环境空气质量连续自动监测系统数据采集、传输技术规范
环境空气气态污染物题库及答案
根据以下两个标准进行的:1、环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法HJ654-2013;2、环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统运行与质控技术规范(征求意见稿)。
一、填空题(请将正确答案填在横线上,每题1分,共20分)1、在监测点位采用连续监测仪器对环境空气质量进行连续的、、的过程。
答案:样品的采集、处理、分析。
2、监测系统分为、。
答案:点式连续监测系统、开放光程连续监测系统。
3、点式监测系统由、、、和组成。
答案:采样装置、校准设备、分析仪器、数据采集、传输设备。
4、数据采集设备是用于、和数据。
答案:采集、处理、存储监测。
5、开放光程连续监测系统由开放的、、、和、等组成。
答案:测量光路、校准单元、分析仪器、数据采集、传输设备。
6、光源发射端到接收端之间的路径是。
答案:开放测量光路。
7、在开放光程连续监测系统中运用原理来完成校准工作。
答案:等效浓度。
8、点式监测系统中对外观的要求应具有。
答案:产品铭牌。
9、点式监测系统中对外观的产品铭牌应标有、、、、、等信息。
答案:仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期。
10、监测系统仪器表面应完好、无、各零、部件连接可靠,各操作键、按钮灵活有效。
答案:无损、明显缺陷。
11、监测系统仪器主机面板显示、、、易于识别。
答案:清晰、字符、标识。
12、监测系统在环境温度为相对湿度、大气压、供电电压、条件中正常工作。
答案:(15~35)℃、≤85%、(80~106)kPa、AC(220±22)V、(50±1)Hz。
13、在环境温度为(15~35)℃,相对湿度≤85%条件下,仪器电源端子对地或机壳的绝缘电阻。
答案:不小于20MΩ。
14、在环境温度为(15~35)℃,相对湿度≤85%条件下,仪器在1500V (有效值)、50Hz正弦波实验电压下持续1min,不应出现、现象。
答案:击穿、飞弧。
环境空气自动监测系统颗粒物(PM10和 PM2.5) 分析仪技术要求
环境空气自动监测系统颗粒物(PM10和PM2.5)分析仪技术要求1.目的为正确使用(选择)用于环境空气中颗粒物(PM10 和PM2.5)浓度测定的分析仪器。
2.适用范围适用于环境空气质量自动监测网络开展环境空气污染物样品中可吸入颗粒物、细颗粒物浓度进行测量的仪器。
3.术语和定义3.1 环境空气质量连续监测 ambient air quality continuous monitoring在监测点位采用连续监测仪器对环境空气质量进行连续的样品采集、处理、分析的过程。
3.2 颗粒物(粒径小于等于 10μm)particulate matter(PM10)指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 10μm 的颗粒物,也称可吸入颗粒物。
3.4 颗粒物(粒径小于等于 2.5μm)particulate matter(PM2.5)指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5μm 的颗粒物,也称细颗粒物。
3.5 切割器 particle separate deviceWord文档 1具有将不同粒径粒子分离功能的装置。
3.6 标准状态 standard state指温度为 273K,压力为 101.325kPa 时的状态。
本指导书中污染物浓度均为标准状态下的浓度。
3.7 参比方法 reference method国家发布的标准方法。
4.仪器概述4.1 PM10 和 PM2.5连续监测系统包括样品采集单元、样品测量单元、数据采集和传输单元以及其它辅助设备。
参见《环境空气颗粒物(PM10 和 PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 653—2021)中 4.1。
4.2 方法原理。
PM10 和 PM2.5连续监测系统所配置监测仪器的测量方法为β射线吸收法或微量振荡天平法。
PM2.5连续监测β射线方法需要增加动态加热系统(DHS 系统)、微量振荡天平需要增加膜动态测量系统(FDMS 系统)。
5.工作条件5.1 环境要求:环境温度:(15~35)℃。
浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范
浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范(试行)浙江省环境监测中心二O一四年八月目录浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范(试行)前言为保障浙江省城市环境空气质量自动监测站(下文简称“空气站”)的有效运行,规范空气站的选点、建设、质控和运维工作,确保监测数据的有效性和可靠性,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》及大气环境相关的规范和标准制定本规范。
1 适用范围本规范规定了空气站的建设、运维和质控管理等方面的技术要求。
本规范适用于浙江省各级环境空气质量自动监测系统建设、运营和维护单位对环境空气质量进行自动监测的活动。
2 规范性引用文件本规范内容引用了下列文件中的条款,凡是不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本规范。
GB 3095-2012 环境空气质量标准HJ 193-2013 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范HJ 654-2013 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法HJ 655-2013 环境空气颗粒物(PM10和)连续自动监测系统安装和验收技术规范HJ 653-2013 环境空气颗粒物(PM10和)连续自动监测系统技术要求及检测方法HJ 664—2013 环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)浙环发〔2012〕65号浙江省城市环境空气质量自动监测站运行管理办法(试行)HJ 618-2011 环境空气PM10和的测定重量法HJ 655-2013 环境空气颗粒物()手工监测方法(重量法)技术规范和)采样器技术要求及检测方法HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10HJ630-2011 环境监测质量管理技术导则HJ 633-2012 环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)GB 50011-2001 建筑抗震设计规范GB 50016-2006 建筑设计防火规范GB 50096-1999 住宅建筑设计规范GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范JGJ 91-93 科学实验室建筑设计规范JGJ/T16-92 民用电气设计规范3 术语和定义1)环境空气质量自动监测 automated methods for air quality monitoring在监测点位采用连续自动监测仪器对环境空气质量进行连续的样品采集、处理、分析的过程。
环境空气连续自动监测系统运行和质控技术规范
环境空气连续自动监测系统运行和质控技术规范1. 引言环境空气质量对于人类的健康和生活质量具有重要的影响。
为了及时了解环境空气状况,并采取相应的措施来保护环境和人类健康,连续自动监测系统(Continuous Automatic Monitoring System,简称:CAMS)在环保领域被广泛应用。
本文档旨在规范环境空气连续自动监测系统的运行和质控技术,以确保监测数据的准确性、可靠性和一致性。
2. 运行要求2.1 系统设置环境空气连续自动监测系统应设置在环境污染物浓度较大的地点,例如工业园区、交通要道等。
系统的布置应合理,能够覆盖监测区域的主要污染源和空气流动路径。
同时,应避免系统设置在遮挡物后或其他干扰因素存在的位置。
2.2 传感器选择在选择传感器时应考虑其测量范围、精度和可靠性等因素。
传感器的测量范围应能够覆盖所监测的污染物浓度范围,同时精度和可靠性要符合国家标准要求。
2.3 数据记录和传输环境空气连续自动监测系统应具备数据记录和传输功能。
监测数据应以数字或模拟信号的形式进行记录,并能周期性或实时地传输到数据服务平台。
3. 数据质控要求3.1 仪器校准环境空气连续自动监测系统的传感器应定期进行校准。
校准应按照国家标准的要求进行,包括校准方法、频率和参考标准等。
3.2 环境质控为了保证监测数据的准确性和可靠性,环境质控措施应得到重视。
在系统运行中,应监测环境参数(如温度、湿度、气压等)的变化,并进行必要的校正。
3.3 质量控制样品质量控制样品的使用能够评估监测系统的准确性和稳定性。
定期使用质量控制样品进行系统校准和验证,保证监测数据的可比性和一致性。
3.4 数据处理和分析对于监测数据的处理和分析,应采用适当的算法和方法。
数据处理过程应透明、可追溯,确保数据的准确性和可信度。
4. 技术维护和日常管理4.1 仪器维护环境空气连续自动监测系统的仪器应定期进行维护,包括清洁、校准和更换部件等。
维护过程中应记录维护情况,以便后续分析和评估。
空气质量监测技术规范
空气质量监测技术规范一、引言空气质量监测是保障人类健康和环境可持续发展的重要工作之一。
本文旨在介绍空气质量监测技术规范,以规范监测过程,提高监测数据的准确性和可比性,确保监测结果的科学合理性和可靠性。
文章将就空气监测的重要性、监测指标、监测方法以及数据分析与应用等方面进行论述。
二、空气质量监测的重要性空气污染对人类健康和环境造成的危害已经引起广泛关注。
因此,空气质量监测的重要性不言而喻。
准确监测和评估空气质量,能及时发现问题,采取有效的控制措施,提高空气质量,保护公众健康。
而规范的监测技术可以确保监测数据的准确性和可比性,同时也为环境管理和政策制定提供科学依据。
三、监测指标1. 主要污染物空气质量监测主要关注的污染物包括:二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM2.5和PM10)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)等。
准确监测这些主要污染物的浓度变化,可以反映空气质量的变化趋势和程度。
2. 其他指标除了主要污染物外,还需要关注温度、湿度、气压等气象因素,以及VOCs(挥发性有机物)、重金属等其他污染物的浓度。
四、监测方法1. 定点监测定点监测是针对特定区域的监测,通常采用固定的监测站点。
监测站点的选择应考虑到人口密集区、工业区、交通枢纽等污染源的分布情况,并注意保持监测站点的准确性和可比性。
2. 移动监测移动监测是指使用移动设备进行监测,如车载监测仪器。
移动监测可以在不同时间、不同区域获取数据,为空气质量的动态变化提供更全面的信息。
3. 在线监测在线监测是指通过自动化设备实时监测空气质量,并将数据传输到远程中心。
在线监测具有实时性和连续性优势,可及时预警和响应突发事件,但也需注意设备的准确性和稳定性。
五、数据分析与应用1. 数据采集与存储监测数据的准确采集和存储是保证数据可靠性的重要环节。
应建立完善的数据采集系统和数据库,并进行数据备份和安全保护。
2. 数据分析与处理对采集到的监测数据进行合理的统计分析和处理是评估空气质量的关键步骤。
空气自动监测站 标准规范20200301
质控系统:
零气发生器、动态气体校准仪、标准钢瓶气
零气发生器
• 零气泵进气口要加装滤清器(离子过滤器), 根据使用情况定期更换;
• 至少每半年更换一次活性炭、氧化剂、分子筛 净化装置,污染严重天气,可以增加更换频次。
标准钢瓶气
• 在有效期内使用; • 剩余压力应符合要求(≥0.2Mpa) • 定期检查气路和减压阀各接口是否有漏气
按记录不可信处理
运维记录检查结果只能进行划改,不能涂改, 且必须由填表人本人划改。
按记录不可信处理
检查项目如超过巡检记录中参数范围,需进 行处理或说明,并记录。
运维未完成
运维周期最长不能超过9天。
运维未完成
运维工作一般要求
(1) 整理站房内部卫生,各仪器设备干净清洁,设备标识清楚。 (2) 检查供电及网络通讯的情况,保证系统的正常运行。 (3) 检查空调,温度保持在 25℃左右,日波动小于 3℃,相对湿度
。校准后,截距、斜率无变化。检查无数据,但有 结果
空气站运维记录中常见问题
• 三类问题: • 3.同一运维人员同时出现在不同监测站 • 4.标气编号和浓度填写混乱 • 5.仪器未校准,但斜率改变 • 6.记录数周数月未发生变化 • 7.与数据平台数据无法对应
空气站运维记录问题处理方式
序号 1 2
(可用肥皂水或洗洁精打成泡沫涂上去)
监控系统
• 室内外监控系统,录像机,城市摄影
检查是否在录像状态
维持监测设备运行环境的配套设备
• 站房、机柜。 • 温控系统:空调; • 电力系统:配电箱、稳压电源、UPS、发
电机。 • 消防系统:灭火器;
温控系统
定期检查UPS、发电机是否正常
消防系统:悬挂式灭火器
空气监测站的实时数据传输与处理技术
空气监测站的实时数据传输与处理技术空气质量是影响人类健康和环境的重要因素之一。
随着城市化进程的加速和工业化程度的提高,空气污染日益成为人们关注的焦点。
为了及时监测空气质量并采取相应的措施,空气监测站的实时数据传输与处理技术显得尤为重要。
一、数据采集与传输空气监测站通过各种传感器采集空气质量相关数据,包括但不限于PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO等指标。
这些传感器分布在城市各个关键地点,实时监测空气质量。
采集到的数据通过传输设备传输到数据处理中心。
二、数据处理与分析数据处理中心接收到来自各监测站的实时数据后,进行数据清洗、校正和整合,确保数据的准确性和可靠性。
然后,利用数据分析算法对数据进行分析,得出空气质量的实时情况,并及时生成报告。
三、实时监测与预警系统基于数据处理和分析的结果,空气监测站可以建立实时监测与预警系统。
一旦监测到空气质量异常或超过预设阈值,系统将自动发出预警信息,提醒相关部门和公众采取相应的应对措施,保障人民群众的身体健康。
四、数据共享与应用空气监测站的实时数据可以通过互联网平台进行共享,向公众公开空气质量信息,促进社会各界对环境保护的参与和监督。
此外,政府部门可以利用这些数据制定环境保护政策和措施,改善空气质量。
五、技术创新与发展趋势随着科技的不断进步,空气监测站的实时数据传输与处理技术也在不断创新和发展。
例如,利用人工智能和大数据技术,可以实现对空气质量的更精准预测和监测;利用物联网技术,可以实现监测设备的远程管理和自动化运行。
综上所述,空气监测站的实时数据传输与处理技术对于保障城市空气质量、促进环境保护和人民健康具有重要意义。
随着技术的不断创新和发展,相信空气监测技术将会不断完善,为建设美丽中国做出更大的贡献。
2024全国生态环境监测专业技术人员大比武备考试题库下(填空、简答题)
2024全国生态环境监测专业技术人员大比武备考试题库-下(填空、简答题:匚总)填空题1 .土壤的监测项目分为常规项目、()和选测项目.答案:特定项目2 .专门用于在线自动监测监控的仪器设备应当符合()要求,使用的标准物质应当是()或具有()的标准物质。
答案:环境保护相关标准I有证标准物质I溯源性3 .《土壤PH值的测定电位法》(HJ962-2018)中规定两次平行测定结果的允许差值为()个pH单位.答案:0.34 .实睑室使用新标准、新方法实施检测前,应从()、()()等条件具备方面予以睑证或确认,并提供相关的证明材料.答案:仪器设备I环境条件I人员技术5 .在紫外可见分光光度计中,在可见光区使用的光源为()灯,用的棱腕和比色皿的材质可以是();在紫外光区使用的光源为()灯,用的棱镜和比色皿的材质必须是(). 答案:铝I玻璃或石英I氢或气I石英6.ICP-OES法测定时,()法是实际应用最广泛的校正干扰的数学法,多数ICP光谱仪软件中采用这种方法.15 .生态环境监测机构应按照监测标准或技术规范对现场测试或采样的场所环境提出相应的控制要求并记录,包括但不限于()、()、()和环境条件等。
答案:电力供应I安全防护设施I场地条件16 .我国《国家突发环境事件应急预案》规定,突发环境事件责任单位在发现突发环境事件后向所在地人民政府报告的时限是()h内.答案:117 .标准假彩色合成(如TM4、3、2合成)的卫星影像上大多数植被的颜色是().答案:红色18 .生态环境监测体系建设总体目标是要建立()、()、()的生态环境监测体系. 答案:独立I权威I高效19 .纳氏试剂分光光度法测定水中氨氮时,纳氏试剂是用K1.()和()试剂配制而成,且两者的比例对显色反应的灵敏度影响较大.答案:HgCIZ(或Hg1.2)∣KOH20 .《环境监测质量管理技术导则》(HJ63O-2O11)规定,通常监测结果低于方法检出限时,用()表示。
四川省环境保护局关于印发《四川省环境空气质量自动监测系统管理办法(试行)》的通知
四川省环境保护局关于印发《四川省环境空气质量自动监测系统管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】四川省环境保护局•【公布日期】2007.12.27•【字号】川环发[2007]121号•【施行日期】2008.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文四川省环境保护局关于印发《四川省环境空气质量自动监测系统管理办法(试行)》的通知(川环发[2007]121号)各市(州)环保局,都江堰、峨眉山、江油市环保局,省环境监测中心站:环境空气质量自动监测是环境监测工作的重要组成部分。
为做好我省的环境空气质量自动监测工作,确保已建环境空气质量自动监测系统的正常、稳定运行,保障我省环境空气质量日报的顺利进行,我局组织制订了《四川省环境空气质量自动监测系统管理办法(试行)》。
现印发你们,请遵照执行。
执行中发现的问题请及时反馈我局,以便进一步修改完善。
联系人:省环保局科技标准处杨琳联系电话:************邮箱:lily4489@附件:四川省环境空气质量自动监测系统管理办法(试行)二○○七年十二月二十七日附件:四川省环境空气质量自动监测系统管理办法(试行)第一章总则第一条为保证四川省环境空气质量自动监测系统正常运行,确保环境空气质量监测数据的代表性、有效性和可比性,依据国家和省有关环保法规与环境空气质量自动监测技术规范,制定本办法。
第二条本办法适用于全省开展环境空气质量自动监测的所有省控城市(镇)。
第三条本办法所称环境空气质量自动监测系统包括监控中心、站房基础设施、监测监视及其辅助仪器设备。
第四条四川省环境保护局负责全省环境空气质量省控网络自动监测系统的统一管理工作。
四川省环境监测中心站负责全省环境空气质量自动监测系统的业务指导、技术培训和质量管理,负责收集、汇总全省环境空气质量自动监测数据,负责编制全省环境空气质量报告,并按照省环保局要求进行发布。
第五条各省控网络点位所在地的人民政府环保行政主管部门负责本行政区域内的环境空气质量自动监测系统的管理工作,发布本辖区环境空气质量报告。
HJ 655-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范
《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655—2013)修改单将“3.6标准状态standard state指温度为273K,压力为101.325kPa时的状态。
本标准污染物浓度值均为标准状态下浓度值。
”修改为:“3.6标准状态standard state指温度为273.15K,压力为1013.25hPa时的状态。
”中华人民共和国国家环境保护标准HJ 655-2013部分代替 HJ/T 193-2005环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范Technical Specifications for Installation and Acceptance of Ambient Air Quality Continuous Automated Monitoring System for PM10 and PM2.5(发布稿)本电子版为发布稿。
请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。
2013-07-30发布 2013-08-01实施 环境保护部发布目 次前言 (II)1 适用范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)4 系统的组成与原理 (4)5 安装 (4)6 调试 (7)7 试运行 (11)8 验收 (12)附录A (规范性附录) PM10和PM2.5连续监测系统调试检测项目 (14)附录B (资料性附录) PM10和PM2.5连续监测系统安装调试报告 (15)附录C (资料性附录) PM10和PM2.5连续监测系统试运行报告 (20)附录D (资料性附录) PM10和PM2.5连续监测系统验收报告 (22)前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》,实施《环境空气质量标准》(GB 3095-2012),规范环境空气中颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统(以下简称PM10和PM2.5连续监测系统)的安装和验收,制定本标准。
环境空气质量监测技术规范
环境空气质量监测技术规范第一章总则第一条为防治空气污染,规范环境空气质量监测工作,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的有关规定,制定本规范。
第二条本规范规定了环境空气质量监测网的设计和监测点位设置要求、环境空气质量手工监测和自动监测的方法和技术要求以及环境空气质量监测数据的管理和处理要求。
本规范适用于国家和地方各级环境保护行政主管部门为确定环境空气质量状况,防治空气污染所进行的常规例行环境空气质量监测活动。
第三条国务院环境保护行政主管部门负责国家环境空气质量监测网的组织和管理,各县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门可参照本规范对地方环境空气质量监测网进行组织和管理。
第二章环境空气质量监测网第四条设计环境空气质量监测网,应能客观反映环境空气污染对人类生活环境的影响,并以本地区多年的环境空气质量状况及变化趋势、产业和能源结构特点、人口分布情况、地形和气象条件等因素为依据,充分考虑监测数据的代表性,按照监测目的确定监测网的布点。
监测网的设计,首先应考虑所设监测点位的代表性。
常规环境空气质量监测点可分为4类:污染监控点、空气质量评价点、空气质量对照点和空气质量背景点。
第五条国家根据环境管理的需要,为开展环境空气质量监测活动,设置国家环境空气质量监测网,其监测目的为:(一)确定全国城市区域环境空气质量变化趋势,反映城市区域环境空气质量总体水平;(二)确定全国环境空气质量背景水平以及区域空气质量状况;(三)判定全国及各地方的环境空气质量是否满足环境空气质量标准的要求;(四)为制定全国大气污染防治规划和对策提供依据。
第六条各地方应根据环境管理的需要,按本规范规定的原则,设置省(自治区、直辖市)级或市(地)级环境空气质量监测网(以下称"地方环境空气质量监测网"),其监测目的为:(一)确定监测网覆盖区域内空气污染物可能出现的高浓度值;(二)确定监测网覆盖区域内各环境质量功能区空气污染物的代表浓度,判定其环境空气质量是否满足环境空气质量标准的要求;(三)确定监测网覆盖区域内重要污染源对环境空气质量的影响;(四)确定监测网覆盖区域内环境空气质量的背景水平;(五)确定监测网覆盖区域内环境空气质量的变化趋势;(六)为制定地方大气污染防治规划和对策提供依据。
环境空气连续自动监测系统运行和质控技术规范
④ 每半年更换在线颗粒物过滤器;过滤器污染较重时应提前更换; ⑤ 每月对振荡天平法仪器的时钟进行检查;仪器与数据采集仪连接
⑥ 仪器说明书规定的其它维护内容。
五、系统日常运行维护要求
(b)振荡天平法仪器
① 至少每月更换一次滤膜,如滤膜使用未到1月而负载达到80%时 也应更换,在高湿度条件下可适当提前更换;更换滤膜严格依照 操作步骤。轻轻按压,避免损坏锥形振荡器;
② 在更换采样滤膜时更换冷凝器中的清洁空气滤膜,且1个月内至 少更换一次清洁空气滤膜;
四、颗粒物自动监测系统构成
4.2.2质量保证实验室仪器配置
编号 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
14
仪器名称 分析天平 流量计 流量计 流量计 流量计 高精度秒表 压力表 真空表 湿度计 温度计 万用表 PM10手工采样器
PM2.5手工采样器
技术要求 检定分度值不超过0.01mg
5 颗粒物(粒径小于等于2.5μm)particulate matter (PM2.5):指环境空气中空 气动力学当量直径小于等于2.5μm的颗粒物,也称细颗粒物。
6 切割器 (particle separate device):具有将不同粒径颗粒物粒子分离功能的 装置。
四、颗粒物自动监测系统构成
3 环境空气质量连续监测(ambient air quality continuous monitoring):在监 测点位采用连续监测仪器对环境空气质量进行连续的样品采集、处理、分析 的过程。
环境空气自动监测系统采样系统技术要求
环境空气自动监测系统采样系统技术要求1.目的为正确安装环境空气质量自动监测系统的采样装置,保证采样系统的正常运行。
2.适用范围适用于环境空气质量自动监测子站颗粒物分析仪和气态污染物分析仪采样装置安装与使用。
3.仪器概述气态污染物采样装置一般包括两种结构:垂直层流式采样总管和竹节式采样总管,结构示意图参见图1-1和图1-2,主要包括采样头、采样总管、支管接头、抽风机和排气口,有的包括湿气阱。
颗粒物采样装置主要包括切割器、采样管、分析仪、抽气泵和排气口。
4.技术要求4.1 总体要求4.1.1 采样管、采样总管应竖直安装。
4.1.2 保证采样管、采样总管与各气路连接部分密闭不漏气。
4.1.3 保证采样管、采样总管与屋顶法兰连接部分密封防水。
Word文档 14.1.4 采样管、采样总管应接地良好,接地电阻应小于 4Ω。
4.1.5 采样口离地面的高度应在 3~15 m 范围内。
4.1.6 在采样口周围 270°捕集空间范围内环境空气流动应不受任何影响。
4.1.7 在保证监测点具有空间代表性的前提下,若所选点位周围半径(300~500)m范围内建筑物平均高度在 20m 以上,无法按满足4.1.5 的高度要求设置时,其采样口高度可以在 15~25 m 范围内选取。
4.1.8 采样管、采样总管支撑部件与房顶的采样管、采样总管连接应牢固、可靠,防止采样管摇摆。
4.1.9 采样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表面的距离应大于 1m,若支撑物表面有实体围栏,采样口应高于实体围栏至少 0.5m。
4.2 气态污染物采样系统4.2.1 采样装置应连接紧密,避免漏气。
采样装置总管入口应防止雨水和粗大的颗粒物进入,同时应避免鸟类、小动物和大型昆虫进入。
采样头的设计应保证采样气流不受风向影响,稳定进入采样总管。
4.2.2 采样装置的制作材料,应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料。
一般以聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃等为制作材料;对于只用于监测 NO2Word文档 2和 SO2 的采样总管,也可选用不锈钢材料。
空气质量监测系统的数据采集与处理研究
空气质量监测系统的数据采集与处理研究随着工业和城市化的发展,空气污染成为了全球面临的一个重大问题。
空气质量监测系统的数据采集与处理对于环境保护工作具有重要意义。
文章将从数据采集、数据处理两个方面进行探讨。
一、数据采集1.传感器技术传感器是空气质量监测的核心技术之一。
它可以实时监测大气中各种污染物的浓度、温度、相对湿度等参数。
传感器通常采用被动式或主动式两种设计方法。
被动式传感器是利用被测量的环境参数改变传感器的某些物理量的方法来进行测量;而主动式传感器则是通过外部电磁波、声波等影响到被测量的物理量来进行测量。
在传感器技术的应用中,需要考虑传感器选择、传感器布局、传感器安装位置等方面。
2.网络技术网络技术在数据采集方面发挥了重要作用。
目前,空气质量监测系统的数据采集主要通过有线和无线两种方式实现。
有线传输方式使用网线将数据传输到中心服务器,无线传输方式则通过移动通信网络或蓝牙等技术进行数据传输。
网络技术将传感器监测的数据采集和数据处理分离,大大提高了数据采集的效率和准确性。
二、数据处理1.数据清洗在数据采集过程中,由于各种因素的影响,数据中常常会出现一些异常值和噪声,这些数据会影响到后续的数据分析和处理工作。
因此,在对采集数据进行处理时,需要进行数据清洗。
数据清洗是指去除采集数据中的噪声和异常值,以保证后续分析处理的准确性和可靠性。
2.数据预处理数据预处理包括数据标准化、数据归一化、数据离散化等操作。
数据标准化是将样本的指标按照某种比例进行缩放,使不同指标具有相同的权重;数据归一化是将不同取值范围的数据统一放缩到[0,1]之间;数据离散化是将连续数据转化为分类数据。
数据预处理主要的作用是降低数据复杂度并减少存储空间,为后续数据挖掘操作做准备。
3.数据挖掘数据挖掘是从大量数据中自动地发现信息和关联规则的过程。
空气质量监测系统中的数据挖掘可以包括聚类、分类、关联分析、时间序列预测等。
聚类是将具有相似特征的数据点分组的过程,分类是将一些标签已知的数据点分到各自的类别中,关联分析是从大量数据中找出存在关联关系的数据项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
目次前言 (ii)1适用范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4系统结构 (3)5通讯协议 (3)6环境空气质量自动监测数据采集 (9)附录A(规范性附录)循环异或校验算法 (10)附录B(规范性附录)大气常用监测指标编码表(可扩充) (11)附录C(资料性附录)通讯命令示例和拆分包及应答机制示例 (13)前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护生态环境,保障人体健康,规范环境空气质量连续自动监测系统数据采集、传输技术,制定本标准。
本标准基于目前使用中的大气传输协议,结合HJ212传输协议的标准进行了调整,确保兼容现有使用中协议的同时,协议更规范、更具扩展性。
本标准规定了环境空气质量连续自动监测系统数据采集、传输技术规范。
本标准的附录A、附录B为规范性附录,附录C为资料性附录。
本标准为首次发布。
本标准由生态环境部生态环境监测司、法规与标准司组织制订。
本标准起草单位:中国环境监测总站、上海市环境监测中心。
本标准生态环境部20□□年□□月□□日批准。
本标准自20□□年□□月□□日起实施。
本标准由生态环境部解释。
环境空气质量连续自动监测系统数据采集、传输技术规范1适用范围本标准规定了环境空气质量连续自动监测系统数据采集、传输的过程及传输命令的数据格式和代码定义。
本标准的适用对象包括空气质量自动监测运维单位、空气质量自动监测数据使用单位。
本标准适用于数据平台与监测子站之间的数据通讯过程。
本标准不适用于大型监测设备产生的图形类数据传输。
2规范性引用文件本标准引用了下列文件或其中的条款。
凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。
GB2312信息交换用汉字编码字符集基本集GB3095环境空气质量标准HJ212污染物在线监控(监测)系统数据传输标准HJ477污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求HJ524大气污染物名称代码HJ633环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)HJ663环境空气质量评价技术规范(试行)3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1环境空气质量连续自动监测Ambient Air Quality Continuous Automatic Monitor 采用自动监测仪器对环境空气进行连续的样品采集、处理、分析的过程。
3.2环境空气质量连续自动监测系统Ambient Air Quality Continuous Automatic Monitor System实现对环境空气质量自动连续的采集、处理、分析,并自动完成数据采集、存储与传输的整体系统,由环境空气质量连续自动监测子站和环境空气质量连续自动监测数据平台构成。
3.3环境空气质量连续自动监测数据平台Ambient Air Quality Continuous Automatic Monitor Data Platform用于接收、存储环境空气质量连续自动监测数据的信息系统平台,环境空气质量连续自动监测数据平台与环境空气质量连续自动监测子站通过网络进行通讯,接收监测数据,并可以对监测仪器进行远程控制。
本标准中简称“数据平台”。
3.4环境空气质量连续自动监测子站Ambient Air Quality Continuous Automatic Monitoring Station位于环境空气质量自动监测现场,满足环境空气质量自动监测需要的固定设施。
包括环境空气质量自动监测中的环境空气质量自动监测仪器及设备运行辅助设备,以及动力环境、通讯网络等附属设施。
本标准中简称“监测子站”。
3.5环境空气质量连续自动监测仪器Ambient Air Quality Continuous Automatic Monitoring Devices安装并运行于监测子站,能够通过自动采样系统将环境空气采入并测定空气污染物浓度,实现连续对环境空气进行样品采集、处理、分析的监测分析仪器。
本标准中简称“自动监测仪器”。
3.6环境空气质量自动监测数据Ambient Air Quality Continuous Automatic Monitoring Data环境空气质量自动监测过程中所产生的数据,包括空气污染物浓度、监测设备状态、监测子站动力环境、监测数据状态、空气质量评价数据等数据。
3.7大型设备Large Scale Equipment指VOCs监测、雷达监测等大型空气质量监测设备,其所产生的监测数据常采用图形或者复杂数据格式表达,单位数据量较大,需要采用分包传输等方式进行数据传输。
3.8数据采集传输仪Equipment of Data Collector and Transmission采集各种类型自动监测仪器的数据和参数、完成数据存储、实现子站和平台之间数据传输通讯功能的单片机、工控机、嵌入式计算机、可编程自动化控制器等。
本标准中简称“数采仪”。
4系统结构环境空气质量连续自动监测系统结构见图1,主要包括监测子站和数据平台。
监测子站和数据平台之间的传输网络可以是生态环境业务专网、VPN虚拟专用网络或互联网。
为保障数据传输安全,建议采用生态环境业务专网或VPN虚拟专用网络等安全网络传输。
图1环境空气质量连续自动监测系统整体结构图5通讯协议通讯协议是监测子站与数据平台进行数据交互的规范,规定了监测子站向数据平台上传数据的格式和数据平台进行应答的格式,以及数据平台通过协议控制监测子站的交互格式。
本标准规定的数据传输协议对应于ISO/OSI定义的协议模型的应用层,基于不同传输网络进行交互通讯,传输和控制的交互构建于TCP/IP协议之上。
本标准的应用层依赖于基础传输层,基础传输层采用TCP/IP协议(TCP/IP协议有4层,即网络接口层,网络层,传输层,应用层),TCP/IP协议建构在所选用的传输网络上,由TCP/IP协议中的网络接口层实现与传输网络的接口,本标准的应用层替代TCP/IP协议中的应用层(只用其三层),整个应用层的协议和具体的传输网络无关。
本标准与通讯介质无关。
5.1通讯流程5.1.1请求命令请求命令用于数据平台与监测子站间的控制交互。
过程如图2所示:图2请求命令流程图5.1.2数据上传命令数据上传命令用于上传监测子站的监测数据、状态数据、质控数据等信息。
图3上传命令流程图5.1.3通知命令通知命令根据发起方不同分为两种,一种是监测子站通知数据平台,一种是数据平台通知监测子站。
5.1.3.1监测子站通知数据平台图4监测子站通知数据平台命令流程图5.1.3.2数据平台通知监测子站图5数据平台通知监测子站命令流程图5.2通讯包5.2.1通讯包结构通讯包结构如图6所示。
图6通讯协议数据结构5.2.2通讯包数据结构组成通讯包数据结构组成参见表1。
表1通讯包结构组成表名称类型长度描述命令编码字符4发送数据的命令码子站编号字符13监测子站的唯一编号数据时标字符19指监测数据所反映的采集时刻或统计时段时间值(精确到秒),采用北京时间记录和传输,数据时标采用YYYY-MM-DD hh:mm:ss的数据格式数据长度字符4此部分的长度为数据段区域的字符数量,使用4位16进制字符串表示,最大值为FFFF,不足4位时在前面补充字符“0”总包数字符2数据传输的总包数包号字符2本数据包的包号包头分隔符字符3固定值“@@@”数据段字符0~1024本部分为不定长数据,每种通讯包的数据段结构不同数据段分隔符字符3固定值“tek”校验码字符2校验码前面部分数据校验,校验算法见附录A包尾分隔符字符4固定值“####”5.2.3数据段定义5.2.3.1监测数据段定义监测数据采用监测数据段格式进行传输,监测数据类型包括:秒级数据、1分钟数据,5分钟数据、小时均值和日均值等。
每个监测数据包的数据段可以包含多个子段,子段内数据以英文逗号分隔,子段之间通过英文分号分隔。
表2自动监测数据定义表名称类型描述大气污染物编码字符大气污染物编码应符合《大气污染物名称代码》(HJ524)要求,参考附录B监测数据字符指各大气污染物对应的监测结果数值,对于采集数据,该值是从自动监测仪器获得监测值;对于统计数据,该值为统计时段内数据值的算术平均值监测数据状态编码字符监测数据状态编码用于反映当前数据的有效性5.2.3.2状态数据段定义仪器状态参数采用状态数据段格式进行传输。
仪器状态数据类型包括:5分钟状态数据和小时状态数据等,每个状态数据段包的数据段可以包含多个子段,子段内数据以<>符号分隔,子段之间通过<><><>符号分隔。
表3仪器状态参数数据格式定义表名称类型描述品牌字符自动监测仪器所属厂商品牌名称型号字符监测设备出厂型号英文字符仪器分类编码字符自动监测仪器分类编码仪器参数编码字符自动监测仪器状态参数编码监测值字符指监测设备中监测状态参数对应的监测结果数值。
对于统计数据,该值为统计时段内监测数据值的算术平均值单位字符状态参数采集数据使用单位的英文字符上下限字符仪器状态参数标定的采集参数的量程范围,最小值与最大值之间以英文逗号分隔是否超标字符指监测数据是否异常,如数据超过上限或下限,则为异常。
异常值用“N”标识,正常值用“Y”标识5.3报送规则约定5.3.1报送方式每个监测子站对每一个上级数据平台采用单连接单线程报送数据,不允许监测子站向同一个数据平台启用多个TCP网络连接,也不允许监测子站使用多个线程对同一个数据平台报送数据。
5.3.2超时重发机制5.3.2.1请求回应的超时一个请求命令发出后,在规定的时间内未收到回应,视为超时。
超时后重发,重发超过规定次数后仍未收到回应视为通讯不可用,通讯结束。
超时时间与重发次数可根据具体的通讯方式和任务性质自行定义。
5.3.2.2执行超时请求方在收到请求回应后规定时间内未收到返回数据或命令执行结果,认为超时,命令执行失败,请求操作结束。
缺省超时及重发次数定义表如下表所示:表4缺省超时及重发次数定义表通讯类型缺省超时定义(秒)重发次数GPRS103CDMA103ADSL53WCDMA103TD-SCDMA103CDMA2000103 PLC103TD-LTE103FDD-LTE103WIMAX1035.3.3网络对时约定数据平台对监测子站历史数据报送的应答信息中包含了平台服务器实时时间,监测子站可以根据该应答信息中的服务器时间,进行监测子站本地系统校时。
各监测子站与数据平台的校时频率应不低于每天一次。
5.4命令编码5.4.1类别划分通过命令编码进行识别命令类别。
表5命令编码分类表类别名称描述JZ用来进行标况数据上传JR用来进行实况数据上传JC用来进行状态数据上传JA交互指令集合5.4.2命令编码方法表6命令编码方法表命令名称命令编码命令类型描述监测子站向数据平台数据平台向监测子站交互命令监测子站时间校准请求JA01请求命令用于向数据平台发送监测子站时间校准请求心跳包命令JA02请求命令用于维持到数据平台的连接状态设置超时时间及重发次JA03请求命令用于设置监测子站的超数时时间和重发次数预留参数命令JA04~JA99数据命令实时数据标况1分钟数据JZ01上传命令实况1分钟数据JR01上传命令分钟数据标况5分钟监测数据JZ12上传命令实况5分钟监测数据JR12上传命令仪器5分钟状态参数JC07上传命令小时数据标况小时监测数据JZ16上传命令实况小时监测数据JR16上传命令仪器小时状态参数JC08上传命令预留数据指令其他未使用JZ、JC和JR指令6环境空气质量自动监测数据采集数采仪与自动监测仪器之间通过RS232/RS485串行通讯或TCP/IP网络通讯方式进行环境空气质量自动监测数据采集。