在线监测仪表方案
GIS 微水密度在线监测技术方案
GIS 微水密度在线监测技术方案一、产品技术特点❿ 实现 HGIS各气室的 SF6气体微水、密度在线监测功能。
❿ 微水传感器和密度传感器可以独立在线校准。
❿ 带有独立在线安装或拆卸微水和密度传感器功能;各独立安装的传感器应能分别拆除与安装。
❿ SF6微水传感器采用露点传感器,输出带压露点,真实反映带压情况下的水分结露情况。
❿ SF6微水传感器要求具备自动校准功能,自动纠正零点偏差,以保证测量的准确性。
❿ SF6微水传感器要求提供原始供应商出厂报告,为保证测量的准确与及时性。
❿ 微水传感器测量点距离 GIS本体外壳≤6cm,且阀门通孔直径尽量大,保证测量精度。
❿ 防水,防尘,抗干扰设计。
大孔径阀门监测仪表,变送部分在线校验补气口可在线安装拆卸微水监测传感器上图仅供参考,根据实际情况调整阀门。
备注:专利产品,已经有专利证书1,对于每个独立的气室安装在线微水密度监测仪,单个微水密度监测仪组成包括阀门,密度和微水传感器组成,阀门直接和 GIS本体连接。
具体连接根据 GIS结构进行相应的调整。
监测仪表结构示意图尺寸(具体尺寸可能视最终情况而定)2,带有独立在线安装或拆卸微水和密度传感器功能;各独立安装的传感器应能分别拆除与安装。
微水传感器接口为自封阀结构,本结构除可以实现自封结构功能外,还可以控制 MSP微水密度监测仪和开关气室的气路通断,从而实现微水传感器和密度传感器的独立在线校准操作如下:图一图二图一为在线微水校准状态:此时可以通过排气法用便携式微水测量仪,校准在线监测微水传感器图二为在线密度校验状态:微水传感器接口旋转到如图位置(指示槽)此时密度传感器和本体气室断开,此时可用便携式校验仪对密度传感器校准3,由于阀门结构对外接口(测试口、仪表接口、传感器接口)都为自封结构,所以可以任意安装、拆除微水和密度传感器。
产品安装步骤如下:第一步:安装阀门(此步骤为开关厂出厂前完成)第二步:安装 MSP监测仪(此时可单独用为密度在线监测仪)第三步:安装微水传感器(此步骤随时可操作)备注:第二步和第三步顺序可颠倒,不影响气密性和在线监测4,SF6 微水传感器采用露点传感器,露点测量范围为-80~+20℃,露点精度:±2℃。
HACH水质分析仪器-地表水在线解决方案
GIL3400 系列电导率 电极 荧光法无膜溶解氧电极 SOLITAXTM sc 浊度 / 悬浮物电极 盐度
3433 HACH LDOTM Ts-line sc 3433
量程
0~14pH
0~14pH 0~2,00,000µS/cm 0.00~20.00 ppm 0.001~4000NTU 0.001~50g/L 0-70PPT
500ohm,可以扩展到 12 个模拟信号 信号输入: 12 个模拟信号,4~20mA,每个模块的最
大阻抗为 500ohm 额外的模拟输入可通过数字化网络连接实现 数字输出: MODBUS (RS485); PROFIBUS DP, GSM
CELLU LAR Module, Ethernet service port (standard) MODBus(RS232)用于连接电脑
五参数电极
5
GLI PHDTM 差分 pH 电极
特性和优点:
● 获得专利(美国专利号 639818B1)的差分技术 ● 使用差分测量技术,具有优异的准确度和可靠性——用三
电极取代传统的 pH 传感器的双电极 ● 更高的可靠性降低了维护时间和停机时间 ● 内置的前置放大器 ● 多种安装方式,包括卫生型安装 ● PEEK 传感器,降低了热曲变 ● Ryton 传感器,与强碱性物质有优异的兼容性 ● 可更换盐桥,延长传感器寿命
精度: 小于 0.1 pH
3433 高性能电导率电极
特性和优点:
● 每个传感器都经过测试获得其特有的四位数电极常数 ● 电极常数和 GLI 的 DRY-CAL 校准方法一起使用,可确保高准确度 ● 完善的温度响应性能
技术参数:
测量范围:最大范围 0-2,00,000µS/cm,具体测量范围随电极常数不同而改变: 样品温度:-20-200℃ 最大流速:3m/s 压力范围:在 200℃时为 100psig 准确度:读数的± 0.01%
在线仪表比对验收试验方案
目录1 概述 (1)2 适用范围 (1)3 监测内容及考核指标要求 (1)4 试验标准与依据 (2)5 试验步骤及测量方法 (2)6 试验条件及现场要求 (4)7 职责分工 (4)8 人员配备与仪器设备 (5)9 职业健康安全控制 (6)10 环境管理控制 (6)11 质量管理控制 (7)附表1:性能试验进度安排表 (7)附表2:危险点分析与控制 (8)脱硫出口在线仪表比对1 概述为了检验XXXX在线仪表及烟气排放连续监测装置(CEMS)数据的准确性,为污染物排放提供可靠的数据依据,对其已投运的CEMS装置进行比对、校准及验收。
2 适用范围及试验要求2.1本方案适用于XXXX机组在线仪表比对、校准。
已投运的CEMS定期进行周期比对、校准,校准周期不超过1年。
2.2 试验期间需被测机组达到满负荷的75%或75%以上。
3 监测内容及考核指标要求表1被校准装置主要计量特性4 试验标准与依据(1)《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996);(2)《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T 75-2007);(3)《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》(HJ/T 76-2007);(4)《固定污染源排放低浓度颗粒物(烟尘)质量浓度的测定手工重量法》(ISO 12141:2002);(Stationary source emissions - Determination of mass concentration of particulate matter (dust) at low concentrations - Manual gravimetric method ISO 12141:2002)(5)《固定污染源监测质量保证与质量控制规范(试行)》(HJ/T 373-2007);(6)《固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法》(HJ 629-2011);(7)《固定污染源废气氮氧化物的测定非分散红外吸收法》(HJ 692-2014);(8)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)5 试验步骤及测量方法5.1收集原始资料了解各套CEMS装置的名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期,了解各套CEMS装置测量的项目和各测量项目的原理,熟悉各套CEMS装置烟气分析流程。
在线监测系统设计方案
在线监测系统设计方案水质在线监测系统设计方案***********有限公司******环保设备有限公司二零******年**月目录1、企业简介 ...................................................................... 错误!未定义书签。
2、设计依据 ...................................................................... 错误!未定义书签。
2.1设计依据的主要相关规范及标准 ............................. 错误!未定义书签。
2.2设计原则 .................................................................... 错误!未定义书签。
2.3系统设计 .................................................................... 错误!未定义书签。
3、技术部分 ...................................................................... 错误!未定义书签。
3.1监测因子 .................................................................... 错误!未定义书签。
3.2监测点位 .................................................................... 错误!未定义书签。
3.3监测站房 .................................................................... 错误!未定义书签。
在线监测系统运维管理方案精选全文
可编辑修改精选全文完整版在线监测系统运维管理方案一、在线监测系统的维护管理内容1、提供、配制并定期更换自动监测系统仪表所需试剂。
2、提供并定期更换自动监测系统和仪表所需备品备件。
3、对自动监测系统和仪表进行定期检修、保养。
4、及时排除自动监测系统和仪表出现的故障(由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外)。
5、对自动监测站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。
6、每周巡视监测系统1次,做好各种现场记录。
7、定期上报各监测站点的数据、图标、统计等。
8、认真填写各项运行记录并妥善保存。
9、定期对监测仪器进行标样校准和实际水样对比校准,并做好记录。
10、认真、及时做好维护记录,汇总自动监测站维护记录,每月以书面形式像采购人上报比对校验、设备维护、试剂更换等工作报告。
11、在运营维护及管理期间,必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定,本着为业主方负责的精神,依照规范,科学管理,使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和业主方要求的考核指标要求;使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。
二、运行注意事项1、取水部分(1)保证取水设备与水体接触部分清洁无杂物缠绕;(2)定期测试取样水泵,保证水样抽取正常;(3)保证管理清洁畅通。
2、预处理部分(1)保持预处理部分的清洁与处理效果正常;(2)定期更换预处理易损备件,保证运作正常。
3、仪表部分(1)定期配制并更换试剂;(2)定期更换易损备件;(3)清洗仪表管道、阀门及其他与水样、试剂接触的零件;(4)对仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。
4、其他部分每两周定期维护检查测试电源稳压器。
三、日常维护的基本内容对废水在线监测(监控)系统的维护按照系统的维护规范和各种仪器相应的维护规范进行,但必须包含以下基本内容:1、每日远程检查系统运行状态。
2、每月至少四次到现场对整个系统进行一次检查和维护。
3、每3个月至少进行一次手动对比监测,根据测定结果对仪器进行校准。
在线监测技术方案
在线监测技术⽅案烟尘、烟⽓连续在线监测系统(技术⽅案)⽬录1. 系统总则 (1)2. 系统组成 (2)2.1 ⽓态污染物监测 (2)2.1.1 取样和预处理单元 (2)2.1.2 SR-200分析仪 (3)2.1.3 O2含量监测 (3)2.2 颗粒物监测 (4)2.3 烟⽓参数监测 (4)2.3.1 流速测量 (4)2.3.2 压⼒测量 (5)2.3.3 温度测量 (5)2.4 数据采集与处理 (5)3. 系统特点 (6)4. ⼯程安装 (7)4.1 需⽅要提供的公⽤条件 (7)4.2 设计分⼯ (7)4.3 系统安装与实施 (7)5. 现场安装指导、调试和验收 (10)6. 质量保证和售后服务 (11)7. 供货范围表及报价 (12)1、系统总则本系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等⽅⾯的技术要求,均符合国家有关环境保护标准要求,满⾜《固定污染源烟⽓排放连续监测技术规范》(GB/T76-2007)、《污染源在线⾃动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2005)等国家标准性⽂件执⾏。
本⼯程的CEMS系统由⽓态污染物监测⼦系统、颗粒物监测⼦系统、烟⽓参数监测⼦系统及数据采集与处理⼦系统组成,系统组成如下图:图⼀、CEMS系统组成图⽓态污染物监测⼦系统:由取样单元、预处理单元和分析单元等组成。
取样单元:由电加热取样探头、电加热取样管线和反吹系统等组成。
预处理单元:由流量传感器、精细过滤器、压缩机冷凝器、蠕动泵、采样泵、溢流装置、储⽔桶、湿度传感器和流量计等组成。
分析单元:采⽤多组份⽓体分析器颗粒物监测⼦系统:采⽤烟尘监测仪。
烟⽓参数监测⼦系统:采⽤⽪托管测流速,压⼒传感器测压⼒,温度传感器测温度。
数据采集与处理⼦系统:由数据采集器、⼯控机、显⽰器和系统软件等组成。
图⼆、CEMS系统安装⽰意图2、系统组成2.1⽓态污染物监测2.1.1取样和预处理单元样⽓在取样泵的抽⼒下由取样探头取出。
工况在线监测系统方案
平台具备数据存储、分析、报警等功能,实现了对生产过程的全面 监控。
提升企业生产效率与质量
通过实时监测数据分析,帮助企业优化生产流程,降低能耗,提高 产品质量。
经验教训分享
Hale Waihona Puke 技术研发需注重实际需求在项目研发过程中,应紧密结合企业实际生产需求,确保技术的实用性和先进性。
加强团队沟通与协作
ERA
硬件设备安装、接线及检查流程
设备安装
按照设计图纸和现场实际情况, 合理布置并安装传感器、数据采
集器、通信设备等硬件设备。
接线工作
根据设备接口类型和通信协议, 正确连接各设备之间的线缆,确 保数据传输的稳定性和准确性。
检查流程
在设备安装和接线完成后,进行 全面的检查,包括设备通电测试 、接口连接测试、数据传输测试
06
现场应用效果展示
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
实时监测数据展示
数据采集频率
系统能够实时采集各种传感器和仪表的数据,采集频率可 根据实际需求进行调整,确保数据的及时性和准确性。
数据展示形式
系统提供多种数据展示形式,包括图表、曲线、数字等, 用户可根据需要选择合适的展示方式,以便更直观地了解 设备运行状态。
故障诊断记录查询
系统能够自动记录故障诊断结果,并提供便捷的故障诊断记录查询功能,用户可随时查 看和分析故障诊断记录,了解设备历史故障情况。
客户满意度调查反馈
调查问卷设计
针对工况在线监测系统的使用情况和客户满意度,设计科学合理 的调查问卷,收集用户反馈意见。
调查结果分析
对收集到的调查问卷进行统计分析,了解用户对系统的满意度、使 用习惯、功能需求等方面的信息。
在线监测设备安装方案
在线监测设备安装方案烟气在线监控系统设备安装方案XXX生活垃圾焚烧发电项目1#、2#炉烟气在线监测系统设XXXXXX装方案二O一六年二月1 -烟气在线监控系统设备安装方案目录2 -烟气在线监控系统设备安装方案一、项目概况项目名称:XXX生活垃圾焚烧发电烟气在线监测系统项目项目内容:在线监测系统安装、调试。
工程数量:2套开工日期:根据设备到场时间及企业前期准备工作情况来定二、系统优势简介模块化设想,方便现场维护调试和维护工作量小优异的软件设想,可靠性非常高针对排放物监测领域,系统预设定多组分分析程序满足通过内置处置惩罚器,仪器直接输出计较后的工程数据MBGAS-3000分析仪可用于实时测量多种气体组分MBGAS-3000分析仪采用了XXX变换红外光谱技术,不乱性、敏捷度和光度准确度等性能优异。
采用热/湿样提取技术。
除滤尘之外,无需对样品举行任何其他处置惩罚。
保持样品完整性,无需稀释样品。
卓越的分析性能满意排放物监测法规的请求。
面向燃烧过程监测的预定义分析,面向垃圾焚烧和发电厂排放物等各种排放检测领域。
调试时间短——采用单点校准模式(各量程),包括水。
它还具有灵活的多量程撑持功能。
维护成本低——长寿命红外光源,模块化设计方便维护,干涉仪免维护。
采用低容积长/短程气室设计,响应迅速。
先进的嵌入式软件,帮助打造高度可靠的分析仪。
三、相关标准和技术规范GB--90BS 5308分析仪器通用技术条件仪表电缆3 -烟气在线监控体系设备装置计划ISA S5.1仪表符号和标志自动化仪表工程施工及验收规范GB -2002GB/T—1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB—2002主动化仪表工程施工及验收规范HJ/T76—2007固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)HJ/T212—2005污染源在线自动监控(监测)系统传输标准HJ/T 352—2007环境污染源主动监控信息传输、交换技术规范(试行)HJ/T 47—1999烟气采样器技术条件HJ/T 48—1999烟尘采样器技术条件GB/T 6587.7-1986电子测量仪器基本安全试验GB/T -1995仪器仪表包装通用技术条件XXX分析仪系统的设计和安装HG/T -2000主动化仪表选型设想划定HG/T -2000仪表配管配线设计规定GB/T 6587.7-1986电子测量仪器基本安全试验四、主要监测因子单套主要监测因子为:HCl、CO、SO2NOXNO、NO2N2O单独测量)、湿度、O2烟尘、温度、压力、流量。
在线监测设备操作规程
在线监测设备操作规程
一、操作
1.开机准备
1.1 检查进出水管路是否顺畅及有无泄露,检查管道压力是否正常;
1.2 检查电缆线和信号线是否正常(仪器所需电源220V);
1.3 检查探头安装是否牢固。
2.开机操作
检查完毕后给仪表上电,仪表进入自检状态,自检完毕后进入设置菜单,设置好需要的测量量程和相应的测量周期,将其触发开始测量。
3.更换配件
3.1 排空采样管路的水样;
3.2 拆除损坏的配件并更换备用的新配件;
3.3 清洗整个测量系统;
3.4 使用标准试剂对设备进行校准并和化验室数据做比对;
3.5 校准完毕投入使用。
二、使用
每天巡检查看测量历史记录,及时处理发现的问题。
三、维护
1. 每次校正前需要清洗传感器;
2. 按照使用周期校正一次传感器;
3. 定期更换易损配件。
在线监测仪表及其运行管理
在线监测仪表能够提前预警潜在的设备故障,减少突发性故障的发生, 降低维护成本。
保障安全生产
在某些高风险行业,如化工、制药等,在线监测仪表能够有效监测工 艺流程中的危险因素,保障安全生产。
02 在线监测仪表的种类及应 用
压力监测仪表
总结词
用于测量流体压力的仪表
详细描述
压力监测仪表主要用于测量气体、液体或蒸汽的压力,广泛应用于石油、化工、电力、制药等领域。通过监测压 力变化,可以判断设备的运行状态和工艺流程的稳定性。
05 在线监测仪表的发展趋势 与挑战
技术创新与升级
01
监测仪表的精度和稳定性不断提高
随着材料科学、制造工艺和算法技术的发展,在线监测仪表的测量精度
和稳定性得到了显著提升,能够更准确地反映被监测对象的实际情况。
02 03
智能化技术应用
人工智能、机器学习等技术的引入,使得在线监测仪表具备了自我学习 和自我调整的能力,能够根据历史数据和实时数据预测未来的变化趋势, 提高了监测的预见性和准确性。
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数据共享与协同工作
通过网络化技术,多台在线监测仪表能够实现数据共享和协同工作,为工业互联网平台的 建设提供了有力支持。通过数据挖掘和分析,能够优化生产流程、提高生产效率。
安全保障
随着网络攻击和数据泄露事件的增多,在线监测仪表的网络安全问题越来越受到关注。通 过采用加密技术、防火墙等措施,保障数据传输和存储的安全性。
集成化与模块化设计
通过将多个功能模块集成在一台仪表中,实现了多功能监测,降低了系 统的复杂性和成本。同时,模块化设计使得在线监测仪表易于维护和升 级。
智能化与网络化发展
在线监测仪表使用说明书(通用版)
前言非常感谢您选择本公司仪器!在使用本产品前,请详细阅读本说明书,请遵守本说明书操作规程及注意事项,并保存以供参考。
◆由于不遵守本说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围内,厂家亦不承担任何相关责任。
请妥善保管好所有文件。
如有疑问,请联系我公司售后服务部门。
◆如果您需要电子版说明书,请登陆本公司网站下载,或拨打服务热线,联系我公司售后服务部门。
◆在收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏,请联系我公司售后服务部门,并保留包装物,以便寄回处理。
◆当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门。
◆本说明书适用于V4.00系列的产品版本。
以下标识将会在本手册或者仪器上出现:注意保险丝接地端公司简介大连因斯特科技有限公司是专注于自动化领域的仪器仪表设计、制造、销售、安装、售后服务为一体的现代化高新技术企业,公司与国内外知名仪表企业精诚合作,采用进口原件研制生产具有国内领先、国际先进的自控仪表产品,开发“因斯特”品牌系列分析、流量、液位、压力等在线监测产品,长期与国外诸多知名仪表企业进行技术交流合作,产品不但性能品质过硬,还融入了符合中国思维模式的操作菜单界面。
产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于自来水、污水处理、石油、化工、电力、冶金、环保、制药等行业,得到了广大用户的一致好评。
公司拥有高级职称技术人员十余名,并长期与大连工业大学等高校合作,为企业不断输入技术、销售等多方面人才,确保满足不同客户的服务需求。
公司自主研发、生产、营销:PH计、ORP仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计(MLSS)、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、超声波流量计、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN)在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。
在线监测仪器运行管理规程和制度
在线监测仪器运行管理规程和制度Jenny was compiled in January 2021在线自动监测仪器运行管理制度为使水污染源在线监测系统能正常运行,保证在线监测系统数据的实时性、完整性和准确性,提高水污染源在线监测系统运行管理水平,请遵循水污染源在线监测系统管理制度。
1.监测房实行日巡检制度,仪表维护人员需每天检查各仪器运行状态,如发现异常应立即通知相关负责人,且必须做好相关记录并保证其完整规范、真实可靠性,留存备查。
2.仪器操作人员需接受专业的系统培训,未经授权其他人不得擅自操作相关仪器。
3.公司档案室为水污染源在线监测房内的各种仪器仪表建立完善的技术资料档案。
4.负责人接到系统异常报警通知,需在24小时内完成远程故障诊断或到现场进行处理。
5.对于一些容易诊断的故障,可携带工具或者备件到现场进行针对性维修,此类故障维修时间不应超过一个工作日。
对不易诊断和维修的仪器故障,若三天内无法排除,应及时通知相关仪器厂家的技术人员到现场排除故障。
6.仪器经过维修后,在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成、性能通过检测程序,按有关技术规定对仪器进行校准检查。
7.若数据采集仪出现故障,当日无法完成维修的,所有未补登的监测数据应从分析仪中提取并记录。
8.若监测系统产生较大故障,致使监测数据缺少达三天以上,需将故障原因和处理方案及时上报当地环保局。
9.维修记录必须清晰、完整,现场记录必须在现场及时填写签字,并及时交公司档案室存档。
做到随时可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维护和性能检验等全部历史资料,并对运行的各台仪器设备做出正确评价。
10.应保持监测房、控制箱的清洁,保持监测设备的清洁。
保证监测房内的温度不影响仪器的正常运行。
11.未经工作人员许可,不得进入站房。
如参观或其他原因确需进入,需经主管人员同意后由站房管理人员引导并负责监督,未经许可不得擅自挪用站房内的所有设施。
在线自动监测仪器维护规程维护规程每日维护检查各仪表,如发现显示数值异常或发出异常声音等情况,应立即停止测量进行问题排查。
在线监测分析仪维护保养方案
在线监测分析仪维护保养方案在线仪表维护保养是自来水厂最重要的工作之一,务必在人力、资源上保证,连云港市为此设置仪表工专职岗位,对全厂的在线仪表进行定期维护保养。
主要水质在线仪表日常维护保养工作内容如下:一、氨氮分析仪维护保养工作 1、系统清洗每周专人对氨氮分析仪探头进行清洗。
采用蒸馏水进行清洗。
重要清洗附着在探头表面的纤维、油脂、杂质等物质,保证氨氮探头采集数据的准确性。
对污染严重的组件按照以下程序进行清洗: 1)把试剂管从试剂瓶中移开。
2)拿开污垢组件。
3)用合适的试剂清洗污垢(稀释的5%HCL溶液,5%次氯酸钠溶液等)。
4)清洗完后重新把组件安装好,选择Prime(初始)菜单,把试剂管充满试剂。
5)选择Calibrate(校正)菜单,开始校正,校正完后仪器自动进入测量模式。
2、更换药剂更换试剂:每2个月更换1次试剂。
更换程序如下: 1)在仪表停止运行的状态下,把试剂管从旧试剂瓶中取出,把旧瓶拿开。
2)换上新试剂瓶,把带管的盖盖到试剂瓶上。
3)选择Priming(初始化)菜单,把所有的管充液。
4)选择Calibrate(校正)菜单,进行新的校正,校正结束后仪器自动返回测量模式。
3、更换仪器蠕动泵管更换周期:每3个月1套1)在线仪器在待待机状态,把管从试剂瓶中移开。
2)将捏阀前面的管从阀槽中移开。
3)再按往阀中心的按钮,把后面的管移开。
4)打开泵桥,并把管从泵住中移开。
5)把管从仪器中取出。
注:更换新管时,必须在蠕动泵卡盘上涂适量硅油 4、采样膜清洗和更换采样膜一般3月清洗一次,膜片更换周期为2片/年。
二、COD分析仪操作规程运行过程中不允许随意断开电源,否则易造成一起寿命减少。
保持仪器运行环境干燥、通风、无腐蚀性气体、无强烈振动。
必须保持仪器电源电压稳定及接地良好,定期(一般1个月)检查接地系统。
1、传感器清洗每周专人用自来水(或蒸馏水)清晰传感器上的污垢,以保证测量的精确性。
青岛佳明在线监测仪器说明书
本文由liurlwj贡献doc文档YSBYSB-CEMS 仪表说明书青岛佳明YB-06-300A 烟尘监测仪说明书青岛·佳明二OO 六年十月2006 年10 月第2 次修改第1 页共46 页1YSBYSB-CEMS 仪表说明书青岛佳明一、注意事项 1.1、安全注意事项: 1.1.1、该设备属精密仪器,请在说明书记载的环境下使用,以免加速产品的损坏和老化,并注意妥当存放和搬运。
1.1.2、本仪器在特定的环境下安装,非专职人员不得进行安装。
1.1.3、工程施工时,切勿将粉末和线头落入机柜内,防止造成火灾、故障等。
1.1.4、电路和气路连接,要紧固牢固,以免接触不良影响仪器正常运行。
1.1.5、通电运行时,请不要打开面板和触及带电装置,防止发生危险。
1.1.6、请注意保持机柜通风良好,以免因柜内过热,损坏部件。
1.2、使用条件:1.2.1、工作温度:-20℃~+40℃,工作湿度:≤85%。
1.2.2、监测条件:压力:±5kPa 温度:0~300℃流速:0~30m/s。
1.2.3、电源:AC220V±10%,50±5HZ,1kW。
气源:压力0.2~0.3MPa,流量0.3m3 /h。
保护地,接触电阻≤8Ω。
独立的工作接地,接触电阻≤8Ω。
二、结构原理2.1 仪表组成烟尘检测仪由仪表、发射、反射、安装和吹扫等单元组成,如图所示。
仪器系统图2.1.1 发射单元由光源、透射探测器、参比探测器、聚光镜和光学机构组成,是仪表的核心。
2.1.2 反射单元由反射镜和光学调整支架组成,主要把发射单元发出的光再按原路反射回去。
2.1.3 测量仪表由探测光和参比光电路,光源电路,键盘/显示器、数据处理器和信号输出等组成。
2006 年10 月第2 次修改第2 页共46 页2YSBYSB-CEMS 仪表说明书青岛佳明2.1.4 吹扫单元由吹扫过滤器、气源和气路等组成,在镜头前形成风幕,保护镜头不受污染。
进水在线监测安装方案
进水在线监测安装方案威宁县污水处理厂进水口在线监测系统技术方案2019年11月28日目录一、系统建设概论二、系统技术方案三、进水在线监测系统组成 3.1、进水在线仪表3.1.1 CODmax II型COD 在线分析仪 3.1.2 Amtax Compact型氨氮在线分析仪四、项目建设实施方案1、采样和监测点确定2、监测设备间建设方案3、系统强电安装4、系统弱电安装5、在线监测设备安装调试6、系统通讯联网安装调试五、培训承诺六、质量保证七、售后服务八、设备间建设附件一:设备间图纸一、系统建设概论随着我国经济快速发展,资源过度消耗和环境污染与经济发展的矛盾日益突出;当前我国的环境污染日趋严重,很大程度上制约了我国经济的进一步发展,环境污染问题也成为影响社会和谐和危害人民生命健康的主要问题之一。
为促进我国经济健康快速发展,党中央提出了可持续发展的战略,将环境保护提到了前所未有的高度;2019年全国人大十届四次会议审议通过“十一五”规划对资源与环境提出了能源消耗降低20%,污染物排放总量减少10%具体的指标要求,这就对我们的环境保护工作提出了更高的要求。
因而建设污水处理厂对废水进行完善的处理,并通过安装在线自动监控管理系统对处理后的排放水进行在线监测,实时监督废水处理效果和废水处理量,对促进废水处理效率的提高,确保废水处理达标十分必要,对国家的环境保护工作和地区经济的可持续发展都具有十分重要的意义。
污水处理厂是污水处理的基础设施,其良好、稳定运行是确保生态环境安全,确保饮用水安全的重要基础设施,为了确保污水处理厂的废水处理达标排放,必须安装在线监测系统对处理排放废水进行在线监测。
在线监测系统也为核算污水处理厂的处理费用提供一个可靠的考核和统计手段。
该系统作为一个环保科技项目,不仅要考虑该项目所产生的社会和环境效益,同时必须重视其经济效益,贵公司站在企业可持续发展的战略高度积极筹建“废水在线监控系统”,项目建成后必将极大提高贵企业环境保护工作的自动化水平,促进企业建立现代化的企业管理制度。
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。
在线监测方案
在线监测方案1. 简介随着互联网的发展,越来越多的系统和应用需要实时监测其运行状态和性能指标。
在线监测方案旨在提供一种可靠的、实时的系统监控和性能监测解决方案,以确保系统的稳定性和优化效率。
2. 监测目标在线监测方案主要监测以下几个方面的内容:2.1 系统状态监测系统状态监测包括监测系统的运行状态、服务可用性、网络连接状态等。
通过实时监测这些指标,可以快速检测到系统中的故障或异常,并及时采取措施解决问题。
2.2 性能指标监测性能指标监测主要是对系统的性能进行实时监测,包括系统响应时间、吞吐量、并发连接数等。
通过监测这些性能指标,可以及时发现系统的瓶颈,优化系统的性能。
2.3 安全监测安全监测主要通过实时监测系统的安全日志、攻击检测等手段,及时发现系统中的安全风险和攻击行为,并及时采取措施进行防护。
3. 监测方案在线监测方案主要包括以下几个方面的内容:3.1 数据采集数据采集是在线监测的关键步骤之一。
系统需要采集各种关键的监测指标,包括系统日志、性能数据、安全数据等。
数据采集可以通过各种手段实现,如API调用、日志收集、网络抓包等。
3.2 数据存储采集到的监测数据需要进行存储和管理。
一种常用的方式是将数据存储到数据库中,通过建立合适的数据模型和索引,提高数据的查询效率。
同时,为了提高数据的可靠性和可用性,可以采用数据备份和冗余存储策略。
3.3 数据分析和可视化采集到的数据需要进行分析和可视化,以便更直观地了解系统的运行状态和性能指标。
数据分析可以采用各种统计分析和机器学习算法,通过建立合适的模型和算法,预测系统可能出现的故障和瓶颈。
数据可视化则是通过图表、仪表盘等形式展示监测数据,以便更直观地呈现系统的运行状态。
3.4 告警和报警在线监测方案还需要提供告警和报警机制,及时通知相关人员系统出现异常或风险。
告警和报警可以通过短信、邮件、即时通信等多种渠道进行。
4. 实施步骤实施在线监测方案的步骤如下:4.1 定义监测目标首先需要明确监测的目标和需求,确定需要监测的系统和应用,以及需要监测的指标和阈值。
在线监测仪器原理与操作
❖自动监测系统的基本分析原理 p67
• 自动监测系统的核心是在线监测仪器( 对监测结果影响最大)
• 按分析原理分类: 化学光度法,化学滴定法,电化学法,燃
烧法
❖(1)化学光度法
• 发色: 待测物M+显色剂R=有色化合物MR
• 比色: 光源—复合光—单色器—单色光—比色缸(试样) ——检测器 • 定量:A=abc
a—消光系数,b—光程,c—浓度 方法特点:可靠,灵敏度高,重现性好;耗时较长,试
剂用量大。
❖(2)化学滴定
• 配置、标定标准溶液 • 水样测定: 根据化学反应aA+bB==cC+dD 测定A,选择B为标准液,
• 监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。
分类
p65
地表水质自动在线监测系统
污染源水质自动监测系统
功能 p65
• 系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、 报警功能
• 自动运行功能 • 停电保护功能;故障处理
等功能。
❖水质在线监测系统的基本组成 p65
分类: COD自动在线监测仪根据氧化方式的不同,
可以将水质COD自动在线监测仪器分为两大类, 即采用重铬酸钾氧化方式,和采用非重铬酸钾 氧化方式 。
1、重铬酸钾氧化方式
• 重铬酸钾消解-光度测量法p68 • 重铬酸钾消解-库仑滴定法p71 • 重铬酸钾消解-氧化还原滴定法
• 重铬酸钾消解-光度测量法
羟基氧化-电化学测量法 p74
仪器采用三电极系统(工作电极、参比电极、 辅助电极),参比液是饱和硫酸钠溶液,辅助电 极采用铂金电极。当对工作电极施加一定电压 时,工作电极表面将产生大量的羟基自由基。 羟基自由基具有很高的氧化电位,它迅速氧化水 中的有机物, 羟基自由基被消耗的同时,工作电 极上电流将产生变化。电流的变化与水中有机 物的含量成正比关系,通过计算电流变化便可 测量出水中有机物的含量。
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XX公司在线检测仪器设备
监
测
系
统
方
案
杭州xx环境工程有限公司
二0一三年十一月
监测系统方案
目录
一、公司简介 (1)
二、项目来源 (1)
三、公司产品简介 (4)
四、监测设备清单(报价) (33)
五、业绩 (34)
一、公司简介
杭州xx环境工程有限公司为浙江省环保产业团体会员单位,是一家具有环保工程设计及专项施工能力的工程技术公司。
在工业废水、生活污水、废气及噪声控制等工程领域,受到客户的一致好评。
公司始终坚持“诚实守信、以人为本、追求卓越、不断创新”的经营理念,加强企业内部管理,并严格按照国家相关法律法规开展工作。
公司本着诚信经营、服务社会的宗旨,汇集环保及清洁生产相关领域的专业人才,致力为企业服务,并致力于废水、废气处理工程、环保成套设备及在线监测仪器仪表制造,为客户和环境创造持续的价值。
二、项目来源
环保局和污水处理厂在进行污水排放管理的时候常常遇到以下问题:一是环保管理人员少,巡检周期比较长,不能随时掌握各企业污水排放的情况;二是排污费拖欠严重,排污单位不积极交纳费用。
为了解决上述问题,环保局和污水处理厂需要建立起一套“污水排水监测系统,排污企业环保监控系统”。
系统建成后,环保局和污水处理厂可以实现两个目标,第一:在监控中心实时监测所辖各单位的污水排放情况,必要时可远程关闭排污阀门;第二:改变传统的收费模式,排污单位需要持IC卡到环保局交费,做到先交费后排污。
1、系统建设目标:
◆ 实时监测各企业排污口污水PH 、COD、氨氮含量和污水排放量。
◆ 实时监测电动阀门的开、关状态。
◆ 远程控制电动阀门的开启和关闭。
◆ IC卡预付费充值管理,做到先交费后排污,欠费自动停止排污。
◆ 可设定污水PH 、COD、氨氮上限值,PH 、COD、氨氮监测数据越限时系统可自动停阀,停止排污。
◆ 远程监测现场监控设备的安防状态。
◆ 利用多样的图形展示手段,进行实时、历史数据的展示,达到直观、清晰的效果。
◆ 对采集链路、通讯网络进行诊断,使工作人员可随时了解系统通讯及数据传输状态。
◆ 具备实时数据、历史数据、报警数据的查询功能;现场设备在网络中断、网速过慢时将数据缓存,待恢复后实现断点续传,确保数据完整性。
2、在线监测系统介绍
1)系统组成
污水排放远程监控系统由监控中心、通信网络、监控设备、计控设备四部分组成。
◆监测中心:由计算机、IC卡读写器、GPRS数据传输模块、污水排放远程监控系统软件组成。
◆通信网络:当地环保通信专网;非接触式IC卡。
◆监控设备:污水排放测控终端。
◆计控设备:电磁流量计、PH 、COD、氨氮在线分析仪、电动阀。
2)污水排放远程监控系统拓扑图
3)污水排放测控终端主要功能
◆采集PH 、COD、氨氮在线分析仪和污水流量计输出摸拟量信号。
◆采集电动阀门的开到位、关到位状态。
◆就地显示污水PH 、COD、氨氮含量和瞬时、累计污水排放量等实时监测数据。
◆远程控制电动阀门的开启和关闭。
上位机监控软件发出开、关命令,测控终端完成控制操作。
◆支持IC卡充值管理功能,通过IC卡可对测控终端内控制器进行充值管理。
监测点费用消耗完毕后,测控终端自动关闭电动阀门,停止排污。
◆支持设定污水PH 、COD、氨氮上限值,PH 、COD、氨氮监测数据越上限时测控终端自动停阀,停止排污。
◆支持GPRS远程充值功能。
◆测控终端箱门被打开状况发生时,立即上报告警信息。
◆支持就地、远程设备维护。
◆支持扩展酸度、碱度、浊度、PH等监测功能。
◆根据监测环境,可选择室内型或室外型测控终端箱。
◆预留蓄电池接口,接入蓄电池后可实现断电报警功能。
三、公司产品简介
四、监测设备清单(报价)
五、业绩。