河流断面水质自动监测站方案(常规参数)20150707
微型水体自动监测站技术性要求

微型水体自动监测站技术性要求一、选址要求为确保水质自动监测系统的长期稳定运行,所选取的站址应具备良好的交通、电力、清洁水、通讯、采水点距离、采水扬程、枯水期采水可行性和运行维护安全性等建站基础条件。
所选取站点的监测结果能代表监测水体的水质状况和变化趋势。
河流监测断面一般选择在水质分布均匀、流速稳定的平直河段,断面选取宜在河道中下游,同时还应考虑海水倒灌影响,原则建议距离下游入海溪闸口500米以上。
二、采水单元要求采水单元包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置、航道安全设施、采水管道反冲洗装置及自动采样设备等。
采样浮筒可以随一定的水位变化而上下浮动,并且可增加一个采样头延伸采水距离。
采水构筑物:给水工程中从江河、湖泊、水库及海洋等地表水中取水的设施,分为固定式和移动式两大类。
采水管道:采水管道包括从采水点过滤头到仪器设备中的预处理单元进水管止,采用U-PVC或PPR管,管路在站房处配置活接,方便维护。
清洗配套装置:清洗配套装置包括空压机和自来水,以及受控的电动阀门。
由集成控制系统发出控制指令,执行自动清洗采水管路操作。
防堵塞装置:在采水点,采水管进水口配置过滤装置,将水体中的杂物进行初步过滤,防止在管路内堆积,造成管路堵塞和影响水泵正常工作。
保温配套装置:为处于地面的采水管路配套保温材料,确保管路采水正常。
航道安全设施:当采水点位于航道区域内时,必须配套提供航道安全防护设施,包括采水点上下游20-50 米设置航标灯、采水点浮筒配置警示灯和警示牌,确保不影响正常通航情况下采水正常工作。
自动采样设备:站房内可选配自动采样设备从采水管路末端预处理柜内采水留存水样备用。
三、监测单元要求3.1 监测设备总体要求3.1.1监测方法要求常规五参数分析仪、氨氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、总磷和总氮分析仪的分析方法均需符合国家相关标准技术规范要求。
3.1.2配置要求①具有仪器及系统运行周期(连续或间歇)设置功能;②具有异常信息记录、上传功能,如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息;③具有仪器关键参数上传、远程设置功能,能接受远程控制指令;④确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输;⑤具备断电再度通电后自动排空分析流路、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能;⑥具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能,并能够上传至中心平台;⑦存储不少于1年的原始数据和运行日志;⑧水质自动分析仪器(常规五参数外)及控制单元须具有三级管理权限;⑨系统应具有良好的扩展性和兼容性,根据实际应用需要,可增加新的监测参数,并方便仪器安装与接入。
水质自行监测方案

水质自行监测方案目标本文档旨在为水质自行监测方案制定提供基本指导。
背景水质监测是保护人类健康和环境安全的重要手段之一。
传统上,水质监测主要由政府部门或专业机构负责。
然而,随着科技的不断进步和监测设备的普及,自行监测水质的需求逐渐增加。
策略下面列出了一些简单而有效的策略,以帮助制定水质自行监测方案。
1. 设立监测点:选择适当的地点设置监测点,例如河流、湖泊或自来水进水口。
确保监测点的代表性和易于访问。
设立监测点:选择适当的地点设置监测点,例如河流、湖泊或自来水进水口。
确保监测点的代表性和易于访问。
2. 选择合适的参数:针对自身需求,选择适合监测的水质参数。
如pH值、溶解氧、浊度、氨氮等。
确保参数的选择与国内外相关标准保持一致,以便进行比较和分析。
选择合适的参数:针对自身需求,选择适合监测的水质参数。
如pH值、溶解氧、浊度、氨氮等。
确保参数的选择与国内外相关标准保持一致,以便进行比较和分析。
3. 选择监测设备:根据参数的选择和预算限制,购买适用的监测设备。
市场上有各种价格和功能的设备可供选择。
确保设备的准确性和可靠性,并严格按照设备说明进行使用和维护。
选择监测设备:根据参数的选择和预算限制,购买适用的监测设备。
市场上有各种价格和功能的设备可供选择。
确保设备的准确性和可靠性,并严格按照设备说明进行使用和维护。
4. 制定采样计划:根据监测目的和频率,制定合理的采样计划。
确保采样方法的标准化和质量控制。
采样时要遵循正确的操作步骤,并确保采集到足够数量的样本。
制定采样计划:根据监测目的和频率,制定合理的采样计划。
确保采样方法的标准化和质量控制。
采样时要遵循正确的操作步骤,并确保采集到足够数量的样本。
5. 实施监测:按照采样计划和方法,进行水质监测。
记录监测结果和相关信息,包括采样日期、时间、地点、参数值等。
确保样本的标识和保存,以便后续的数据处理和分析。
实施监测:按照采样计划和方法,进行水质监测。
记录监测结果和相关信息,包括采样日期、时间、地点、参数值等。
水质自动站施工方案

水质自动站施工方案1. 简介水质自动站是用于监测水体质量的设备,通过自动采集、传输和分析水质数据,帮助环境监测部门了解水体的污染情况并及时采取措施。
本文档详细介绍了水质自动站的施工方案。
2. 构建要素水质自动站的主要构建要素包括以下几个方面:2.1 传感器传感器是水质自动站的核心组件,用于实时采集水体的各项指标,包括温度、pH值、浊度、溶解氧等。
传感器的选择应根据监测需求和水质特征进行,常用的传感器有电化学传感器、光学传感器等。
2.2 数据传输系统数据传输系统用于将传感器采集到的数据传输到数据中心进行存储和分析。
常见的数据传输方式包括有线传输、无线传输等。
在选择数据传输系统时需要考虑传输距离、稳定性和安全性等因素。
2.3 数据存储和处理系统数据存储和处理系统用于存储和分析传感器采集到的数据。
可以选择使用云服务器、本地服务器或者边缘计算设备进行数据存储和处理。
此外,还需要选择相应的数据处理算法和软件工具以实现数据的分析和可视化。
2.4 供电系统供电系统用于为水质自动站提供电力。
可以选择使用电池、太阳能电池板等供电方式。
在选择供电系统时需要考虑设备的耗电量和供电的稳定性。
2.5 防护措施水质自动站通常会安装在户外环境中,面临各种气候和环境条件的考验。
因此,需要采取相应的防护措施,例如防水、防尘、防雷击等,以确保设备的稳定运行和长期使用。
3. 施工步骤下面是水质自动站的施工步骤:3.1 确定站点位置首先,需要根据监测需求选择合适的站点位置,通常选择在水体附近的固定位置进行安装。
站点位置应尽量靠近监测对象,并避免受到周围环境的干扰。
3.2 安装传感器根据预先确定的监测参数,按照要求安装相应的传感器。
传感器的安装应按照设备厂商提供的指引进行,确保传感器与水体完全接触,并且能够准确测量水质指标。
3.3 配置数据传输系统根据选择的数据传输方式和设备特点,进行数据传输系统的配置。
如果采用有线传输方式,需要预先布置好传输线路;如果采用无线传输方式,需要进行设备的配对和配置工作。
河流水质监测系统建设方案

河流水质在线监测系统建设方案目录1、项目概况 (1)2、建设目标和任务 (1)3、建设内容 (1)4、水质监测系统建设方案 (2)4.1水质监测系统概述 (2)4.1.1设计目标 (2)4.1.2系统特点 (3)4.1.3系统架构 (4)4.1.4设计流程 (5)4.2户外屋型水质监测站(常规站) (5)4.2.1总体设计 (6)4.2.2集成设计 (10)4.3户外柜型水质监测站(微型站) (36)4.3.1总体设计 (36)4.3.2集成设计 (42)4.4分析仪器功能及技术指标 (51)4.4.1基本功能 (51)4.4.2技术指标 (52)4.5水质应用平台 (56)4.5.1监测应用平台建设 (56)4.5.2平台软件建设内容 (60)5、项目报价 (64)1、项目概况根据踏勘情况询问了解,现在辖区内主要河道属于历史最高丰水期,河床一般淤积深度在1.5米以上,丰水期高程30米,枯水期高程25米,水位落差超过5米,枯水期水深超过0.5米,具备建设取水平台的条件。
主要河道紧领经济开发区,沿线为主要工业企业聚集区。
通过建设水质自动监测站时时监测主要河道的水质,可以有效的预警污染事故。
2、建设目标和任务通过建设水质河流在线监测系统可实时监测PH值、化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、总氮(TN)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)等指标,分析各河道段面出水水质是否低于河道进水水质;系统应能够自动、准确、及时地获得并传输水质数据;能对获得的监测数据进行分析和评价,提出分析、评价结果,为预防和及时发现污染事故提供辅助决策功能。
3、建设内容拟建设1个常规水质监测站站房、采水/配水/预处理单元、控制与数据采集传输单元、仪表分析单元、防雷设备、视频监控设备等辅助单元组成。
水质监测站建设后,可实时监测河流的水质中pH值、化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、总氮(TN)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)等指标实时变化情况。
水质自动监测系统方案

水质自动监测系统方案水质是人类生活中必不可少的资源,而水质的安全与否关系到人民群众的健康和生活质量。
为了保障水质的安全和监测水质的情况,我们需要建立一个水质自动监测系统。
一、系统架构1.传感器网络:将传感器布设在水源地、供水管道及水处理设备等关键位置,用于实时采集水质数据。
2.数据传输网络:建立无线数据传输网络,将传感器采集到的数据传输至数据服务器。
3.数据服务器:用于存储、处理、管理和分析水质数据,实现数据的长期保存和快速检索。
4.数据展示平台:将水质数据以直观、易懂的方式呈现给相关部门和用户,用于监测和评估水质状况。
5.告警系统:当水质数据异常时,系统能够自动发出告警并发送给相关部门,及时采取措施。
二、传感器选择1.温度传感器:监测水温变化,用于评估水体热稳定性。
2.PH传感器:检测水体的酸碱度,用于评估水体的酸碱平衡情况。
3.溶解氧传感器:监测水中的溶解氧含量,用于衡量水体中的氧气水平。
4.高浊度传感器:监测水体中颗粒物的浓度,用于评估水的清洁程度。
5.电导率传感器:测量水体的导电性,用于评估水体中的溶质含量。
三、数据传输和处理1.采用物联网技术,将传感器采集到的水质数据传输至数据服务器。
2.数据服务器进行数据的存储、处理和管理,利用大数据分析技术实时监测水质状况和预测水质变化趋势。
3.利用数据挖掘技术,分析水质数据,找出水质异常的规律,并与历史数据进行比较,预测水质走势。
四、数据展示和告警1.设计数据展示平台,将水质数据以图表、报表等形式直观显示,方便用户了解水质状况。
2.设计告警系统,当水质超出正常范围时,系统能够自动发出告警通知,并将告警信息发送给相关部门。
3.告警信息包括水质异常类型、发生时间、位置等详细信息,方便相关部门及时采取措施。
五、系统优势1.实时监测:系统能够实时采集、传输和处理水质数据,及时发现水质问题。
2.高效精准:采用先进的传感器和数据处理技术,能够对水质进行精确评估和分析。
水质自动监测站监测标准

水质自动监测站监测标准1、色度:饮用水的色度如大于15度时多数人即可察觉,大于30度时人感到厌恶。
标准中规定饮用水的色度不应超过15度。
2、浑浊度:为水样光学性质的一种表达语,用以表示水的清澈和浑浊的程度,是衡量水质良好程度的最重要指标之一,也是考核水处理设备净化效率和评价水处理技术状态的重要依据。
浑浊度的降低就意味着水体中的有机物、细菌、病毒等微生物含量减少,这不仅可提高消毒杀菌效果,又利于降低卤化有机物的生成量。
3、臭和味:水臭的产生主要是有机物的存在,可能是生物活性增加的表现或工业污染所致。
公共供水正常臭味的改变可能是原水水质改变或水处理不充分的信号。
4、肉眼可见物:主要指水中存在的、能以肉眼观察到的颗粒或其他悬浮物质。
5、余氯:余氯是指水经加氯消毒,接触一定时间后,余留在水中的氯量。
在水中具有持续的杀菌能力可防止供水管道的自身污染,保证供水水质。
6、化学需氧量:是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。
化学耗氧量越高,表示水中有机污染物越多。
水中有机污染物主要来源于生活污水或工业废水的排放、动植物腐烂分解后流入水体产生的。
7、细菌总数:水中含有的细菌,来源于空气、土壤、污水、垃圾和动植物的尸体,水中细菌的种类是多种多样的,其包括病原菌。
我国规定饮用水的标准为1ml水中的细菌总数不超过100个。
8、总大肠菌群:是一个粪便污染的指标菌,从中检出的情况可以表示水中有否粪便污染及其污染程度。
在水的净化过程中,通过消毒处理后,总大肠菌群指数如能达到饮用水标准的要求,说明其他病原体原菌也基本被杀灭。
标准是在检测中不超过3个/L。
9、耐热大肠菌群:它比大肠菌群更贴切地反应食品受人和动物粪便污染的程度,也是水体粪便污染的指示菌。
河流监测项目实施方案

河流监测项目实施方案一、项目背景。
近年来,随着城市化进程的加快和工业化的发展,我国河流水质受到了严重的污染,给生态环境和人民生活带来了严重的影响。
为了有效监测河流水质,提高水环境保护水平,我们决定开展河流监测项目。
二、项目目标。
1. 确定河流水质监测点位,全面了解河流水质状况;2. 建立完善的河流水质监测体系,实现实时监测;3. 提出针对性的水质改善措施,保障河流水质安全。
三、项目内容。
1. 水质监测点位确定。
根据河流长度、流域面积、水质受污染程度等因素,确定水质监测点位,确保全面覆盖,全方位了解河流水质状况。
2. 监测设备采购。
购买先进的水质监测设备,包括水质自动监测仪、水样采集器等,确保监测数据的准确性和及时性。
3. 监测方案制定。
制定详细的水质监测方案,包括监测频次、监测参数、监测方法等,确保监测工作的科学性和规范性。
4. 监测人员培训。
对监测人员进行专业的培训,提高其水质监测技能和业务水平,确保监测工作的有效开展。
5. 数据分析与报告编制。
对监测数据进行分析,编制水质监测报告,及时发现水质异常情况,并提出改善建议。
四、项目实施步骤。
1. 确定项目实施计划,明确各项任务和时间节点;2. 落实监测点位确定和监测设备采购工作;3. 制定监测方案,组织监测人员进行培训;4. 开展水质监测工作,收集监测数据;5. 对监测数据进行分析,编制水质监测报告;6. 提出水质改善建议,推动相关部门采取有效措施。
五、项目预期效果。
1. 形成全面、科学的河流水质监测体系;2. 及时发现水质异常情况,提出改善建议;3. 促使相关部门采取有效措施,改善河流水质;4. 提高公众对河流水质保护的关注度,推动社会各界共同参与水环境保护工作。
六、项目风险及对策。
1. 设备故障风险,定期对监测设备进行维护保养,确保设备正常运行;2. 人员技术风险,加强对监测人员的培训,提高其水质监测技能;3. 数据准确性风险,严格执行监测方案,确保监测数据的准确性和可靠性。
国家水质自动监测站站点选址要求

附件一国家水质自动监测站站点选址要求一、站点选择的基本要求本次选址要求设置在国界河流、省界河流、重要饮用水源地、主要河流的干(支)流、重要湖库、重大水利设施等重要水体,河流年均径流量在3亿立方米以上(海河流域可适当低于3亿立方米),湖库面积在100平方公里以上或库容在15亿立方米以上,饮用水源地日供水量大于30万吨或服务人口50万人以上。
选取站点的监测的结果能代表监测水体的水质状况和变化趋势。
河流监测断面一般选择在水质分布均匀,流速稳定的平直河段,距上游入河口或排污口的距离大于1公里,尽可能选择在原有的常规监测断面,以保证监测数据的连续性。
湖库点位要有较好的水力交换,所在位置应能全面反映湖库水质真实状况,要避免设置在回水区、死水区以及容易造成淤积和水草生长的地方。
二、国家水质自动站的建站条件:1.站址的便利性,具备土地、交通、通讯、电力、自来水及良好的地质等基础条件;2.水质的代表性,根据监测的目的和断面的功能,具有较好的水质代表性;3.监测的长期性,避免城市、农村基础设施以及水利工程建设对自动站的影响,具有比较稳定的水深和河流宽度,保证系统长期运行;4.系统的安全性,自动站周围环境条件安全、可靠,尽量避免地质灾害对自动站的影响;5.运行的经济性,便于监测站日常运行维护和管理;6.管理的规范性,承担运行管理的托管站具有较高的监测技术水平,并具有较强的监测质量管理水平及严格的管理制度,有专人负责水质自动站的运行、维护和管理。
三、国家水质自动监测站站点基本要求:1.自动站站址水文地址条件相对稳定,河道相对平直,河岸地址条件稳定;2.自动站离托管站的交通距离一般不超过300km,交通方便;3.有可靠的电力保证且电压稳定,采用交流电,电压应满足220V±10%;4.具有自来水或可建自备井水源,水质符合生活用水要求;5.通讯条件良好,且通讯线路质量符合数据传输要求;6.采水点位距站房不超过150m,便于铺设采水管线及其保温设施。
水质自动监测站建设方案

水质自动监测系统建设方案科技股份有限公司目录目录 (2)第1章项目设计依据 (4)1.1项目总体架构 (4)1.2项目设计依据 (4)1.3项目设计原则 (6)第2章固定站技术解决方案 (7)2.1水质自动监测系统集成设计方案 (7)2.1.1水质自动监测总体设计 (7)2.1.2采水系统方案 (13)2.1.3配水系统方案 (27)2.1.4辅助系统方案 (34)2.1.5控制系统方案 (36)2.1.6水站系统防雷设计 (48)2.1.7视频监控技术方案 (51)2.2站房防雷及接地技术要求 (52)2.3配电技术要求 (53)2.4站房给排水技术要求 (53)2.5清洗水要求 (54)第3章浮标站方案 (55)3.1系统功能特点 (55)3.2系统组成 (56)3.3浮标参数 (57)3.4系留系统 (61)3.5防护系统 (61)3.6太阳能供电系统 (61)3.7数据采集传输系统 (62)3.8日常校准、维护设备 (63)第4章水质在线监控中心管理平台 (66)4.1水在线监测数据管理系统 (66)4.2综合查询分析系统 (66)4.3中心控制系统 (66)4.4基本功能 (67)第1章项目设计依据1.1项目总体架构本项目总体架构设计上分为三个层次,分别为现场数据采集控制层、通讯传输层、监控中心层。
1、现场数据采集控制层:建设内容主要为地表水水质监测子站建设,包括固定站点、水站仪器仪表集成及系统集成。
该层实现水质监测数据、仪器设备状态数据、报警数据以及环境动力指标数据的采集,视频监控信息的传输、实现自动站与中心端的联网接入,以及自动站的反向控制。
2、通讯传输层:该层的建设内容主要为无线通讯链路的建设、有线光纤通讯链路的建设两种方式。
3、控制中心层:主要建设内容包括控制中心硬件设备和中心管理控制系统。
其中中心管理控制系统实现各子站水质监测数据的远程采集、存储、审核、交换、汇总、评价、分析、应用、发布、上报以及对各监测子站的远程控制。
城市河流水质监测方案

城市河流水质监测方案一、背景介绍近年来,随着城市化进程的不断加快,城市河流的水质问题日益凸显。
城市河流不仅是城市的重要景观资源,也是人类生活和生态系统的重要组成部分。
然而,由于城市化进程中排放的废水、固体废弃物和化学物质的污染,城市河流的水质受到严重影响。
因此,建立科学有效的城市河流水质监测方案,对于保障城市河流水质安全、维护生态平衡具有重要意义。
二、目标与指标1.目标:通过监测城市河流的水质,及时掌握水质状况,控制水质变化,保证城市河流水质达到或超过国家标准要求,维护城市生态环境。
2.主要指标:监测城市河流的pH值、溶解氧(DO)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)等指标,并根据国家标准对其进行评价。
三、监测点布设1.确定监测断面:根据城市河流的流域特点和水质变化情况,选择具有代表性的监测断面设置监测点。
2.监测点数量:根据城市河流的长度和流域面积确定监测点数量。
一般情况下,每隔一定距离选择一个监测点,保证对整个城市河流的监测覆盖。
四、监测方法与频次1.水质监测方法:根据指标的不同,选择合适的水质监测方法。
常用的方法包括现场采样分析、实验室分析和在线监测等。
2.监测频次:根据城市河流的水质变化情况,制定合理的监测频次。
一般情况下,可将监测频次设置为每个季度进行一次全面监测,并在特殊情况(例如大范围的排污事故)下增加监测频次。
五、数据分析与评价1.数据分析:对监测到的水质数据进行分析,计算各项指标的平均值、最大值和最小值,并与国家标准进行对比。
2.评价结果:根据数据分析结果,对城市河流的水质进行评价。
如果水质指标达到或超过国家标准要求,则评价为优良水质;如果水质指标未能满足国家标准要求,则评价为劣质水质,需要采取相应措施改善水质。
六、监测结果的应用1.提供决策支持:监测结果对于城市环境管理决策具有重要的参考价值。
可以根据监测结果,制定相应的水质治理方案,减少污染物排放,提高水质。
水质监测方案完整版

水质监测方案完整版水质监测是保障水源安全、水环境治理的重要环节,具有重大意义。
制定一套完整的水质监测方案可以提高监测工作的效率和准确性,以下是一套完整的水质监测方案。
一、监测目标和范围1.监测目标:主要监测水源地、供水系统、工业废水排放点、环境水体等水体的水质状况,确定其是否符合国家相关的水质标准。
2.监测范围:根据实际情况和需求确定监测点位,并确保覆盖全面、典型和有代表性。
二、监测参数及方法1.监测参数:根据所监测水体的用途和污染源特点,确定监测项目,包括常规指标(如溶解氧、pH值、浊度、氨氮、总磷等)和特殊指标(如重金属、有机物、农药残留等)。
2.监测方法:选择合适的监测方法,确保监测结果的准确性和可靠性。
常规指标可以采用标准方法进行监测,特殊指标则需要根据具体情况选择相应的方法。
三、监测频次和时间1.监测频次:根据实际情况和监测目的,确定监测频次,包括日常监测、定期监测和临时检测等。
2.监测时间:监测时间需要根据所监测水体的季节变化、污染源的排放情况等因素进行调整,确保监测结果的全面性和准确性。
四、监测装备和设备1.监测装备:为了保证监测工作的顺利进行,需要配备合适的监测装备,包括水质采样器具、分析仪器、数据记录器等。
2.检测设备:选择合适的检测设备,包括光谱仪、质谱仪、电化学分析仪等,以满足对不同水质指标的检测需求。
五、质控和质量保证1.质控:制定严格的质控程序,包括对监测仪器设备的校准、对监测过程的抽样和分析操作的规范等,以确保监测结果的准确性和可靠性。
2.质量保证:建立质量保证体系,包括设立监测记录和报告的审核程序,进行合理的数据分析和解读,确保数据的真实、准确和完整。
六、数据处理和报告编制1.数据处理:对采集的监测数据进行合理的整理、归档和分析,采用适当的统计和计算方法,得出可靠的水质状况评价结果。
2.报告编制:编制监测报告,包括水质状况综述、数据分析和解读、问题分析和建议等,以供决策和管理部门参考。
水质在线自动监测的项目技术的方案-精选文档

监控中心系统
mall developed by Guild Description of 监控中心硬件 Design Inc. the contents
现场监控站介绍
现场监控系统主要功能包括:监测、控制、查 询统计、数据存储和管理维护。
1、采配水系统
由采样水泵、采样浮筏和粗隔离栅、 水样分配单元、压力流量监控及采水 管道等组成。
售后服务内容
所有硬件系统、软件现场安装服务,保证安装后系统 运作正常。
纠错性维护、适应性维护、完善性维护;
我方提供有关硬件以及软件的现场技术支持; 故障响应服务;
软件升级;
系统定期健康检查、性能调优。
售后服务方式
现场维 护服务
远程维 护服务
为满足用户高层次、 全方位、个性化的 服务需求,保障阶段
实施。
先进性与适用性 稳定性与高效率 开放性与标准化 可靠性与安全性
项目遵循标准
国家标准(GB/T、GB)
行业标准(HJ/T)
PART2 水质监测系统建设方案
采配水系统
仪器分析系统
系统自清洗系统 监测站房建设 现场控制系统 网络通讯系统 辅助系统 监控中心系统
应用于水位变化大,水中杂物较多,水域面积宽阔的大型河流, 不受航道影响;
应用于水位变化大,水中杂物较少,水域面积宽阔的大型河流, 不受航道影响;
取水平台式采水方式:应用于水中杂物较多,水域面积不大,防盗环境 好的河流,不受航道影响;
2、仪器分析系统
水质监测分析单元负责完成水样的监测分析工作,常见的包括五项参数分析仪 (水温、PH值、电导率、溶解氧和浊度)、COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析 仪、氰化物分析仪、六价铬分析仪、重金属分析仪等。
水质自动在线监测站项目_设备安装方案

水质自动在线监测站项目_设备安装方案一、设备安装位置的选择设备安装位置的选择是影响监测数据准确性的重要因素。
一般来说,水质自动在线监测站设备应安装在以下位置:1.根据监测需求,在重要水源地、河流、湖泊等水体的进水口或出水口处进行安装,以监测水体的污染程度和水质净化效果。
2.在城市供水管网的关键节点位置安装,以监测城市供水水质的变化和运行状况。
3.在水处理厂的出水口处进行安装,以确保供水符合相关水质标准。
二、设备安装方式的选择1.固定安装:将监测设备安装在固定位置,通过固定的水质采集管道获取水样。
这种方式适用于大型供水管网和水处理厂等需要长期监测的场所。
2.移动安装:将监测设备安装在移动平台上,通过移动平台的定期巡检或按需安装,获取水质样本。
这种方式适用于小型河流、水库等临时性监测场所。
三、设备组成与连接方式1.设备组成:水质自动在线监测站一般由多个监测仪器组成,包括水质传感器、浊度计、pH计、溶解氧仪、电导率计等。
这些仪器应按照实际监测需求进行选配。
2.连接方式:监测设备与中心监测系统之间的连接方式可以通过有线或无线网络来实现。
有线网络连接方式需要布设传输线路,通常采用网络通信线路进行连接。
无线网络连接方式则可以采用无线传感器节点与无线中继设备进行无线通信。
四、设备安装细节1.选择合适的支架:根据监测设备的尺寸和重量,选择合适的支架进行设备的固定安装。
2.保护设备防水防尘:考虑到监测设备需要长期暴露在室外环境中,应选择具有良好防水和防尘性能的设备,并选用防水、防尘保护措施进行加固。
3.考虑供电问题:监测设备需要稳定的供电,可以通过太阳能板、蓄电池等方式提供电源,确保设备正常运行。
4.安全防护:根据现场情况设置防护措施,如围栏、警示标志等,确保设备的安全运行,并避免损坏和被盗等事件的发生。
通过以上设备安装方案的实施,能够确保水质自动在线监测站项目的顺利进行,并提供准确、可靠的水质监测数据,为保障水质安全和水环境保护提供有力支持。
一、建设内容及总体要求

一、建设内容及总体要求地表水河流断面水质自动监测站,包括水质在线监测仪表、采、配水单元、预处理单元、系统控制单元及辅助设备等。
二、监测项目及总体要求自动站监测项目为化学需氧量、氨氮,共2项。
建设监测站两座。
监测频次为每天监测6次(最高可检测12次),监测时间统一为每天0:00开始,每周监测7天。
四、执行规范及技术标准1.《地表水质量自动监测技术规范》(试行)2.《水污染物排放总量监测技术规范》3.《水和废水监测分析方法》(第四版)4.《国家环境监测技术规范》5.《环境水质监测质量保证手册》6.《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)7.《中华人民共和国环境保护行业标准》(HJ/T98-2003)8.《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002 )9.《CODcr水质自动分析仪技术要求》(HJ/T377-2007)10.《氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T101-2003)11.《建筑物防雷设计规范》(GB50057-1994)12.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)13.《供配电系统设计规范》(GB50052-95)14.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)五、系统建设技术要求(1)提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号。
(2)提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及系统集成软件的数据库结构。
(3)提供系统集成完整的设计方案及详细说明。
(4)本项目成交供应商必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。
设备技术要求1、分析方法要求自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。
水质自动监测站监测仪器应使用如下方法(表1)2、仪器基本功能2.1应具有仪器基本参数贮存,断电、断水自动保护与来电、来水自动恢复功能。
2.2应具有时间设置功能,可根据需要任意设定监测频次。
2.3应具有仪器故障自动检测自动报警、异常值自动报警及试剂液位报警功能。
水质自动站建设工程方案

水质自动站建设工程方案一、项目概况1、项目背景水质自动站是在国家地质局水文水资源中心的领导下,根据国家关于水质监测设施的要求,为加强对河流、湖泊、水库等水域的水质监测和实时动态监控而建设的一项关键工程。
通过建设水质自动站,可以实现对水质的实时监测、数据采集和远程传输,为水资源管理、环境保护、灾害预警等部门的工作提供重要的数据支持。
2、项目目标本项目的主要目标是建设一批水质自动站,通过现代化的监测设备和信息技术手段,实现对水质数据的远程实时监测,为水环境的保护和管理提供精确的数据支持。
二、项目建设内容1、建设规模本项目共计划建设15座水质自动站,分布在国内不同的河流、湖泊和水库周边地区。
每座水质自动站的监测范围为3-5公里,可实现对水质的多参数实时监测。
2、建设内容(1)水质自动站基础设施建设:包括建设自动站场地、建设观测亭、安装气象塔和通信设备、建设数据传输线路等。
(2)水质监测设备购置:包括购置水质监测仪器、传感器、数据采集设备、数据传输设备等。
(3)信息系统建设:包括建设水质数据中心、建设数据处理和分析平台、建设远程监测系统等。
(4)人员培训和管理体系建设:包括对相关人员进行水质监测系统的操作培训,建立水质监测设施的运行维护管理体系。
三、建设方案1、选址布局根据国家地质局水文水资源中心的要求,本项目选址布局需满足以下要求:(1)选址合理,能够确保监测范围内的主要水质状况能够得到有效监测。
(2)选址安全,需要考虑到设施建设和设备运行的安全。
(3)选址便利,需要考虑设施建设和设备运行的便利性。
2、基础设施建设(1)自动站场地建设:选址后,需要进行场地平整、围墙建设、道路铺设等基础设施建设工作。
(2)观测亭建设:根据监测需求,观测亭需要建设成能够满足多种水质参数实时监测的硬件设施。
(3)气象塔和通信设备建设:气象塔需要布设气象传感器、数据采集设备和通信设备,实现对气象要素的监测和数据传输。
(4)数据传输线路建设:需建设与数据中心的远程数据传输线路,确保监测数据的实时传输。
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水质自动监测站建设方案编制单位:榆林兴源电子科技有限公司编制时间:2015年07月目录一、水质在线自动监测系统概述 (2)二、水质在线自动监测系统设计依据 (3)三、水质在线自动监测系统详述 (4)3.1 采配水单元 (4)3.2 预处理单元 (4)3.3 清洗单元 (6)3.4系统控制单元 (6)3.5 数据采集、传输和远程监控 (9)四、水质在线自动监测仪器 (10)4.1 五参数分析仪(德国科泽 K100 W系列) (10)4.2 高锰酸盐指数(德国科泽 K301 COD Mn A) (13)4.3 氨氮分析仪 (德国科泽K301 NH4 A ) (16)五、项目预算 (18)一、水质在线自动监测系统概述在线水质自动监测系统是以自动监测设备——在线水质分析仪为核心,结合现代的计算机(包括软件)技术、自控技术、网络通讯技术、流体取样术等先进技术手段高度集成的一套完整的自动分析系统。
它可以有效地分析来水的各项水质参数,并对水样进行自动留样。
同时可利用水质模型功能软件对水质变化趋势进行有效的预测预警,也可以根据实时水质参数之间的关联组合所表现的综合性质,为决策人员提供大量客观详实的有效数据和判断依据。
通常水质在线自动监测系统包括自动分析仪器、取样单元、配水单元、预处理单元、数据采集单元、通讯单元和控制单元;除此以外,还包括清洗除藻、纯水、供电、防雷等辅助单元。
水样通过取样设备自动抽取到指定位置,由中控设备控制相应的管路和阀门对水样进行初步的预处理后再进行有针对性的分类处理,合理分配给相应的水质分析设备,分析设备采用符合国家统一颁布的标准方法对水样进行分析测量,并将测量得到的结果传输到数据采集设备,最后由数据采集设备统一发送到远程服务器。
在现场,中控设备通常可以对各个系统进行简单的控制,并将测量结果实时显示在中控监视器上。
在远程控制中心,一方面通过有功能强大的数据平台,可以把接收来自各站点的监控系统相关信息,汇总得到各种数据报表,并可对数据进行分析处理。
先进的数据平台还能结合水质模型功能软件对水质数据进行分析评估以及预测、预警。
本项目监测以下7个常规参数:水温、PH、电导率、DO、浊度、高锰酸盐指数、氨氮。
二、水质在线自动监测系统设计依据水质自动监测站的初步设计主要依据如下相关国家、行业标准。
《计算机场地安全要求》(GB2887-89)《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)《水污染物排放总量监测技术规范》《水和废水监测分析方法》(第四版)《环境水质监测质量保证手册》《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002 )《水质河流采样技术指导》(HJ/T52-1999)《PH水质自动分析仪技术要求》(HJ/T96-2003)《电导率水质自动分析仪技术要求》(HJ/T97-2003)《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T98-2003)《溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求》(HJ/T99-2003)《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》(HJ/T100-2003)《氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T101-2003)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)《水质采样技术指导》(GB/T 12998-1991)《水质采样样品的保存和管理技术规定》(GB/T 12999-1991 ) 《中华人民共和国环境保护行业标准》(HJ/T98-2003)《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)《水质河流采样技术指导》(HJ/T52-1999)《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)《水环境监测规范》(SL 219-1998 )三、水质在线自动监测系统详述原水经采集后进入沉砂分离器中,分别供水给五参数仪及其它分析仪。
其中,五参数仪可直接供水;其他分析仪需分别采用KL50或KL90专用过滤器对原水进行预处理后方可进入分析仪器。
所分析数据实时存储于现场工控机的数据库中,同时该数据也将通过远程传输手段传输到中心站的计算机中。
上述过程均在PLC控制系统控制下进行。
3.1 采配水单元(1)采水方式的选择采水方式主要有栈桥式和浮筒/浮船式。
浮筒式(浮船式)采水方式可用于采水点距离岸边较远(大于100 米)或者水深且流速不是很大的情况,一般情况下取水点水深度高于2 米。
(2)采水设计要点①保证取水口能够随水位变化,保证取水水管的进水孔位于水表面以下0.5m~1m的位置,并与河底保持一定距离,保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样,又要保证取样吸头的连续正常使用。
②采水系统应保证在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏,在枯水期保证不受水体底部泥沙的影响。
③根据采水点到站房的实际距离、地形等实际情况,选择潜水泵或自吸泵,原则上优先考虑潜水泵,保证站房的进口压力和流速流量达到整个系统全部仪器的要求。
3.2 预处理单元上海泽安环境科技有限公司研发的ZA-YCL2型预处理系统,采用初级过滤和精密过滤相结合的方法,水样经沉砂分离器初级过滤后,消除其中较大的杂物,再进行自然沉降(沉砂分离器内经过滤沉淀的泥沙定期排放),然后经KL过滤器精密过滤后进入分析仪表。
精密过滤采用旁路设计,根据不通分析仪对水样的具体要求,分别选用盘式过滤器KL50和板式过滤器KL90,它与仪表共同组成分析单元。
其特点主要表现在以下几方面:●水样预处理既要消除干扰仪表分析的因素,又不能失去水样的代表性。
●具备自动反清(吹)洗功能,预处理单元的自动运行及定时反清(吹)洗由控制系统控制,并能够在中心站计算机的控制画面中通过指令来切换预处理单元是处于自动运行状态还是反清(吹)洗状态。
●预处理单元能在系统停电恢复并自动启动后按照采集控制器的控制时序自动启动。
●由于预处理单元关系到整个仪表分析系统的可靠性,因此预处理的阀组件须采用进口气动阀或电磁阀。
附:KL50和KL90技术参数及图片1、板式过滤器(KL90)技术参数:膜材料:PVC-H面积:1200cm2工作温度:0~45℃最大气压:0.1bar工作流量:100~200L/h出口管径:φ2/φ4mm尺寸:460×240×10mm2、圆盘过滤器(KL50)技术参数:膜面积:55cm2膜直径:φ95m工作流量:100~200L/h最大工作压力:6bar进水管径:φ10/φ12mm出口管径:φ6/φ8mm3.3 清洗单元清洗单元分成两个部分:■自来水单元:自来水单元由自来水进样系统和自来水压力检测系统构成,自来水检测系统检测自来水压力,如果达不到设定要求,自动停止自来水清洗单元运行,系统其他部分仍维持正常运行。
当自来水恢复正常时,自动恢复自来水清洗单元功能。
■纯水单元:纯水单元由增压泵,反渗透,离子交换系统,纯水箱组成。
自来水经过过滤,杀菌,吸附作用,制取纯水,纯水制取量由纯水箱液位控制,达到高液位时,自动停止纯水制作。
纯水可根据用户要求定时自动更新,保持纯水达到10兆电阻率的要求。
3.4系统控制单元在线水质自动监测系统采用西门子公司的S7-200可编程控制器作为自动监测系统的核心控制部件。
可编程控制器(ProgrammableController),简称PLC。
它以微处理器为核心,集自动化技术,计算机技术,通信技术为一体,目前广泛应用于自动化控制的各个领域中。
可编程控制器具有可靠性高,抗干扰能力强,体积小,使用方便,编程简单,易于掌握等特点。
根据使用经验,特别选用了西门子公司的S7-200系列可编程控制器这款可靠性和信价比极高的产品作为在线水质自动监测系统的核心控制部件。
目前运行于全国各个水质自动监测站中,运行情况良好。
系统具备存贮数据的功能,具有断电保护功能,并能记录断电状态,同时具备故障报警记录、事故追忆的功能,具备手动、自动、远程切换、安全联锁的功能。
现场可就地控制系统进入自动、手动运行状态,手动运行状态下可强制单个控制设备或单元启动或停止,完成手动运行或手动调试。
按规定程序启动或关闭系统,全程监控系统各单元的运行状况。
采集分析数据、切换运行程序、控制单元操作和响应故障报警。
RS485可编程控制器S7-200PLC配电部分(继电器、接触器)RS485RS232开关量输出仪表供电其它附属设备阀、泵开关量压力/水位Modem GPRS模块GPRS RS2323.5 数据采集、传输和远程监控水质监控系统结构图如上所示,我们的系统主要包括子站数据采集系统,中心站管理系统两个部分。
子站数据采集系统:在每个监测子站设置一台工控机用于现场和远程控制,负责采集各仪表的数据;同时将数据远程发送到中心站系统里,以及其它各级水质数据管理系统。
中心站管理系统:采集被托管的各子站的数据,对数据进行汇总,分析,报表处理;同时对各子站进行有效的监控,用命令对子站进行返控操作。
3.6 辅助单元辅助单元包括:防雷系统、稳压电源系统、UPS系统、纯水制备系统、臭氧除藻系统、空气压缩系统、系统专用工具等配套设施。
四、 水质在线自动监测仪器根据本项目水质要求,我们选择以下监测参数五参数(pH 、温度、溶解氧、电导率、浊度)、高锰酸盐指数、氨氮等仪器等,分析方法及仪器品牌如下: 4.1 五参数分析仪(德国科泽 K100 W 系列)五参数分析仪选用德国科泽公司的K100 W 系列,在上海、江苏、浙江、安徽、广东、福建等地均有大量用户。
K100 W 系列具有系统集成、操作简便的特点,可以直接与多种传感器相连。
设备的内置控制器具有2个设置点和比例控制功能。
另外,K100可配备一系列的接口(如RS485)。
K100系列配备有墙面安装附件,系统内置有温度补偿功能(通过Pt-100),输入和输出信号受到屏蔽保护。
①水温自动分析仪技术指标要求序号 分析仪器分析方法 参照标准 品牌型号1 五参数分析仪水温 温度传感器法 GB13195-91 德国科泽 K100W 2 pH 玻璃电极法 GB6920-86 3 溶解氧 膜电极法 GB11913-89 4 电导率 电导池法 HJ/T97-2003 5 浊度光散射法 GB13200-91 6 高锰酸盐指数 分析仪 氧化还原法、ORP 终点判定 GB11892-89 德国科泽 K301 COD Mn A 7氨氮分析仪比色法GB7481-87德国科泽 K301 NH 4 A测定范围-5-50.0℃准确度±0.1℃分辨率0.1℃平均无故障时间≥720h/次输出信号4-20mA,RS-485/232通讯协议MODBUS或MODBUS/TCP ②pH自动分析仪技术指标要求项目技术指标测定范围0.00~14.00 pH测量精度±0.01pH分辨率0.01pH温度补偿自动进行温度补偿0-50℃平均无故障时间≥720h/次输出信号4-20mA,RS-485/232通讯协议MODBUS或MODBUS/TCP③溶解氧自动分析仪技术指标要求项目技术指标测定范围0.00~20.00mg/L测量精度±0.1mg/l分辨率0.01mg/L温度补偿自动进行温度补偿0-平均无故障时间≥720h/次输出信号4-20mA,RS-485/232通讯协议MODBUS或MODBUS/TCP④电导率自动分析仪技术指标要求测定范围0~2000 uS/cm 量程可测量精度±1%分辨率0.01uS/cm温度补偿自动温度补偿功能0-50℃平均无故障时间≥720h/次输出信号4-20mA,RS-485/232通讯协议MODBUS或MODBUS/TCP ⑤浊度自动分析仪技术指标要求项目技术指标测定范围0.0-1000.0NTU(其他量程可选)测量精度±1%FS分辨率0. 1 NTU平均无故障时间≥720h/次输出信号4-20mA,RS-485/232通讯协议MODBUS或MODBUS/TCPCOD Mn A)A(如图)采用ORP终点判定高锰德国K301 CODMn酸盐氧化还原法,符合国家标准规定的河流湖泊等自然水体的COD测量的方法。