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农业面源污染防控新手段:地表径流在线监测系统详解


2025.03.19 浏览量:117 次
农业面源污染作为当今水环境治理中的重要课题,已引起广泛关注。在农业生产和农村生活中,氮、磷等营养盐以及其他污染物在水力作用下,以随机、分散且无组织的方式进入地表水体,导致水质恶化。与工业点源污染不同,农业面源污染具有隐蔽性强、分布广、发生时间不确定的特点,这使得对其监测和管理成为一项复杂而迫切的任务。为了有效应对这一问题,开发高效的地表径流污水在线监测系统成为关键手段,下面就和赢润集团工作人员一起来了解一下农业面源污染物在线分析仪在氮磷污染监控的应用吧!
农业面源地表径流水污染监测
农业面源污染的发生与降雨和地表径流密切相关,尤其是在降雨量较大的汛期,污染物随径流进入水体的可能性显著增加。为了全面了解流域内的污染状况,监测工作需要覆盖完整的周期,通常以一个水文年为单位。一个完整的水文年包括汛期和非汛期两个阶段。汛期的划分依据洪水发生的频率,通常要求90%以上的大洪水出现在这一时段内,而主汛期则需覆盖80%以上的洪水事件。非汛期则是一年内除汛期外的其他时间。通过这样的周期设计,监测系统能够捕捉污染物的动态变化,为分析污染来源和制定防治措施提供可靠数据支持。

以赢润集团研发的ERUN-SZ-OD5000户外小型水质自动监测系统为例,这种设备在农业面源污染监测中展现了显著优势。该系统能够检测水体中的化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮以及高锰酸盐指数等关键污染物浓度,同时集成pH、溶解氧、电导率、浊度等探头式传感器。这种高集成度的设计不仅降低了设备成本,还提升了监测效率。系统具有电源防雷措施和废液收集单元,满足1个月以上废液量的收集,保证系统稳定运行。这些特性使其特别适用于野外长期监测,能够适应农业区域复杂多变的环境条件。
农业断面地表径流水污染物监测系统技术参数
农业面源污染地表径流在线监测系统涉及以下监测指标及方法
1、pH值:采用HJ/T 96(电极法)进行监测。
2、电导率:采用HJ/T 97(电极法)进行监测。
3、浊度:采用HJ/T 98(电极法)进行监测。
4、溶解氧:采用HJ/T 99(电极法)进行监测。
5、化学需氧量:采用HJ 377(光度法)进行监测。
6、氨氮:采用HJ 101(光度法)进行监测。
7、总氮:采用HJ/T 102(光度法)进行监测。
8、总磷:采用HJ/T 103(光度法)进行监测。


除了技术层面的优势,在线监测系统的应用还需结合实际情况优化部署。例如,在流域内选择关键节点布设监测点,如农田排水口、河流汇入口等,可以更准确地捕捉污染物的迁移路径。同时,监测频率应根据降雨强度和农业活动周期灵活调整。汛期降雨频繁,污染物随径流快速迁移,监测系统需提高采样频率,甚至实现分钟级实时监测;而在非汛期,污染负荷相对稳定,可适当降低频率以节约资源。这种动态调整能够平衡监测精度与运行成本,确保数据的代表性。

从更广的视角看,农业面源污染地表径流在线监测系统不仅是技术工具,更是推动绿色农业发展的重要支撑。传统农业依赖大量化肥和农药,导致土壤和水体污染日益严重,而实时监测系统的引入,可以帮助农民优化施肥灌溉策略,减少污染物排放。同时,监测数据为政府制定环保政策提供了科学依据,例如划定生态红线或实施污染补偿机制。这些措施共同作用,能够有效缓解水质恶化压力,促进农业生产与生态环境的协调发展。

以上就是关于地表径流污水在线监测系统的相关介绍,在农业面源污染物在线分析仪在氮磷污染监控的应用中,系统的稳定性和维护性同样不可忽视。农业区域往往地处偏远,气候条件多变,设备需具备较强的抗干扰能力和耐用性。以ERUN-SZ-OD5000为例,其探头式传感器设计简化了安装和更换流程,降低了维护难度。同时,系统支持远程数据传输,用户可通过云平台实时查看水质状况,无需频繁现场操作。这种智能化设计不仅提升了监测效率,还为大规模推广应用奠定了基础。
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