Прибор непрерывного мониторинга качества воды по её проводимости и температуре
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
491 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-21 18:12
SM ISO690:2012
СМЫСЛОВ, Владимир, SIDORENKO, Anatolie. Прибор непрерывного мониторинга качества воды по её проводимости и температуре. In: NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies, Ed. 2019, 24-27 septembrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, p. 70.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies 2019
Conferința "SPINTECH Summer school “S/F Hybrid Structures for Spintronics”"
2019, Chişinău, Moldova, 24-27 septembrie 2019

Прибор непрерывного мониторинга качества воды по её проводимости и температуре


Pag. 70-70

Смыслов Владимир, Sidorenko Anatolie
 
Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу
 
 
Disponibil în IBN: 27 ianuarie 2020


Rezumat

Водные объекты и их ресурсы играют исключительную роль в современном социально- экономическом развитии республики Молдова. Естественные и антропогенные изменения характеристик их режима часто приводит к риску негативного воздействия вод на население и хозяйство. Предупреждение или уменьшение этих рисков, повышение безопасности водопользования во многом зависит от мониторинга состояния водных объектов. Организация и проведение экологического мониторинга – одна из важнейших задач, служащих формирования устойчивого природопользования в республике. Цель работы – разработка технических средств для проведения удаленного непрерывного мониторинга гидрологических процессов [1]. Был разработан прибор непрерывного мониторинга качества воды, по измерению и сбору информации на SD- карту данных, по её проводимости и температуре. Прибор состоит: Цифровой индуктивный сенсор проводимости воды SE 670/G1 фирмы Knic c специальным кабелем и сборной двух метровой штангой [2], источник питания 220-24-06 SD, измерительный преобразователь с двумя выходными тока (4…20 mA) для подключения и работы цифровых Memosensos- сенсорв MemoRail, модуль сбора данных МСД 200 ОВЕН, адаптер АС4- ОВЕН USB- R S 485[3]. Цифровой индуктивный сенсор проводимости воды SE 670/G1 фирмы Knic, наиболее пригодный для удаленного и непрерывного контроля состава воды в акваториях, систем водоснабжения и сточных водоводах промышленности. Он являются бесконтактным (индуктивным) сенсором измерения проводимости жидких сред, который в совокупности с разработанным нами контроллером сбора и беспроводной передачи информации к удаленному пользователю, позволит проводить мониторинг состава воды. Это позволит ужесточить контроль за сточными, природными и питьевыми водами региона, а также за работой очистных сооружений. Информация накапливается на SD- карту в модуле сбора данных МСД 200- ОВЕН, с неё устанавливается на ПК в таблице Excel. Через разработанную программу Value Converter.exe информация представляется в удобном графическом виде, Рис.1.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Smislov, V.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Sidorenko, A.S.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Прибор непрерывного мониторинга качества воды по её проводимости и температуре</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'></relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>Водные объекты и их ресурсы играют исключительную роль в современном социально- экономическом развитии республики Молдова. Естественные и антропогенные изменения характеристик их режима часто приводит к риску негативного воздействия вод на население и хозяйство. Предупреждение или уменьшение этих рисков, повышение безопасности водопользования во многом зависит от мониторинга состояния водных объектов. Организация и проведение экологического мониторинга &ndash; одна из важнейших задач, служащих формирования устойчивого природопользования в республике. Цель работы &ndash; разработка технических средств для проведения удаленного непрерывного мониторинга гидрологических процессов [1]. Был разработан прибор непрерывного мониторинга качества воды, по измерению и сбору информации на SD- карту данных, по её проводимости и температуре. Прибор состоит: Цифровой индуктивный сенсор проводимости воды SE 670/G1 фирмы Knic c специальным кабелем и сборной двух метровой штангой [2], источник питания 220-24-06 SD, измерительный преобразователь с двумя выходными тока (4&hellip;20 mA) для подключения и работы цифровых Memosensos- сенсорв MemoRail, модуль сбора данных МСД 200 ОВЕН, адаптер АС4- ОВЕН USB- R S 485[3]. Цифровой индуктивный сенсор проводимости воды SE 670/G1 фирмы Knic, наиболее пригодный для удаленного и непрерывного контроля состава воды в акваториях, систем водоснабжения и сточных водоводах промышленности. Он являются бесконтактным (индуктивным) сенсором измерения проводимости жидких сред, который в совокупности с разработанным нами контроллером сбора и беспроводной передачи информации к удаленному пользователю, позволит проводить мониторинг состава воды. Это позволит ужесточить контроль за сточными, природными и питьевыми водами региона, а также за работой очистных сооружений. Информация накапливается на SD- карту в модуле сбора данных МСД 200- ОВЕН, с неё устанавливается на ПК в таблице Excel. Через разработанную программу Value Converter.exe информация представляется в удобном графическом виде, Рис.1.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>