技術文章
Technical articles簡而言之,如果確實不想測量溫度,那就不需要測量。然而,同時監測益處多多。
水溫是簡單的水質參數,但可以提供極多的重要信息。一些水位傳感器內部集成了熱敏電阻,比如H-3123潛水式壓力傳感器,但是大多數水位傳感器需要增加附屬熱敏電阻才能夠收集溫度數據。
有一些溫度傳感器也可以收集其他水質參數,比如Pro Swap Logger和EXO多參數水質儀;這些儀器有內置水位傳感器,這意味著我們選擇的儀器是以水溫測量為側重點,而深度或水位測量是附帶的。
你是否遇到過這種情況:寒冷的冬天用非潛水壓力傳
感器測量水位,突然讀數開始變得有點不穩定?這可能是因為孔管中結冰所致。孔管可能是透氣式傳感器的一部分,這種傳感器的優點是自動補償大氣壓力。一篇題為“高海拔地下水位測量"的博文中這樣寫道,
大氣壓力以及水的鹽度會影響水位讀數。下面談一談鹽度。
如果知道水的溫度是多少,會對空氣溫度有更好的了解,從而為傳感器安全性所需的設備維護做好準備。同樣,不要將潛水式壓力傳感器留在會結冰的水中- -傳感器本身會破裂,導致在下一個監測季來臨之前
需要支出額外費用進行維修。
除了對儀器的影響外,水本身在寒冷天氣下也會發生變化。在0°C時,水會從液態變成固態
(這里請忽略導電性及其對水固化的影響)。當然,冰的密度不同,水位傳感器上的冰會影響壓力讀數,從而導致結果不準確。
雷達也會被冰影響,因為雷達實際上無法再接觸到水了--水位在一段時期內可能看似穩定。一旦冰開始破碎,冰塊開始向下游漂浮,雷達的水位數據就可能非常不穩定,因為微波會從這些冰塊上彈開,直到所有冰都消失。
水溫也是其他測量參數在系統中如何變化的一個很好指標。溶解氧、pH和導電性是三個取決于水溫的參數。溫度越高,pH的中性值越低。這意味著什么呢?在室溫下,中性水的pH值為7.00標準單位。然而,隨著水溫升高,水的中性pH值會變化,因為進入水中的氫離子數會多于氫氧根離子。如果你用pH緩沖液來校準儀表,你會注意到隨著這些水溶液升溫,緩沖液“酸性增加"。并不是真的變得酸性更高了- -而是緩沖液的中性值隨著溫度變化而變化。
溶解氧也是依賴溫度的另一個參數,溫度越高,水中
氧氣的飽和濃度就越低。任何溫度偏差也會伴隨著這
些參數的預期變化。如果考慮季節,冬天的冷水存儲的溶解氧濃度會高于夏天溫水中的溶解氧濃度。
最后,電導率依賴于溫度,所以許多儀器會用“比電
導率"這一參數來補償溫度。比電導率解釋了校準過程中以及傳感器部署期間的溫度,從而可以在更長時期內以及在傳感器之間比較數值。然而,總體而言,隨著溫度升高,非補償的電導率會升高。
雖然僅憑水位就可以顯示有物體進入水體,但是這并不是全貌。如果水更暖或更涼,就可以幫助確定流入物的來源。
例如,假設站點位于一個從湖底釋放水的大壩和一個用水來冷卻的工業工廠的下游。如果河水位標處的水位升高,而且溫度相應下降,則可以認為水源是大壩,因為水庫底部的水可能比頂部的水更涼,這很可能與我們假設的河流相匹配。然而,如果水位升高而且水溫也升高,則可能認為工廠正在向河流中放水。
溫度也可以指示進入水中的污染物,比如污水。在城區夏季暴雨期間,水溫升高也是很典型的,因為雨水從加熱的不透水區域沖入盆地一這是另一個污染指標。最后,溫度可以指示水生環境的整體變化。森林火災
會對生態系統造成極大的破壞,在起火之前和之后知
曉河水溫度有助于確定火災造成的影響,不論水位如何。
水溫與水位結合測量的原因還有很多,但是這三項是
非常好的討論點。如果想要給監測現場增加水溫和水位傳感器,請聯系我們,我們會幫助你選擇最佳的解決方案。