水质在线自动监测系统
水质在线监测系统
水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。
水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。
其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下:与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。
与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。
这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。
紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。
在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的情况下直接测量浓度超过1000mg/L的水样。
辅助参数测试系统中的pH、氧化还原电位和温度采用具有温度补偿功能的氧化还原电极法监测水样的pH值、氧化还原电位和水温;流量测量采用明渠流量计实时监测;电导率的检测通过电导率传感器完成;浊度和悬浮固体的检测通过可见光透射和散射的原理进行测定;溶解氧的测定采用电极法。
水质自动监测系统介绍
水质自动监测系统介绍
水质自动监测系统是一种预测水环境质量的神奇系统,它能够实时监
测水域的水质状况并作出准确的反应。
水质自动监测系统由多个传感器组成,能够监测水质的重要指标,包括但不限于水温、溶解氧、PH值、浊度、水中污染物等。
它还可以根据测量结果的变化而做出实时反应,向用
户及时传达可信的水质信息。
水质自动监测系统的传感器技术是构成水质自动监测系统的核心部分。
它能够精确地测量水中的溶解氧、PH值、浊度等因素,以及水体中污染
物的含量。
在现代水质自动监测系统中,已经开发出了多种新颖的传感器
技术,它们可以按照模板检测水质,这大大提高了数据的准确性和可靠性。
为了将测量的数据及时上传到服务器,水质自动监测系统还使用了无
线网络技术。
通过无线传感器,可以将数据实时传达到服务器,实现对水
质的在线监测。
此外,水质自动监测系统还能实时显示各种水质状况,以提供给用户
及时的信息。
它还可以通过数据分析,发现水环境中可能出现的恶化趋势,以便提早采取行动,防止水环境恶化情况的发生。
总之,水质自动监测系统是一门极具前景的技术。
什么是水质在线监测系统
什么是水质在线监测系统水质安全关系到人民群众的生命健康与生态环境的可持续发展,因此,水质监测成为了环保领域重要的一环。
随着科技的快速发展,水质在线监测系统应运而生,以其智能化、高效化的特点,为水质安全保障插上了科技的翅膀。
水质在线监测系统,作为现代水质监测技术的集大成者,采用了多集成一体化机身设计,这一创新不仅让设备更加紧凑、便于安装与维护,更重要的是,水质在线监测系统能够根据不同监测场景的需求,灵活搭配各类高精度数字传感器。
无论是城市供水系统、工业废水排放口,还是湖泊、河流等自然水体,都能找到最适合的监测方案,保障监测数据的全面性与准确性。
水质在线监测系统支持远程监控与管理功能。
通过互联网技术的深度融合,管理人员只需轻点鼠标或滑动手机屏幕,就能随时随地查看水质数据和系统的运行状态。
这种跨越时空界限的管理方式,提升了工作效率,让管理人员能够迅速响应水质异常情况,及时采取应对措施,有效防止水质污染事件的扩大。
此外,水质在线监测系统还搭载了远程云平台,这一平台如同一个智慧的大脑,能够实时监测水质各要素的状态,包括但PH值、溶解氧、浊度、重金属含量等关键指标。
通过云计算和大数据分析技术,云平台能够迅速处理海量数据,水质在线监测系统为管理人员提供直观的图表和报告,帮助他们快速掌握水质变化趋势,为科学决策提供依据。
水质在线监测系统还配备了全新触摸大屏,界面友好,操作简便。
动态显示当前水质监测参数,让管理人员一目了然,即使是非专业人员也能轻松上手。
同时,各监测要素的数据能够自动存储并支持随时查看,为后续的数据分析和问题追溯提供了便利。
更为人性化的是,水质在线监测系统实现了水样的自动循环。
这一设计不仅减少了人工操作的频率,降低了劳动强度,还提高了监测效率。
水样在系统中循环流动,保障了监测数据的连续性和稳定性,为水质安全保障筑起了一道坚实的防线。
水质在线监测系统以其智能化、高效化、便捷化的特点,正在逐步成为水质监测领域的主流选择。
水质在线监测系统设计方案
水质在线监测系统设计方案一、引言水质是指水中溶解物、悬浮物、微生物和有机物等的数量和质量的综合反映。
水质的好坏直接关系到人们的生活环境和健康。
传统的水质监测方法需要人工采样、实验室分析,耗时费力,且无法及时监测到水质变化,因此迫切需要一种水质在线监测系统来实时监测水质状况。
二、系统构成1.传感器:用于检测水质参数的传感器,如pH值、溶解氧、浊度、温度等。
传感器应具有高精度、高灵敏度和抗干扰能力,能够实时监测水质指标,并将数据传输给监测系统。
2.数据采集与传输模块:负责采集传感器获取的数据,并通过无线通信方式将数据传输给监测系统。
数据采集与传输模块应具有高稳定性和可靠性,能够确保数据传输的准确性和实时性。
3.监测系统:接收并处理传感器采集的数据,并对水质指标进行实时分析和评估。
监测系统应具有数据处理和存储功能,能够生成水质监测报告,并提供数据可视化界面以便于用户查看。
4.报警系统:监测系统通过与报警系统的连接,能够在水质数据异常时发出报警信号,通知相关人员进行处理。
三、系统特点与优势1.实时性:水质在线监测系统能够实时监测水质指标,及时发现异常情况,确保水质安全。
2.准确性:传感器具有高精度和高灵敏度,能够精确测量水质指标,提高监测数据的准确性。
3.自动化:水质在线监测系统能够实现自动采集、传输和处理数据,减轻人工工作量,提高工作效率。
4.可视化:监测系统提供数据可视化界面,用户可以直观地查看水质变化趋势和监测数据,方便实时监控和分析。
5.报警功能:监测系统与报警系统连接,可以及时发出报警信号,确保异常情况能够及时得到处理,防止事故发生。
四、系统实施步骤1.传感器选择:根据监测需要选择适合的传感器,满足监测参数和精度要求。
2.网络建设:搭建监测系统所需的网络环境,包括传感器与数据采集传输模块之间的通信网络,以及监测系统与用户终端之间的通信网络。
3.数据采集与传输模块:设计并制造数据采集与传输模块,保证数据采集的准确性和实时性。
水质在线监测系统
水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。
水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。
其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下:与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。
与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。
这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。
紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。
在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的情况下直接测量浓度超过1000mg/L的水样。
辅助参数测试系统中的pH、氧化还原电位和温度采用具有温度补偿功能的氧化还原电极法监测水样的pH值、氧化还原电位和水温;流量测量采用明渠流量计实时监测;电导率的检测通过电导率传感器完成;浊度和悬浮固体的检测通过可见光透射和散射的原理进行测定;溶解氧的测定采用电极法。
水质在线监测系统介绍
水质在线监测系统介绍水质在线监测系统是一种可以实时监测水质的技术,通过各种传感器和监测设备,可以监测水体中的溶解氧、浊度、PH值、温度、电导率等多种水质指标。
该系统广泛应用于水资源管理、环境监测、水处理以及水质保护等领域。
水质在线监测系统的主要组成部分包括传感器、数据传输设备、数据处理系统和用户界面。
传感器是水质在线监测系统的核心部件,用于采集水体中的各种水质指标。
根据需要,可以选择不同类型的传感器,如溶解氧传感器、PH传感器、浊度传感器等。
这些传感器可以安装在水体中或者在水管中,通过连续监测水质指标来实现对水质的监测。
数据传输设备用于将传感器采集到的数据传输到数据处理系统。
目前,常用的数据传输方式包括有线传输和无线传输。
有线传输方式通常使用以太网、RS485等接口,可以使用标准网络设备进行数据传输。
无线传输方式常用的有GPRS、3G、4G和无线局域网等,可以实现远程监测和控制。
数据处理系统是水质在线监测系统的核心,主要用于接收、存储、处理和分析传感器采集到的数据。
数据处理系统可以使用专用的硬件设备或者云计算平台。
对于小规模的应用,可以使用单机版的数据处理系统,对于大规模的应用,可以使用分布式的数据处理系统。
数据处理系统可以根据需要进行灵活的配置,可以设置报警阈值,当水质指标超过设定的阈值时,系统会自动报警,提醒操作人员进行处理。
用户界面是水质在线监测系统的用户接口,通过用户界面可以实时查看监测结果,分析历史数据,设置参数等。
用户界面可以使用计算机、手机、平板等设备进行访问,可以通过Web页面、移动应用程序等方式实现。
用户界面可以根据需要进行定制,可以根据用户的需求添加或删除功能。
1.实时性:水质在线监测系统可以实时监测水质指标,不受时间和空间的限制。
可以随时获取水质数据,及时了解水体的污染情况。
2.自动化:水质在线监测系统可以实现自动采集、传输和处理数据,消除了人工采样和分析所带来的误差。
可以大大提高数据的准确性和可靠性。
水质监测 水质在线监测系统的简要介绍
水质监测水质在线监测系统的简要介绍水是重要的自然资源,近几年随着城市化进程的加快,水污染的现象越来越严重,带来的危害也逐渐增多,因此水资源的保护与利用被提上日程。
在此过程中,水体环境污染监测是重要的一环,只有通过良好的监测,得到科学的污染数据,才能对水体污染进行靶向治理。
水质在线监测系统应用而生,帮助有关部门实时监测、追踪溯源,为水体环境治理提供可靠支撑。
水质在线监测设备主要是对污染源排污状况进行分析测试。
系统通常由采样设备、水质在线监测仪器、数据采集设备、数据传输设备、通讯设备和终端接收设备组成。
有利于水质监测效率提高、加快污水治理、提升水质量、降低水环境管理成本、预警预报重大水质污染事故。
ZWIN-WQMS06水质在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心组成一个从取样、预处理、分析到数据处理及存贮的完整系统,从而实现对样品的在线自动监测,一般包括取样系统、预处理系统、数据采集与控制系统、在线监测分析仪表、数据处理与传输系统及远程数据管理中心。
测定原理:光度法适用:水源地监测、环保监测站,市政水处理过程,循环冷却水工业水源循环利用、工厂化水产养殖等领域常规参数:水质五参数(温度、PH、溶解氧、电导率、浊度)、CODcr.氨氮、总磷、总氮、总有机碳、叶绿素等ZWIN-WQMS08多参数水质在线监测系统采用高度集成各传感器探头,配置控制器进行控制及显示,可直接投入式安装或集成到岸边站、浮标站,相比传统水质分析仪,无需试剂,更加经济环保,方便快捷。
参数:温度、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、氮氮、余氧等适用:水质断面常规参数监测系统,包括水质标准站、微型站、岸边站、浮标站和水质传感器等。
ZWIN-WQMS10多光谱水质在线监测系统包含光谱仪、光谱水质数据处理终端、算法模型及管控平台;使用的双光路紫外-可见全光谱采集探头;对水体污染物200nm-1000nm的吸收响应波段,并结合紫外探测器的量子效率有针对性的搭建高信噪比、高分辨率的双光路光谱采集系统。
水质在线监测系统解决方案
水质在线监测系统解决方案水质在线监测系统是一种集成了传感器、数据采集、数据传输和数据分析等技术的智能化系统,主要用于对水体的水质参数进行实时检测和分析。
该系统广泛应用于水源地、水处理厂、饮用水供应系统以及各种水体污染监测等领域。
以下是一个水质在线监测系统的解决方案:1.传感器选择和布局:传感器是水质在线监测系统的核心部件,常用的传感器有PH传感器、溶解氧传感器、浊度传感器、电导率传感器等。
在选择传感器时,要根据监测目标和水质特性进行合理的选择,并合理布局在监测点位。
2.数据采集和传输:采集传感器所测得的数据,并实时传输至数据处理中心。
数据采集可以通过无线网络、有线网络等方式进行,采用工业级的数据采集设备确保可靠性和稳定性。
而对于数据传输,可以选择云平台接入,便于数据的集成和分析。
3.数据存储和处理:数据存储和处理是在线监测系统的核心功能之一、在数据存储上,可以采用数据库技术,确保数据的可靠性和安全性,并且便于后续数据的分析和应用。
在数据处理上,可以使用数据挖掘、模型识别等技术,对水质参数进行分析和预测,提供数据决策支持。
4.数据分析和报告生成:通过数据分析,可以对水质参数进行趋势分析、异常检测等,及时发现水质问题,并报警通知相关人员。
同时,系统还可以生成日报告、月报告等,供相关部门和管理人员查看。
5.用户接口设计:用户接口设计是系统使用的关键环节,要提供简洁、直观的界面,方便用户查看数据和进行操作。
用户可以通过PC端、移动端或者触摸屏等方式进行访问和操作,实现远程监控和管理。
6.设备维护和故障处理:在线监测系统的设备需要定期维护和故障处理。
可以建立设备维护计划,定期检查和校准传感器,保证监测数据的准确性。
对于故障处理,可以建立故障报修系统,及时响应和解决故障。
7.安全管理和权限控制:在线监测系统中包含大量的敏感数据,因此必须加强系统的安全管理。
采用防火墙、数据加密等安全技术,确保系统的安全性。
同时,还要对系统用户进行权限控制,确保数据的机密性和完整性。
水质自动监测系统介绍(精)
水质自动监测系统介绍(精)水质自动监测系统是一种综合性的在线自动监测体系,它以在线自动分析仪器为核心,采用现代传感技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络来实现自动、连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况。
相较于手工常规监测,水质自动监测系统可以节约大量人力和物力,同时还能够预测预报流域水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况以及排放达标情况等目的。
因此,大力推行水质自动监测是建设先进的环境监测预警系统的必由之路。
目前,全国水利和环保系统已建立数百座水质自动监测站,形成了国家层面的水质自动监测网。
___已在七大水系上建立了一百多座水质自动站,已实现100座自动站联网监测,发布七大水系水质监测周报。
然而,新疆相对落后,还没有建成一座水质自动监测站。
为了填补这一空白,国家将在伊犁河、额尔齐斯河上各建设一座水质自动监测站。
未来,该区还将陆续在其他一些重要水体上(如博斯腾湖、乌拉泊水库、塔里木河等)建设水质自动站。
水质自动监测系统由自动监测系统和自动监测站两部分组成。
自动监测系统是在一个水系或一个地区设置若干个有连续自动监测仪器的监测站,由一个中心站控制若干个固定监测子站,随时对区域的水质状况进行连续自动监测,形成一个连续自动监测系统。
子站内装有传感器,用于测定各种污染物的单项指标、综合指标以及气象参数的分析仪器,数据采集通信控制器及通信设备。
中心站是各子站的网络指挥中心,又是信息数据中心,它配有功能齐全、存储容量大的计算机系统,由通信联络设备及数据显示、分析、传输和接收的管理软件构成。
中心站的主要功能包括数据通信、实时数据库、报警、安全管理、数据打印。
自动监测站是水质自动监测系统的重要组成部分,它分为采样单元、预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集单元和数据处理单元。
采样单元通过采样泵在水面取样,送入分析系统;预处理单元把原水经沉砂、过滤、杀菌等处理之后送入分析仪表;分析单元通过各种分析仪表对水样进行分析的综合单元;控制单元通过PLC控制整个系统的工作流程和各个单元的协调工作;数据采集单元通过数据采集模块采集分析仪表对水样的分析结果;数据处理单元把采集到的数据经过A/D转换之后发送给控制中心站。
水质在线监测系统技术要求
水质在线监测系统技术要求水质在线监测系统是一种利用传感器、网络通信和数据处理等技术手段进行水质参数实时监测和数据传输的系统。
它可以对水质进行及时、准确的监测和评估,为水质管理和保护提供科学依据。
下面是水质在线监测系统的技术要求。
1.准确性:水质在线监测系统应具备高准确性的特点,能够精确测量主要水质参数,如PH值、溶解氧、浊度、电导率、温度等。
传感器的精度要求高,可以达到国家标准或行业标准。
2.实时性:水质在线监测系统应能够及时反映水质变化情况,实时监测水质参数的变化并将数据实时传输至监测中心。
监测系统的响应速度应快,可实现秒级或毫秒级的数据更新频率。
3.传感器稳定性:水质在线监测系统的传感器应具有较好的稳定性和长期可靠性,能够在不同的环境条件下保持准确的测量能力。
传感器的工作寿命应长,能够保证系统的稳定运行。
4.自动化:水质在线监测系统应具有一定的自动化程度,能够自动检测、自动采样、自动校准和自动报警等。
系统应具备灵活的配置选项,可以根据实际需要自动选择测量参数和采样频率。
5.数据存储和分析:水质在线监测系统应具备可靠的数据存储和分析功能,能够对采集到的数据进行存储、处理和分析。
系统应支持大容量的数据存储,能够长期保存水质数据供后续调查分析和管理决策使用。
6.数据传输和共享:水质在线监测系统应能够实现数据的远程传输和共享,将实时监测数据传送给相关部门和管理人员。
系统应支持各种通信网络,如以太网、无线网络等,能够实现远程数据采集和远程控制。
7.人机交互界面:水质在线监测系统应具备友好的人机交互界面,便于用户进行操作和管理。
系统应提供直观、易懂的界面和图形化显示方式,使用户能够直观地了解水质参数的变化和趋势。
8.报警和预警功能:水质在线监测系统应具备报警和预警功能,可以根据设定的阈值和标准进行实时报警和预警,提醒用户采取相应的措施进行应对和处理。
9.兼容性和可扩展性:水质在线监测系统应具有良好的兼容性和可扩展性,能够与其他设备和系统进行联动和集成。
水质自动在线监测系统
水质自动在线监测系统[引言]随着人口的不断增加和工业化的发展,水资源的保护和管理变得越来越重要。
水质的监测对于保障人类的生活和环境的可持续发展至关重要。
为了提高水质监测的效率和准确性,水质自动在线监测系统应运而生。
本文将介绍水质自动在线监测系统的原理、应用和优势。
[1. 水质自动在线监测系统的原理]水质自动在线监测系统是一种利用先进的传感器和仪器设备,对水体中的各种物理、化学和生物指标进行实时监测的技术。
它通过采集水样,实时分析水质数据,并将结果传输到数据中心进行处理和分析。
在水质自动在线监测系统中,关键的组成部分包括传感器、数据采集器、数据传输系统和数据处理软件。
传感器是水质自动在线监测系统的核心。
它们可以测量和监测水体中的诸多指标,如温度、pH值、浊度、溶解氧、电导率等。
传感器可以根据需要单独使用,也可以组合在一起形成多参数传感器,以提高测量的准确性和全面性。
数据采集器是用于接收传感器采集到的数据并进行处理的设备。
它能够将数据按照预定的时间间隔或事件触发的方式上传到数据中心。
同时,数据采集器还可以进行数据的存储和转换,以便后续的分析和处理。
数据传输系统是水质自动在线监测系统中必不可少的组成部分。
它可以利用有线或无线方式将数据从传感器和数据采集器传输到数据中心。
有线传输方式通常使用电缆或光纤进行数据传输,传输速度较快且稳定性较高。
无线传输方式则采用无线网络进行数据传输,具有便携性和灵活性优势。
数据处理软件是水质自动在线监测系统中用于分析和处理监测数据的重要工具。
它可以将传感器采集到的数据进行图表显示,进行趋势分析和报警触发。
数据处理软件还能够实现数据的存储、备份和导出,以及与其他系统的集成。
[2. 水质自动在线监测系统的应用]水质自动在线监测系统广泛应用于各个领域,包括饮用水源地保护、环境监测、水处理厂运行管理等。
以下是水质自动在线监测系统的一些典型应用案例。
2.1 饮用水源地保护:水质自动在线监测系统可以在饮用水源地进行实时监测,及时发现和预警可能的污染源。
水质在线监测系统
水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。
水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。
其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下:与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。
与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。
这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。
紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。
在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的情况下直接测量浓度超过1000mg/L的水样。
辅助参数测试系统中的pH、氧化还原电位和温度采用具有温度补偿功能的氧化还原电极法监测水样的pH值、氧化还原电位和水温;流量测量采用明渠流量计实时监测;电导率的检测通过电导率传感器完成;浊度和悬浮固体的检测通过可见光透射和散射的原理进行测定;溶解氧的测定采用电极法。
污染源自动在线监测系统(水)简介及设备维护
天然水和废水中,磷几乎都以各种磷酸盐的形式存在。它们分别为正磷酸盐、缩 合磷酸盐(焦磷酸盐、偏磷酸盐和多磷酸盐)和有机结合的磷酸盐,存在于溶液和 悬浮物中。
检测意义
磷和氮是生物生长必需的营养元素,水质中含有适度的营养元素会促进生物和 微生物生长,令人关注的是磷对湖泊、水库、海湾等封闭状水域,或者水流迟缓
原理:
碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在 较宽的波长内具有强烈吸收。通常测量波长在410~425nm范围。
纳氏试剂光度法
水质监测技术
氨氮-分析原理
反应机理:
① 氨与次氯酸盐反应生成氯胺。NH3+HOCl ←→ NH2Cl +H20 ② 氯胺与水杨酸反应形成一个中间产物-5-氨基水杨酸;
样,它不反映水质中那些具体的有机物的特
性,而是反映各个污染物中所含碳的量,其 数量愈高,表明水受到的有机物污染愈多。 应用场合:高氯水样监测。
水质监测技术
氨氮-简介
பைடு நூலகம்定义:态存在的氮。
水溶液中的氨氮是以游离氨 (或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形
氨氮中游离氨和铵盐的比例取决于pH和水温:
pH偏高时,游离氨比例较高,反之铵盐则较低; 温度偏高时,游离氨比例较低,铵盐则较高。 无氧环境下,亚硝酸盐在微生物作用下,还原为氨; 有氧环境下,水中氨也可转化为亚硝酸盐,甚至硝酸盐。 人们对水和废水中最关注的几种形态的氮是硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、 氨氮和有机氮。通过生物化学作用,它们是可以相互转化的。
物含量大于2mg/L有干扰,在酸性条件下通氮气可以除去。六价铬大于
50mg/L 有干扰,用亚硫酸钠除去。亚硝酸盐大于 lmg/L 有干扰,用氧 化消解或加氨磺酸均可以除去。铁浓度为20mg/L,使结果偏低5%;铜 浓度达 10mg/L 不干扰;氟化物小于 70mg/L 也不干扰。水中大多数常 见离子对显色的影响可以忽略。
水质在线监测系统工作原理
水质在线监测系统工作原理水质在线监测系统,这个名字听起来高大上,其实就是用一些聪明的仪器,来帮我们实时检查水的质量,别小看这玩意儿,真的是个保护我们健康的好帮手。
想象一下,当你在家里煮水的时候,能知道水里有没有那些看不见的脏东西,那感觉就像是有个隐形的侦探在护航,真让人安心。
水质监测系统可以通过各种传感器,像侦探一样,探测水中溶解氧、PH值、浑浊度等等,没错,它就是我们生活中的“水精灵”。
它的工作原理简单又神奇,没那么复杂。
这些传感器就像是水中的小眼睛,时刻盯着水的状态。
一旦发现水质异常,就会立马发出警报,告诉我们要小心了。
想象一下,你在游泳池里畅游,突然警报响了,结果发现水里有不明物质,是不是觉得毛骨悚然?这些系统就像是我们的水质“保镖”,让坏东西无处遁形。
它们能实时上传数据到云端,嘿,科技真是飞速发展!通过手机就能看到水质信息,真是方便得不得了,简直是科技的产物让我们的生活更美好。
再说说这系统的组成部分。
首先是传感器,别看小小的,它们可是技术的结晶,能精准检测水里的各种指标。
然后是数据采集模块,像个小秘书,把所有信息记录下来,确保不会漏掉任何一条重要数据。
最后还有数据分析平台,专门负责把这些信息分析得透透的,生成各种报告,让我们一目了然。
听起来是不是挺酷的?想想就让人兴奋,简直就是把水质监测变成了一场科技的盛宴。
这套系统的好处多得很!能够及时发现水质问题,保护我们的健康,真是“病从口入”,水质不好,谁都受不了。
能降低环境污染的风险,大家都知道,水是生命之源,保护水源就是保护我们的未来。
企业在使用这种系统时,也能提高生产效率,毕竟谁不想在安全的水源上大展拳脚呢?这可是水质在线监测系统的“终极目标”,让生活更美好,让环境更清新。
现在,不仅是工厂,连我们日常生活中也能看到这个系统的身影。
比如一些城市的自来水公司,都会利用这种技术来监测水质,确保每一滴水都是安全的。
更别说一些高档小区了,家家户户都配上了智能水质监测器,简直就是现代生活的标配。
水质自动监测系统简介
l 水 质 自动 监 测 系统 的 组成 及 作 用
水 质 自动监 测 系统是一 套 以在线 自动分 析仪器
为核心 , 用现 代传 感 技 术 、 运 自动测 量 技 术 、 自动控
制技术 、 算机 应用 技 术 以及 相 关 的专 业 分 析 软件 计 和通讯 网络所组 成 的一个综 合性 的在线 自动监测体
术 、 算 机 应 用 技 术 以及 相关 的专 业 分 析软 件 和 通 讯 网络 所 组 成 的一 个 综 合 性 的 在 线 自动 监 测 体 系 E 。本 文 就 其 计 l i 作 用构 成及 使 用 的仪 器 作 简 单 介 绍 。
关键 词 水 质 自动 监 测 系 统 中心 站 子站 检 测 仪 器
系。
水 质 自动 监 测 系 统 主 要 由一 级 或 多 级 中 心 站 软 件 平 台和若 干子 站系 统组成 ( 1 。 图 )
中心站 软件 平 台主要 负责接 受各个 子站 系统上
传 的数 据 , 对 这 些数 据 进行 处 理 , 并 生成 日、 、 、 周 月
季 、 报 ; 时 , 心 站 软 件 可 对 超 标 的 数 据 进 行 处 年 同 中
长。
8 4
分 析 仪 器
21 年第 3 02 期
等共 2 3个检 测项 目。我 国水 质 自动监 测 站 目前 的
主要监 测项 目有 : 质 五 参 数 、 O 氨 氮 等 , 水 C D、 十二 五期 间对于 重金 属 的监 测 得 到 了 国家 的重 视 , 相信 将 会很 快纳 入到监 测项 目中。 水 质五 参数 的各个 在线检 测仪 虽然 检测 的项 目 和原 理不 同 , 但一 般 都 通过 一 个测 量池 将 各部 分整 合 到一 起 使 用 。p 主 要 使 用 玻 璃 电极 法 测 量 ; H 水 温的测 定 主要使 用铂 电阻 法测 量 , 其 并 不单 独 制 但 作, 而是和其 它 电极集成 在一 起使用 ; 溶解 氧采 用 电
水质自动监测系统
(三) 分析单元:由一系列水质自动分析和测量 仪器组成,包括:水温、pH、溶解氧(DO)、电 导率、浊度、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指 数、总有机碳(TOC)、总氮、总磷、硝酸盐、磷 酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、酚类、油类、 金属离子、水位计、流量(流速、流向)计及自 动采样器等组成。
(四) 控制单元:包括系统控制柜和系统控 制软件,数据采集、处理与存储及其应用软件, 有线通讯和卫星通讯设备。
图8-2 水质自动监测系统的构成 1—污水处理场;2—污水处理场监测站;3—污染源监测站;4—河川监测站; 5—数据处理装置、磁盘磁带装置;6—通信装置;7—输入输出打字机;8—CRI; 9—通信打字机;10—操作台;11—显示盘;12—行式打字机;13—绘图机; 14—数据传送装置
一个可靠性很高的水质自动监测系统,必须同时具备4个 要素,即:1.高质量的系统设备;2.完备的系统设计;3. 严格的施工管理;4.负责的运行管理。二、水质自动监测 的技术关键
(五) 子站站房及配套设施:包括站房主体 和配套测仪器仍在发展之中,欧、美、日本、澳大利亚等
国均有—些专业厂商生产。目前,比较成熟的常规监测项目有:水 温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氧化还原电位(ORP)、流速 和水位等。常用的监测项目有:COD、高锰酸盐指数、TOC、氨氮、 总氮、总磷。其他还有:氟化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氰 化物、硫酸盐、磷酸盐、活性氯、TOD、BOD、UV、油类、酚、叶绿 素、金属离子(如六价铬)等。
(二) 化学需氧量(COD)分析仪
COD在线自动分析仪的主要技术原理有六种:1.重铬酸钾消解—光度测量法; 2.重铬酸钾消解—库仑滴定法;3.重铬酸钾消解-氧化还原滴定法;4.UV计 (254nm);5.氢氧基及臭氧(混和氧化剂)氧化—电化学测量法;6.臭氧氧化—电 化学测量法。 湖南力合科技发展有限公司生产的LFCOD-2002化学需氧量在线分析仪,即以重铬 酸钾为氧化剂,微波密闭消解方式消解水样,消解后的水样利用光度法测量COD 值。
水质在线监测系统设计方案
水质在线监测系统设计方案一、背景介绍水质是人类生存和生活中至关重要的资源,而水质污染现象也日益严重。
为了及时监测和控制水质的变化情况,保障水质安全,设计一套水质在线监测系统是非常必要和重要的。
二、系统目标1.实时监测水质参数,包括水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率等指标。
2.自动报警功能,当水质指标超出设定阈值时能及时提醒相关人员。
3.数据可远程传输到监控中心,实现远程监控和实时数据分析。
4.实现数据可视化,通过图表、曲线等方式直观地展示水质参数变化情况。
三、系统组成1.传感器:采用多种传感器对水质相关参数进行测量,如水温传感器、pH值传感器、溶解氧传感器、浊度传感器、电导率传感器等。
2.控制单元:负责控制传感器的采集和数据传输,可以集成多个传感器的数据。
3.数据处理模块:对传感器采集到的数据进行处理和分析,包括数据校正和异常值处理等。
4.报警模块:当水质指标超出阈值范围时,触发报警,并通过声音、光照等方式提醒相关人员。
5.通信模块:负责将传感器采集到的数据传输到监控中心,可以选择无线方式或有线方式。
6.监控中心:接收和处理来自水质在线监测系统的数据,进行实时监控和数据分析,并提供数据可视化接口。
四、系统设计和实现步骤1.传感器的选择和安装:根据实际需求选择适当的水质传感器,并安装在水体中,保证传感器与水体的充分接触。
2.控制单元的设计和搭建:设计控制单元,包括传感器的数据采集和传输功能。
3.数据处理模块的设计:对采集到的数据进行校正和异常值处理,并实现实时数据分析功能。
4.报警模块的设计和实现:设定水质阈值,在数据超出阈值时触发报警,并选择合适的报警方式进行提醒。
5.通信模块的选择和配置:根据实际情况选择无线或有线通信方式,配置通信模块与监控中心的连接。
6.监控中心的设计和实现:搭建监控中心,接收和处理来自水质在线监测系统的数据,实现数据可视化和远程监控功能。
五、系统优势1.实时性强:水质在线监测系统可以实时监测水质指标的变化情况,及时发现和处理异常情况。
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第一节 水质自动监测系统 第二节 空气自动监测 系统
第一节 水质自动监测系统
基本概念 系统构成与技术关键 典型案例 自动分析仪器简介
一、基本概念
1. 什么是水质在线自动监测系统?
水质在线自动监测系统是一套以在线自动分 析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动 测量技术,自动控制技术、计算机应用技术 以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成 的一个综合性的在线自动监测体系。
D.系统具有监测项目超标及子站状态信号显 示、报警功能,自动运行,停电保护、来电 自动恢复功能,维护检修状态测试,便于例 行维修和应急故障处理等功能。
二、系统构成与技术关键
1. 系统构成
水质监测系统由一个中心监测站和若干 个固定监测子站组成,如图所示。
1—污水处理场
1-污水处理场;2-污水处理场监测站;3-污染源监测站;4-河川监测站; 5-数据处理装置、磁盘磁带装置;6-通信装置;7-输入输出打字机; 8-CRI; 9—通信打字机;10—操作台;11—显示盘;12—行式打字机;13—绘图机; 14—数据传送装置
系统具有自动清洗滤芯和自动气洗取水管道的功 能,保证仪器的正常运转。
可以采用多种不同的传输方式,站点实时在线, 实时自动上报站点的数据和系统运行参数,支持中心 的各种控制命令,包括紧急监测等、远程校准等。
2 水质在线自动监测系统的主要作用
实施水质自动监测,可以实现水质的实时连 续监测和远程监控,达到及时掌握主要流域 重点断面水体的水质状况、预警预报重大或 流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水 污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、 排放达标情况等目的。
3 水质在线自动监测系统的功能
A.一套完整的水质自动监测系统能连续、及时、准 确地监测目标水域的水质及其变化状况。
B.中心控制室可随时取得各子站的实时监测数据, 统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、 年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小 值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图、 多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上 网。
3 水质在线自动监测系统的功能
C.收集并可长期存储指定的监测数据及各种 运行资料、环境资料备检索。
2. 子站构成的3种方式:
(1) 由一台或多台小型的多参数水质自动分析仪 (如:常规五参数分析仪)组成的子站(多台组 合可用于测量不同水深的水质)。其特点是仪器 可直接放于水中测量,系统构成灵活方便。
(2) 固定式子站:为较传统的系统组成方式。其特点 是监测项目的选择范围宽。
(3)流动式子站:一种为固定式子站仪器设备全部装 于一辆拖车(监测小屋)上,可根据需要迁移场所, 也可认为是半固定式子站。其特点是组成成本较 高。
二、系统构成与技术关键
1. 系统构成
水质监测系统由一个中心监测站和若干个固定监 测子站组成,如图所示。
中心站通过卫星和电话拨号两种通讯方式实现对 各子站的实时监视、远程控制及数据传输功能, 托管站也可以通过电话拨号方式实现对所托管子 站的实时监视、远程控制及数据传输功能,其他 经授权的相关部门可通过电话拨号方式实现对相 关子站的实时监视和数据传输功能。
三、典型案例
广州市城市污水处理在线监测系 统
在 线 监 测 系 统 介 绍
广州市城市污水处理厂在线监测系统项目是依据穗计城[2004] 96 号 文精神立项的,其主要宗旨是要加强对建成的大型城市污水处理厂的运行情 况实施动态的监督管理。本项目由湖南力合科技发展有限公司承建,广州宏 元建设工程咨询有限公司监理。本项目监测对象是大坦沙(1、2、3期)、猎 德(1期、2期)和沥滘(1期)等污水处理厂的进出水水质状况和水处理量。 本系统项目是一套含水质自动分析仪及水样预处理、数据采集、控制、远程 监控于一体的在线全自动监控系统。工程结合现代通讯技术,并利用无线网 桥、GPRS、局域网等形式,实时的将仪器的测量结果,系统运行状况,各台 仪器的运行状况,系统日志,系统故障,仪器故障等信息自动传送到厂级中 心,厂级中心通过ADSL的方式上传到中心站。各个监测子站可接受中心站 (或厂级中心)所发来的各种指令,实时的对监测现场设备进行远程控制.厂 级中心可以同时向市政园林局、市环保局、各污水处理厂传输监测数据,实 施资源共享。系统还包括WEB数据发布系统、运营输出端口,可以方便实现移 动办公,同时为第三方运营提供技术支持。
3 . 一个高可靠性水质自动监测系统,必须同时 具备4个要素:
(1)高质量的系统设备; (2)完备的系统设计; (3)严格的施工管理; (4)负责的运行管理。
4、水质自动监测的技术关键
(1)采水单元: (2)配水单元: (3)分析单元: (4)控制单元 (5)子站站房及配套设施:
3、软件控制管理系统
1)系统构成 2)基站控制管理系统 3)中心管理平台 4)运营维护系统 5)WEB发布系统
1、基础工程介绍
本项目的基站站房建设都是围建和新建, 占地面积最小为30平方米,最大为80平方 米,共8个站点站房的建设。其中大坦沙一 二期出水和沥窖出水站房为新建,一楼为 在线监测站房,二楼为厂级中心;其他为 围建工程,都为单层。
系统工程包括中心管理平台、三个厂级中心及各个污水处理厂进、出口 水质水量在线监测共8个监测基站,主要监测指标包括:流量、总磷、总氮、 氨氮、化学需氧量、悬浮物,其中水量监测数据从污水处理厂现有的电磁流 量计的监测仪表获得。
1、基础工程介绍
2、监测基站介绍
1)集成方案特点 2)基站构成 3)基站组成单元
大 坦 沙 一 二 期 出 水 站 点
沥பைடு நூலகம்出水站点
大坦沙一二期进口站点
2、监测基站介绍
集 成 方 案 特 点
监测基站的在线自动运行是以现场PLC为控制中 枢,以装有水质在线监测基站管理系统软件的工业控 制计算机为管理核心,配以所需单元组成
为保证系统的稳定运行和状态反馈,设计在各单 元管路的关键部位加装压力传感、液位开关、温度开 关、温湿度传感等,组成一个带反馈信息的控制系统。