发布日期:2026-02-27 浏览次数:4
在现代水处理消毒系统中,单一参数控制已经难以满足稳定、安全、高效运行的要求。尤其在自来水处理、二次供水系统、医院污水处理、泳池循环水以及工业循环水领域,仅依靠余氯或单独pH控制往往会出现数据正常但消毒效果不稳定的问题。

因此,多参数联控逐渐成为行业主流解决方案。其中,意大利SEKO西科SEKO双参数控制仪表,通过余氯、ORP与pH协同控制,实现了真正意义上的智能化自动加药系统。
本文将从控制原理、系统结构、联控逻辑及实际工程案例进行全面解析。
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一、为什么单参数控制已经不够用
传统消毒系统通常存在以下方式:
•只控制余氯
•只监测ORP
•人工调整pH
但在实际工程中经常出现:
•余氯达标却杀菌效果差
•ORP波动频繁
•药剂消耗异常增加
•系统反复调节不稳定
根本原因在于:
消毒效果由多个水质参数共同决定。
三者关系如下:
参数作用
余氯消毒剂浓度
ORP实际氧化杀菌能力
pH决定有效氯比例
只有联动控制,系统才真正稳定。
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二、西科SEKO双参数仪表系统结构
SEKO双参数仪表通常可实现:
•两路核心参数控制
•外部参数联动输入
•自动加药输出控制
系统组成包括:
1️⃣在线检测探头
常见组合方式:
•余氯+pH
•ORP+pH
•余氯+ORP
通过扩展系统实现三参数联控。
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2️⃣控制输出模块
仪表输出:
•4–20mA信号
•脉冲控制信号
•继电器控制
用于调节:
•SEKO计量泵
•次氯酸钠发生器
•酸碱加药系统
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3️⃣自动加药执行系统
形成完整闭环:
检测→判断→调节→稳定。
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三、余氯、ORP与pH之间的真实关系
这是工程中最关键的一点。
(1)pH决定有效氯形态
次氯酸在水中存在两种形式:
•HOCl(强杀菌)
•OCl⁻(弱杀菌)
当:
•pH≤7→HOCl比例高
•pH≥8→杀菌能力明显下降
即使余氯数值相同,杀菌能力可能相差数倍。
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(2)ORP反映真实消毒能力
ORP代表:
水体氧化能力。
一般经验值:
ORP值消毒状态
<650mV消毒不足
650–750mV正常消毒
>800mV投加过量
因此ORP是系统安全的重要参考。
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(3)余氯代表持续消毒能力
余氯保证:
•管网持续抑菌
•二次污染防护
三者缺一不可。
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四、多参数联控运行逻辑(核心控制方式)
SEKO双参数系统常见控制策略:
第一层:pH优先控制
先稳定pH范围:
6.8~7.5
保证消毒效率基础条件。
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第二层:ORP快速响应控制
当污染负荷变化时:
ORP快速反馈变化。
系统立即调整计量泵输出。
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第三层:余氯稳定维持
余氯用于长期稳定控制。
避免系统频繁波动。
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形成:
快速响应+稳定维持控制模式
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五、典型工程应用案例
案例一:二次供水消毒系统
原问题:
•余氯稳定
•用户仍反馈水质异味
原因:
pH偏高导致有效氯下降。
改造方案:
SEKO双参数仪表增加pH联控。
结果:
•药耗降低约20%
•消毒稳定提升。
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案例二:污水处理出水消毒
问题:
ORP剧烈波动。
原因:
进水负荷变化大。
解决:
采用ORP+余氯双闭环控制。
系统运行明显稳定。
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六、SEKO双参数联控系统优势
1️⃣自动化程度高
无需人工频繁调整。
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2️⃣药剂节省明显
避免过量投加。
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3️⃣数据更真实
避免单参数误判。
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4️⃣系统响应更快
ORP快速反馈优势明显。
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5️⃣适合无人值守水站
长期稳定运行。
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七、现场安装关键注意事项
1.探头安装顺序
建议:
pH→ORP→余氯
保证检测准确。
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2.取样流量稳定
流量波动会导致:
数据假漂移。
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3.避免气泡干扰
必须安装稳流检测池。
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4.定期清洗电极
尤其在污水系统中。
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八、常见运行误区
❌只看余氯数值
容易造成消毒假达标。
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❌ORP设定过高
导致药剂浪费。
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❌忽略pH控制
系统永远调不稳定。
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九、多参数联控的发展趋势
未来SEKO仪表系统正在向以下方向发展:
•多参数一体化平台
•云端监控
•自动PID优化
•智慧水务管理
•无人运维系统
水处理控制将由经验运行转向数据驱动。
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十、总结
西科SEKO双参数仪表通过余氯、ORP与pH多参数联控,使消毒系统从传统“单点控制”升级为综合水质控制系统。
其核心价值在于:
•提高消毒可靠性
•降低药剂消耗
•稳定运行状态
•减少人工干预
这也是当前自动加药系统发展的重要方向。
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