固定污染源水质在线监测方案

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水污染源在线监测系统方案

水污染源在线监测系统方案

水污染源在线监测系统方案目标与背景随着工业化的迅猛发展,水污染问题越来越严重,给我们的生态环境和健康带来了很大的隐患。

因此,建立一个水污染源在线监测系统变得相当迫切。

这个方案的目的,就是要设计一个全面、科学且容易操作的监测系统,帮助相关部门实时掌握水质状况,确保我们的水源既安全又可持续。

现状与需求分析在我们开始具体实施方案之前,了解目前的情况和需求至关重要。

很多地方的水质监测还停留在老旧的方法上,这不仅耗时费力,而且数据更新慢,根本无法满足实际需求。

更糟的是,现有的监测设备往往不够智能,无法在第一时间反馈数据,导致污染事件的发生和扩散。

调查显示,大约60%的水体监测站根本无法实时上传数据,这让追踪和治理污染源变得异常困难。

因此,建设一个高效的在线监测系统不仅能提高数据的实时性,还能为决策提供有力支持。

实施步骤与操作指南为了顺利实施水污染源在线监测系统,下面是一些具体的步骤和操作指南。

系统架构设计系统的架构设计可以分为几个层次:1. 传感器层:负责实时采集水质参数,包括温度、pH值、溶解氧、浑浊度、氨氮和重金属等。

选择敏感度高、准确性强的传感器,确保数据的可靠性。

2. 数据采集层:传感器采集的数据通过数据传输模块(比如485、Zigbee、LoRa等无线传输方式)传送到数据中心。

3. 数据处理层:数据中心利用云计算平台存储、处理和分析这些数据,及时识别异常情况。

4. 用户界面层:设计一个用户友好的界面,让用户能轻松查看实时和历史数据,并生成各类报告。

设备选择在选择设备时,需考虑以下因素:- 传感器的选择:选择知名品牌的传感器,以确保质量和耐用性。

例如,可以考虑霍尼韦尔(Honeywell)和欧姆龙(Omron)等公司的产品,它们都得到了广泛认可。

- 数据传输设备:选择稳定性高、传输距离远的无线模块,以确保数据的实时性。

- 服务器配置:根据数据处理的需求,选择合适的云服务器配置。

通常,CPU至少需要4核,内存需8GB以上,存储空间根据监测数据量合理规划。

水污染源在线监测系统方案

水污染源在线监测系统方案

水污染源在线监测系统方案方案概述环境监测与环境管理工作“点多,面广、量大”,而且具有“全方面、全天候、全时制”的特点,为了彻底解决环境执法人员不足的问题,节约执法成本,提高监察效能,必须采用自动化、信息化,科学化的高科技手段,建设污染源在线自动监测系统。

其中,污染源监测是污染源监督管理的重要组成部分,是了解和掌握区域排污状况和排污趋势的手段,其监测结果和资料是执行环保法规、标准、全面开展环境管理工作的依据。

对于区域面积比较大,重点污染源众多的地区,一旦出现重大事故,将对水体环境造成严重污染,对人民群众的财产、健康、生命构成极大威胁,建立完善的水污染源在线监测系统势在必行,实时掌握污染源的状况,控制污染的发展。

该系统建立的目的是旨在通过对重点污染源排放状态的自动监控,及时、准确、全面地反映环境质量现状及发展趋势,为环境管理、污染源控制、环境规划、环境评价提供客观的科学依据,增强企业的守法自觉性,提高环保现场执法的现代化水平,逐步达到提高环境质量的最终目的。

水污染源在线监测系统是由水污染源现场监控站点系统、数据传输系统、污染源监控中心、污染源在线远程监管系统等组成。

采用了计算机、通讯和自动化领域最新的产品和技术,从而构建新一代的水污染源在线监测系统。

通过对本方案系统的实施,可改变传统的污染源监测的单一监控为多样监控,提高系统软硬件设备的性能和在线监控系统的开放性,进一步加强系统自动化处理能力,并扩展数据监控平台的功能;构建集污染源排放现场数据和治污设施运行情况监控、数据自动化与智能化分析处理、可视化表现和指挥调度为一体的污染源远程监控平台,并实现环境事件处理应急指挥调度的现代化。

该系统方案适用于各级环保局以及工矿企业的应用,具有标准化、高科技和规模易扩展等特点。

设计原则1、先进性原则系统建设具有较高的技术起点,充分采用现有高新技术,确保系统投资取得最佳效益,系统完成后,达到国际先进水平。

2、可靠性原则选用高品质的设备完成系统的架构,不仅可以保证系统稳定、可靠的运行,也可大大减少投运后的维护工作量、并节约二次投入的资金。

水质在线监测方案标准化

水质在线监测方案标准化

成本问题与解决方案
01
总结词
成本问题是水质在线监测方案标准化的另一个重要挑战,包括设备采购
、运营维护和人员培训等方面的费用。
02 03
详细描述
水质在线监测需要大量的设备和人力投入,包括传感器、测量设备、数 据传输和处理系统等。此外,运营维护和人员培训也需要一定的费用。 这些成本对于企业和政府来说是一笔不小的负担。
案例三
国际比较
对比了美国、欧洲和亚洲等地区的水质在线监测方案标准 化实践,分析了不同国家和地区的监测指标、技术方法和
标准体系。
经验借鉴
总结了国际上在水质在线监测方案标准化方面的先进经验 和做法,为我国的水质监测工作提供了有益的参考和借鉴

发展趋势
探讨了水质在线监测方案标准化的未来发展趋势,提出了 加强国际合作、推动技术进步和促进监测数据共享等方面
随着物联网、大数据等技术的 发展,水质在线监测将更加智
能化、自动化。
02
水质在线监测方案的核心要素
监测点位选择
1 2
监测点位应具有代表性
选择能够反映整体水质状况的代表性区域作为监 测点。
考虑水域特性
根据水域的用途、流速、污染物分布等因素,合 理设置监测点位。
3
兼顾空间分布
确保监测点位在空间上分布均匀,以便全面了解 水质状况。
解决方案
加强技术研发和人才培养,提高专业技术和经验水平;采用模块化和标准化的设备设计,降低安装和调 试的难度;建立完善的售后服务体系,提供及时的技术支持和维修保养服务。
法规政策与解决方案
01
总结词
法规政策是影响水质在线监测方案标准化的重要因素之一 ,包括法律法规、政策文件和技术标准等方面的规定。

水质在线监测方案标准化

水质在线监测方案标准化

水质在线监测方案标准化随着经济社会快速发展,环境保护问题成为人们越来越关注的话题之一。

其中水质监测是环境保护的重要组成部分。

水质在线监测方案标准化是实现水质监测全过程规范化、标准化的关键,并且具有非常重要的实际意义。

水质在线监测技术的应用,可以有效地监督水的质量,保证供水、可控性排污和环保管理的有效开展。

然而,与此同时,由于监测系统多元化、复杂性、局限等原因,各地方在实践中往往出现技术相互独立、数据不连通、规范不统一等问题。

针对这些问题,水质在线监测方案标准化显得尤为重要。

首先,水质在线监测方案标准化可以规范化全过程管理,从监测点选址、系统组建、零部件准备、技术要求、资料形式、数据出具等方面,对于监测设计和实施进行全面的质量上的规范化管理和控制。

在标准化的过程中可以提前发现异常情况,提高数据准确性。

其次,水质在线监测方案标准化可以保证监测数据的真实性、可靠性和公正性。

标准化方案包括了标准化设备、标准化培训以及标准化监控流程等。

而这些标准化的方案对于保证监测数据的真实性和可靠性来说非常关键,可以帮助操作人员更好的掌握技术要求,避免监测数据的漏报、误报。

最后,水质在线监测方案标准化可以促进监测数据共享和交换,进一步推动水质监测网络建设。

如此一来,可以消除各地监测设备之间的技术障碍,达到各地监测设备之间数据交换共享的目的,实现全国水资源和环境状况公开透明。

同时,水质在线监测方案标准化,可以促进水产业及相关领域发展,提高水产业的经济效益和社会效益。

在实际操作中,对于水质在线监测方案标准化实施,首先需要遵守相关法规标准,即依照法律要求实施标准方案。

其次是根据具体的情况进行选型、采用现场技术准备标准和技术操作标准,然后建立健全的档案、证明、评审和考核标准体系,确保标准管理的全面、准确和实时审查,保证标准化管理方案的有效性和准确性。

总之,水质在线监测方案标准化有助于聚焦全球环保重点课题,促进水产业快速发展。

在日常实践中,相关管理方应适当加强对该标准体系的执行,不断完善标准管理规定,积极推动水质在线监测方案标准化的落实,提高水产业产品和技术的全面竞争力,推动我国水产业不断向前发展,为实现"净水保卫战"和"中国梦"做出贡献。

水污染源自动监测服务方案

水污染源自动监测服务方案

水污染源自动监测服务方案水污染是世界上一个严重的环境问题,对人类健康和生态系统造成了巨大的威胁。

为了解决水污染问题,建立水污染源自动监测服务是非常必要的。

本方案将介绍水污染源自动监测服务的目标、原理、技术和实施计划。

一、目标:1. 实现对水污染源的自动监测,提高监测效率和精度。

2. 提前预警水污染事件,及时采取应对措施,减少污染损害。

3. 收集大量的水污染数据,为环境保护决策提供科学依据。

二、原理:1. 部署监测设备:在可能的水污染源点和水体主要通道设立水质监测仪器。

2. 数据传输和存储:监测仪器采集水质数据,并通过无线网络传输至数据中心进行实时存储和处理。

3. 数据分析和预警:利用数据分析算法对监测数据进行分析和处理,发现异常情况并自动触发预警系统。

4. 数据报告和监测指标评估:生成水质监测报告,评估水体的污染程度和水质改善效果。

三、技术:1. 传感器技术:使用先进的水质监测传感器,可以实时监测水体中的化学物质浓度、微生物数量和酸碱度等指标。

2. 通信技术:利用无线通信技术将监测数据传输至数据中心,保证数据的实时性和准确性。

3. 数据分析技术:应用数据分析算法和人工智能技术对大量数据进行分析和处理,提高数据的利用价值。

4. 可视化技术:通过数据可视化技术,将监测数据以图表和地图的形式展示,方便用户了解和分析水体的污染状况。

四、实施计划:1. 部署监测设备:根据调研结果和污染源分布情况,在重点区域部署监测设备,保证监测网络的完整性和覆盖面。

2. 数据中心建设:建立稳定可靠的数据中心,用于存储和处理大量的监测数据。

3. 数据分析与预警系统开发:开发具有自动分析和预警功能的数据分析系统,提高数据的处理效率和准确性。

4. 建立应急响应机制:制定应急响应预案,当监测数据发现异常情况时,及时采取应对措施,防止水污染扩散。

5. 数据共享和信息发布:建立相关的信息共享平台,向公众和相关部门发布水质监测数据和报告,促进公众参与和环境保护。

水污染源在线监测污染源在线监测监控系统建设工作方案

水污染源在线监测污染源在线监测监控系统建设工作方案

水污染源在线监测污染源在线监测监控系统建设工作方案为建立健全重点污染源长效监管机制,积极推进污染物总量控制和减排,预防突发环境污染事件,提高环境管理科学化、信息化水平,促进我县经济与生态环境和谐发展。

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《云南省环境保护条列》等法律法规和市级要求,结合我县实际,制定新平县污染源在线监测监控系统建设方案。

一、污染源在线监测监控系统建设的必要性污染源在线监测监控系统是利用现代监测技术、信息网络技术和自动控制技术对排污单位实行全程监督控制的管理系统。

建设我县污染源在线监测监控系统是县委、县人民政府落实“十一五”节能减排任务、改善环境质量的重要举措,是改变目前重环保设施建设、轻环保设施管理的具体措施。

建设污染源监测监控系统,通过自动化、信息化等技术手段更加科学、准确、实时地掌握重点污染源的主要污染源排放数据、污染治理设施运行情况,及时发现并查处违法排污行为,对于确保污染减排工作取得实效,切实改善环境质量具有十分重要的意义。

二、污染源在线监测监控系统建设的目标到200x年底,在全县25家主要排污企业的排污口或污染治理设施上安装污染源在线监测监控设备,同时配套建设县级监测监控中心,实现对主要污染物排放的在线监测、视频监控和污染源管理一体化,最终形成省、市、县、企业四级联网监控,保证污染物总量控制和减排制度的实施。

三、在线监测监控系统建设的原则符合规范原则:按照国家环境保护总局令第28号《污染源自动监控管理办法》和相关技术规范要求,实现省、市、县及企业四级联网和污染源数据的传输和数据共享。

灵活建设可扩展性原则:根据我县的实际情况,按县级监控中心配置,既考虑与原有监测监控设备的衔接,又突出可扩展性,考虑支持与12369环保投诉受理中心、县局环境保护网、应急指挥中心等的进一步整全、集成和其它业务的拓展运用。

先进实用经济性原则:采用较为先进的技术指标,确保在一定时间内不落后。

水质在线监测方案标准化

水质在线监测方案标准化

案例三:某工业园区的水质在线监测方案
监测点分布
在工业园区的入口和主要排污口分别设立 了5个监测点。
监测指标
包括水温、pH值、浊度、化学需氧量、生 化需氧量等。
数据传输和处理
监测数据通过无线传输方式传送至数据处 理中心,进行实时数据分析和预警。
标准化特点
该方案采用了国家和行业标准方法,保证 了数据的准确性和可比性,同时也便于与 其他工业园区进行数据交流和比较。
加强交流合作
积极参与国内外相关技术交流与合作,学习借鉴 先进经验和技术,推动在线监测方案的标准化发 展。
建立信息共享平台
建立信息共享平台,实现数据互通和信息共享, 提高在线监测方案的效率和准确性。
05
水质在线监测方案标 准化的效益分析
提高水质监测的准确性和实时性
统一水质监测的仪器和设备型号
01
通过标准化,可以确保所有监测站点使用相同型号的水质监测
建立标准化操作流程
制定标准化的操作流程,包括采样、分析、数据传输等环节,确保 在线监测方案的规范性。
加强质量管理体系建设
建立完善的质量管理体系,明确各环节的质量控制要求,确保在线 监测方案的整体质量。
加强技术研发和人才培养
加大技术研发力度
积极开展与在线监测方案 相关的技术研发,提高监 测技术的水平。
设备安装
设备的安装位置应便于维 护、操作,同时应避免对 周边环境造成影响。
监测技术的选择与优化
技术适用性
根据实际需求,选择适合的水质监测技术,如光 谱分析、电化学分析、色谱分析等。
技术优化
针对不同的监测目标,对所选技术进行优化和改 进,提高监测效率和准确性。
技术集成
将各种监测技术进行集成,实现多种参数的同步 监测,提高监测数据的综合性和可靠性。

水质在线监测解决方案

水质在线监测解决方案

水质在线监测解决方案一、项目背景目前,我国的水环境质量差,COD排放总量约为2294.6万吨,氨氮排放总量约为238.6万吨,远远超出环境的容量,此外在我国的九个重要海湾中,三分之二的水质为差或者非常差。

当前我国水质污染智能监控系统的现场监控设备已经比较成熟,但是远程在线监控的实现技术相对较晚,传统的实现方法是花费巨资定制开发一套完整的系统,不仅成本高,而且开发周期长,后期运行维护难以开展。

二、系统架构水质监测物联网平台是用来监测河道、湖泊等地表水质的系统。

通过本系统可以实时监测水质状况,可以提供在线数据查询及统计分析,水质超标自动预警,水质情况综合分析等功能,能够为河道、湖泊水质的监测和管理提供数据分析和决策依据,并为河道治理及环保执法提供丰富的数据支持。

环境水质智能监控系统云平台架构分为四层:物理环境感知层、环境数据采集显示层、环境数据通信网络层、环境在线云平台层。

如下图所示:1、环境控制及测量传感器层客户可根据现场需要采集控制的环保对象选择传感器,如:溶解氧传感器(带温度)、pH 传感器、电导率传感器、浊度传感器、氨氮分析仪、总有机碳分析仪TOC等,然后进行现场施工装配。

2、环境数据采集现场工程可根据确定的传感器,选择合肥一丘ModBUS-RTU总线采集控制IO卡,如:WTD418X (基于Modbus-RTU总线的8路模拟量/热电偶输入模块),可采集溶解氧传感器(带温度)、pH 传感器、电导率传感器等;WTD914P(基于GPRS通信的4路Pt输入2路数字输出模块),可采集温湿度传感器、传感器电源;WTD934G(基于GPRS通信的1路网关模块),可控制传感器供电。

3、环境数据通信网络层通信网络层由各种网络方式负责把采集到的各个环境数据传递到云平台,同时也会根据云平台的指令传递及控制现场设备,从而采集控制所有的感知层传感器。

网络通信方式有:有线以太网、2G/GPRS、3G、4G、5G、NB-IOT等。

固定污染源水质在线监测方案

固定污染源水质在线监测方案

排放口水质在线监测系统安装工程设计方案二〇二〇年二月一、总则1.1编制依据1.环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)(HJ/T352-2007)2.水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)(HJ/T353-2007)3.水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)(HJ/T354-2007)4.水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)(HJ/T355-2007)5.水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)(HJ/T 356-2007)6.污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求(HJ477-2009)7.污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2005)8.《PH水质自动分析仪技术要求》HJ/T 96-2003;9.《氨氮水质自动分析仪技术要求》HJ/T 101-200310.《总磷水质自动分析仪技术要求》HJ/T 103-200311.《总氮水质自动分析仪技术要求》HJ/T 102-200312.《环境保护产品技术要求-超声波明渠流量计》HJ/T15-200713.《环境保护产品技术要求-化学需氧量CODcr水质在线监测仪》HJ/T 377-200714.《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24号15.《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-200216.《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-8317.《电缆线路施工及验收规范》GB50168-9218.《巴歇尔槽测流规范》 SL 24-91二、排污单位及排污现状2.1排污口规范化情况经污水厂处理后出水排入河道,日排水量约为*****m3,计量明渠已建设,已安装标准化计量槽和明渠流量计。

三、系统建设方案设计排污在线监测系统由采样单元,预处理单元、分析监测单元、通信单元等构成。

采样单元、预处理单元完成水质自动监测的水样采集、水样预处理等采样控制过程;分析监测单元完成水质监测参数的分析过程;通信单元实现数据及控制指令的上行及下行传输过程,数据及时传至省市环保及厂区监控中心。

污染源在线监测项目技术方案

污染源在线监测项目技术方案

污染源在线监测项目技术方案项目概述:污染源在线监测项目旨在通过采集、传输和分析监测数据,实现对污染源排放情况的实时监测和分析,为环境管理相关部门提供科学依据和决策支持。

该项目将采用传感器、网络通信技术、数据处理和分析技术等相关技术手段,实现对污染源的在线监测和数据管理。

1.传感器选择:根据监测的污染源种类和特点,选择合适的传感器进行监测。

可采用多参数传感器,包括温度、湿度、压力、流量、PH值、氧气含量等传感器,以及针对特定污染物的传感器。

传感器应具备高精度、高稳定性、高可靠性和长寿命的特点。

2.数据传输:使用现代通信技术,包括以太网、Wi-Fi、3G/4G等,将监测数据实时传输到数据中心。

根据监测点数量和布局情况,确定数据传输网络拓扑结构。

为确保数据传输的稳定和可靠,可采用冗余网络或备份网络等手段,以防止数据丢失。

3.数据处理和分析:在数据中心建立专门的数据库,存储从监测点传输过来的数据。

采用分布式数据处理和存储架构,实现数据的高效管理和处理。

对传输过来的监测数据进行实时处理和分析,生成实时报表和图表。

利用数据挖掘和机器学习等技术,分析历史数据,发现异常情况和趋势变化,并提供预警功能。

4.数据展示和共享:在监测数据处理平台上,设计友好的界面,将监测数据以图表、曲线等形式直观展示,方便用户查看和理解。

并提供查询、导出和打印功能,满足不同用户需求。

同时,为了促进信息共享和交互,可以将监测数据共享给相关部门和公众。

可以通过网站、手机应用等形式,实现对外共享。

5.系统管理和维护:为确保系统的稳定运行和准确监测,需要建立系统管理和维护机制。

包括定期对传感器和设备进行检修和维护,以确保其正常工作;定期对数据中心进行备份,以防止数据丢失;定期对系统软件进行升级和更新,以应对新的需求和技术发展。

总结:污染源在线监测项目技术方案包括传感器选择、数据传输、数据处理和分析、数据展示和共享以及系统管理和维护。

通过科学合理地应用相关技术,可以实现对污染源的实时监测和数据管理,为环境管理提供科学依据和决策支持。

污染源在线监测系统建设方案

污染源在线监测系统建设方案

污染源在线监测系统建设方案一、引言随着环境污染问题的日益突出,污染源在线监测系统的建设成为了保障环境质量和人民健康的重要手段。

本方案将从系统建设目标、系统架构、监测设备选择、数据传输与存储、系统运维与管理等方面进行细致的规划和设计,以满足广泛应用需求。

二、系统建设目标1.实时监测:能够实时监测各类污染源的废气、废水、固体废物等排放情况。

2.环境预警:能够预警污染源超标排放,及时采取措施避免环境污染。

3.数据完整性:确保监测数据的完整性和可靠性,方便环保监管、环境评估和决策权威。

4.用户友好性:提供直观、易用的用户界面,方便操作和查询监测数据。

三、系统架构1.污染源监测设备:根据实际情况选择适用的监测设备,包括废气监测仪器、废水监测仪器、固体废物监测仪器等。

2.数据采集及传输:采用现场总线或者无线传感器网络进行数据采集,并通过网络传输到数据中心。

3.数据中心:建设云服务器数据中心,负责数据存储、处理和分析,并提供数据查询和统计报表功能。

4.用户界面:设计并开发适用的用户界面,供环保部门、企事业单位和公众查询监测数据和报告。

四、监测设备选择1.废气监测仪器:选用高精度的气体分析仪器,能够实时检测多种污染气体的浓度和排放量。

2.废水监测仪器:选用多参数水质分析仪器,能够实时监测水质指标如pH值、COD、BOD等,并能检测污水流量。

3.固体废物监测仪器:选用高精度称重传感器,能够实时监测固体废物的产生量和排放量。

五、数据传输与存储1.数据传输:采用无线传感器网络或者利用现场总线将监测数据传输到数据中心。

2.数据存储:在数据中心建设高性能的数据库服务器,实现数据的实时存储和备份,确保数据的安全性和可靠性。

六、系统运维与管理1.系统维护:定期对系统进行巡检和维护,确保设备和系统的稳定运行。

2.数据管理:建立健全的数据管理制度,包括数据的采集、存储、备份、恢复、归档等。

3.系统升级:根据监测需求和技术发展,定期对系统进行升级和优化,以提升系统性能和功能。

水质在线监测运维服务实施方案(投标)

水质在线监测运维服务实施方案(投标)

水质在线监测运维服务工作实施方案1、运营总体要求1.1执行的标准与规范《污染源自动监控管理办法》《污染源自动监控设施运行管理办法》HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准HJ/T 352-2007 环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范HJ/T 353-2019 水污染源在线监测系统安装技术规范HJ/T 354-2007 水污染源在线监测系统验收技术规范HJ/T 355-2007 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范HJ/T 356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范现场端运行维护仪器名称及数量如下表:1.2运行维护总体目标1)按系统及各设备操作规范进行操作维护。

2)数据数量目标:保证污水厂设备每日检测并上传有效数据组≥12组。

3)保证所有监控站点设备正常运行率在95%以上。

4)7×24小时技术支持及服务,响应时间<2小时。

5)一般故障恢复时间<6小时。

6)建立污水厂污染源自动监控系统日常运行记录和设备台帐,并配合环保部门的检查。

1.3运营设备1.4运营管理工作的职责1)承担委托责任,保证自动监控系统在合同期限内正常运行。

2)建立专人负责制度,制定操作及维修规程和日常保养制度。

3)建立日常运行记录和设备台帐,并接受环境保护管理部门的台账检查。

4)运维方须及向厂方时汇报重大事故或仪器严重故障的情况,包括故障原因和处理方法。

5)在运行中按规定对设备定期进行校准及校验。

6)运营公司有责任对企业的有关排污情况和其他技术情况保密。

2.运营维护内容2.1监测设备运行与维护1)运维方指定专人负责与厂方联络,并承诺与甲方保持24小时通讯畅通及电话技术支持。

2)乙方应随时保持所负责维护设备的整洁与卫生,维护现场地面干净,每个维护作业点做到“工完、料净、场地清”。

3)日常巡检至少每周(驻厂每日两次)进行一次,包括设备检查,记录检查等内容,每次对巡检结果进行记录并归档。

水质在线监测的实施方案

水质在线监测的实施方案

水质在线监测的实施方案一、引言。

随着工业化和城市化进程的加快,水质污染成为了当前社会面临的严重环境问题之一。

为了及时监测水质状况并有效应对突发事件,水质在线监测技术应运而生。

本文旨在探讨水质在线监测的实施方案,为相关单位提供参考。

二、水质在线监测的意义。

水质在线监测是指通过安装在线监测设备,实时监测水体中的各项指标,如pH值、溶解氧、浊度、氨氮、总磷等,以便及时发现水质异常,减少污染物对水环境的危害。

水质在线监测的实施对于保障饮用水安全、水生态环境保护、水污染防治等方面具有重要意义。

三、水质在线监测的实施方案。

1. 确定监测指标。

首先,需要根据监测目的和监测对象的特点,确定需要监测的指标。

一般情况下,包括pH值、溶解氧、浊度、氨氮、总磷、重金属离子等指标在内的监测参数是必不可少的。

2. 选择监测设备。

根据监测指标的确定,选择适合的水质在线监测设备。

目前市面上有各种品牌和型号的水质在线监测设备,需要根据实际情况进行选择,并确保设备的准确性和稳定性。

3. 确定监测点位。

根据监测对象的特点和水体的分布情况,确定监测点位。

通常情况下,需要在水源地、出水口、重点污染区域等位置设置监测点位,以全面监测水质状况。

4. 建立数据传输系统。

为了实现对水质监测数据的实时监测和管理,需要建立数据传输系统。

可以采用有线传输或者远程无线传输的方式,确保监测数据能够及时传输到监测中心。

5. 制定监测方案。

针对不同的监测点位和监测指标,制定详细的监测方案。

包括监测频次、监测时间、数据处理方法等内容,以确保监测工作的科学性和规范性。

6. 建立应急预案。

针对水质监测数据异常情况,建立应急预案。

一旦监测数据超标,能够及时采取相应的措施,保障水质安全。

四、结语。

水质在线监测的实施方案对于保障水质安全、预防水污染具有重要意义。

通过确定监测指标、选择监测设备、确定监测点位、建立数据传输系统、制定监测方案和建立应急预案等步骤,能够有效实施水质在线监测工作,为水环境保护和水资源管理提供有力支持。

水质在线自动监测管理

水质在线自动监测管理

水污染源在线监测系统的运营管理方法1、定期进行仪器现场巡查,进行必要的校准、维护、维修、耗材更换工作。

以保障仪器准确可靠运行。

2、负责每天进行一次仪器运行状态检查,如发现问题则在第一时间解决。

3、按仪器运行要求定期对系统进行校准,以保证仪器数据的准确有效。

4、应对在线监测站建立专人负责制,制定操作及维修规程和日常保养制度,建立日常运行记录和设备台账,建立相应的质量保证体系,并接受环境保护管理部门的台账检查。

5、应每月向有关环境保护管理部门作运营工作报告,陈述站点在线监测系统的运营情况。

6、安排相对固定的专业人员负责运营维护工作。

7、应备有常用耗材与配件及必要的交通工具,以保障维修及时。

8、接受环保部门的监督、指导、考核,及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。

一、日常管理1、质量保证与质量控制制度1.1操作人员应按国家相关规定,经培训考核合格,持证上岗。

1.2在线监测仪器在有效使用期内应通过检定或校验。

应具备运行过程中定期自动标定和人工标定功能,以保证在线监测系统监测结果的可靠性和准确性。

1.3采用国家级样品,若采用自配标样,应用有证标准样品对自配标样进行验证,验证结果应在标准值确定度范围内。

标样浓度应与被测废水浓度相匹配。

每周用国家认可的质控样(或按规定方法配制的标准溶液)对自动分析仪进行一次标样溶液核查,质控样(或标准溶液)测定的相对误差应不大于标准值的±10%,若不符合,应重新绘制校准曲线,并记录结果。

1.4样品的测定值应在校准曲线的浓度范围内。

1.5按照国家规定的监测分析方法进行实际水样比对试验,比对试验时,实验室质量控制按照有关规定执行,比对试验实验室监测分析方法请见《水污染源在线监测系统运行于考核基数规范(试行)》(HJ/T355-2007)中的表2,比对试验相对误差值应满足HJ/T355-2007表1中规定的性能指标要求。

1.6样品的采集和保存要严格执行《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)的有关规定,实施全过程质量控制和质量保证。

水污染源在线监测系统方案

水污染源在线监测系统方案

水污染源在线监测系统方案烟台东润仪表有限公司水污染源在线监测系统方案目录1概述 (1)2公用工程准备 (1)2.1系统供电要求 (1)2.2监测站房建设 (1)2.2.1安装位置 (1)2.2.2监测房建设要求 (1)2.2.3供配电及给排水要求 (2)2.2.4空调 (3)2.2.5其他配置要求 (4)2.2.6监测站房示意图 (4)2.3标准排放口建设 (4)2.3.1建设目的 (5)2.3.2建设位置 (5)2.3.3标准排放口建设内容 (5)2.3.4标准排放口示意图 (7)2.4监测站房和排放口之间的管路铺设 (7)2.4.1水样管路的组成 (7)2.4.2水样管路材质的选择 (7)2.4.3水样管路铺设的注意事项 (8)2.4.4采样管路冬季防冻措施及防碾压措施 (8)2.4.5仪表电缆线保护管路的铺设 (9)2.5安装时使用的主要工具 (10)2.6安装材料 (10)3系统各组件安装 (10)3.1系统采水单元的安装 (10)3.1.1采水泵选型原则 (10)3.1.2潜水泵安装 (11)3.1.3自吸式离心泵安装 (12)3.1.4配水管路安装 (14)3.1.5预处理系统冬季防冻措施及防碾压措施 (16)3.2水质主在线分析仪安装 (18)3.3超声波明渠流量计安装 (19)3.4 pH水质分析仪安装 (22)3.5悬浮物/浊度浓度计 (25)3.6数据采集仪的安装 (28)3.7水质自动采样器安装 (28)4仪器安装安全操作规范 (29)1 概述水污染源在线监测系统安装主要分为:公用工程准备、系统组成仪表安装运行、数据采集及传输等,其中公用工程又分为标准排放口建设、监测站房建设、管线铺设及安装等。

2 公用工程准备2.1 系统供电要求本系统供电要求:由厂方负责接入电压220V、频率50Hz、功率一般情况下不小于4KV A(本系统额定功率不超过3千瓦,不包括监测站房内的空调用电)。

固定污染源水质检测

固定污染源水质检测
不得检出 0.1 1.5 0.5 0.5 1.0 1.0
0.00003 0.005
0.5 1Bq/L 10Bq/L
一、污染源手工监测
3.监测项目及要求: 根据企业所处行业类别,参照《地表水和污水监测
技术规范》(HJ/T91-2002)见表2,选取主要污染物 和特征污染物。其中PH值、COD、氨氮、流量4项为必 测项目,2项选测项目。
二、水污染源在线监测系统实验室比对监测
3.2 实验室比对监测 3.2.1 监测方法:见下表5。 3.2.2频次:每季度一次每次3对样,同步记录自动监测浓度 和流量。 3.2.3监测点位:与自动监测采样点同步。 3.2.4样品采集与保存:按HJ/T91-2002的有关规定,并实施 全过程质量控制。 3.2.5监测报告 见表6
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二、水污染源在线监测系统实验室比对监测
表5 比对实验规定监测分析方法
序号 项目
测定方法
1 pH值
水质 pH值的测定 玻璃电极法
2 水温 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计法
化学需氧量的测定 重铬酸盐法
3
CODcr 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法
4
TP
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
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二、水污染源在线监测系统实 验室比对监测
4 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范HJ/T356-2007
4.1 数据质量要求 4.1.1比对试验
总数不少于3对,其中2对相对误差(A)应满足表4要求。 A=Xn-Bn ×100% Bn
A:实际水样比对试验相对误差 Xn:在线监测第n次测量值 Bn:实验室标准方法的测定值 n:比对次数 4.1.2 零点漂移试验:达到表4要求 4.1.3 量程漂移试验:达到表4要求 4.1.4 重复性误差试验:达到表4要求

污染源在线监测方案

污染源在线监测方案

污染源在线监测方案概述随着城市经济的腾飞发展,城市规模不断扩大,工业废水、生活污水已经严重的影响了经济的可持续发展;面对水资源污染的现状政府及有关部门极为重视,投入大量人力物力和财力,加大治污力度,目前部分排污企业、污水处理厂已经安装了一些水质监测仪器,城市排水、流域水质监测设备还在逐步完善,污染监测工作由原来手工监测到自动化监测迈进了一大步,但由于各厂家的监测仪器仪表、数据采集软件的通信协议、系统结构、工作平台、开发工具、数据库等不尽相同,使得监测数据共享性差或信息根本无法交流,大量的数据只停留在监测现场,监测手段的自动化而没有实现网络化和信息化,未能转化为环境保护所需要的具有分析和决策功能的信息;基于以上对水质监测现状的分析,结合以往对环保系统信息化建设的经验,我公司提出污染源在线监测整体方案,我们整合现有监测设备,采用GPRS通信技术,结合GIS系统,实现地表水质监测的网络化和信息化,为环境保护管理提供实时、准确、全面的监测数据。

海通污染源在线监测系统2.0版,是基于微软全新的.NET技术架构、ArcIMS 地理信息系统及GSM/GPRS、PSTN等通信技术开发的水污染监测软件,系统继承了1.0版的所有功能,采用B/S/S多层分布式结构,全面支持HTCII型数据采集器所有功能。

方案介绍在线监测系统是一套用于环境水资源、城镇生活污水、工业废水的网络化实时监测系统,系统可连续或间歇地对监测现场的水质实现多种参数在线测定;通过建立完善的监测网络,可对某一类污染参数、污染源、水系进行自动巡测,为水环境监控提供完整的科学数据,快速准确地掌握辖区水域的污染,及时了解水处理系统中各流程点的水质状况,有效地保证污水及废水处理系统的正常运行,可满足企业生产高效、低耗、现场无人值守等要求。

在线监测系统包括监测中心站系统、在线监测网络、监测子站系统三部分。

监测子站包括水样采集、分析仪表、GPRS通信、计算机监控。

固定污染源监测技术路线1、技术路线重点污染源采用以自动在线监测

固定污染源监测技术路线1、技术路线重点污染源采用以自动在线监测

固定污染源监测技术路线1、技术路线重点污染源采用以自动在线监测技术为主导,其它污染源采用以自动采样和流量监测同步-实验室分析为基础,并以手工混合采样—实验室分析为辅助手段的浓度监测与总量监测相结合的技术路线。

2、指标与频次2.1 水污染源监测(1)监测项目(5 + X)pH、化学需氧量(或TOC)、氨氮、油类、悬浮物和不同行业排放的特征污染物(X)。

(2)监测频次①废水排放量≥5000t/d 的污染源,安装水质自动在线监测仪,连续自动监测,随时监控。

②废水排放量1000~5000t/d 的主要污染源,安装等比例自动采样器及测流装置,监测1 次/天。

③废水排放量≤1000t/d 的污染源,监测3~5 次/月。

水质、水量同步监测。

④生产不稳定的污染源,监测频次视生产周期和排污情况而定。

2.2 大气污染源监测(1)监测项目(4 + X)烟(粉)尘、二氧化硫、氮氧化物、黑度和不同行业排放的特征污染物(X)。

1(2)监测频次2①电厂锅炉安装烟气自动连续测试装置,随时监控。

②热负荷>30t/h(21MW)的工业及采暖锅炉“十五”期间必须逐步安装烟气连续测试装置,随时监控。

自动监测仪器安装前,工业锅炉监测1 次/季,采暖锅炉监测2 次/采暖期。

③单机热负荷10~30t/h(7~21MW)的工业及采暖锅炉2010 年底前必须逐步安装烟气连续测试装置。

自动监测仪器安装前,工业锅炉监测2 次/年,采暖锅炉监测1 次/采暖期。

单机热负荷<10t/h (7MW)的工业及采暖锅炉至少监测1 次/年。

④所有炉、窑、灶全程监测烟气黑度,监测4 次/年。

3、方式方法采用污染源在线自动监测系统的,原则上由企业负责安装和运行维护,环境保护行政主管部门组织认定和监督。

具备监测能力并经环境保护行政主管部门认定的企业监测站,可自行监测上报数据,并接受环保监测部门的监督和审核,也可委托具有相应资质的环境监测站进行监测。

监测方法按照国家和行业排放标准,根据有关环境监测技术规范进行。

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排放口水质在线监测系统安装工程设计方案二〇二〇年二月一、总则1.1编制依据1.环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)(HJ/T352-2007)2.水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)(HJ/T353-2007)3.水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)(HJ/T354-2007)4.水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)(HJ/T355-2007)5.水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)(HJ/T 356-2007)6.污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求(HJ477-2009)7.污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2005)8.《PH水质自动分析仪技术要求》HJ/T 96-2003;9.《氨氮水质自动分析仪技术要求》HJ/T 101-200310.《总磷水质自动分析仪技术要求》HJ/T 103-200311.《总氮水质自动分析仪技术要求》HJ/T 102-200312.《环境保护产品技术要求-超声波明渠流量计》HJ/T15-200713.《环境保护产品技术要求-化学需氧量CODcr水质在线监测仪》HJ/T 377-200714.《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24号15.《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-200216.《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-8317.《电缆线路施工及验收规范》GB50168-9218.《巴歇尔槽测流规范》 SL 24-91二、排污单位及排污现状2.1排污口规范化情况经污水厂处理后出水排入河道,日排水量约为*****m3,计量明渠已建设,已安装标准化计量槽和明渠流量计。

三、系统建设方案设计排污在线监测系统由采样单元,预处理单元、分析监测单元、通信单元等构成。

采样单元、预处理单元完成水质自动监测的水样采集、水样预处理等采样控制过程;分析监测单元完成水质监测参数的分析过程;通信单元实现数据及控制指令的上行及下行传输过程,数据及时传至省市环保及厂区监控中心。

系统依据合理、实用、经济、可靠、运行维护简单的原则,并参照国家有关技术标准、规范及有关部门技术标准严格设计。

满足用户对水质实时监测和远程监控的要求。

3.1污染源在线监测设备安装位置选择在线监测设备安装于污水厂总排放口旁在线监测房内,采样点位于排放口明渠内,该处为处理厂总排出口,经污水厂处理后水中污染物充分混合,水质均匀,采集的水样可以代表污水厂处理后出水水质状况。

3.2主要监测因子本项目主要对医院污水处理站出水COD、氨氮、总氮、总磷和流量进行监测。

3.3设备选型与说明3.3.1选型要求本项目选择主要分析、数据采集传输仪器见表2。

表2 主要分析、数据采集传输仪器一览表3.3.2在线CODcr分析仪3.3.2.1典型应用:工业废水及市政污水排放的COD在线监测。

3.3.2.2仪器特点:定量测量,数据稳定氧化率高,稳定性强进口组件,易维护温度报警功能强,可靠性高3.3.2.3检测原理:经典重铬酸钾氧化与全新测试技术的有机统一。

样品在强氧化剂和高温175°C的条件下,快速、彻底的消解,光学系统检测样品被完全氧化后的吸光值,此吸光值与样品的COD值成正比。

3.3.2.4技术参数:测试方法:重铬酸钾高温消解,比色测定测试量程:0~5000mg/l准确度:>50mg/l:<10%读数;<50mg/l:<±5mg/l重复性:不超过5%试剂消耗:试剂一400ml/月,试剂二1200ml/月模拟输出:2路0/4---20mA模拟输出输出信号:RS-485和4-20mA输出消解温度:175℃工作温度:5~40℃湿度≤85%电源:(220±22) V AC;10%/50-60Hz功耗:150 W尺寸:600mm×450mm×1560mm其他:仪器异常报警;断电数据自动保存;6万色TFT触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来点自动恢复工作状态。

3.3.3氨氮在线分析仪3.3.3.1应用工业废水及市政污水排放的氨氮在线监测。

3.3.3.2特点➢试剂环保,配置方便➢定量精确,数据稳定出➢灵敏度高,检出限低➢三个量程自动切换,亦可锁定量程3.3.3.3维技术参数➢测量范围:0-2ml/l、0-10ml/l、0-50mg/l(可选)➢测量原理:水杨酸分光光度法➢准确度:>2.0mg/l:<8%读数;<2.0mg/l:<±0.16mg/l ➢重复性:优于满量程的3%➢试剂消耗:试剂一:1200ml/月;试剂二:1000ml/月➢环境温度:5-40℃;湿度≤85%➢信号输出:4-20mA模拟输出或RS485或RS232可选➢电源:(220±22) V AC;10%/50-60Hz➢尺寸:600mm×450mm×1560mm➢其他:仪器异常报警;断电数据自动保存;6万色TFT触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来点自动恢复工作状态。

3.3.4总磷在线分析仪3.3.4.1应用工业废水及市政污水排放的总磷在线监测。

3.3.4.2特点➢分析精度高,应用范围广➢定量精确,数据稳定出➢灵敏度高,检出限低➢具有独特的温度补偿技术,克服温漂影响3.3.4.3维技术参数➢测量范围:0-2ml/l、0-10ml/l(可扩展)➢测量原理:钼酸铵分光光度法➢准确度:>0.5mg/l:<10%读数;<0.5mg/l:<±0.05mg/l ➢重复性:优于满量程的5%➢试剂消耗:试剂一:630ml/月;试剂二:630ml/月;试剂三:630ml/月➢环境温度:5-40℃;湿度≤85%➢信号输出:4-20mA模拟输出或RS485或RS232可选➢电源:(220±22) V AC;10%/50-60Hz➢尺寸:600mm×450mm×1560mm➢其他:仪器异常报警;断电数据自动保存;6万色TFT触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来点自动恢复工作状态。

3.3.5总氮在线分析仪3.3.5.1应用工业废水及市政污水排放的总氮在线监测。

3.3.5.2特点➢稳定可靠,易维护➢定量精确,数据稳定➢良好的耐用性➢采用氙气,进口光谱仪3.3.5.3技术参数➢测量范围:0-10ml/l、0-50ml/l(可扩展)➢测量原理:碱性过硫酸钾消解紫外光分光光度法➢准确度:>2.0mg/l:<10%读数;<2.0mg/l:<±0.2mg/l➢重复性:优于满量程的5%➢试剂消耗:试剂一:1500ml/月;试剂二:750ml/月试剂二:750ml/月➢环境温度:5-40℃;湿度≤85%➢信号输出:4-20mA模拟输出或RS485或RS232可选➢电源:(220±22) V AC;10%/50-60Hz➢尺寸:600mm×450mm×1560mm➢其他:仪器异常报警;断电数据自动保存;6万色TFT触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来点自动恢复工作状态。

3.3.6超声波明渠流量计3.3.6.1典型应用明渠流量非接触式监测的仪表,适用于流量测量和液位控制,包括:自来水、雨水、废水和活性污泥。

3.3.6.2性能和特点➢内置大量堰和槽的规格数据库,如:V形槽,矩形槽,圆底槽,巴歇尔槽等;➢对于非标准的明渠结构,用户可以自己输入流量曲线;➢脉冲反射技术;➢自动温度补偿;➢非接触测量,能在较恶劣的环境中应用;3.3.6.3操作原理流量计的工作原理是超声回波技术,通过测量流量槽(堰)液位高度,再经仪器内部的微处理器运算得到流量。

超声波传感器在微机控制下,发射和接收超声波,计算出液位高度;再根据规定流量计算公式:即可得到液体流量。

本分析仪具有适用于多数普通堰槽的内置尺寸表格运算。

3.3.6.4技术参数◆流量: 0~9999, 0~999.9 或0~99.99,流量单位可选◆累积流量:(可复位) 0~9999999, 体积单位可选◆电流输出:(1 和2) 0.00~20.00 mA 或者4.00~20.00 mA◆深度:0~30,000 mm 或者0~30.000 m◆空气温度:-40.0~100.0℃◆总累积量:(不可复位) 0~9,999,999,带7种可以选择的体积单位◆测量结构类型:内置的堰流量和槽流量表列在下面,或者是根据用户定义的◆30点流量/深度曲线来计算流量。

◆电源要求:180~260 VAC,50/60 Hz 交流电(最大10 VA)VAC,50/60 Hz 交流电(最大10 VA)◆准确度:满量程的0.5%◆灵敏度:满量程的0.1%◆重复性:满量程的0.1%3.3.7在线PH分析仪3.3.7.1产品功能◆可连接GLI差比式电极和复合式电极。

◆大屏幕带背景光可调LCD显示。

◆具有自诊断功能和自动报警功能,及EMI/RFI防干扰功能。

◆可同时测量pH及温度。

在显示屏上可同时显示pH值和温度,也可以以pH和温度分别输出4-20mA。

◆断电恢复后仪器能自动启动。

◆自动校准功能。

校正方法可选,一点或两点样品校准;一点或两点标准液校准。

◆可连接自动清洗系统并直接设定清洗的周期。

◆GLI差比电极可更换盐桥,增加整支电极的寿命。

◆具有RS-232及选择HART Protocol。

3.3.7.2技术规格测量范围:0.00 ~ 14.00 pH ; -20.00 ~ +200 ℃检出限:0.01精度:0.1%稳定性:0.05%/24h重现性:0.05%温度漂移:零点:低于0.03%量程:低于0.03%模拟输出:4-20mA环境湿度:≤ 90%工作电压:220V±10%,50Hz带接地线防护等级:NEMA4X ,IP65自动温度补偿:-10~110℃3.3.8型数据采集仪3.3.8.1产品用途及运用范围污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪是根据中华人民共和国环境保护部门发布的HJ477-2009《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》的要求开发的新一代无线数据采集通讯终端。

该产品采用贴装工艺,符合标准HJ/T212-2005《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》中的标准通讯协议,可以通过无线/有线方式与任何一个符合行业标准通讯协议的监控中心平台对接,可对各类排污企业、排污流域的数据进行采集、管理及传输到中心。

3.3.8.2产品特点➢安装调试方便,可与现场环境监测设备通过多路的数字、模拟通道进行通讯。

➢与终端平台传输方式有GPRS, CDMA,以太网三种传输方式。

➢采用32位ARM体系的CPU,具有功能强大、联接方便、灵活、可靠的特点。

➢模拟通道采集数据的精确度高达12位。

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