地表水水质自动监测系统介绍
地表水水质自动监测站安装验收技术要求
地表水水质自动监测站安装验收技术要求地表水水质自动监测站是一种用于监测地表水水质的设备。
它们可以自动收集并分析地表水中的各种污染物,从而提供有关地表水质量的信息。
为了确保地表水水质自动监测站能够准确、可靠地监测地表水水质,并对监测结果做出及时的响应,安装验收过程是非常重要的。
下面,我们将详细介绍地表水水质自动监测站安装验收技术的要求。
1. 环境要求:为了确保地表水水质自动监测站能够正常运行,安装位置应具有以下条件:(1)应位于地势相对平坦、通风良好、阳光充足的地方。
(2)安装位置远离污染源,避免环境污染对监测结果的影响。
(3)安装位置必须稳固牢靠,以避免设备的振动或摆动对测量结果的影响。
2. 安装要求:(1)地表水水质自动监测站应安装在专门的监测亭内,亭子必须有一定的保温性能,在严寒条件下不影响设备正常运行。
(2)地表水水质自动监测站应远离电磁干扰源,可以建造钢筋混凝土亭子来保证信号的稳定传输。
(3)设备的安装位置应在地表水深度的最大测量范围内。
如果水位变化范围很大,需要考虑超出安装位置的部分,并进行防水处理。
3. 设备要求:(1)地表水水质自动监测站应使用高质量的设备,包括精确的水质传感器,便于移动或保持不动的准确监视和记录水质信息。
(2)设备应具备自动校准功能,使其能够提供精确的测量结果。
此外,每次监测之前,应对设备进行校准。
(3)设备应具备较强的数据传输功能,可以实现数据的实时传输和存储。
4. 运行要求:(1)地表水水质自动监测站应每24小时监测一次,每10分钟记录一次数据。
(2)如果监测数据超出了事先设定的预警值,应及时发送警报信息,并采取必要的措施。
总之,地表水水质自动监测站的安装验收过程是非常重要的,它可以确保设备正常运行,并提供可靠的水质监测信息。
每个阶段都需要密切注意,以确保该设备在工作期间具有高度稳定性和高精度性。
浅谈地表水水质自动监测系统
王 丽
芜湖市水文水资源局
安徽芜湖
2 4 1 0 0 0
【 摘要 】 本文主要根据笔者在 多年工作 实践 中,对 水质监 测器在 获得 实施 的监 测数据后 ,对 水质 的现 状进行 的研 究,对分析其 变化趋 势以及控 制 等方 面起到 的作用 ,在我 国,水质 的 自动监测工作也 已经在 不断的开展 ,而在 实际的工作 中还是遇到 了很 多的困难 ,出现 了很 多的 问题,对此作 出的
一
所 以, 我们应 该安装一 个较为简 单且可靠 的 自动清 洗系统 。同时清洗 工 作还可 以顺道对管道 以及抽样池或测量池等设备进行相应 的清洗工作 。 1 . 3分析单元 作 为水质 自动 监测系 统最为核心 的部分 ,分析 单元起到 了重要 的作 用 ,其 余 的各 个单元都 是在为 分析单元 工作 ,因此 ,在 水质系 统 自动 检 测 的建设过 程中,对 自动检测仪 器的性能 以及分析 方法等相 关 问题需 要 进行认真 的考虑 。 1 . 4数据采集及传输单 元 对 数据 的采集 和传输 ,主 要是将各个 分析仪器 上所输 出的讯号进行 转化 ,然后采 集到现场 控机或者 是 内置贮 存器 内部,按照相关 的设计 要 求对数据进 行处理,并 自动生成各种报表 ,然后发送到远程 的数据 管理 重视 , 同时 ,在 自动监测 系统 中的所有状态 的参数 以及报警记 录也 能够 同时传输到远 程 的数据 管理重 心,并且便 于中心 了解 到整个监 测系统 的 工作状态 。 2 . 地衰水水质 自动检测系统存在的问墨及思考 2 . 1项 目分 析 方 面 自动 监 测 系 统 目前 还 是 受 到 了 自动 分 析 仪 器 的 种 种 限制 , 并 不 能 顺 利 的 对 地 表 水 中 的所 有 项 目进 行 分 析 , 因此, 在 自动 监 测 系 统 建 设 的初 期 , 就 要 对 分 析 项 目进 行 相 应 的 选 择 。在 对 水 质 自动 检测 系 统进 行 建 设 中 , 主要分为 以下几种情况 : 1 )对 生活 型污水、农 田退水等方面 的污染 ,这类 污染主要是 以有机 溉保 证率低 , 由于投入 不足 ,水 利设施 ( 渠道 )建 设标准低 ,技术配 套 设施 不完善 ,渗漏严重 ,无法保 障农作物 的灌水 ,严重影 响农 民增 收。 大 部分基础 设施普遍存 在着设 施老化 ,许 多农村水 利基础设施 建设和 管 理 存 在 着 建 后 管护 机 制 不 健 全 、重 建 轻 管 等 问题 。 通过上述 的分析 ,本文提 出以下几 点建议 。 3 . 对改进农村水利基础设施建设的几点建议 1 )对 农户 自用的小型水利设施 ,以 “ 农户投资 ,自身享用 ”的模 式 开展 建设 ,这 样有助于 及时解 决旱情 问题 。例如 ,在 河北省承 德县新 杖 子 乡,通过农 户 的集 雨水窖建 设,不仅调 节 了当地 的水 资源 ,主要是 解 决了当地缺 水的 问题,解决农 村农业和 农 民用水 的 问题 。例 如:在我 们 县对 小型水 利设施进 行改革 ,对 配套不全 的水利 设施 由个人承 包配备 齐 全 ,可 以向农 户收取水 费, 以回笼配套设 施的资金 ,这样既保 证水利 设 施发挥 作用,又能使承包 经营者有一点 的经济 收入 。2 )对于多农户使用 的水 利设施 ,以建立农 户水资源 协会 的方 式解决建 设与维护 问题对于 使 用 、受益农户 较多 的情 况,可打 破农村水利 基础设 施集体所 有的方式 , 以组 建农户 水资源协会 的方式 ,承担农村 水利技术 设计 的建 设和维 护, 从而 避免集 体建设 、维 护滞后 的问题 ,增 强维护设 施的责任 心。而将 农 户水 资源协会 的作 为一个投入 主体、建设 主体和受 益的主体进 行农村 水 利基础 设施的建设与 维护 。3 )对于涉及农户广泛 的农村水利基础设 施, 仍 采用集体 所有 的方式通过加 大集体 的管理和维 护力度 ,促 使农村 水利 基础设施 的正常使用与运 转。4 )稳步提升 农村水利基础 设施建设 的科技 水平与管理水平在农村水利基础设施建设中,逐步推进科技成果的应用 ,
地表水水质自动监测系统简介
地表水水质自动监测系统简介随着水质自动监测技术的不断改进,地表水水质自动监测系统在我国地表水监测中得到了广泛的应用,并取得了较大的进展。
地表水水质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系统,可统计、处理监测数据;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。
收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料以备检索。
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、来电自动回复功能;远程故障诊断,便于理性维修和应急故障处理等功能。
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。
1、地表水水质自动监测系统的选址:地表水水质自动监测系统所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。
2、地表水水质自动监测系统建设需考虑:必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。
●站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。
●周围环境的交通便利。
●站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。
3、地表水水质自动监测系统基本功能:●仪器基本参数和监测数据的贮存、断电保护和自动恢复●时间设置功能、设定监测频次。
●自动清洗。
●自动校对、手动校对。
●监测数据的输出。
●仪器和系统故障的自动报警。
●环境安全。
4、地表水水质自动监测系统监测因子:常见自动监测系统监测项目综合指标监测项目监测方法单项污染物浓监测项目监测方法水温热敏电阻或铂金电阻法氟离子氟离子电极法浊度表面光散射法氯离子氯离子电极法PH值玻璃电极法度氰离子氰离子电极法电导率电导电极法氨氮氨离子电极法化学需氧量湿化学法或流动池紫外线吸收光度法铬湿化学法或自动比色法总有机碳气相色谱法或非色散红外线吸收法酚湿化学自动比色法或紫外线吸收光度法德润环保地表水水质自动监测系统监测项目综合指标监测项目详细内容全光谱仪表COD、BOD、TOC、硝氮、亚硝氮、TSS、溴化物、氯化物、硫化物(pH>8.3)、氯胺、酚营养盐正磷酸盐、总磷、总氮、氨氮、硝氮、亚硝氮水质六参数pH值、电导率、温度、溶解氧、浊度、氨氮气象六参数气温、风向、风速、雨量、气压、相对湿度应急参数水中石油类(监控水上事故导致的燃油泄漏或石油企业的排污泄漏)生物类蓝藻、叶绿素、红藻有机物CDOM(有色可溶解性有机物)、苯系物(苯、氯苯等等)其他硫化物(pH<8.3);色度、物质光度;辐照度、辐亮度;离水辐亮度、后向反射及其他表观参数5、水站分类:5.1 固定式地表水水质在线自动监测系统固定式地表水水质自动在线监测系统系统概述德润环保固定式地表水水质在线自动监测系统主要用于自动监测各级行政区域交界、目标管理水域及其他重要水域断面的水质污染状况,及时掌握主要流域重点断面水体的水质污染状况,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体污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。
地表水水质自动监测站日常管理经验探讨
地表水水质自动监测站日常管理经验探讨摘要:近年来,水质自动监测技术在国家及地方地表水监测中得到广泛应用,自动监测站的建设也取得了较大的发展,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,节省大量人力物力,可及时掌握各监控断面水体的水质状况。
本文将就地表水水质自动监测站日常管理中遇到的一些问题以及对策展开探讨。
关键字:地表水监测自动监测站管理地表水水质自动监测技术可以有效节省大量人力物力,可以实时反馈监控断面水环境质量状况,具有空间与时间代表性,为环境管理和治理提供了重要的技术支撑。
一、地表水水质自动监测站简介地表水水质自动监测站按站房的类型可分为集装箱式水质自动监测站、分心小屋式水质自动监测站以及传统站房式水质自动监测站等等。
本文重点探讨传统站房式水质自动监测站日常管理的相关经验。
传统站房式水质自动监测站,是指具备固定永久性站房基础建设,在长期监测点位附近建设标准化水质自动监测站站房。
一般设置有采水设施、进水管道、自动监测仪表室、维护人员工作休息室、质控室等结构。
主要应用于河流断面考核监测、重点监测点位自动监测等等。
监测指标一般有:五参数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度);常规监测因子如高锰酸钾指数COD、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量COD等以及一些特征Mn因子例如铜、铅、铁锰等重金属、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐等,还有监测一些例如叶绿素a、蓝绿藻、生物毒性等等指标。
监测频次一般为3~4小时一组数据,日监测6~8次,监测数据实时上传,并经过县、市、省三级审核上报。
如果监测数据超过设置的标准则系统会报警,并需要逐级人工核实超标原因及采取相应措施。
二、地表水水质自动监测站日常管理内容地表水水质自动监测站运行管理主要包括远程巡视以及定期巡检等。
(一)远程巡视每日对水站运行条件及设备运行状况进行远程查看,具体内容如下:①检查数据采集与传输状况,确认是否获取了水站全部仪器的监测数据和过程日志。
地表水水质自动监测质量管理概述
地表水水质自动监测质量管理概述地表水水质自动监测系统是一种可靠的技术手段,旨在提高水资源的质量和保护人们的健康。
自动监测系统可以实时监测水质,并及时发现异常情况。
其工作原理是将水样自动采集、分析和传输,以及数据存储和在网页上公示实时监测结果。
地表水自动监测系统具有高可靠性、高稳定性、准确度高和免维护等优点,其质量管理是确保水质自动监测系统正常运行的重要环节。
质量管理的目的是保证监测系统的性能符合要求。
它包括以下几个方面:1.标准和规程管理:地表水自动监测系统应符合规划设计和标准规程的要求。
包括技术标准、仪器设备性能指标、采样监测方法、数据传输与处理、水样储存和保护。
2.质量体系管理:建立和实施质量管理体系,包括组织的结构、职责、权利、程序及相应的文档。
3.方法和技术管理:严格规范操作规程和流程,确保采样分析的准确性和数据可信性。
4.设备和设施管理:地表水自动监测系统设备稳定性关乎到监测数据可信性,应采用高质量的设备和设施,并要定期保养维护。
5.纠偏管理:在实时监测中,应定期进行校正和修正,确保实时监测所得数据准确有效,为正常管理决策提供准确的数据。
6.检定和检验管理:对自动监测设备进行定期检定和检验,确保监测系统的稳定性。
7.数据管理:数据是地表水自动监测系统输出的重要结果,对数据进行科学的处理,定期分析数据,提出合理的分析成果,并可通过网页进行数据公示。
地表水自动监测系统能够自动化地进行监管和采样分析,大幅提高水质监管效能。
然而,为了保障自动监测系统的质量,需要把质量管理作为核心工作对监测系统加以管理,确保数据可靠,保障水质监管效果的实现。
在管理过程中,需要尽可能做好每个细节,提高质量的意识。
这样才能确保监测数据的可靠性,为我们提供安全健康的水资源。
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。
国家地表水水质自动监测系统介绍
国家地表水水质自动监测系统介绍1、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。
及时、准确、有效是水质自动监测的技术特点,近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,环境保护部已在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。
现有100个水站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。
其中:(1)位于河流上有83个水站,湖库17个;(2)位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。
目前还有36个水质自动站正在建设中,水站仪器设备更新项目也在实施中。
2、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。
为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。
每个水站的监测频次为每4小时一次,按0:00、4:00、8:00、12:00、16:00 20:00、24:00整点启动监测,发布数据为最近一次监测值。
地表水水质自动监测质量管理概述
地表水水质自动监测质量管理概述地表水水质自动监测质量管理是指在地表水自动监测过程中,通过建立一套科学的质量管理体系,全面提高水质监测工作的准确性、可靠性和合法性,以确保监测结果的准确性和可信度。
下面将对地表水水质自动监测质量管理进行概述。
一、质量目标地表水水质自动监测质量管理的首要目标是确保监测结果的准确性和可靠性,并达到国家标准或行业标准的要求。
还要提高监测效率,减少测试成本,促进资源的合理利用。
二、质量管理体系地表水水质自动监测质量管理应建立一套完善的质量管理体系,包括管理机构设置、工作流程、人员配备和质量控制措施等。
管理机构要明确各项职责和任务,制定有效的管理制度和工作规范;工作流程要清晰明确,确保监测环节的无缝衔接;合理配置专业人员,提高技术水平;建立相应的质量控制措施,对整个监测流程进行管理,确保监测结果的准确性和可靠性。
三、仪器设备和试剂的选择与校准地表水水质自动监测涉及到大量的仪器设备和试剂的使用,合理选择和校准仪器设备和试剂,对保证监测结果的准确性至关重要。
在选择仪器设备和试剂时,要考虑实际监测需求和要求的准确度,并进行严格的验收和检验。
要建立仪器设备和试剂的定期检验和校准机制,确保其工作正常、准确可靠。
四、样品采集和保存地表水水质自动监测的水样采集和保存也是关键环节之一。
对于不同的监测项目和标准,要根据实际情况制定相应的采样计划和采样方法,并确保采样的过程符合相关要求。
对采集的水样要及时进行标识、封存和储存,以保证监测结果的准确性。
五、质量控制和数据管理地表水水质自动监测的质量控制是确保监测结果准确性和可靠性的重要手段。
包括监测现场的质量控制和实验室的质量控制。
监测现场应定期进行质量控制样品的分析,进行仪器校准和精确度检验,确保仪器设备正常工作;实验室要建立严格的质量控制体系,对样品进行规范化处理和分析,确保数据的准确性和可靠性。
还应建立完善的数据管理系统,保证数据的安全性和可追溯性。
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。
地表水水质自动监测系统及其建设问题探讨
趋 势进 行 有 效 的监 控 ,对 实 时监 测 数 据 能 够 连 续荻 取 . 为 研 究 工 作 带 来 了极 大便 利 . 可 以极 大 的 降低 实 验 室 分析 工
作 的 劳动 强度 , 因而, 水 质 自动监 测 系统 在 我 国的 应 用 正
水质 自动监测 系统在取样的时 , 需要考虑在长期取样 的情况 下, 长菌 、 泥沙等会造成管路堵塞 , 还会对水样产生污染 。 因此 , 要
统在建设方 面要注意 的若干问题 。
要包括是否需要空调来调节系统温度 、腐蚀陛气体以及粉尘对仪器 设备的腐蚀程度、 某一地区的降雨量和湿度对系统设备的影响等。 另外 , 水质监测 站的 主体 结构以混凝 土为主 , 站点周边要 设 自动监 测系统一般 由预处理单元 、 采水 单元 、 辅助单元 、 置防护措施 , 防止人 为破 坏。水质监测 系统的 内部配置主要包 括 过程逻辑控 制单元 、 分析监测单元 、 数据采集和处理单元等 , 各单 监测仪器 以及 取样系统 、 电源 以及 照 明系统 、 水样 的排水 系统 和 元之间通过信号传输系统 、 水样输送系统 、 压缩空气 出送系统以及 数据的传输系统等 。因此 , 站点内部要 有足够的面积对这些 系统 纯水输送系统等进行联系。一个高可行性的水质 自 动监测系统必 以及 周边 配置 的仪器进行人工保 养。
由于水质监测设备的投入较大 ,因此必须设置专 门的管理 ^ 、 对 水质监测设备进行定期 的养护 , 还要对其进行定期的: 曜 I I 。设备保养
须具备 四大要素 : 监测系统设计要完备 、 监测系统 的质量要高 、 监 水质监测站点的选择要对 自然环境和通讯 、交通等因素进行 测 系统的建设施 工管理要严格、监测系统 的运行管理要持负责的 综合考虑 。水质监测系统的站点一般选择在污染源集 中的下游或 态度。这种水质监测系统 , 能够集采样 、 处理、 分析和数据存储于一 上游 ; 取样系统 的安装要便捷 , 监测站和进水 口二者之间的距离越 体, 从而真正实现水质的 自动监测 。水质 自动监测系统还具有扩展 短越好 ; 站点位置 的选取既要便于管理 , 还要能够减少人为破坏 。 功能 , 能够根据实际需要进行相应 的软件升级和增加监测项 目。 2 . 5 水质 监测 站点 的维护 、 保养 以及管理工作
用户需求书深圳地表水水质自动监测系统概况深圳
第九章用户需求书一、深圳市地表水水质自动监测系统概况深圳市河流水质自动监测系统由中心监控站、监测子站、通讯系统、质量保证实验室和系统支持实验室等五个部分组成。
现已建成河流水质自动监测子站6个,分别为:深圳河(河口)子站、布吉河(鹿丹村)、龙岗河(吓陂)、坪山河(上洋)、观澜河(企坪)、茅洲河(燕川)子站。
深圳市河流水质自动监测子站(简称:子站)是由采水单元、预处理单元、辅助单元、实验室分析水样采集与保存单元、分析单元、控制单元、数据处理与传输单元和远程数据管理及控制中心组成。
子站监测项目12项,主要包括: COD、氨氮、总磷、总氮、pH 值、溶解氧、水温、电导率、盐度、流量、流速和水位。
子站仪器构成是:德国科泽公司生产的K100仪器,用于监测pH、电导率、水温、溶解氧,德国WTW公司生产的LF170仪器用于监测盐度,德国科泽公司生产的K301和美国哈希公司生产的AMTAX inter2仪器用于监测氨氮,日本HORIBA公司生产的TNPA-300仪器用于监测总磷、总氮,日本HORIBA公司生产的OPSA-120仪器用于监测CODMn,美国YSI公司生产的SL-1500仪器用于监测流量、流速和水位。
另外,作为备机,美国哈希公司生产的D33仪用于监测溶解氧,美国哈希公司生产的OSAX∑®sigma仪、德国产BRAN+LUEBBE PowerMon仪、法国产SERES2000仪用于监测总磷,德国WTW公司生产的TresCon UN仪用于监测氨氮,德国产E+H CA71 CODcr仪、美国哈希CODCr仪用于监测CODCr。
二、监测子站维护运营工作要求为了保证各自动监测站(点)能稳定地运行,取得连续、有效的监测数据,为环境质量监测保障服务,对本项目的维护运营提出如下实施要求:1、基本要求:中标人需负责子站的电费、通信费、标准物质(单价人民币叁仟元以下)、耗材(单价人民币叁仟元以下)、仪器零备件(单价人民币叁仟元以下)、水站站房安全值守等及其它相关的所有费用。
地表水环境质量自动监测方案
技术方案地表水环境质量自动监测系统目录1 项目概述 (3)1.1项目背景介绍................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.2项目建设能力................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.3项目建设优势................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
2 地表水水质在线监测系统建设方案 (3)2.1标准规范 (3)2.2水质自动监测系统总体结构设计 (4)2.1.1水质自动监测站系统工艺设计 (6)2.1.2水质自动监测站系统布局设计 (6)2.3站房建设方案 (7)2.3.1站房选址条件 (7)2.3.2站房建设方式 (7)2.4采水系统方案 (9)2.4.1采水方式 (10)2.4.2采水工艺设计 (12)2.4.3采水工艺功能 (13)2.4.4输水单元设计 (13)2.5配水系统方案 (13)2.5.1配水系统设计思路 (14)2.5.2配水单元 (14)2.6预处理设计方案 (16)2.6.1沉砂预处理装置 (16)2.6.2过滤预处理装置 (17)2.7控制单元 (17)2.7.1 控制系统设计 (17)2.7.2 系统管理软件 (18)2.8数据处理单元 (19)2.8.1数据传输方式 (20)2.8.2数据采集/控制 (20)2.8.3数据传输终端 (21)2.9辅助系统方案 (22)2.10视频监控系统方案 (22)2.10.1视频监控点位布置需求 (22)2.10.2系统组成 (23)3仪表分析单元 (24)3.1水质四参数分析仪器单元 (24)3.1.1WS1501型COD CR水质在线自动分析仪 ................................................................................... 错误!未定义书签。
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。
地下水水质在线自动监测技术方案
地下水水质在线自动监测技术方案
随着科技的发展,在线自动监测技术越来越重要,特别是在环境污染
领域发挥着重要作用。
地下水是一种比较特殊的水质资源,崇尚的环境要
求我们持续监测地下水水质,以保护人类健康。
因此,在线自动监测技术就在这种情况下发挥了重要作用,下面我们
将介绍一种关于地下水水质在线自动监测技术方案。
1.设备选择:
在线自动水质监测设备通常是由压力传感器、温度传感器、电导率传
感器和溶解氧传感器组成的,根据我们的监测目标,可以选取适当的设备,并将其安装在水体中,以实时监测水质。
2.技术应用:
在线自动水质监测技术在水质检测领域有较强的应用价值,可以帮助
我们对水质有相关的监测和分析,同时可以为环境保护提供依据,为我们
提供全面的水质信息。
3.数据处理:
在收集到水质数据之后,我们要进行数据处理,对收集到的数据进行
进一步分析,形成我们所需要的全面数据,以便我们更好地了解水质的实
时情况。
总之,地下水水质在线自动监测技术方案是一项较为重要的技术,它
不仅可以帮助我们更好地了解水质的实时情况。
江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统
附件2江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统验收办法(试行)目录1 前言 (4)2 验收工作分工 (4)3 验收步骤与内容 (4)3.1 验收分预验收及最终验收 (4)3.2 预验收 (4)3.3 最终验收 (4)4 申请验收条件 (5)4.1 一般条件 (5)4.2 功能指标 (5)4.3 建立完整的技术档案 (5)4.4 建立水站运行管理制度及人员岗位职责等 (5)4.5 完成试运行期间的工作总结及最终验收技术报告 (5)4.6 集成商提交验收材料 (5)5 自动监测仪器设备验收 (6)5.1 交货验收 (6)5.2 仪器验收标准及要求 (6)5.3 仪器基本性能测试方法 (7)5.4 仪器考核办法及内容 (7)6 采水、配水系统基本功能 (9)7 数据采集、传输与控制系统基本功能 (9)8 系统有效数据累计捕捉率 (10)9 质量保证与质量控制 (10)10 文件资料归档 (10)11 附表 (10)附表1 江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统验收意见 (10)附表2 国家有关水质自动分析仪技术要求一览表 (11)附表3 部分实际样品比对实验室监测分析方法一览表 (11)12、验收记录表 (12)表1 自动监测仪器交接验收表 (12)表2 仪器安装、通电、预热情况记录表 (12)表3 仪器初始化设置记录表 (13)表4仪器基本功能核查表 (14)表5 仪器准确度与精密度考核表 (15)表6仪器空白值和检出限考核表 (15)表7 仪器标准曲线的测定 (16)表8 仪器零点漂移考核表 (16)表9 仪器量程漂移考核表 (17)表10 仪器响应时间测试结果考核表 (18)表11 仪器重复性或重复性误差考核表 (18)表12 仪器故障记录表 (19)表13 取水口实际样品测试与实验室比对结果统计汇总表 (19)表14 采水、配水系统基本功能考核表 (20)表15 数据采集、传输、控制系统考核表 (21)表16 仪器试运行情况记录表 (22)表17 仪器有效数据获取率统计表 (22)填表说明: (22)1 前言1.1 为保证江苏省环境水质(地表水)自动监测预警系统(以下简称水站)建设的工程质量和技术质量,确保水站的正常运行,特制定本规定。
地表水水质自动监测
平台网址:http://106.37.208.243:8068/LoginGJZ.aspx 账号、密码:省级账号 数据共享:省级账号
主要内容
Contents
0012 基数本据情审况核工作流程 02 数据审核工作流程 03 数据审核技术要求 04 实例分析 05 水质评价
01 基本情况
02 工作流程
03 技术要求
04实例分析 05 水质评价
水站通过标准传输协议上报的监测数据。
通过最终审核且不能修改的数据, 用于数据统计。
待审 数据
入库 审核数 数据 据定义
无效 未能通过系统预审,或者人工标记为无效的数据。 数据
存疑 数据
通过系统预审且未能通过人工审核的数据,或者人工标记为存疑的数据。
01 基本情况
地表水水质自动监测
2018年11月
主要内容
Contents
01 基本情况 0022 数数据据审审核核工工作作流流程程 03 数据审核技术要求 04 实例分析 05 水质评价
01 基本情况
02 工作流程 03 技术要求
04实例分析 05 水质评价
数据审核目的
确保监测数据真实、可靠 客观真实反映水体情况
河和西南诸河,太湖、滇池和巢湖环湖河流,以及太湖、滇池、巢湖等重点湖库。 监测指标:五参数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度)、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、
总氮。湖库增测叶绿素a、藻密度。 监测频次:五参数每小时一次,其余指标4小时一次。
01 基本情况
数据审核方式
02 工作流程 03 技术要求
04实例分析 05 水质评价
01 基本情况
02 工作流程
03 技术要求
04实例分析 05 水质评价
水情自动测报系统
水情自动测报系统概述水情自动测报系统是一种用于实时监测、记录和报告水资源状况的技术系统。
它通过传感器和数据处理软件,可以定期采集水流、水位、水质等数据,并将数据传输到中央控制中心进行分析和处理。
这样,水资源管理部门就能及时了解水情状况,采取相应的措施,以保障水资源的合理利用和管理。
功能特点水情自动测报系统具有以下功能特点:实时监测系统采用传感器网络实时监测水流、水位、水质等数据,可以随时掌握水资源的变化情况。
监测数据可以通过互联网传输到中央控制中心,实现远程监控和管理。
数据记录与分析系统具备数据记录和分析功能。
它可以将采集到的数据存储到数据库中,并利用数据处理软件进行分析和统计。
通过对历史数据的分析,可以了解水资源的变化趋势,为决策提供科学依据。
报警与预警系统可以设置报警与预警功能,当某项水情数据超出设定的阈值范围时,系统会发送报警信息给相关人员,及时采取措施,防止水资源的浪费和损失。
数据可视化系统通过数据可视化的方式,将监测数据以图表、曲线等形式呈现,使人们能直观地了解水资源的状况。
可以通过Web界面或移动应用程序进行数据访问和查看。
系统组成水情自动测报系统主要由以下组成部分构成:传感器系统使用各类传感器来采集水情数据,包括水流传感器、水位传感器、水质传感器等。
这些传感器可以根据需求安装在河流、水库、水管等不同位置,实现全面的数据采集。
数据传输系统采用无线数据传输技术,将传感器采集的数据传输到中央控制中心。
传输方式包括无线网络、蓝牙、GPRS等,选择适合的传输方式可以实现远距离、高效率的数据传输。
数据处理与存储中央控制中心负责数据的处理和存储工作。
它可以采用数据库来存储大量的监测数据,并利用数据处理软件进行分析和统计。
数据处理的目的是提取有效信息,为决策提供参考。
报警与预警系统系统应具备报警与预警功能,当监测数据异常时,会触发报警机制。
报警信息可以通过短信、邮件等方式发送给相关人员,及时采取措施。
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。
- 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)。
地表水水质自动监测系统介绍
一、地表水水质自动监测系统意义及现状
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。
及时、准确、有效是水质自动监测的技术特点,近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,环境保护部已在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。
现有100个水站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。
其中:(1)位于河流上有83个水站,湖库17个;(2)位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。
目前还有36个水质自动站正在建设中,水站仪器设备更新项目也在实施中。
二、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。
为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视
和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。
每个水站的监测频次为每4小时一次,按0:00、4:00、8:00、12:00、16:00 20:00、24:00整点启动监测,发布数据为最近一次监测值。
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。
为使水质状况表达容易理解,按水质类别将水质状况分为优(I、II类水质)、良(III类水质)、轻度污染(IV类水质)、中度污染(V类水质)及重度污染(劣V类水质)。
评价指标在GB3838-2002标准中的标准限值(单位:mg/L)
水质自动监测站为在线连续监测设备,在仪器故障检查维修、日常维护校准时将出现数据缺失现象。
水质自动监测站在日常运行中也会经常受到停电、洪水、断流、雷击破坏、通讯中断等意外影响,造成水站暂停运行。
目前部分水站的仪器设备已运行8-9年,已超过使用寿命,造成故障率较高或停止运行,目前已列更新计划,年底前实施完毕。
三、主要监测指标含义
pH:表征水体酸碱性的指标,pH值为7时表示为中性,小于7为酸性,大于7为碱性。
天然地表水的pH值一般为6~9之间,水体中藻类生长时由于光合作用吸收二氧化碳,会造成表层pH值升高。
溶解氧(DO):代表溶解于水中的分子态氧。
水中溶解氧指标是
反映水体质量的重要指标之一,含有有机物污染的地表水,在细菌的作用下有机污染物质分解时,会消耗水中的溶解氧,使水体发黑发臭,会造成鱼类、虾类等水生生物死亡。
在流动性好(与空气交换好)的自然水体中,溶解氧饱和浓度与温度、气压有关,零度时水中饱和氧气含量可14.6mg/L,25℃为8.25 mg/L。
水体中藻类生长时由于光合作用产生氧气,会造成表层溶解氧异常升高而超过饱和值。
高锰酸盐指数(CODMn):以高锰酸钾为氧化剂,处理地表水样时所消耗的量,以氧的mg/L来表示。
在此条件下,水中的还原性无机物(亚铁盐、硫化物等)和有机污染物均可消耗高锰酸钾,常被作为地表水受有机污染物污染程度的综合指标。
也称为化学需氧量的高锰酸钾法,以别于常作为废水排放监测的重铬酸钾法的化学需氧量(COD)。
总有机碳(TOC):代表水体中有机物质含量的另一项综合指标。
采用燃烧水样中的有机物,通过测定生成的二氧化碳(CO2)含量,以C元素的量来表示总有机碳的含量。
对于化学成分相同的水样,总有机碳与高锰酸盐指数存在一定的相关性。
氨氮(NH3-N):氨氮以溶解状态的分子氨(又称游离氨,NH3)和以铵盐(NH4+)形式存在于水体中,两者的比例取决于水的pH值和水温,以含N元素的量来表示氨氮的含量。
水中氨氮的来源主要为生活污水和某些工业废水(如焦化和合成氨工业)以及地表径流(主要指使农田使用的肥料通过地表径流进入河流、湖库等)。