发布日期:2026-02-02 浏览次数:5
一、为什么越来越多工程开始采用“三参数联控”?

在传统消毒加药系统中,控制逻辑往往非常简单:
•要么只看余氯
•要么只用ORP
•少数场合加入pH作为“参考显示”
但随着水质复杂化、无人值守水站增多、运行成本压力增大,工程现场逐渐发现一个问题:
单一参数控制,已经很难兼顾“杀菌效果、稳定性和药耗控制”。
这正是SEKO(西科/赛高)三参数联控系统逐渐被采用的根本原因。
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二、余氯、ORP、pH在消毒系统中的真实角色分工
在进入案例之前,必须先明确一个工程事实:
三参数联控不是“多此一举”,而是“各司其职”。
1️⃣余氯:药剂残留的“量化边界”
•反映水中剩余消毒剂浓度
•决定是否存在过量投加风险
•是合规性与安全性的核心指标
👉余氯更像是“刹车线”
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2️⃣ORP:杀菌能力的“即时反馈”
•反映水体整体氧化能力
•对有机物、微生物负荷变化极为敏感
•能真实反映消毒是否“正在有效发生”
👉ORP是“实时战斗力指标”
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3️⃣pH:决定“同样的氯,是否真的好用”
在含氯消毒中:
•pH决定HOCl/OCl⁻比例
•同样1 mg/L余氯
o pH 6.5→杀菌极强
o pH 8.0→杀菌能力明显下降
👉pH是“效率放大器或削弱器”
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三、为什么SEKO三参数联控不是所有项目都适用?
必须强调一点:
三参数联控是“高级方案”,但不是“万能方案”。
它更适合以下几类工况:
•水质波动大
•负荷变化频繁
•对消毒效果要求高
•无人值守或少人值守
下面通过真实适用案例来说明。
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四、SEKO余氯+ORP+pH三参数联控的典型适用案例
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案例一:二次供水泵房(居民小区/医院/学校)
1️⃣工况特点
•水源来自市政,但管网停留时间长
•夜间低流量,白天高峰突增
•容易出现:
o余氯达标但末端杀菌不足
o ORP白天骤降
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2️⃣单参数控制的问题
•只控余氯
→夜间余氯过高、白天杀菌滞后
•只控ORP
→药耗失控,余氯超标风险大
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3️⃣SEKO三参数联控逻辑
•ORP作为主调节参数
o反映管网真实消毒状态
•余氯设为上限约束
o防止夜间过量投加
•pH实时修正ORP判断阈值
👉系统不再“盲目追ORP数值”,而是在pH合理区间内判断ORP是否有效。
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4️⃣实际效果
•末端微生物合格率显著提高
•夜间药耗下降20%以上
•投诉率明显下降
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案例二:泳池水处理系统(公共泳池/酒店泳池)
1️⃣工况特点
•人流量变化极大
•有机污染负荷瞬时升高
•pH波动频繁
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2️⃣只控余氯的常见后果
•高峰期杀菌滞后
•余氯显示正常,但:
o水体浑浊
o结膜刺激
o ORP偏低
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3️⃣SEKO三参数联控方案优势
•ORP快速反映污染负荷变化
•pH自动参与修正消毒效率判断
•余氯限制“补氯过冲”
在SEKO系统中:
•当pH偏高
→系统允许ORP目标略上移
•当pH恢复
→ORP目标自动回归
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4️⃣工程结果
•高峰期水质响应速度显著提升
•刺激性投诉减少
•管理人员不再频繁手动干预
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案例三:农村集中供水/小型水站(无人值守)
1️⃣工况特点
•水源波动大
•运维人员不固定
•现场调整能力弱
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2️⃣单参数控制的风险
•余氯易被“调死”
•ORP波动无人关注
•pH偏移长期被忽略
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3️⃣三参数联控的工程价值
在SEKO系统中:
•ORP决定是否需要加药
•pH判断“加了有没有用”
•余氯决定“加到哪里停”
这本质上是:
把“经验判断”固化进控制逻辑
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案例四:循环冷却水系统(强有机负荷)
1️⃣工况特点
•ORP易被有机物拉低
•余氯消耗极快
•pH变化影响杀菌效率
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2️⃣三参数联控的核心意义
•防止ORP低→无限制加药
•防止余氯高→实际杀菌无效
•利用pH判断是否“氯被浪费”
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五、SEKO三参数联控的工程设计关键点
1️⃣永远不要三参数“同权控制”
正确逻辑是:
•ORP=主控制
•余氯=上下限约束
•pH=修正因子
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2️⃣不要追求三参数“数值同步”
•数值不同是正常现象
•逻辑一致才是目标
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3️⃣三参数联控≠参数越多越好
如果:
•水质极稳定
•人工运维充足
单参数反而更经济。
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六、结语:三参数联控,本质是“尊重水质复杂性”
在真实工程中:
消毒不是“投够药就行”,而是一个动态博弈过程。
SEKO余氯+ORP+pH三参数联控的价值在于:
•不迷信单一指标
•不依赖人工经验
•让系统“像懂水的人一样思考”
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