเลสาบ แม่น้ำ และมหาสมุทร อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นอันตรายได้หากน้ำมีการปนเปื้อน การตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำสามารถช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้มาตรการที่เหมาะสม เช่น การออกคำแนะนำหรือการปิดพื้นที่บางส่วน เพื่อปกป้องสาธารณะจากอันตราย
โดยรวมแล้ว การตรวจสอบคุณภาพน้ำมีความสำคัญสูงสุดด้วยเหตุผลหลายประการ ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของน้ำดื่มของเรา ปกป้องระบบนิเวศทางน้ำ สนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน และรักษาแหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ หากไม่มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เราจะเสี่ยงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปจะใช้การวัดภาคสนามและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการร่วมกัน การวัดภาคสนามเกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างโดยตรงจากแหล่งน้ำ และการทดสอบ ณ สถานที่จริงเพื่อหาพารามิเตอร์ต่างๆ พารามิเตอร์เหล่านี้อาจรวมถึงอุณหภูมิ, pH, ความขุ่น, ออกซิเจนละลายน้ำ และสภาพการนำไฟฟ้า และอื่นๆ การวัดภาคสนามให้ผลลัพธ์ทันทีและสามารถช่วยระบุข้อกังวลหรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในทันที
อย่างไรก็ตาม การวัดภาคสนามเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับคุณภาพน้ำได้ การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมักจำเป็นเพื่อทดสอบพารามิเตอร์ที่หลากหลายขึ้น และเพื่อตรวจจับสิ่งปนเปื้อนที่ความเข้มข้นต่ำลง ตัวอย่างที่เก็บในภาคสนามจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการวิเคราะห์โดยละเอียดมากขึ้น รวมถึงการทดสอบแบคทีเรีย โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง และมลพิษอื่นๆ การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้ประเมินคุณภาพน้ำได้ละเอียดยิ่งขึ้น

ROS-8600 RO แพลตฟอร์ม HMI ควบคุมโปรแกรม

รุ่น
| ROS-8600 สเตจเดียว | ||
| ROS-8600 สเตจคู่ | ช่วงการวัด | แหล่งน้ำ0~2000uS/ซม. |
| แหล่งน้ำ0~2000uS/ซม. | น้ำทิ้งระดับแรก 0~200uS/cm | |
| น้ำทิ้งระดับแรก 0~200uS/cm | น้ำทิ้งทุติยภูมิ 0~20uS/cm | |
| น้ำทิ้งทุติยภูมิ 0~20uS/cm | เซ็นเซอร์ความดัน(อุปกรณ์เสริม) | แรงดันก่อน/หลังเมมเบรน |
| แรงดันเมมเบรนหลัก/รองด้านหน้า/ด้านหลัง | เซ็นเซอร์ pH (อุปกรณ์เสริม) | 0~14.00pH |
| การรวบรวมสัญญาณ | —- | 1.แรงดันต่ำของน้ำดิบ |
| 1.แรงดันต่ำของน้ำดิบ | 2.แรงดันต่ำทางเข้าปั๊มเสริมหลัก | |
| 2.แรงดันต่ำทางเข้าปั๊มเสริมหลัก | 3.ปั๊มเสริมแรงดันหลักออกแรงดันสูง | |
| 3.ปั๊มเสริมแรงดันหลักออกแรงดันสูง | 4.ระดับของเหลวสูงของถังระดับ 1 | |
| 4.ระดับของเหลวสูงของถังระดับ 1 | 5.ระดับของเหลวต่ำของถังระดับ 1 | |
| 5.ระดับของเหลวต่ำของถังระดับ 1 | 6.สัญญาณการประมวลผลล่วงหน้าและ nbsp; | |
| 6.2nd ปั๊มบูสเตอร์ทางออกแรงดันสูง | 7.อินพุตพอร์ตสแตนด์บาย x2 | |
| 7.ระดับของเหลวสูงของถังระดับ 2 | ||
| 8.ระดับของเหลวต่ำของถังระดับ 2 | ||
| 9.สัญญาณการประมวลผลล่วงหน้า | ||
| 10.อินพุตพอร์ตสแตนด์บาย x2 | การควบคุมเอาต์พุต | 1.วาล์วน้ำเข้า |
| 1.วาล์วน้ำเข้า | 2.แหล่งปั๊มน้ำ | |
| 2.แหล่งปั๊มน้ำ | 3.ปั๊มเสริมหลัก | |
| 3.ปั๊มเสริมหลัก | 4.ฟลัชวาล์วหลัก | |
| 4.ฟลัชวาล์วหลัก | 5.ปั๊มจ่ายสารหลัก | |
| 5.ปั๊มจ่ายสารหลัก | 6.น้ำหลักเหนือวาล์วระบายมาตรฐาน | |
| 6.น้ำหลักเหนือวาล์วระบายมาตรฐาน | 7.โหนดเอาต์พุตสัญญาณเตือน | |
| 7.ปั๊มเสริมรอง | 8.ปั๊มสแตนด์บายแบบแมนนวล | |
| 8.ฟลัชวาล์วรอง | 9.ปั๊มสูบจ่ายสารรอง | |
| 9.ปั๊มสูบจ่ายสารรอง | พอร์ตสแตนด์บายเอาท์พุต x2 | |
| 10.น้ำรองเหนือวาล์วระบายมาตรฐาน | ||
| 11.โหนดเอาท์พุตสัญญาณเตือน | ||
| 12.ปั๊มสแตนด์บายแบบแมนนวล | ||
| พอร์ตสแตนด์บายเอาท์พุต x2 | ฟังก์ชั่นหลัก | 1.การแก้ไขค่าคงที่ของอิเล็กโทรด |
| 1.การแก้ไขค่าคงที่ของอิเล็กโทรด | 2.การตั้งค่าสัญญาณเตือนโอเวอร์รัน | |
| 2.การตั้งค่าสัญญาณเตือนโอเวอร์รัน | 3.สามารถตั้งเวลาโหมดการทำงานทั้งหมดได้ | |
| 3.สามารถตั้งเวลาโหมดการทำงานทั้งหมดได้ | 4. การตั้งค่าโหมดการล้างแรงดันสูงและต่ำ | |
| 4. การตั้งค่าโหมดการล้างแรงดันสูงและต่ำ | 5.ปั๊มแรงดันต่ำจะเปิดขึ้นเมื่อเตรียมการประมวลผล | |
| 5.ปั๊มแรงดันต่ำจะเปิดขึ้นเมื่อเตรียมการประมวลผล | 6.สามารถเลือกแบบแมนนวล/อัตโนมัติได้เมื่อบู๊ตเครื่อง | |
| 6.สามารถเลือกแบบแมนนวล/อัตโนมัติได้เมื่อบู๊ตเครื่อง | 7.โหมดการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเอง | |
| 7.โหมดการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเอง | 8. แจ้งเตือนหากการสื่อสารหยุดชะงัก | |
| 8. แจ้งเตือนหากการสื่อสารหยุดชะงัก | 9. กระตุ้นการตั้งค่าการชำระเงิน | |
| 9. กระตุ้นการตั้งค่าการชำระเงิน | 10. ชื่อบริษัท เว็บไซต์สามารถปรับแต่งได้ | |
| 10. ชื่อบริษัท เว็บไซต์สามารถปรับแต่งได้ | แหล่งจ่ายไฟ | DC24V±10 เปอร์เซ็นต์ |
| DC24V±10 เปอร์เซ็นต์ | อินเทอร์เฟซส่วนขยาย | 1.เอาต์พุตรีเลย์ที่สงวนไว้ |
| 1.เอาต์พุตรีเลย์ที่สงวนไว้ | 2.การสื่อสาร RS485 | |
| 2.การสื่อสาร RS485 | 3.พอร์ต IO ที่สงวนไว้, โมดูลแอนะล็อก | |
| 3.พอร์ต IO ที่สงวนไว้, โมดูลแอนะล็อก | 4.มือถือ/คอมพิวเตอร์/หน้าจอสัมผัสแบบซิงโครนัสและ nbsp; | |
| 4.มือถือ/คอมพิวเตอร์/หน้าจอสัมผัสแบบซิงโครนัสและ nbsp; | ความชื้นสัมพัทธ์ | ≦85 เปอร์เซ็นต์ |
| ≤85 เปอร์เซ็นต์ | อุณหภูมิสภาพแวดล้อม | 0~50℃ |
| 0~50℃ | ขนาดหน้าจอสัมผัส | 163x226x80มม. (สูง x กว้าง x ลึก) |
| 163x226x80มม. (สูง x กว้าง x ลึก) | ขนาดรู | 7 นิ้ว: 215*152 มม. (กว้าง * สูง) |
| 215*152 มม.(กว้าง*สูง) | ขนาดคอนโทรลเลอร์ | 180*99(ยาว*กว้าง) |
| 180*99(ยาว*กว้าง) | ขนาดเครื่องส่งสัญญาณ | 92*125(ยาว*กว้าง) |
| 92*125(ยาว*กว้าง) | วิธีการติดตั้ง | หน้าจอสัมผัส: แผงฝังตัว; ตัวควบคุม: เครื่องบินคงที่ |
| หน้าจอสัมผัส: แผงฝังตัว; ตัวควบคุม: เครื่องบินคงที่ | โดยสรุป การตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความปลอดภัยของน้ำดื่ม การปกป้องระบบนิเวศทางน้ำ การสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน และการอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการรวมการวัดภาคสนามและการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเข้าด้วยกัน เราจึงสามารถมีความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อจัดการกับข้อกังวลหรือปัญหาต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของเราในการตรวจสอบและปกป้องแหล่งน้ำของเราเพื่อให้แน่ใจว่ามีอนาคตที่ยั่งยืนและดีต่อสุขภาพสำหรับทุกคน | Touch screen:panel embedded; Controller: plane fixed |
In conclusion, monitoring water quality is crucial for ensuring the safety of our drinking water, protecting aquatic ecosystems, supporting sustainable agriculture, and preserving recreational water bodies. By combining field measurements and laboratory analysis, we can obtain a comprehensive understanding of water quality and take necessary actions to address any concerns or issues. It is our responsibility to monitor and protect our water sources to ensure a sustainable and healthy future for all.

