安恒浮标式水质监测站简介
水质监测站知识
水质监测站知识一、水质监测站的定义和作用水质监测站是指专门用于监测和评估水体质量状况的设施。
其主要作用是收集、分析和评估水体中的各项物理、化学和生物学指标,以确定水质是否符合相关的环境标准和法规。
水质监测站的数据可以用于制定水资源管理和环境保护政策,保障人民健康和生态环境的可持续发展。
二、水质监测站的基本构成和设备1. 监测站点:水质监测站通常会选择在河流、湖泊、水库、地下水源等水体附近设立,以代表性地监测水体质量。
站点的选择应考虑水流情况、水深、水温、水动力学特性等因素。
2. 采样设备:水质监测站需要使用各种采样设备,如自动水样采集器、手动采样器、水样保温箱等,以保证采样的准确性和可靠性。
3. 检测仪器:水质监测站需要配备各种水质检测仪器,如多参数水质分析仪、溶解氧测量仪、PH仪、电导率计、浑浊度计等,用于检测水体中的各项指标。
4. 数据传输设备:水质监测站通常需要配备数据传输设备,如数据采集器、传感器和遥测系统等,以实现实时数据传输和远程监测。
三、水质监测站的监测内容水质监测站的监测内容包括以下几个方面:1. 物理指标:监测水体的温度、浑浊度、颜色、气味等物理特性,以了解水体的基本状态。
2. 化学指标:监测水体中的各种化学物质,如溶解氧、PH值、电导率、硫化物、氨氮、总磷、总氮等,以评估水体的污染状况和营养盐含量。
3. 生物学指标:监测水体中的生物指标,如浮游植物、浮游动物、底栖动物、鱼类等,以判断水体的生态状况和生物多样性。
4. 水体流量和水位:监测水体的流量和水位变化,以了解水体的水量状况和水流情况。
5. 水质污染物:监测水体中的各类污染物,如重金属、有机物、微生物等,以评估水体的污染程度和对生态环境的影响。
四、水质监测站的运行和管理1. 采样频率和时间:水质监测站的采样频率和时间应根据监测目的和要求进行确定,通常包括日常监测、季节性监测和特定事件监测等。
2. 采样点位和方法:水质监测站的采样点位和方法应根据水体特性和监测要求进行选择,确保采样点位具有代表性。
水质监测站工作原理
水质监测站工作原理
水质监测站是一种用于监测水体质量的设备,它通过测量水中的各项指标来评估水体的污染程度和适宜性。
水质监测站的工作原理可以分为采样、分析和数据传输三个主要步骤。
水质监测站通过采样来收集水样。
采样是保证监测结果准确性的关键步骤。
通常,监测站会设置在河流、湖泊等水体附近,以便及时采集水样。
为了保证采样的代表性,监测站会选择不同深度、不同位置的采样点,并采用专业的采样器具进行采样。
采样完成后,采样瓶会被密封,以防止水样中的物质流失或污染。
接下来,采集到的水样会被送到实验室进行分析。
实验室中通常配备了各种先进的仪器设备,用于测量水样中的各项指标。
这些指标包括pH值、溶解氧、浊度、化学需氧量(COD)、总氮、总磷等。
通过对这些指标的测量,可以了解水体的酸碱性、富氧情况、悬浮物浓度、有机物质含量以及营养盐含量等重要信息。
这些指标的测量结果是评估水体污染程度和适宜性的依据。
测量结果将通过数据传输方式进行传送。
现代化的水质监测站通常配备了远程监测系统,可以将测量结果实时传输到监测中心或相关部门。
这样,监测人员可以及时了解水体的质量状况,并采取相应的措施进行处理。
数据传输方式可以采用有线或无线方式,例如通过专用的数据线路、卫星通信或无线网络传输。
总结起来,水质监测站的工作原理包括采样、分析和数据传输三个主要步骤。
通过这些步骤,监测站可以收集水样、测量各项指标,并将测量结果传输到监测中心。
这样,可以及时监测水体的质量,为保护水资源、预防水污染提供科学依据。
水质监测站的工作对于保障水环境的健康与可持续发展具有重要意义。
为什么要进行水质浮标监测
为什么要进行水质浮标监测随着工业化、城市化进程的加快,水资源污染问题日益严峻,水质监测成为保障水资源安全、维护生态平衡的重要手段。
在众多水质监测技术中,水质浮标监测以其独特的实时性、准确性、高效性和灵活性,成为水环境保护的“智能哨兵”。
水质浮标监测的主要作用1.实时监测与预警水质浮标监测能够24小时不间断地监测水质变化,一旦发现水质参数超过预设阈值,水质浮标监测系统会立即触发预警机制,通过无线通信技术将预警信息发送给相关部门和人员。
这种快速响应机制有助于及时发现并处理水质污染问题,防止污染扩散,保护水域生态环境。
2.数据支持与管理决策水质浮标监测能够自动收集、存储和传输监测数据,通过数据分析软件对数据进行深入挖掘和分析,揭示水质变化的规律和趋势。
这些数据为水质评价、污染源分析、污染趋势预测等提供了科学依据,有助于制定更加科学、合理的水质管理措施。
同时,水质浮标监测支持远程监控和管理,用户可以通过电脑、手机等终端设备实时了解水质状况,提高管理效率。
3.广泛应用于多种场合水质浮标监测在多个场合得到了广泛应用,包括河流、湖泊、水库、地下水等饮用水源地,以及近岸海域和海洋环境。
通过监测水体的温度、pH值、溶解氧、浊度等关键参数,及时发现水质异常情况,保障供水安全。
在河流管理中,实时监测水体的污染物浓度、营养盐含量等指标,有助于预警和控制水体污染。
在湖泊管理中,监测湖泊水体的水温、水质、水位等参数,为湖泊保护提供科学依据。
在海洋环境监测中,水质浮标监测能够监测海洋水质、海洋生态系统等参数,为海洋环境保护和海洋资源管理提供数据支持。
4.促进水资源可持续利用水质浮标监测有助于实现水资源的可持续利用。
通过动态监控和了解水质的具体状况和变化,为水资源管理提供科学依据,保障水资源的合理利用和保护。
同时,水质浮标监测提供的数据支持有助于制定更加科学、有效的环保政策和管理措施,推动水资源的可持续利用和生态环境的可持续发展。
水质自动监测站的组成及作用
水质自动监测站的组成及作用碧海蓝天,青山绿水,是我们心中的理想居住环境。
但现在随着工业化的发展,我们可利用的水资源越来越减少,这就需要我们加强水资源的保护工作。
在保护工作中,水质监测是十分重要的一个环节。
在实际监测工作中常常会用到水质自动监测站。
今天来为大家介绍一下水质自动监测站。
水质自动监测站是一套以水质在线分析仪为核心,运用现代自动监测技术、自动化控制技术、计算机应用技术、以及相关的专用分析软件和通讯网络组成的一个综合性的在线监测系统。
系统由取水单元、配水预处理单元、水质在线监测单元、系统控制基站、辅助系统、数据采集和传输系统等部分组成。
河水通过采样管道进入水箱,经过预处理,待仪器完成水样分析结果后,这些数据将被保存进系统,发送至环保等数据平台,并以短信方式推送超标预警数据。
不但能实现水质信息的在线查询和共享、实现水质污染的预警,相关管理部门也能及时掌握所在断面水体的水质状况,处理处置和预防污染事件的发生。
水质在线监测系统的组成:水质在线分析仪-按测量方式通常分为电极法和光度法两种,应根据使用环境的不同作相应的选择。
1、取水系统主要针对满足水样的代表性、可靠性和连续性来设计的,该系统的主要组成部分有:取水头、取水泵、水样输送管道和流速流量调节几个部分组成。
而取水方式分为直取式和浮筒式。
2、预处理系统主要是为了既要消除干扰仪表分析和影响仪表使用的因素,又不能失去水样的代表性。
预处理的手段通常有自然沉降、物理过滤及渗透等。
3、数据采集控制系统主要由PLC、现场工控机、中心站计算机以及变送器、执行单元等组成,其功能主要有:控制整个在线监测系统自动运行,这部分主要由PLC写入程序后完成;采集、存储并传输仪表分析的数据,这部分主要由现场工控机与数据采集传输模块协作完成。
4、集成辅助系统主要是为了保障在线监测系统的连续稳定的运行,它需要根据现场情况的变化而作相应的调整。
总体来说要注意的是:管路的清洗、电力电源稳定性的保障、防洪防雷、设备环境的温湿度。
怎么选择合适的内湖水质监测浮标
怎么选择合适的内湖水质监测浮标水质浮标监测运用传感器技术,结合浮标体、电源供电系统、数据传输设备构成的放置于水域内的小型水质监测系统可全天候、连续、定点地观测水质,并实时将数据传输到环境物联网云端。
紧要用于河道沿岸水域、湖泊水库的水质监测,自动实时监测目标水域中的水质情形,形成河道水质监测趋势网格化后,有助于形成健全的河道长效管理机制,实现对该水域或下游进行水质污染预告,实现掌握水质和污染物通量,防治水污染事故。
海上助航浮标;多功能水质监测浮标;警示浮筒原材料子子选用进口LLDPE食品级聚乙烯,经过滚塑一次成型,外壳光滑强度高颜色鲜艳醒目,可耐船舶撞击及海浪拍打,内部填充硬质聚泡沫(躲避时间久进水),产品用于海洋浴场,海湾景区,深水区警示标志,内河水库隔离围栏,水源地拦船,游泳警戒线,河道施工,航道建筑物警示等。
浮标站由浮标、监测传感器、供电设备、手记传输掌控设备、防护设备和锚系设备等构成。
(1)浮标:由浮体、支架、防撞装置、防雷设备、电子舱等构成,具有防撞、防腐蚀、防雷等功能,浮标可依据实际传感器安装需要确定尺寸,并可预留传感器安装端口;(2)监测传感器:浮标站可搭载水质监测仪及营养盐、COD、水文等传感器;可监测度、DO、pH、浊度、电导率、叶绿素、蓝绿藻、COD、高锰酸盐指数、TOC、总磷、总氮、氨氮和气象等指标;(3)供电设备:由太阳能、充电掌控器和蓄电池构成;太阳能板装在浮体上,蓄电池安装在电子舱内;太阳能结合蓄电池供电能确保在连续阴雨天情况下,浮标监测站正常工作30天以上;浮标水质监测站是设立在河流、湖泊、水库、近岸海域等流域内的现场水质自动监测试验室,是以水质监测仪为核心,运用传感器技术,结合浮标体、电源供电系统、数据传输设备构成的放置于水域内的小型水质监测系统。
用于连续自动监测被测水体的水质更改情况,客观地记录水质情形,及时发现水质异常更改,进而实现对该水域或下游进行水质污染预告,研究水体扩散、自净规律等。
水质监测站知识
水质监测站知识水质监测站是用来监测水体质量的设施。
它通常位于河流、湖泊、水库或海洋附近,用于收集、分析和记录水体中各种物理、化学和生物参数的数据。
水质监测站的建立旨在保护水资源,确保人类和环境的健康。
水质监测站的功能十分重要。
首先,它可以提供有关水体质量的准确数据。
通过监测水体中的各种参数,如溶解氧、pH值、浊度、氨氮、总磷和总氮等,我们可以了解水体的污染程度。
这些数据对于制定合适的水资源管理政策和采取适当的环境保护措施至关重要。
水质监测站可以帮助我们及早发现和解决水质问题。
通过定期监测水体质量,我们可以及时发现水体中的污染物浓度是否超过了安全标准。
一旦发现问题,相关部门就可以采取相应的措施,如净化水体、治理污染源等,以保护人类和生态环境的健康。
水质监测站的数据还可以用于科学研究和环境评估。
研究人员可以利用这些数据进行水环境模型的建立和验证,以进一步理解水体的运动和污染扩散规律。
此外,监测站的数据还可以用于评估环境保护政策和措施的效果,为未来的决策提供科学依据。
水质监测站通常配备了各种仪器和设备,用于收集和分析水样。
常见的仪器包括多参数水质分析仪、溶解氧仪、pH计、浊度计、氨氮仪、总磷仪和总氮仪等。
这些仪器可以快速、准确地测量水体中各种参数的浓度,提供可靠的数据支持。
为了确保监测数据的准确性和可比性,水质监测站的操作和维护需要严格的标准和规范。
监测人员需要经过专业培训,熟悉仪器的操作方法和数据处理流程。
此外,仪器的校准和维护也需要定期进行,以保证数据的可靠性和一致性。
除了常规的水质监测,一些先进的水质监测站还可以实时监测水体中的各种参数。
这些实时监测站通常配备了远程监控系统,可以通过互联网传输数据。
这种实时监测可以提供更及时的数据,帮助我们更好地了解和应对水质问题。
水质监测站在维护水体健康和保护环境方面发挥着重要的作用。
它们提供了准确的数据和科学的依据,帮助我们监测水质、发现问题和采取措施。
水质监测站的建立和运行需要多方合作,包括政府、科研机构、环保组织和公众的共同努力。
安恒公司野外现场水质监测的重要手段
野外现场水质监测的重要手段一安恒公司移动水质监测解决方案依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》等国家法律,要对水环境水质状况进行监测采样和现场测定,定期收集和提供水质情况报告,做出水质评价。
目前我国的地表水质量评价方法主要采用单因子评价法,评价标准采用自2002年6月1日开始正式实施的《地表水环境质量标准》GB3838-2002,湖泊的营养化评价采用百分制;地表水重点断面和省界断面评价项目为PH值、溶解氧、高锌酸盐指数、五口生化需氧量、氨氮、总磷、铜、碑、汞、镉、铅、氟化物、挥发酚、石油类等项目,重点城市供水水源地评价项目为高锌酸盐指数、挥发酚、氨氮。
地表水环境质量标准(GB3838—2002)单位:mg/L水质评价标准说明:I类:主要适用于源头水、国家自然保护区。
H类:主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等。
III类:主要适用集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区。
IV类:主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。
V类:主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
根据水环境监测规范要求,要对监测的易变项目进行原位测定,如:温度、pH、溶解氧、电导率、氧化还原电位、浊度、氯离子、氟离子等。
原位测量在重点断面应采用自动水质监测站进行实时测量,但是考虑到胶体、微生物、相近离子、污染、颜色等实际测量中的影响因素,加之水质自动监测站的运行、维护、管理的复杂性,投入产出的经济合理性等问题,水质自动监测站不可能建立的太多。
而实际监测工作中又需要原位测试的实测数据,因此野外便携使用的移动全参数水质实验仪器设备、预制试剂将会有很大的需求,北京安恒测试技术公司提供的移动水质测试解决方案十分适合这样的要求,是野外现场水质监测的重要手段。
北京安恒测试技术公司的移动水质监测方案有以下几个特点:1 .仪器简便、完善、性能稳定、易于操作,符合多种国际认证和监督,有可靠的质量体系保障,产品厂商HACH 公司是美国国内第一家通过IS09001认证的水质测试仪器公司。
浮标站在水环境监测中的应用
Bu o y s t a n d i n g i n wa t e r e n v i r o n me n t mo n i t o r i n g a p p l i c a t i o n
L i Q i a n g
( C h a n g y e E n v i r o n m e n t a l P r o t e m n t a l P r o t e c t i o n G r o u p C O . 1 t d , Z h e j i a n g 3 1 0 0 0 5 )
以检测的水质、 水文及 气象检测指标 , 浮标站在水环境 中的适 用范围, 浮标站 自身的特 点及 浮标站今后 的发展
关键词 : 浮标 站 ; 水 环 境监 测 ; 传感器 ; 指标 ; 应用
中图分类号 : X 2 2
文献标识码 : A
文章编 号 : 1 0 0 7— 0 3 7 0 ( 2 0 1 3 ) 0 4— 0 1 3 9— 0 3
m ent .
Ke y wo r d s: B u o y S t a n d i n g ; Wa t e r En v i r o n me n t Mo n i t o r i n g ; S e n s o r ; I n d e x ; Ap p l i c a t i o n
T o e 、 总磷 、 总氮、 氨氮和气象等指标 ; ( 3 ) 供 电设 备 : 由太 阳能 、 充 电控 制 器 和 蓄 电池 组 成; 太 阳能板装 在 浮体 上 , 蓄 电池 安装 在 电子 舱 内 ; 太 阳能 结合 蓄 电池供 电能确 保 在 连 续 阴雨 天 情 况 下 , 浮 标 监测 站正 常 工作 3 0天 以上 ; ( 4 ) 采集 传输 控制 设备 : 由数 据 采 集控 制 模 块 、 无 线通讯和天线组成 ; 可实现双向通讯 ; 具备 自容功能 , 将采 集 的数 据存贮 在 模 块 中 , 在 通 讯偶 尔 中断 时 不 丢 数据 , 通 讯恢 复后 , 存贮 的数据 立 即传输 ; 通过 G S M 实 现无 线 网络传 输 , 可在 任 意地点 组 建 网络 ; ( 5 ) 防护设备 : 由防雷装置 、 雷达反射器、 G P S 、 警 示灯 等 组成 ; G P S作 为 浮标定 位 使用 , 实 时发送 浮标 经 纬度 信 息 ; 当 台风 、 盗 窃 等原 因造 成 浮 标 偏 离 布 放 位 置时, 系统将发 出浮标偏离报警信息 , 并 实时给出浮 标 当前位 置信 息 ; 警 示 灯 能 在 夜 晚 和雾 天 警 示 过 往 船 舶绕 道行 驶 ;
方案1浮标监测站
浮标式水质监测站简介概况湖泊、水库水体作为我国重要的饮用水水源地,其水质的好坏关系到亿万民众饮水健康。
随着科技的发展,整体社会水平的提高,对于水质监测手段的要求也越来越高。
现有的站房式水质自动监测站存在多个问题:1、选址难度大,建设周期长,手续繁杂;2、受管路滋生的微生物影响,经过长距离输送采集的水样,溶解氧、浊度易发生变化,导致结构缺乏代表性;3、采样点过于固定,代表性也不强,对于工作的环境也要求及高;4、在偏远环境恶劣的地方基本没有实现的可能。
现有的岸边水质自动监测站已经不适宜现代水质监测的发展,以上诸多问题大大限制了水质自动监测系统在湖库水体水质保障领域的应用。
系统构成浮标平台、水质原位分析仪器、光伏供电系统、监控系统、数据采集处理及无线传输1、监测项目●物理参数:溶解氧、温度、pH、盐度、浊度、叶绿素、蓝绿藻●化学参数:氨氮、硝氮、亚硝氮、正磷酸盐、总磷/总氮、COD●气象参数:风速、风向、气压、气温、湿度、光照度和雨量●水文动力学参数:流速、流向和非方向波2、浮标特性●材质:耐固离子聚合泡沫塑料●直径:1.2m、2m、3m●总高:2.7m●储备浮力:300kg、1000kg、2000kg●航标灯、雷达反射器符合被国际航道标志协会要求●系留方式:霍尔锚及锚链●不锈钢支撑架,用于安装太阳能板、水密天线、警示灯标、雷达反射器等,以及浮标吊装、维护支撑。
●密封防水电控室:内置数据采集控制器、电池系统以及湿度、温度传感器,电控室不锈钢底部透过稳定硾直接与●水体充分接触,平衡电控室内温度在适当水平,防止夏天高温损坏设备。
3、应用领域●水源地预警●赤潮藻华监测和预警●江河湖库水质监测●海洋和海岸线水质调查●水产养殖区水质评价●富营养化状况监测和调查●藻类和浮游生物量估算及其分布调查浮标把采样所得原始数据在浮标内计算完成后,把所得各参数真值,通过卫星通讯、GPRS、VHF电台等任何一种方式,传送回接收岸站。
水质自动监测站背景知识及各项参数与水质的关系
水质自动监测站背景知识及各项参数与水质的关系一、国家地表水水质自动监测系统介绍实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,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。
地表水质自动监测站仪器配置与运行方式水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。
以后将选择部分点位进行挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a试点工作。
水质自动监测站的监测频次一般采用每4小时采样分析一次。
每天各监测项目可以得到6个监测结果,可根据管理需要提高监测频次。
监测数据通过公外网VPN方式传送到各水质自动站的托管站、省级监测中心站及中国环境监测总站。
每个水站发布的监测项目为pH、溶解氧(DO)、总有机碳(TOC)或高锰酸盐指数(CODMn)及氨氮(NH3-N)共5项。
执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中相应标准,对每个监测项目的结果给出相应的水质类别。
总有机碳(TOC)目前没有评价标准。
二、水质自动监测站监测点和监测内容1、河水/湖泊监测●报警系统●早期预报●监测参数:高锰酸盐指数,氨氮,总磷,总氮,六价铬,TOC,硝酸盐,五参数,重金属等2、饮用水源地监测●是否适用于作为饮用水●报警系统●监测参数:高锰酸盐指数,大肠肝菌,硝酸盐,悬浮物/浊度,溶解氧,pH,余氯/总氯,生物毒性3、海洋站/入海口●污染物监测●预警监测参数:五参数、亚硝酸盐、总磷、总氮、叶绿素、蓝绿藻4、水质自动监测站的监测项目包括:水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、三、各项参数与水质的关系高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮、总磷和叶绿素。
溶解氧(DO)反映水中含氧量的指标.洁净水体中的溶解氧一般接近饱和,如果水体受到邮寄污染和还原性物质污染时,溶解氧会低于饱和值,尤其是当藻类在水面形成遮光阻气层时,影响大气氧和水中氧的正常平衡,同时水生生物的光合作用受阻,会使地层水的溶解氧大幅度降低,甚至趋于零值,厌氧微生物繁殖,使水质恶化;PH值代表水质的酸碱性,大部分生物,微生物都需要PH6--9的生存环境,过高或过低都会影响生物生存。
水质在线监测(微型站)方案
微型水质在线监测系统技术方案凯铭科技(杭州)有限公司目录一、系统概述 (1)1.1系统设计依据 (1)1.2项目设计原则 (3)二、水质自动监测微型站集成设计方案 (4)2.1系统总体架构设计 (4)2.2系统工艺设计 (5)2.3水质自动监测站系统布局设计 (6)2.4采水系统方案 (7)2.5水质在线自动分析仪介绍 (12)2.5.1在线监测仪表性能参数(根据需求自行选择) (12)2.5.2五参数在线监测仪性能参数(根据需求自行选择) (13)三、软件平台(中控软件) (14)3.1主页 (14)3.1.1登录 (15)3.1.2更新程序 (15)3.1.3设置系统时间 (16)3.1.4显示各类实时数据 (16)3.1.5一键启动、一键关闭 (16)3.1.6启停空调 (16)3.2状态块 (16)3.3数据 (17)3.3.1数据曲线显示 (18)3.3.2列表显示 (18)3.3.3查询参数 (18)3.3.4数据分析 (18)3.4日志 (18)3.5操作 (19)3.5.1动作包调试 (20)3.5.2基本动作调试 (21)3.5.3校准 (21)3.5.4手动测试 (22)3.5.5在线监测 (22)3.5.6高级操作 (23)3.6通讯方式 (23)3.6.1平台软件 (24)3.6.2网络层、终端 (24)3.6.3服务器 (24)3.6.4应用层 (27)四、部分业绩 (34)4.1部分业绩案例 (34)4.2部分业绩现场图 (35)一、系统概述水质自动监测微型站是以在线自动分析仪器仪表为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术等高新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,能够自动、连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况,实现数据远程自动传输和自动生成报表等功能,是对地表水、饮用水源以及污染源水质进行实时快速监控的数字化管理平台,是环境保护部门实现有效监控水源环境变化因子、控制环境污染的重要技术手段。
安恒公司城市供水安全监测控制体系的技术路线
量 的同 时,能保 障数据通信的可靠性和 完整性 .并实现 M M 智能化闭环监测控制 .实现多 2 种现代通信技术手段 和方式的联合使 用 而且 系统运行维 护费较低。 5建立在监测网数据和模型基础上 的信息沟通机制和部 门协调机制进行联合调 度 包括 多水源 、多方式联合供水 . 源头 净化 、 处理 、深度处理 , 预 按照水质情况决定供水水最、管
◆
网末端处理等技术手段 。 6帮助供水 系统的 日常管理人员和应急预备人 员 . 以供水模型做数字化仿真计 算、 预测
模拟事故演练 . 修订应急预寨 ( 启动程序 、 级别 、信息发布 ) 建立预警系统 、监测网站 . . 水 力和水质模型 并可通过模拟操作提 高技术决策 水平 , 逐步 建立城市供水危机应急处置手册。
任确定 )进行控制 。 2 选择能够反 映水质 变化 的标 准化 指标 和范 围 , . 迅速反映水质的变化情况 . 二次供水 环
节采用先进的紫外线消毒技术 .水质管理过程选择灵敏 、可靠、有代表性 的水质指示指标 。
◆
3 充分 利用城 市已经建立 的公 众数据通信 网络 . 过无线D N V N技术和 网络通信技 . 通 D、P 术快速建立稳定可靠 的虚拟专网 数据传输安全 、可靠 ,网络 建设投 资小 , 以迅速在整个 可 城市范围 内组网实施 。 4 多技 术、 . 多源数 据融合 . 立地 理信息 空间数据和监控数据一体 的可视化指挥调度管 建 理系统 自主研发 的自动应答 U P D 数据传输模式和数据库同步技术 在有效控制通信数据流
维普资讯
安恒公司城市供水安全监测控制体系的技术路线
随着我国城市化进程的不断发展 . 城市供水安全越来越受到重视 。 针对我国 当前城 市供 水的现状 建 立城 市供水水质安全监 测控制体 系非常必要。
漂浮式水质浮标站安全操作及保养规程
漂浮式水质浮标站安全操作及保养规程漂浮式水质浮标站是一种用于监测水体水质的设备,对于保障水源的安全至关重要。
为了确保漂浮式水质浮标站的正常运行和使用安全,制定本规程。
安全操作规程1.在使用漂浮式水质浮标站之前,请仔细查阅设备使用说明书,了解设备的工作原理、操作方法、安全注意事项等。
2.保证漂浮式水质浮标站处于平静的水域,不要在风浪较大的情况下使用设备。
3.在对漂浮式水质浮标站进行维护、检修、更换部件等工作时,应先关闭浮标站的电源开关,并采取必要的安全措施。
4.在拆卸或安装设备时,应按照正确的步骤和要求进行,避免损坏设备或给工作人员带来安全隐患。
5.在设备出现异常或故障时应及时停止使用,避免损坏设备或给水质监测带来误差。
保养规程1.定期对漂浮式水质浮标站进行检查,了解设备的运行状态,发现问题及时处理。
2.保证浮标站及传感器和设备周围的水域清洁卫生,以免影响监测水体水质的准确性。
3.漂浮式水质浮标站的传感器需要避免与光、油脂、化学物品等接触,避免造成传感器故障或误差。
4.确保漂浮式水质浮标站的储存电池充电状态良好,维持其正常使用寿命。
注意事项1.设备维修、更换部件、升级时,应选择合适的供应商或厂家进行,确保更换配件的质量稳定,避免给后期使用造成危害。
2.严格按照设备使用说明书的要求操作,不要私自拆卸、更改设备。
3.定期进行设备标定,保证检测数据的准确性。
4.维护好漂浮式水质浮标站的防护措施和电源系统,防潮、防雷、防过压。
以上是漂浮式水质浮标站的安全操作及保养规程,希望对用户和维护人员有所帮助。
为了确保设备正常运行和监测的准确性,引导用户更好地使用设备,减少后期维修。
如用户在使用设备过程中有任何问题可以及时联系设备销售商或厂家解决。
小型浮标水质监测站安全操作及保养规程
小型浮标水质监测站安全操作及保养规程1. 前言小型浮标水质监测站是一种用于监测水质的设备,具有重要的环境保护和水资源管理功能。
为确保设备的正常运行和监测数据的准确性,本文档详细介绍了小型浮标水质监测站的安全操作和保养规程。
2. 安全操作规程以下是小型浮标水质监测站的安全操作规程:2.1 穿戴个人防护装备在进行操作之前,使用人员必须穿戴适当的个人防护装备,包括护目镜、耳塞、安全帽和防护手套等。
确保个人安全是第一位的。
2.2 熟悉操作手册在操作设备之前,使用人员必须熟悉操作手册和相应的安全规定。
阅读并理解手册中的所有说明和警告信息,并严格按照要求进行操作。
2.3 定期检查设备定期检查设备的工作状态,包括浮标、传感器、电源等,确保其完好无损。
如果发现任何异常,应立即报告并采取相应的修复措施。
2.4 谨慎操作设备在操作设备时,要保持谨慎,并遵守相应的操作步骤。
不要随意更改设备的配置或参数设置,以免影响设备的运行和监测结果。
2.5 避免超负荷使用设备小型浮标水质监测站有一定的工作负荷限制,要保证在正常范围内使用设备。
超负荷使用可能会导致设备损坏或数据不准确。
2.6 防雷防静电在雷雨天气或静电场较强的环境下,使用人员应采取适当的防雷和防静电措施,确保设备的安全运行。
2.7 系统关机和断电在进行设备维护、故障排除或长期不使用时,使用人员应正确关闭设备,并断开电源。
此外,还要避免将设备放置在过热、高湿度或强磁场等环境中。
3. 保养规程以下是小型浮标水质监测站的保养规程:3.1 定期清洁设备定期清洁设备的外壳、传感器和仪表等部件,确保其表面干净无尘。
清洁时应避免使用化学品或强酸碱溶液,以免损坏设备。
3.2 定期校准传感器根据操作手册中的说明,定期校准设备的传感器,以确保测量数据的准确性。
校准过程应在合适的环境条件下进行。
3.3 定期更换电池电池是设备的重要组成部分,使用人员应定期检查并更换电池,以确保设备的正常供电。
水质监测站有哪些优势
水质监测站有哪些优势水是生命之源,其质量关系到人类健康与生态平衡。
随着工业化进程的加速和人口的不断增长,水质监测成为环境保护中重要的一环。
而水质监测站作为水质监测领域的重要工具,正以其智能化、高效化的特性,为守护清澈水源贡献力量。
智能取水,准确之源水质监测站内置的取水系统,采用先进的水样采集技术,能够自动、定时从水源中抽取水样,保障监测的时效性和准确性。
这一环节,是水质监测工作的基石,为后续分析提供了可靠的基础数据。
实时监测,洞悉细微水质监测站采用多集成一体化机身设计,使得各数字传感器可以根据监测需求任意搭配使用,不仅提高了水质监测站的灵活性,还降低了维护成本,其中高精度的数字传感器各司其职,对水质中的pH值、溶解氧、浊度、重金属含量、微生物指标等多个关键要素进行准确测量。
水质监测站配备全新触摸大屏,以其动态、直观的显示方式,让当前水质监测参数一目了然。
用户仅需指尖轻触,即可轻松调阅各项数据,这种简洁明了的操作界面,不仅提升了用户体验,还使水质监测工作变得便捷与高效。
数据存储,追溯有据水质监测站支持各监测要素数据的自动存储和查看功能,这一特性为水质管理提供了宝贵的历史数据资源。
用户可以随时调阅历史监测记录,通过对比分析,清晰掌握水质变化趋势,为制定科学的水环境管理策略提供坚实依据。
同时,这些数据的积累,也为未来可能出现的水质问题预警提供了重要参考。
远程监控,跨越时空依托于远程云平台技术,水质监测站实现了对各监测要素状态的实时、远程监控。
无论身处何地,用户只需通过网络连接云平台,即可随时查看水质状况,做到对水质变化的即时响应。
这一创新功能,不仅打破了地域限制,还提升了水质监测的时效性和覆盖面,为水环境保护工作插上了智慧的翅膀。
智能报警,守护安全为了保障水质安全,水质监测站还配备了智能报警系统。
用户可根据实际情况,设置各监测要素的报警上下限。
一旦某项指标超出设定阈值,水质监测站显示界面上的相关数据会立即变红,并发出醒目的报警提示。
安恒,在水质监测分析解决方案领域领跑
安恒,在水质监测分析解决方案领域领跑
闻欣
【期刊名称】《中国建设信息》
【年(卷),期】2008(000)002
【摘要】在过去的2-3年中,松花江、北江、太湖等流域相继发生了重大水污染事件,治水专家们在制订城市供水安全应急处置方案时,就水质分析监测方面的有关问题总会咨询到北京安恒测试技术公司。
安恒公司作为水质分析专家型企业,在水务市场上发挥着重要的作用。
安恒公司于2007年被中国供水排水协会设备委指定成为城市供水安全保障应急设备供应商之一,安恒公司在各种与水质分析监测有关的重要场合越来越耳熟能详,并发挥着日益重要的作用。
【总页数】3页(P17-19)
【作者】闻欣
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TU
【相关文献】
1.安恒、福禄克、贝迪共推网络维护基本解决方案 [J],
2.安恒:做网络安全产业的领跑者! [J],
3.安恒、福禄克、贝迪共同推出网络维护基本解决方案 [J],
4.安恒公司承担的北京市水环境监测中心水质监测系统通过鉴定 [J], 郝瀛
5.安恒信息发布AiTrust零信任解决方案 [J],
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安恒浮标式水质监测站简介
安恒浮标式水质监测平台1. 概述水质监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水质资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。
水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。
安恒浮标式水质监测站是专门为了独立的水质监测应用而设计的,可安装多种参数传感器如水质传感器、气象传感器等。
该水质传感器固定在一个可开启的保护管中,这样常规维护很方便,而且对于水质传感器的校准也有所保证。
浮标不需要打开——维护工作可以通过一艘小船完成。
同时本监测站也可为各类水上研究提供平台。
2结构组成:1、浮体浮体可根据不同现场水质情况选择材料;设计有专门配合多参数水质分析仪的专用套管;并配备支架可安装气象传感器及专用锚灯。
浮标主要参数:浮标直径:1.5米(饼型);太阳能板功率:150瓦;型高:1.5米(不含支架);电池容量:38AH*4;材料:船用钢板、不锈钢、玻璃钢;耗电能力:18AH/每天;板厚:2.5毫米(加筋);充电能力:36AH/每天;浮标自重:264公斤(含电池和太阳能板);电池寿命:4年(容量下降50%);排水量:1.4吨;设计浮力:520公斤(吃水线以下浮力);锚链垂重:100公斤;下挂重块:100公斤;浮筒带有内置圆柱形仓配备密封舱盖,用于放置数据通信及监测仪器。
侧面有两个竖直圆柱形管,用于放置多参数水质仪,易拆卸、维护和校准,两侧有把手,用于搬运,三个吊钩,每个吊钩带有三个钻孔用于运输中稳定浮筒位置,底部有负重,以便稳定浮筒本身。
2、数据采集遥测系统浮标集成了安恒公司拥有的国家发明专利“基于龙芯LINUX系统远程智能监测系统”,保证数据的实时传输。
该系统终端采集处理模块还包括各类数据采集器,所述数据采集器的输出端与所述智能终端器的输入端选用可以采用传统的串口、USB、CAN总线、4-20mA、0-5V模拟量、开关量之一方式相连;每个所述智能终端器在通常情况下可以接入最多16个各类型所述数据采集器;所述数据采集器的输出端与所述智能终端器的输入端还可以选用以太网网络数据接入方式,这种接入方式可以满足接入非常多数量的各类型所述数据采集器。
(完整版)水质在线监测浮标站
水质在线监测浮标站1.总体功能描述浮标式水质自动监测站是以水质监测仪为核心,运用传感器技术,结合浮标体、电源供电系统、数据传输设备组成的放置于水域内的小型水质监测系统。
系统采用全光谱扫描和电化学方法,实现了20多种参数的快速监测。
2.系统架构完整的浮标系统由上支架、浮体、尾管三部份构成。
上支架安装传感器和天线:风传感器、综合气象传感器、罗盘、能见度等;有卫星通讯机、VHF电台天线、GPRS天线、GPS天线等。
所有传感器和天线的引线都从上支架的管道引到浮标仓内,避免阳光紫外线的破坏;浮体是浮标的主体。
浮标采样与控制系统即核心仪器就放在浮体的仪器仓内;仪器仓底部中央放有浮标电池,还有电台、GPRS、GPS等,为了减少干扰,都放在仓底;另外,水温传感器和漏水检测传感器也放在仓底的钢板上。
甲板面上是三块太阳能电池板。
尾管的作用是减少浮标在风浪中的摇摆,使风的测量做到最好。
3.整个构成系统的参数一、监测项目物理参数:溶解氧、温度、pH、电导、浊度、叶绿素、蓝绿藻化学参数:氨氮、硝氮、亚硝氮、正磷酸盐、总磷/总氮、COD气象参数:风速、风向、气压、气温、湿度、光照度和雨量水文动力学参数:流速、流向和非方向波浮标特性(标准) 1.材质:耐固离子聚合泡沫塑料 2.直径:1.2m、2m、3m 3.总高:2.7m4.储备浮力:300kg、1000kg、2000kg5.航标灯、雷达反射器符合被国际航道标志协会要求6.系留方式:霍尔锚及锚链7.不锈钢支撑架,用于安装太阳能板、水密天线、警示灯标、雷达反射器等,以及浮标吊装、维护支撑。
8.密封防水电控室:内置数据采集控制器、电池系统以及湿度、温度传感器,电控室不锈钢底部透过稳定硾直接与水体充分接触,平衡电控室内温度在适当水平,防止夏天高温损坏设备。
4.主要在线监测仪器名称监测参数/运用功能测量原理备注Hydrolab 叶绿素A 体内荧光法,环境光优于传统萃取法蓝绿藻体内荧光法,环境光优于传统计数法温度热敏电阻寿命高于5年溶解氧荧光法,膜法膜法易受总金属干扰电导石墨电极法耐腐蚀浊度双光束光学法适用于干净水体深度压敏电阻多量程可选氨/铵离子(氨氮)电化学法不能用于15m水深以下或电导大于1.5 ms/cm的水体中绿离子电化学法不能用于15m水深以下环境光光学法水产养殖领域总溶解气体毛细管原理用于监测水坝消解能力等 5.浮标站的数据采集与通讯浮标站的数据传输方式有多种,前面已经描述,最常见的还是GPRS数据采集仪传输,对此就要对主要的分析仪器有一个了解。
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安恒浮标式水质监测平台
1. 概述
水质监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水质资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。
水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。
安恒浮标式水质监测站是专门为了独立的水质监测应用而设计的,可安装多种参数传感器如水质传感器、气象传感器等。
该水质传感器固定在一个可开启的保护管中,这样常规维护很方便,而且对于水质传感器的校准也有所保证。
浮标不需要打开——维护工作可以通过一艘小船完成。
同时本监测站也可为各类水上研究提供平台。
2结构组成:
1、浮体
浮体可根据不同现场水质情况选择材料;设计有专门配合多参数水质分析仪的专用套管;并配备支架可安装气象传感器及专用锚灯。
浮标主要参数:
浮标直径:1.5米(饼型);太阳能板功率:150瓦;
型高:1.5米(不含支架);电池容量:38AH*4;
材料:船用钢板、不锈钢、玻璃钢;耗电能力:18AH/每天;
板厚:2.5毫米(加筋);充电能力:36AH/每天;
浮标自重:264公斤(含电池和太阳能板);电池寿命:4年(容量下降50%);排水量:1.4吨;
设计浮力:520公斤(吃水线以下浮力);
锚链垂重:100公斤;
下挂重块:100公斤;
浮筒带有内置圆柱形仓配备密封舱盖,用于放置数据通信及监测仪器。
侧面有两个竖直圆柱形管,用于放置多参数水质仪,易拆卸、维护和校准,两侧有把手,用于搬运,三个吊钩,每个吊钩带有三个钻孔用于运输中稳定浮筒位置,底部有负重,以便稳定浮筒本身。
2、数据采集遥测系统
浮标集成了安恒公司拥有的国家发明专利“基于龙芯LINUX系统远程智能监测系统”,保证数据的实时传输。
该系统终端采集处理模块还包括各类数据采集器,所述数据采集器的输出端与所述智能终端器的输入端选用可以采用传统的串口、USB、CAN总线、4-20mA、0-5V模拟量、开关量
之一方式相连;每个所述智能终端器在通常情况下可以接入最多16个各类型所述数据采集器;所述数据采集器的输出端与所述智能终端器的输入端还可以选用以太网网络数据接入方式,这种接入方式可以满足接入非常多数量的各类型所述数据采集器。
同时,该系统的远程监测功能还包含通信处理器模块,所述智能终端器可以通过选用各种标准的通信处理器模块以各类无线方式或者有线方式接入互联网。
供电:5VDC;支持外接电源、PoE、USB供电
内存:16MB RAM,64MB ROM
数据输入:电压、电流、脉冲、RS232、RS485、SDI12
3、供电系统:
浮标供电系统配备了四套太阳能电池组(12V/38AH),配合多种太阳能板(22V/50W/40W/30W/15W/12W)及太阳能充电控制器(13.8V-10A)。
供电系统可提供5V,12V电压输出,总蓄电量可达36AH*4=144AH。
实例证明,搭配150瓦太阳能板的整套供电系统可支持2套数据传感器及数据采集遥测系统在每小时采集并传输数据的情况下,无充电情况下连续工作10天,完全适合于开放式研究环境。
4、技术指标
附:相关安装问题请参考安装手册。
5、个性定制:
根据客户不同需要可定制直径1米---2米的不同浮标,并配置不同容量的供电能力。
P.S.现有设备已安装探头:
1、hydrolab 五参数,
rs232
可能耗电量,8节2号电池,每节电量算
2000ma ,可以连续用2周
8*2a/(24h*14d)=50mah.
12v*0.05mah=0.6w
2、WXT520气相传感器:
3
最大265mw
4-20 ma
4、光照度传感器
约1.5w
4-20ma
5、核心控制盒12v
约2w
6、锚灯:12v
工作时200ma
约2.4w
总体,建议5-10w
实际测量:
光照,锚灯(不亮),气相,(无3g),(无ds5),耗电210ma 锚灯亮时,增加180ma,3次/10s,每次持续1s,相当于54ma 气相工作时,增加10ma
Ds5算得约50ma
3g耗电应该稍高,算50-100ma
总体210+54+10+50+50=374ma,适当估计约400ma
总体用电12v
0.4*12=4.8w,约5瓦
1usb,GPRS
2RS232 DS5,气象(可接485)
2(3)个4-20ma 水中游,光照备用1路。