在线监测系统在水污染源检测中的应用

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环境保护中的污染源自动监控系统应用

环境保护中的污染源自动监控系统应用

环境保护中的污染源自动监控系统应用环境保护中的污染源自动监控系统是一种高科技的手段,用于对污染源进行实时监测和控制,以保护环境、减少污染排放。

它能够对工业企业、城市排水口、大气污染源等进行监控,实现污染物的在线检测和自动报警,有效地提高环境保护工作的科学性和实时性。

本文将就环境保护中的污染源自动监控系统的应用进行详细描述。

污染源自动监控系统主要由传感器、数据采集器、数据通信设备、数据处理和分析软件等组成。

传感器负责采集污染物的数据,数据采集器将采集的数据传送到数据处理和分析软件进行处理分析,然后通过数据通信设备传输给监管机构、企业管理人员以及其他相关方。

在工业企业中,污染源自动监控系统可以实时监测排放口的废水和废气,对主要污染物如氨氮、COD、烟尘等进行测量。

当污染物浓度超过规定的标准时,系统会自动发出报警信号,提醒管理人员进行及时处理。

监控系统还可以对企业的污染物排放进行统计和分析,帮助企业管理人员了解排放情况,合理安排生产、减少污染排放。

在城市排水口方面,污染源自动监控系统可以实现对城市污水排放口的实时监测和控制。

它可以对污水中的各种指标进行测量,如水质指标、pH值、悬浮物浓度等。

当污染物浓度超过规定的标准时,系统可以自动报警,并在监控中心显示具体位置,方便相关部门进行处理。

监控系统还可以将数据上传至云平台,与其他设备进行联动,实现污水处理的智能化管理。

对于大气污染源来说,污染源自动监控系统可以监测大气中的主要污染物,如二氧化硫、氮氧化物、PM2.5等。

它可以通过气象条件的实时监测,对大气扩散条件进行分析,从而评估污染物对环境的影响。

当空气质量超过规定的标准时,系统可以及时发出警报,并将相关数据传送给环保部门,以便采取相应的措施。

污染源自动监控系统的应用可以提高环保工作的效率和准确性,帮助监管部门更好地了解和掌握污染源的情况,及时采取措施进行防治。

它也可以帮助企业管理人员更加科学地控制污染物排放,减少环境污染对生态系统的破坏。

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。

智能水质监测技术在饮用水源水质监测中的应用实例

智能水质监测技术在饮用水源水质监测中的应用实例

智能水质监测技术在饮用水源水质监测中的应用实例随着人们生活水平的提高和环境污染的加重,饮用水安全问题越来越引起人们的关注。

为了保障公众的饮用水安全,科技不断发展,智能水质监测技术也越来越广泛应用。

本文将介绍智能水质监测技术在饮用水源水质监测中的应用实例。

一、智能水质监测技术智能水质监测技术是指利用计算机、通讯技术和传感器等高新技术手段,对水体中的各种污染物进行高效快速分析和监测的技术。

该技术采用数字化的数据传输方式,可实时采集和传输水体中的污染物浓度、水温、酸碱度、溶解氧等多种参数,准确地反映出水体状况,有效地保障了饮用水的安全。

二、智能水质监测技术在饮用水源水质监测中的应用实例1. 广东省惠州市靓水水厂惠州市靓水水厂是广东省规模最大的自来水净化厂,采用了智能水质监测技术对水源水质进行实时监测。

水厂配备了高精度的水质检测仪器和实时监测系统,并通过远程离线监测和在线监测,对水源水的各项指标进行实时监测和控制,保障了居民的饮用水安全。

2. 北京市通州区管庄水厂北京市通州区管庄水厂在饮用水源的保护和管理方面采用了智能水质监测技术。

该技术采用传感器和数字化系统,实时监测水源水的浑浊度、色度、氨氮等参数,及时预警和反馈问题,有效优化了饮用水源的治理和保护。

3. 浙江省湖州市安吉县城南水厂湖州市安吉县城南水厂是浙江省规模较大的自来水供应企业之一,采用了智能水质监测技术对饮用水源的监测和控制。

该技术通过在线监测和数据分析,及时掌握水源水的质量、安全状况等信息,准确判断饮用水的安全性,保障了居民的用水需求。

4. 广州市萝岗区盘古水厂广州市萝岗区盘古水厂是广州市居民自来水供应的重要来源之一,采用了智能水质监测技术对饮用水源进行实时监测。

水厂利用大数据分析和数字化系统,对水源水的各项指标进行平时监测和应急监测,并及时预警和反馈问题,保障了饮用水的安全和质量。

三、总结智能水质监测技术在饮用水源水质监测中的应用已经取得了较好的效果,并且在未来的发展中将具有广阔的应用前景。

浅谈重金属水质在线设备在地表水监测中的应用

浅谈重金属水质在线设备在地表水监测中的应用

实验室比对监测,结果表明,相对误差较小,少量重金属铜样品相对误差略大。重金属水质阳极溶出伏安法在线监测方法在操作
规范、日常保养及时的情况下,可以连续、及时、较准确地监测水质变化实现远程监控,为环境管理服务。
6789重金属;阳极溶出伏安法;在线监测;精确度;精密度
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!"#$%&' ())) 使用阳极溶出伏安法(*+,)原理 分析技术。*+, 技术发明于 -( 世纪 .) 年代,-(/(年 其发明者 0"1$23"4 5&61$42'6 获得了诺贝尔化学奖[!"#]。
阳极溶出伏安法("#$789 2:18;;8#< 4$3:"==&:16) 是在一定的电位下,使待测金属离子部分地还原成 金属并溶入微电极或析出于电极的表面,然后向电 极施加反向电压,使微电极上的金属氧化而产生氧 化电流,根据氧化过程的电流—电压曲线进行分析 的电化学分析法。 /012
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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。

水质在线监测系统解决方案

水质在线监测系统解决方案

水质在线监测系统解决方案水质在线监测系统是一种集成了传感器、数据采集、数据传输和数据分析等技术的智能化系统,主要用于对水体的水质参数进行实时检测和分析。

该系统广泛应用于水源地、水处理厂、饮用水供应系统以及各种水体污染监测等领域。

以下是一个水质在线监测系统的解决方案:1.传感器选择和布局:传感器是水质在线监测系统的核心部件,常用的传感器有PH传感器、溶解氧传感器、浊度传感器、电导率传感器等。

在选择传感器时,要根据监测目标和水质特性进行合理的选择,并合理布局在监测点位。

2.数据采集和传输:采集传感器所测得的数据,并实时传输至数据处理中心。

数据采集可以通过无线网络、有线网络等方式进行,采用工业级的数据采集设备确保可靠性和稳定性。

而对于数据传输,可以选择云平台接入,便于数据的集成和分析。

3.数据存储和处理:数据存储和处理是在线监测系统的核心功能之一、在数据存储上,可以采用数据库技术,确保数据的可靠性和安全性,并且便于后续数据的分析和应用。

在数据处理上,可以使用数据挖掘、模型识别等技术,对水质参数进行分析和预测,提供数据决策支持。

4.数据分析和报告生成:通过数据分析,可以对水质参数进行趋势分析、异常检测等,及时发现水质问题,并报警通知相关人员。

同时,系统还可以生成日报告、月报告等,供相关部门和管理人员查看。

5.用户接口设计:用户接口设计是系统使用的关键环节,要提供简洁、直观的界面,方便用户查看数据和进行操作。

用户可以通过PC端、移动端或者触摸屏等方式进行访问和操作,实现远程监控和管理。

6.设备维护和故障处理:在线监测系统的设备需要定期维护和故障处理。

可以建立设备维护计划,定期检查和校准传感器,保证监测数据的准确性。

对于故障处理,可以建立故障报修系统,及时响应和解决故障。

7.安全管理和权限控制:在线监测系统中包含大量的敏感数据,因此必须加强系统的安全管理。

采用防火墙、数据加密等安全技术,确保系统的安全性。

同时,还要对系统用户进行权限控制,确保数据的机密性和完整性。

水污染源在线监测系统在污水处理厂中的应用

水污染源在线监测系统在污水处理厂中的应用

水污染源在线监测系统在污水处理厂中的应用水污染源在线监测系统在污水处理厂中的应用引言:随着经济的快速发展和工业化进程的加快,水污染问题日益严重。

环保部门和政府推动了一系列的污水处理工程来解决这个问题,而水污染源在线监测系统的应用为污水处理厂的运行和管理提供了有效的手段。

本文将探讨水污染源在线监测系统的意义、原理及其在污水处理厂中的应用情况。

一、水污染源在线监测系统的意义1.提高水环境监测的实时性传统的水污染源监测方式需要将水样带回实验室进行分析,这个过程通常需要数天甚至数周的时间,无法及时获取实时的监测数据。

而在线监测系统能够实时监测水质参数的变化,为环保部门提供迅速有效的决策依据。

2.降低监测成本传统的水质监测方式需要大量的采样、运输、实验室分析等环节,不仅费时费力,而且需要耗费大量的人力物力。

而在线监测系统能够连续实时地监测水质参数,无需人为干预,大大降低了监测成本。

3.提高监管的精确性和有效性在线监测系统能够对水质参数进行全天候监测,并将监测数据及时上传至监测中心。

监测中心可以通过数据分析,及时发现异常情况,并可以据此对污水处理厂的运营进行快速调整和优化,提高监管的精确性和有效性。

二、水污染源在线监测系统的原理水污染源在线监测系统主要由传感器、数据采集装置、数据传输装置和数据处理与分析装置组成。

1.传感器传感器是监测系统的核心部件,它可以实时、准确地感知水质的参数,如溶解氧、BOD(化学需氧量)、COD(化学耗氧量)、氨氮、总磷、总氮等。

传感器的种类繁多,可以根据实际需求选择合适的传感器进行监测。

2.数据采集装置数据采集装置用于将传感器获得的数据进行采集和存储。

一般来说,采集装置会根据预设的时间间隔自动采集数据,并将数据保存在数据库中,等待后续的处理和分析。

3.数据传输装置数据传输装置负责将采集的数据传输到监测中心。

常见的数据传输方式包括有线传输和无线传输。

有线传输方式通常使用以太网或专有的通信线路进行数据传输;无线传输方式可以使用无线网络或GPRS等技术进行数据传输。

在线监测在环境管理中的作用

在线监测在环境管理中的作用

浅析在线监测在环境管理中的作用摘要:在线监测技术是可以监测潜在的环境污染的有效手段,其可以准确、实时地识别和跟踪悬浮微粒、气态污染物、水体污染物以及土壤污染物,进而减少对环境的污染。

本文将分析在线监测技术在环境管理中的重要作用,并就其优势、适用范围与不足之处进行深入分析。

关键词:在线监测,环境管理,污染物正文:随着科技的发展,人们开始在环境管理方面应用在线监测技术。

在线监测是一种可以直接在环境中进行检测、识别和跟踪悬浮微粒、气态污染物、水体污染物以及土壤污染物的技术。

这项技术可以通过获取实时的检测数据来预测污染的范围,以便及时采取措施阻止环境污染的发生。

在线监测技术在环境管理中具有非常重要的作用,它能够更快更准确地对污染物的活动进行监测,以便根据环境污染情况及时采取管理措施。

此外,在线监测也可以帮助我们更好地理解污染源,有效地管控和防止环境污染。

在线监测技术的使用有很多优点,如可以实时检测污染物的活动,有助于减少污染的发生;可以对污染物的排放规律进行跟踪,有助于控制污染;可以更快更准确地进行污染源的识别,从而更有针对性地采取污染治理措施。

然而,在线监测技术也存在一些不足,一方面,部署和维护在线监测系统会涉及很大的成本;另一方面,获取的信息有可能与实际情况存在差异,可能需要多次测量后才能获得准确的信息。

综上所述,在线监测技术在环境管理中具有重要作用,它可以准确实时地监测污染物的活动,有助于防止环境污染的发生。

今后应注重开发更加可靠的在线监测系统以及加强环境检测技术的研究,以提供更有效的环境管理。

此外,在线监测技术需要使用各种传感器和测量装置来获取准确的数据。

对于经常受到污染的区域,可以通过安装气象站、气象棒、气象球、悬浮微粒分析仪、气体分析仪和水质监测仪等装置来获取实时的数据。

此外,也可以通过改进监测系统的传感器的灵敏度、扩展传感器的应用范围,以便改善实际获取的数据的准确性。

在线监测系统也可以与数据库系统进行集成,以便将采集的数据存储在中央服务器上,并可以通过超文本传输协议将数据分发给不同的用户,以便实现远程监测。

水污染源在线监测系统应用经验探讨

水污染源在线监测系统应用经验探讨

水污染 源的各种 污染 因子 的实验室分 析方法很 多 ,但在 线监测仪表 采用的测 量方法主要 为 :化学 需氧量测 量方法有
重铬酸钾氧 化法 、高锰酸 钾氧化法 、库仑滴定 法 、紫外 吸收
是 非常关键 的一部分 ,大 多数 情况下采样 及预处理 系统设计 及 运行 的好 坏是整个 在线监测 系统能 否稳 定 、正常 工作的前
仪表 和监测 站房外 ,还 包括 了采样及预处 理系统 、数 据采 集 与处理 系统 、标 准排放 口、视频 监控 系统 ( 选配 )等 。其 中 监测站 房提 供在线监测 仪表稳 定工作所需 的温度 、湿 度等 环 境要求 ,是属于 水污染源 在线监测 系统配套 工程的不可缺少 的部分 ;采样及 预处理 系统 在整个水 污染源在 线监测系统 中

■ I 三 J I ’ — 。而 孤 i U l。
【0I tI l 上
f T ⅥI - 用 ,l r
浮物浓度 计、电磁流 量计 、水 质 自动采样 器 、数据采 集仪等 仪 器仪表 。水污染源在 线监测 系统 用于监 测工业废水 、生活 污 水等水污染源的各种 污染因子 ,如化 学需氧量 ( COD)、 T OC、氨氮 、总磷、总氮 、P H、流量 、浊度 、悬浮物 、溶解 氧 ( O)、各种重金属等。 D

试剂稳定
子、氯气 次氯酸 、次氯酸
查 问题 为例 进 行 说 明 :
( )现 场 环 境 勘 查 1
氨氮
钠或余氯等物质的干扰
由于使用 了气 准确度较高 导致气孔堵塞 体渗透 膜 ,易

现 场 环 境 勘 查 主 要 注 意 点 是 水 质采 样 点( 般 为 明 渠 一

设备维 护工

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。

3G技术在水污染源在线监测仪远程计量中的应用

3G技术在水污染源在线监测仪远程计量中的应用

程, 量程设定值通过通过数码管显示模块显示, 被检水污染
文 美! : 接 触 电 映 J R 两 端 的电位差 , r l , r 2 不影 响
3 结 束语
电压测量 ; 而r 3 , / ' 4 与 同在一个串联 电路 中, 恒流源提 供 的 电流 , 正是 通 过被测 电阻 兄 的电流 , r 3 , F 4 不 影 响 电
流钡 0 量。
电压 测 量 电 流 测 量 端 压测量端 P 电 流 测 量端 I
接触电阻在实际电路中处处可见 , 但是全面 、 正确 的 分析和测量接触电阻却不是一件容易的事情 。采用四线 测量 端子测 量法 能够 有 效地 消 除 导 线 电 阻 的影 响 , 同 时 接 触 电阻的数值 受 接触 表 面 的大 小 和 杂质 的影 响较 大 , 测试 中要 注意 电流 和温 度 的测 量 结 果 符合 统 计 规 律 , 应 该 经过 多次测 量 , 以平均值 作 为测量 结果 。
收 稿 日期 : 2 0 1 3—1 1 —1 5
图 1 水 污 染源 在 线 监 测 仪 远 程 计 量 系 统 结 构 图
3 ( 4 ~2 0 ) m A电流采 集模块
系统硬件结构如 图 2所示 。本 系统 以 S T M 3 2 F 1 0 3 R E T 6
嵌 入式处理器为核心 , 外扩 F L A S H / S R A M 模块 用 于 数 据存 储, 功 能按键 模块 设 定用 于被 检 水 污 染 源 在 线 监 测 仪量
过 串 口发送 到 3 G模 块 。3 G模 块 使 用 工业 级 C D M A 2 0 0 0 E V—D O模块 , 内嵌 完备 可靠 的协 议 栈 , 可 以让 远端 的用 户设备 和管理 中心 的 电脑 进行 透 明数 据 通信 。将 水污 染 源在 线监 测仪 的时实测 量 值通 过 3 G 网络完 整 的存 储 在 服务器 中。最 后 , 计 量人 员 可 以通 过监 控 软 件 和 网络 随

污染源自动在线监测系统(水)简介及设备维护

污染源自动在线监测系统(水)简介及设备维护
磷在自然界中分布很广,与氧化合能力较强,因此在自然界中没有单质磷。在
天然水和废水中,磷几乎都以各种磷酸盐的形式存在。它们分别为正磷酸盐、缩 合磷酸盐(焦磷酸盐、偏磷酸盐和多磷酸盐)和有机结合的磷酸盐,存在于溶液和 悬浮物中。
检测意义
磷和氮是生物生长必需的营养元素,水质中含有适度的营养元素会促进生物和 微生物生长,令人关注的是磷对湖泊、水库、海湾等封闭状水域,或者水流迟缓
原理:
碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在 较宽的波长内具有强烈吸收。通常测量波长在410~425nm范围。
纳氏试剂光度法
水质监测技术
氨氮-分析原理
反应机理:
① 氨与次氯酸盐反应生成氯胺。NH3+HOCl ←→ NH2Cl +H20 ② 氯胺与水杨酸反应形成一个中间产物-5-氨基水杨酸;
样,它不反映水质中那些具体的有机物的特
性,而是反映各个污染物中所含碳的量,其 数量愈高,表明水受到的有机物污染愈多。 应用场合:高氯水样监测。
水质监测技术
氨氮-简介
பைடு நூலகம்定义:态存在的氮。
水溶液中的氨氮是以游离氨 (或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形
氨氮中游离氨和铵盐的比例取决于pH和水温:
pH偏高时,游离氨比例较高,反之铵盐则较低; 温度偏高时,游离氨比例较低,铵盐则较高。 无氧环境下,亚硝酸盐在微生物作用下,还原为氨; 有氧环境下,水中氨也可转化为亚硝酸盐,甚至硝酸盐。 人们对水和废水中最关注的几种形态的氮是硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、 氨氮和有机氮。通过生物化学作用,它们是可以相互转化的。
物含量大于2mg/L有干扰,在酸性条件下通氮气可以除去。六价铬大于
50mg/L 有干扰,用亚硫酸钠除去。亚硝酸盐大于 lmg/L 有干扰,用氧 化消解或加氨磺酸均可以除去。铁浓度为20mg/L,使结果偏低5%;铜 浓度达 10mg/L 不干扰;氟化物小于 70mg/L 也不干扰。水中大多数常 见离子对显色的影响可以忽略。

生物监测及其在线监测在水环境污染中的应用

生物监测及其在线监测在水环境污染中的应用
i otn o rtcino el i dwae e o r e n it n nc fe oyse h at . hec n e to ilgc l ntrn , ilgc ntrng mp ra tfrp oe t ft i t trrs u c sa dman e a eo c s t m e lh T o c p fboo ia o h m e mo i i g boo ia mo ioi o l meho n h p iaino n trn r rd e t da dt ea pl t f c o mo io gwe ei o uc d. i nt
关键 词 :生物监测;水污染;应用 中图分类号 :X803 2. 文献 标识 码 :A
文章 编号 :10 — 30( 01 , 04 — 2 07 07 21 )1 ~ 14 0 2
Ap l a in o i mo i r g T c n q e i P l t n o q a i E v r n n pi t f o c o B nt i e h iu o l i f u t n i me t o n n uo A c o
Ke r s imo i rn ; a u t n i n n ywo d :bo nt ig o q ai e vr me t c o
水 质监测 的方 法大致 可以分 为两大类 : 类是 理化 监测方 法 , 一 了对 环境压迫 效应 ,具有 真实性 ;而 且操作 简单 、重复性 较好 。 主要用 物 质 的化学 反应 及 仪 器分 析 测定 各种 污染 物 的 浓度 。能 定 PU F 方法适用原生 动物、藻类 对河流水质 的监测 。野 外监测适用 量 分析污 染物 中主要 成分 的含量 和种类 ,还能 准确地测 定其 中部分 于包括湖泊 、水库、池 塘 、大江、河 流 、 流等淡水水体 ;室 内毒性 溪 污 染物 的浓 度或含量 。理化 监测 能够监 测的污染 物 占实 际存在 的 比 试验适用 于监测工厂排放的废水 、城镇生活污水中的有害化学物质。 例很小 ,且无 法排 除其他 污染物 的潜在 毒性效应 。另一 类是生 物监 13生物 测 试 法 . 测法 ,即利用生物个 体 、种群或 群落等 对环境 污染或变 化 的敏 感性 生 物 毒性 试 验 :生 物 毒 性 试 验 又称 生物 测 试 ,它是 利 用 生 反 应来判 断环境污染 的一 种手段 。生物 在水环境 监测 中充 当哨兵作 物受 到 污染 物质 的毒 害所 产 生的 生理 机 能等 变化测 试 污染 状况 的 用 ,通过生 物对 污染 物的反 应可 以全 面掌握水 质变化特 征和趋 势 , 方法 。分 为静 水 式生 物测 试 和流 水式 生 物测试 。 生物 测试 法 主要 实 现长期 、连续 的监测 。生物监 测弥补 了理化监测 的不足 。 应用 于 对污 染源 的监 测 ,采 用此 方法 可 以反 映很 多重 要信 息 ,如 生物 监测 的优 越性 主要 体 现在 ( 生物 监测 可 以反应 出污染 物 有 害物 质进 入周 围环 境 时其 毒性 强弱 或 能否 发生 改变 ,接 受 系统 1 ) 拮 抗 、协 同等 作用 的综 合 效 应 ;() 有 灵敏 性 ,指 示生 物 对于 痕 受影 响 的程度 如何 ,何 种 有 害物 质 的致 毒性最 大 以及 在何 条件 下 2 具 量污染 物 和低 浓度 的 污染 物 敏感 ;() 测 范 围广 、快速 、真实 、 3监 毒性 最 强 ,对 生 物的 生 活史 能产 生什 么 影响 等。 除此 之外 ,在侦 仪 器 易于 检修 。生 物 监测 也存 在 不 足 :如 ,生 物监 测方 法 至今 没 察 、寻 找污 染物 ,评 价环 境 污染 程度 ,确定废 水处 理 要求 和监 测 有 统一 的地方 性或 国家级 环境 标 准 ,只能作 为 一种 先导 性 的监 测 废水 处 理效果 ,确定 污染 物排 放 标准 等方 面均 有 实用 价值 。水 生 方 法 ;其 次 受 试 生物 分 布 的地 理 性 差异 ,受 环 境 因子 的影 响 较 生物毒 性试验 可 以用 鱼类 、蚤类 、藻 类 、发光 菌等 。 大 ,但是 其快 速灵敏 的特 点是 理化 监测无 可 比拟 的优 点 。 14在 线生物监测 . 在线生物监测技术是通过对被污染水体中水生生物运动方式、 1生物监测 的方 法 生活习性 与其 生理、生化指标 变化 的外在表 现和观察 ,利用处于不同 11生 物 群 落 监测 方 法 . 指示 生物 监测 方法 :指示 生物 就 是指 在一 定地 区 范 围内能 通 营养级别 、不同生活层 次、对 有毒 物质有不同耐受力的生物进行生物 过 其特 性 、数 量 、种类 或 群 落等 变 化指 示环 境 或某 环境 因子特 征 监测。生物在线 监测 的主要受试生物包括鱼 、大型蚤、发光菌等 。 的生物 的监测 方法 。水 污 染 指示 生 物 ,包括 浮 游生 物 、着 生生 物 发 光 菌监 测 方 法 主 要 是 因 为 毒 性分 析 和 化 学 分 析结 果 之 间 ( 如藻 类 、原 生动 物 、真 菌等 ) 、大 型水生 植物( 如海 藻 、大型褐 藻 存在 一定 的 相关 性 ,将其 独 特的 生理 特 性和 现代 光 电检测 结 合应 等) 、底栖 大型 无脊 椎动 物 ( 体 动物 、甲壳类 、腔肠 动物 、棘 用 。用 于生 物在 线监 测 的发 光细 菌 主要 有 明亮发 光杆 菌 、费 氏弧 如软 菌 、青海 弧 菌等 。该 方 法广 泛应 用 到生 活饮 用水 质安 全评 价 ,海 皮动物 等) 、鱼类( 鲇鱼 、鲑 鱼 、河鲈) 多种淡水 鱼等 。 如 等 生 物指 数 法是利 用 筛选 的指示 生 物或 生物 类群 与水 体 质量 的 洋沉 积物综合 毒性 监测 、给水 系统毒 性监 测和在线监 测 。 相关性 ,划分 不 同污染 程 度 的水 体 ,观 察水 生 态系 统 中生 物 的结 国) Shl 等 ,根 据蓝 鳃 鱼 的换气 率 、平均 通气 深度 、运动 lc ae ' i 0r n a 构 组成 以及它 们在 种类 、数量 及 丰 度 随水 污染 程度 变化 的现象 , 强度 对 氯丹 进行 毒性 测 试 ,指 出 预警 一般 发生 在接 触 3 i,就 6 C 0 来 评价 水体 的污 染情 况 。物 种多 样性 指 数Sa nn Wi e指数 、 h no— e r n 接 近9 hL 5值 ;大西 洋幼 鲑 鱼对 于重 金 属污染 水体 敏感 ,因静 鳃过 程换 气 停顿 产生 的类 似 “ 咳嗽 ” 的声音 也被 用 于军事 防御 系 科 级生物 指数 法、相 似性 指数 、硅藻 指数 等被建 立应 用 。 统 的在线 监测 ;通 过青 锵鱼 活动 行 为 的实时观 测, 现 了三维 图像 实 12P U 型 生物 群 落 监 测 法 . F微 对水 聚氨 酯 泡 沫 塑料 块 法 ( F ) P U :以泡 沫 塑 料 块 为基 质 收集 的 数据 解析 , 质情 况进 行判 别 ,青鳝 鱼 也被拟 定 为水质 监测 标准 生 物群 落 的结 构与 功能 的各种 参 数来 评 定水 质 ,能 够采 集 到 自然 用鱼 。狗鱼因为�

城市在线监测管理系统在污水处理中的应用

城市在线监测管理系统在污水处理中的应用

3 在 线监测 系统监测 内容
31 C D 及 B D . O O 目前 C D 的 测 定 方 法 主 要 是 重 铬 酸 钾 回流 法 , O 分析 一 个 样
的真实运行成本和年运行 费用 , 出现 了管理上的真空点。 市污 城
水处理的在线监测, 则可 以改变 以往监 管技 术手段落后的局面 , 提升 了城市污水处理监测水平 , 高了监管 效率, 提 节省 了人 力和
32 o 值 . H
目前 国内 p H值 的测定采 用 电位测定法 ,应用最广 泛的是 玻璃 电极 ,H值和输 出电压成线性关系, D 并且和温度有关 , 当高 精度测 量时需要对温度进行补偿 。国际上先进的 D H计 采用分 子 蚀刻工艺 的玻 璃 电极 , 以有效 的克服锂 、 、 可 钾 钠离子 引起 的 误 差。适 当调节测控仪 的不灵敏带宽度 ,可 以克服中和过程中
23 在 线 监测 的可 行性 -
水 质在 线监测 管理系统 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
技术 以及通信 网络所 组成 的一个综合性 的在线 自动监测 系统 。

2 在线监测 的优 点、 必要性与可行性
21 在 线监 测 的优点 .
品耗时 2个 多小时 ,难以满足 C D在线监测 和总量控 制的要 O
财力 , 降低 了监管成本 , 有效地遏制 了污水处理 企业偷停 、 偷排
等违规现象的发生, 避免 了环境 的二次污染 , 有效发挥 了财政 资
求 。而最先进 的 C D在线检测仪用真氧或 O O H基取代重铬酸钾
作氧化剂 , 分解有机物 的能力更强 , 反应 时间更短 。B D的在线 O 检测 ,一般采用总 的氧气消耗量减去微生物 自呼吸消耗的氧气 消耗量 , 即可得 出废 水中物质分解 过程 中所消耗 的氧气总量 , 即

水质在线监测系统在城镇污水处理厂的应用分析

水质在线监测系统在城镇污水处理厂的应用分析

水质在线监测系统在城镇污水处理厂的应用分析摘要:水质监测是城镇污水处理的主要内容之一,利用水质在线监测系统可为城镇污水处理提供保障,有助消除污染源或及时遏制污染扩散。

基于此,以城镇污水处理厂为例,分析水质在线监测系统的组成、设计及应用,对水质在线监测系统的运用效果进行评估,为相同领域提供参考。

关键词:水质在线监测系统;城镇污水处理;污水处理厂污水处理系统是城市非常重要的设施之一,关乎公众用水安全,与居民身体健康及生活质量有直接关联。

我国污水治理产业起步较晚,虽然近年加大了研究力度,但依旧存在工艺水平不高与处理效率较低的问题,同时不同地区经济发展水平不一,其污水处理系统基建水平存在差异。

相比一二线城市,城镇污水处理效率较低,部分地区因污水处理问题引发的企业停运、超标排放等现象时有发生。

近些年,我国十分注重环保事业的发展,一方面加速了水污染治理的速度,另一方面加大了水污染治理的力度。

在水污染治理的大力发展下,水质在线监测系统凭借自动化与信息化优势,取代了传统监管模式,为环境治理及环境安全提供了有力保障,因此需深入分析水质在线监测系统的部署与应用,为城镇污水处理奠定基础。

1 水质在线监测系统的设计我国作为人口大国,污水产生出量极为庞大,因此污水处理问题始终是关乎国家用水安全的基础性问题。

对城镇污水进行净化处理,可实现水资源的循环利用,同时也保证了处理后的水源质量。

为了保证污水处理厂在处理污水中各个环节得到有效把控,需利用水质在线监测系统进行实时监控,下文对水质在线检测系统的设计进行论述。

1.1 硬件设计目前,水质在线监测系统中嵌入式节点设计方式最为常见,因此以该类型监测系统的设计做出论述。

首先,水质在线监测系统设计中巴伦电路和阻抗匹配设计。

巴伦电路属于平衡非平衡转换器,该电流使用在天线设计中,可将平衡传输线路与非平衡传输线路相连,实现不同类型电路信号的完美切换。

对于无线模块而言,该模块的2个端口采用平衡结构互联,由于尺寸对无线模块有一定影响,因此需要将其设计成单极性天线。

污染源在线监测技术研究与应用分析

污染源在线监测技术研究与应用分析

污染源在线监测技术研究与应用分析随着人口数量的增加和工业的发展,空气、水体、土壤等环境的污染日益严重,其中,大气污染引起了广泛的关注。

我国已经采取了一系列控制大气污染的措施,其中包括了指定污染源在线监测技术,要求一些关键的大气污染企业实现污染物排放在线监测。

本文将介绍污染源在线监测技术的研究和应用现状,并探讨该技术的未来发展方向。

一、污染源在线监测技术的研究现状1. 环境污染物环境污染物指排放在环境中的物质,如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等。

这些污染物是人类健康和环境质量的主要威胁因素。

2. 污染源在线监测技术污染源在线监测技术是指通过在线监测设备实时监测污染源的排放情况,及时掌握排放的速率、浓度和组成,便于及时发现问题,确保污染源监管的实时性、准确性和全面性。

3. 常用的监测技术(1)气相色谱法:该方法采用分析样品挥发物或煤气的方法进行测定,适用于挥发性有机物和一氧化碳等污染物的检测。

(2)激光荧光法:该方法采用激光散射或荧光原理进行分析,在空气质量监测和工业排放气体体积测量方面具有广泛应用。

(3)红外线光谱法:该方法通过检测被检测物质对红外线的吸收作用,适用于气体或液体中的水和化合物浓度的检测。

二、污染源在线监测技术的应用现状1. 监测设备的广泛应用污染源在线监测技术被广泛应用于烟气排放、废水排放和垃圾填埋场中的气体排放等领域。

污染源在线监测设备一般包括采样器、传感器、分析仪器等。

2. 应用案例(1)某电厂烟气排放在线监测:采用多波长红外线气体分析仪可以实现多种污染物的同时监测,在工业和医学中具有广泛应用。

(2)某企业废液排放在线监测:采用离子色谱在线监测仪可以对废水中的离子进行实时、准确、自动化监测。

(3)某城市垃圾填埋气体排放在线监测:采用质谱法可以实现多种气体的监测,同时具有灵敏度高、检测范围广等特点。

三、污染源在线监测技术的未来发展方向1. 多源数据拓展当前,污染源在线监测技术在大气和水体排放的监测上已经成为和良好的补充和必要技术,但现有的监测数据的维度较单一,未来有必要整合多源数据,实现多因子、多空间、多层次的在线数据采集、存储、分析和调度。

水质环境在线监测系统设计及其应用分析

水质环境在线监测系统设计及其应用分析

水质环境在线监测系统设计及其应用分析摘要:近年来,随着工业的快速发展,国家加强了环境监察的力度。

而在环境监察中,水质环境在线监测的作用越来越引起了人们的重视检测仪器技术发展迅猛,推动了水质监测逐渐向自动化、智能化方向发展,但我国水质在线监测技术依旧存在着诸多问题亟待解决,同时,水质监测指标亦不断完善,呈现出多样化态势,如何避免二次污染的出现成为当前研究的重点,在此背景下生物在线监测技术出现。

关键词:水质环境;在线监测系统;设计应用引言在中国经济飞速发展的同时,人们的生命健康因重金属含量超标而受到影响的报道开始不断涌现,引起了社会的广泛关注,影响恶劣。

不可否认的是,这种忽略环境保护的经济发展方式过于粗放,已经造成了很多地区水质重金属含量超标的问题,以汞、铬、铅等的重金属污染尤甚,这也为我国的后续发展事业敲响了警钟,对现有的水质重金属在线检测技术进行分析,明确其在水源地中的应用情况,做出针对性的调整,成为当务之急,而这也是本文研究的意义所在。

1重金属污染风险的现状分析随着我国发展进入新征程,我国的各大生产企业都加大了对能源的开采,能源开采数量逐年增加,由此带来了巨大的污染物排放量,水质重金属污染问题日益严重。

越来越多水质重金属污染致使人们生命健康受到威胁的,我国广大人民群众已经逐渐意识到水质重金属污染的危害程度,国家有关部门也逐步确立了相关规划,以期可以尽快总结出解决水质重金属污染的方法。

现阶段,我国已经明确规定,在日常生产的过程中,不论是生产企业还是相关的检查部门,都应该定期的对水体进行重金属含量的检测,通过推进水质重金属的在线检测,实现对水质重金属含量的系统化、科学化、动态化的检测,逐步确立集合污染处理、污染预警、提前预防于一体的综合化的水质污染应急机制,全力保障水资源安全,防止人民大众的生命健康受到威胁。

2水质环境在线监测系统设计及其应用2.1WEB+技术工业废气废水在线监测实现近年来,我国工业领域得到持续发展,社会各界逐渐将重点放在废水废气处理上,避免工业领域发展对我国环境产生严重的影响,实现人与自然和谐发展。

水质自动监测技术在水环境保护中的应用研究

水质自动监测技术在水环境保护中的应用研究

水质自动监测技术在水环境保护中的应用研究摘要:随着人类社会的发展和工业化进程的加快,水环境污染问题日益严重,给人类生存和生态系统带来了巨大的威胁。

而水质自动监测技术在水环境保护中发挥着污染源追踪和治理、预警和应急响应以及数据支持和科学研究等作用,这些作用具体应用到水源地保护、污水处理厂监测等不同的场景,对水环境的保护发挥着不可替代的作用。

关键词:水质自动监测技术;环境保护引言近年来,随着全球水资源短缺和环境污染问题的逐渐加剧,水环境保护已成为全球关注的焦点之一。

水质自动监测技术作为水环境保护的重要手段之一,具有及时、准确、连续监测水体质量的优势,逐渐受到广泛关注和应用。

该技术通过采集、传输、分析和报警等多个环节,实现对水质参数的实时监测和数据管理,为科学决策和有效管理提供了重要支持。

通过本论文的研究,期望能够深入理解水质自动监测技术在水环境保护中的应用价值,为相关领域的决策者、管理者和科研人员提供参考和借鉴。

一、水质自动监测技术对水环境保护的作用(一)污染源追踪和治理污染源识别和定位:水质自动监测技术可以通过实时、连续地监测水体中的污染物浓度和指标变化,帮助识别可能存在的污染源。

通过分析监测数据,可以确定污染物的类型、浓度和来源,进而对污染源进行准确定位。

这为相关部门提供了重要的依据,有针对性地开展排污源调查和管理工作,加强对污染源的追踪和监管能力。

污染源管控与防治:水质自动监测技术提供了实时的监测数据,使得对污染源的管控和防治更加精准和高效。

一旦污染源被确认,相关部门可以采取相应的措施来加以控制和防治。

通过建立联网监测系统,可以实现对污染源的远程监控和报警,及时获取污染源的排放信息,确保按照规定的排放标准进行排放。

同时,监测数据也可用于评估污染源控制效果和治理成效,为进一步的管控和防治提供科学依据。

(二)预警和应急响应首先,水质自动监测技术可以实现对水体各项指标的实时监测和分析,如水温、pH值、溶解氧、浊度、氨氮、总磷等指标。

水质在线监测仪在污水处理场的应用

水质在线监测仪在污水处理场的应用

采集到仪表 预处 理系统。过滤器去除悬浮 的纤 维杂质后 , 存储在样 品存储器 中以备仪器取 样 分析 ,每次采样完 成 ,L 会 打开放水 电磁阀 , PC 将剩余 的水样排空 。
4 . 2水样 采集单元 目前 大多 数采 用 自吸泵 或潜 水 泵方 式采 样, 通过 P C管道 把水样采集 到水样预处理单 V
断施工 , 证工 程进度与质量 , 为保 施工前必 须做 好 施工准 备 , 首先 , 浆机 、 动机应 进行全 面 灌 发 检修 , 机械设备正常运行 。第二 , 符合 保证 选择 要 求的土料场 , 由于灌浆孔吃浆量 的不 确定性 , 所选择 的料场 土料必须充足 。 第三 , 选好水源及 送 水车辆 。() 2场地布置。施工现场主要布置在
Байду номын сангаас垒
—尘
_ U —一
C ia N w T c n lge n rd cs h n e e h oo isa d P o u t
工 程 技 术
水质在线监测仪在 污水处理场 的应用
周海燕 黄 明 娟 刘 国华
( 国石 油 长 庆石 化 公 司环 境监 测站 . 西 西安 7 20 ) 中 陕 10 0 摘 要 : 质在 线 自动监 测 系统 是一 套综 合性 自动监 测仪 器 , 水 以公 司 污水 处理场 水质 在 线仪 为例 , 绍在 线监 测 系统 的组 成和 工作 介 流程 , 简述 在线 系统 各单元 运 行方 式 , 对 实际运行 中存 在 的问题进 行 了总 结并提 出建议 。 并 关键 词 : 质 ; 线监 测 系统 ; 水 在 污水 处理场 随着科学技术 的发展和国 内水质在线监 测 技术 的 日 益成熟 , 实施水质 在线 监测系统 , 以 可 实现水质 的实 时连续监 测和远程监控 ,并能科 学 、高效地核定污水处理 厂的处理量和处理 效 果 ,从而及时掌握水质状况 , 做到 有效控制污 染、 达标排放 的 目的。 1 水质在线监测系统介绍 水质在线监测 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 、 自动检测技 术、 自动控制技术 、 计算机应用技术 以及配套 的 软件和通讯 网络组成 的一个综 合 『在线 自 生 动监 测体系 , 能够对 污水处理效果进行不 间断监测 。 目前公司水质在线监测 点有独立 的仪器用 房, 共有氨 氮 、 化学需 氧量 、 流量腕 速等 3 个监 测系统组成。 2水质在线监测系统组成 整个系统 由四个部 分组成 ,第一部分 自动 水样采集系统 ;第二部分 自 监测 仪表包括水 动 样预处理 、 水质在线分析 ; 部分数据采集 与 第三 传输系统包括数据采集 、 理与存储 ; 处 中控室计 算机操作 系统 、 网络系统 、 数据库 系统 ; 四部 第 分 中心 站数据 收集与处理 系统包 括具有 查询 、 管理等功能的应用 软件。 3水质在线监测系统工作流程 ()结构 1 由水样预处理单 元 、 样采集单元 、 水 水质分 析单元 、 数据采集单元 、 通讯单元等组成 。 () 2 工作流程 水样预处理单元把 污水中的大颗粒物质 过 滤后 , 将水样送往水样采集单元 ; 样采集单元 水 将水样分配给水质分 析单元 ;水质分析单元根 据所配置 的分析仪器 , 将相 应监测结果送往 数 据采集单元 ;数据采集单元 将监测结果和监 控 信息 进行处理 , 并通过通信 线路向 中央监控 中 心传输 ;中央监控 中心接收在线监控 系统传 输 的监测结果和监控信息。 4 各单 元运行 方式 4 水样 预处理 单元 . 1 水样预处理 单元 是在线监测系统 的关键 单 元, 关系到水样的代 表 l和准确性 。 生 水样经过各 道污水处理工 艺预处 理后 ,通过 自吸泵把水 样

农村地区河道水质在线监测技术的应用

农村地区河道水质在线监测技术的应用

1引言“绿水青山就是金山银山”,在水污染防治工作中,水环境监测是重中之重。

而河道常规的监测主要依靠人工取样和实验室分析,这种常规的监测方法通常响应速度延迟、实时性不高、成本高且有二次污染的风险。

当前,河道监测的主要任务是及时、准确、全面地获取河道监测数据,实时反映河道质量状况和变化趋势,及时跟踪污染源变化状况,准确预警各类潜在的环境问题和响应突发环境事件。

因此,实时的水质监测设备是其中重要的一环。

然而,当前水体中的污染物种类数量相当庞大,用于在线监测的设备总体来说可以分为两类:一类监测设备可以识别和测量确定污染物或者同类污染物,如在线监测总氮、总磷、氨氮、重金属、COD 等各类污染物的设备,这类在线监测设备大部分都有耗时长、体积大、制造维护成本高、产生二次污染等缺陷;另一类监测设备则与前者不同,其不是用来监测特定污染物的,监测如温度、pH 、电导率、浊度、溶解氧、氧化还原电位等各种水质参数,这类传感器在智慧水务项目中被称为智能简约型水质传感器。

智能简约型水质监测设备由于其成本低、技术成熟、性能稳定,且其数值与各类特定的水质污染物参数具有一定关系,结合其数据分析和数据挖掘技术也可以很好地表达污染能力,被国内各种智慧水务项目优先使用。

本文结合智慧水务项目经验,在智慧河道监测过程中选择布设智能简约型传感器中的在线浮标设备,并结合数据挖掘技术对河道水质进行监测评价。

2水质监测点位布设上海的农村水域属于江南典型水系,河道纵横交错,村镇级河道较多,村镇级河道又与骨干河道紧密相连,所以该地地表水水质与长江河流水质和村镇级河道水质密切相关[1]。

监测点位布设时需要结合区域内的水系分布和周边环境情况进行合理布点。

一般河道水环境监测布点的理想目的是了解河流沿程每一个横断面的水质,即水质沿程浓度变化实况全图,而造【作者简介】时美(1982-),女,安徽合肥人,从事环境监测研究。

农村地区河道水质在线监测技术的应用Application on the On-Line Monitoring Technology of River Water Quality inRural Areas时美(上海东浩兰生智慧科技有限公司,上海200021)SHI Mei(Shanghai East Best &Lansheng Smart Technology Co.,Ltd.,Shanghai 200021,China)【摘要】基于水质传感器在线监测技术,选出具有智能、检测快速简便特点的监测参数,在研究区域内不同位置布点实施水质在线监测,为水体突发事故的预警和处理提供及时有效的信息预报和决策支持。

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在线监测系统在水污染源检测中的应用
水源污染检测历来是一项技术难题,需要环保部门投入大量的人力物力。

文章基于在线检测技术,建立在线检测系统,可有效了解和掌握区域内水污染源状况,对保护水资源有着非常重要的意义。

标签:在线检测系统;水污染源;应用
近年来,随着人们环保意识的不断增强,人们对自然环境的保护意识已经越来越强烈。

随着经济建设的不断推进,各类企事业单位不顾环境保护,只顾自身经济效益,各类污染物不经处理就随意排放入河道,造成水资源的大量污染,给社会和居民带来了巨大的负担和危害。

而要实时检测水资源污染,就有着“工作量大、监测点多”的现实难题,同时有着“全方面、全天候、全时制”的特点。

利用现代信息技术,建立水源污染在线检测系统,是了解水资源污染状况的重要手段,不仅可以减少人力物力成本,还可以高效准确的检测出水质情况和水污染发展趋势,为政府的环境评价、管理和规划提供有益的数据分析。

1 水污染源在线监测系统的设计原则
1.1 先进性
本在线检测系统的研制应采用当下先进的检测技术、通信技术和自动控制技术,能够适应较为恶劣的条件下的水污染源的在线检测和实时传输等功能,确保本系统可以在较长一段时间内保持较为先进的水平。

1.2 可靠性
本在線检测系统应具有较高的鲁棒性,能够适应在不同环境下水污染源检测下的检测和传输功能,系统应能在较长的时间内保持连续正常工作,在投入应用后,应可以在较少维护和二次资金投入的情况下保持良好的工作。

1.3 开放性
本在线检测系统应具有较好的开放性,能够对各种层出不穷的水污染源保持开放学习功能,能够对各种新型检测技术和通信技术保持开放态度,与国内外各项环保政策和协议保持兼容。

1.4 安全性
在设计中注意软、硬件各环节的安全保密性,做好系统内权限的分级管理,采用最新的网络和控制器安全技术,防止非法用户的越权操作。

1.5 经济性
充分保护用户的现有投资,以设备的高档次、可塑性、可配置性、易于维护性来满足系统所处的复杂环境和各种应用需求;以高质量、高标准的设备构成本系统,大大减少系统运行时的维护及维护费用;能够为将来系统规模扩大和功能扩展提供良好的接口,保护用户的投资;在确保上述各项的前提下,尽量降低系统造价,向用户提供高性价比的设计方案。

2 水污染源在线监测系统的组成
水污染在线监测系统主要功能是对现场设备进行监控,对水质进行分析检测,将检测到的相关参数通过网络传送到远程服务器上。

因此,应具有水污染源检测、数据传输和数据处理等基本功能,系统主要由水污染源现场监控站点系统、数据传输系统、污染源监测中心、污染源在线远程监管系统组成。

2.1 水源污染源监测中心
主要由监测服务器组成,它们一直在侦听网络。

当监测站进行数据传输时,将数据保存在数据服务器中,数据服务器使用数据库来进行数据存储,方便历史调用与分析。

能够实时的对水样参数进行计算与审查,完成数据报警等相关功能。

提供用户权限控制,防止非法数据访问。

并且提供了数据访问通道,使在线远程监管系统能够相互通信。

2.2 数据传输系统
数据传输系统主要根据不同的地理环境来进行选择,可以选择以太网类型,这种类型的网络需要有线的网络连接,并且要保证能够访问远程服务器。

由于这类有线传输系统可应用于较为发达的经济带的水污染源的检测。

对于周边没有网络设施的监测点来说可以选择GRPS、CDMA或ZigBee无线通信技术,这种无线数据传输网络可以满足基础设施比较差的地区,可以避免较长的有线网络的铺设和建设。

因此,比较适宜在较为广阔的水域进行建设。

当有污染现象出现时,可以在第一时间实现信息的传输。

2.3 污染源在线远程监管系统
污染源在线远程监管系统主要在客户端上运行,能够实时的显示监测的水样数据,并且提供报警,调取历史水样参数数据,智能对比分析预警。

对远程监测站点进行监控,实时返回运行状态等信息。

整个系统采用C/S体系结构,并且易于扩展。

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、通讯和自动化等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,可以节约大量的人力物力,实现水资源环境的有效保护,能够在第一时间发现各类排污污
染现象,有效杜绝各类对水资源的污染。

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。

3 结束语
通过对本方案系统的实施可改变传统的水资源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。

参考文献
[1]杨辉,缪涵,杨宗栋.对水污染源在线监测设备系统集成的思考[J].环境监测管理与技术,2012,3.
[2]柏延芳.关于国控企业污染减排在线监测技术的应用研究[J].地球,2015,
3.
[3]赵庆,陈倩,王成.浅谈水污染源在线监测系统的标准化建设[J].干旱环境监测,2013,3.
[4]周友情.水污染源在线监测系统应用经验探讨[J].自动化博览,2010,1.
[5]李振,杜斌,彭林,等.山西省污染源自动监控系统的设计与实现[J].中国环境监测,2012,3.。

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