环境空气质量监测系统技术参数

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环境空气质量自动监测技术规范

环境空气质量自动监测技术规范

!"#$!’#"((&环境空气质量自动监测技术规范!范围本标准规定了环境空气质量自动监测的技术要求,适用于各级环境监测站及其他环境监测机构采用自动监测系统对环境空气质量进行监测的活动。

"引用标准以下标准和规范所含条文,在本规范中被引用即构成本规范的条文,与本规范同效。

!"#$%&—’%%(环境空气质量标准当上述标准和规范被修订时,应使用其最新版本。

#名词术语#$!环境空气质量自动监测)*+,-)+./-.+0,/12,3)435*)64+7-,84+,3489在监测点位采用连续自动监测仪器对环境空气质量进行连续的样品采集、处理、分析的过程。

#$"环境空气质量手工监测-)8*)6-.+0,/12,3)435*)64+7-,84+,3489在监测点位用采样装置采集一定时段的环境空气样品,将采集的样品在实验室用分析仪器分析、处理的过程。

#$#点式监测仪器:,48+)8)67;.31在固定点上通过采样系统将环境空气采入并测定空气污染物浓度的监测分析仪器。

#$%开放光程监测仪器,:.8:)+0)8)67;.31采用从发射端发射光束经开放环境到接收端的方法测定该光束光程上平均空气污染物浓度的仪器。

#$&自动监测仪器性能审核)8)67;.31:.32,3-)8<.)*/4+对自动监测仪器进行精密度和准确度的审核过程。

%环境空气质量自动监测系统%$!系统的构成环境空气质量自动监测系统是由监测子站、中心计算机室、质量保证实验室和系统支持实验室等=部分组成(见图=>’)。

监测子站的主要任务:对环境空气质量和气象状况进行连续自动监测;采集、处理和存储监测数据;按中心计算机指令定时或随时向中心计算机传输监测数据和设备工作状态信息。

中心计算机室的主要任务:通过有线或无线通讯设备收集各子站的监测数据和设备工作状态信息,并对所收取得监测数据进行判别、检查和存储;对采集的监测数据进行统计处理、分析;对监测图%>!环境空气质量自动监测系统基本构成框图’子站的监测仪器进行远程诊断和校准。

环境空气自动监测系统颗粒物(PM10和 PM2.5) 分析仪技术要求

环境空气自动监测系统颗粒物(PM10和 PM2.5) 分析仪技术要求

环境空气自动监测系统颗粒物(PM10和PM2.5)分析仪技术要求1.目的为正确使用(选择)用于环境空气中颗粒物(PM10 和PM2.5)浓度测定的分析仪器。

2.适用范围适用于环境空气质量自动监测网络开展环境空气污染物样品中可吸入颗粒物、细颗粒物浓度进行测量的仪器。

3.术语和定义3.1 环境空气质量连续监测 ambient air quality continuous monitoring在监测点位采用连续监测仪器对环境空气质量进行连续的样品采集、处理、分析的过程。

3.2 颗粒物(粒径小于等于 10μm)particulate matter(PM10)指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 10μm 的颗粒物,也称可吸入颗粒物。

3.4 颗粒物(粒径小于等于 2.5μm)particulate matter(PM2.5)指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5μm 的颗粒物,也称细颗粒物。

3.5 切割器 particle separate deviceWord文档 1具有将不同粒径粒子分离功能的装置。

3.6 标准状态 standard state指温度为 273K,压力为 101.325kPa 时的状态。

本指导书中污染物浓度均为标准状态下的浓度。

3.7 参比方法 reference method国家发布的标准方法。

4.仪器概述4.1 PM10 和 PM2.5连续监测系统包括样品采集单元、样品测量单元、数据采集和传输单元以及其它辅助设备。

参见《环境空气颗粒物(PM10 和 PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 653—2021)中 4.1。

4.2 方法原理。

PM10 和 PM2.5连续监测系统所配置监测仪器的测量方法为β射线吸收法或微量振荡天平法。

PM2.5连续监测β射线方法需要增加动态加热系统(DHS 系统)、微量振荡天平需要增加膜动态测量系统(FDMS 系统)。

5.工作条件5.1 环境要求:环境温度:(15~35)℃。

环境空气质量监测系统技术参数

环境空气质量监测系统技术参数

环境空气质量监测系统技术参数阳高县环境保护局设备技术参数1、设备名称: 化学发光法氮氧化物监测仪要求的技术特点和功能:◆.分析方法化学发光法,对环境空气中的一氧化氮/二氧化氮/氮氧化物进行实时监测,所监测的污染物浓度最高可以达到100ppm。

◆.监测量程: 0-50,500,20000ppb,可设置又量程自动切换◆.零点噪声限:0.2ppb(60秒平均时间)◆.最低检出限:0.4ppb(60秒平均时间)◆.零点漂移限:1.0ppb/24小时◆.标点漂移限:1%(满量程)/24小时◆.响应时间: 60秒(10秒平均时间),90秒(60秒平均时间),300秒(300秒平均时间)◆.精度限值: 0.4ppb(500ppb量程)◆.线性限值: 1%(满量程)◆.重现性: <2%◆.采样流量:恒流0.6升/分钟(标准配置)◆.运行环境: 0℃~45℃也可安全运行◆.供电电源: 220-240VAC@50/60Hz◆.标准附件分析仪说明书、分析仪远程控制软件,采样管2米、导轨一组、颗粒物过虑器一个,外置可更换干燥气体药品罐1个◆.控制方式微处理机控制方式,并有自我诊断及设定功能,自动调零及跨标测试功能;◆.NO/NOX转换效率>98%◆.输出RS232和RS485接口及模拟量输出2、设备名称: 紫外荧光法二氧化硫监测仪要求的技术特点和功能:◆.分析方法:紫外荧光法,◆.监测量程: 0-0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100ppm可设置双量程自动切换◆.零点噪声限: SO2:0.5PPB(60秒平均时间)◆.最低检出限: SO2:1.0PPB(60秒平均时间)◆.零点漂移:±1.0PPB/24小时◆.标点漂移:±1%(满量程)/24小时◆.响应时间: 80秒(10秒平均时间),110秒(60秒平均时间),320秒(300 秒平均时间)◆.精度限值:读数的±1%或1ppb◆.线性限值:±1%(满量程)◆.重现性:<2%◆.采样流量:恒流0.5升/分钟(标准配置)◆.运行环境: 20℃~30℃(0℃~45℃也可安全运行)◆.供电电源: 220-240VAC 50/60HZ◆.标准附件:分析仪说明书、分析仪远程控制软件,采样管2米、导轨一组、颗粒物过虑器一个◆.控制方法微处理机控制方式,并有自我诊断及设定功能,自动调零及跨标测试功能;采用紫外脉冲荧光光源◆.输出: RS232和RS485接口及模拟量输出3、仪器标定动态气体发生器动态技术指标:◆稀释气入口数:1◆源气入口数:3◆稀释质量流量控制器:0~10L/min◆标气质量流量控制器:0~100ml/min◆流量准确度:±1.0%◆流量重复性:0.15%F.S◆线性:±0.15%F.S◆气体压力:100kPa~200kPa◆响应时间:T95≤60s◆稀释率:200:1~2000:1(标准)◆臭氧发生准确度:最大输出浓度:≥1ppm最小输出浓度:≤100ppb响应时间:180秒(95%)精度:设置点的±2%◆输出通道:3◆工作环境温度:0℃~404、零气体发生器零气技术指标:◆零气流量:0L/min~10L/min (可扩展)◆零气压力:通常200kPa◆水蒸气:露点-15℃◆空气净化器:可除NO、NO2、O3、SO2、CO◆零气组份:SO2:<0.5ppbNO:<0.5ppbNO2:<0.5ppbO3:<1.0ppbCO:<10ppb◆除水方式:自动◆保护:过热保护泵◆工作环境温度:0℃~40℃5、数据采集系统1、系统软件系统软件的开发立足于基础建设,功能设计上高度浓缩,极大限度减少对操作系统的要求,几乎不依赖于其它应用软件的支持,运行环境要求低,易于安装、使用和维护,属绿色环保软件,适宜于长期稳定运行。

vocs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读_概述及解释说明

vocs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读_概述及解释说明

vocs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读概述及解释说明1. 引言1.1 概述在当前环境保护和工业安全的背景下,VOCs(挥发性有机化合物)的在线监测系统成为了重要的技术需求。

随着国家对大气污染和室内空气质量的严格控制要求,VOCs在线监测系统的技术要求越来越高。

本文将围绕VOCs在线监测系统的技术要求及检测方法系列标准进行解读和说明。

1.2 文章结构本文共分为五个部分,包括引言、正文、VOCs在线监测系统技术要求、VOCs 在线监测系统检测方法系列标准解读以及结论。

通过这五个部分,我们将全面讨论和介绍VOCs在线监测系统相关的技术要求和检测方法。

1.3 目的本文旨在提供关于VOCs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准的详细解读和说明。

通过对这些标准的解读,使读者能够更好地理解和应用相关技术要求,并能正确使用相应的检测方法进行实际应用。

以上是文章“1. 引言”部分内容。

2. 正文在VOCs(挥发性有机化合物)在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读的背景下,理解和掌握相关的基础知识和概念是非常重要的。

在本章中,我们将介绍几个关键概念以及与之相关的内容。

2.1 VOCs的定义和分类VOCs指的是挥发性有机化合物,它们在常温下可以蒸发成气体,并对环境产生一定程度上的污染和危害。

根据其来源和特性,VOCs可以分为两大类:可感知性VOCs(如甲醛、苯等)和易挥发性溶剂(如丙酮、甲苯等)。

了解VOCs的定义和分类对于后续研究与监测具有重要意义。

2.2 VOCs在线监测系统概述VOCs在线监测系统是为了全面、连续地监测环境中VOCs浓度而设计开发的一种技术。

它主要由多个组件构成,包括采样装置、传感器、数据采集模块、数据处理与分析软件等。

通过该系统,可以实时获得环境中VOCs的含量和组成情况,为环境管理和保护提供重要的数据支持。

2.3 VOCs在线监测系统的应用领域VOCs在线监测系统广泛应用于各个领域,如工业生产、化学品生产与储存、室内空气质量监测等。

空气质量检测传感器,大气环境监测传感器技术参数及解决方案

空气质量检测传感器,大气环境监测传感器技术参数及解决方案

0-1000ppm 精度:±2%FS 分辨率:1PPm响应时间:≤60秒 。 0~100ppm;精度:±1%FS 分辨率:0.1PPm 响应时间:≤60秒。 量程:25-130dB;精度:±1.5dB;符合GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002)2 级;有积分功能。
XL62 TVOC XL62 SO2
大气环境传感器、环境监测传感器技术参数及解决方案 XL62环境监测传感器 XL62 HA(室内) XL62 HA(大气湿度) XL62 HT(大气温度) XL62 WS(风速,机械) XL62 WD(风向,机械) XL62 W(风速风向) XL62 P(大气压力) XL62 R(雨量) XL62 E(土壤温湿) XL62 TE(土壤温度) XL62 HE(土壤湿度) XL62 S(PH) XL62 Y(盐份) XL62 E(总辐射) XL62 L(光照) XL62 NH3 XL62 H2S XL62 CO2 XL62 CH2O XL62 PM2.5 XL62 CO XL62 C6H6(苯) XL62 N(噪音) 技术参数 温度量程:-40~120℃,精度:±0.3℃;湿度量程:0-100%RH精度:±3%RH;工 作电压:DC5V;全工业级设计,环境温度:最宽范围温度能应用于-40~+85℃; 环境湿度:相对湿度95%。 量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;准确度:±5%RH。 量程:-50~100℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃。 机械原理,量程:0~70m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±(0.3+0.03V)m/s起动 风速:≤0.8m/s。 机械原理,量程:0~360°;分辨率:1°;准确度:±3°起动风速:≤0.5m/s 。 超声波原理,测量二维风速、风向;风速范围:0 ~ 60m/s ;测量误差:±3%(当 风速=10米/秒);分辨率:0.1 m/s;方向范围:0~359.9°,全方位,无盲区;测 量误差:±3°(当风速=10米/秒);分辨率:0.1°;风速范围:0 ~ 60m/s 。 量程:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa。 量程:0-999.9mm;分辩率0.2mm;准确度:±4%降雨强度:0~4mm/min。 湿度:量程,0~100%,精度,3%;温度:量程,-30~70℃,精度±0.5℃。 量程:-50~80℃;分辩率:0.1℃;准确度:±0.5℃。 量程:0~100% 分辨率:0.1% 准确度:±3%。 量程:pH(0-14Ph);0RP(-1900-1900Mv) 分辨率:0.01Ph。 测量范围:0~20000mg/l 分 辨 率:1mg/l 准 确 度:1mg/l

环境空气质量监测系统技术参数

环境空气质量监测系统技术参数

环境空气质量监测系统技术参数1.监测设备:-气象传感器:用于监测温度、湿度、大气压力和风速风向等气象参数的传感器。

-可吸入颗粒物(PM10和PM2.5)监测仪:用于监测可吸入颗粒物的浓度的仪器。

-氮氧化物(NOx)监测仪:用于监测氮氧化物浓度的仪器。

-二氧化硫(SO2)监测仪:用于监测二氧化硫浓度的仪器。

-一氧化碳(CO)监测仪:用于监测一氧化碳浓度的仪器。

-臭氧(O3)监测仪:用于监测臭氧浓度的仪器。

-挥发性有机化合物(VOCs)监测仪:用于监测挥发性有机化合物浓度的仪器。

2.数据采集和传输系统:-数据采集器:用于接收监测设备传输的数据,将其转换为数字信号并存储起来。

-通信模块:用于将采集到的数据通过有线或无线方式传输到数据处理和分析系统。

-数据传输协议:用于确保数据的安全传输和完整性。

-数据存储系统:用于长期存储大量的监测数据。

3.数据处理和分析系统:-数据预处理:对采集到的原始数据进行校正、滤波和插值等操作,以提高数据质量。

-数据分析算法:利用统计学和数学方法对监测数据进行分析,如趋势分析、时空分析等。

-模型建立和预测:通过建立数学模型,对未来的空气质量进行预测和预警。

-数据可视化:将处理后的数据以图表、地图等形式展示,方便用户理解和分析。

-数据报告和警报:生成定期报告,包括空气质量指数、污染源分析和建议措施,同时能够及时发出预警信息。

4.数据展示和报告系统:-网站和移动应用:提供用户界面,允许用户查看实时和历史空气质量数据。

-实时数据更新:确保数据的准确性和及时性,定时更新监测数据。

-空气质量指数(AQI)计算和显示:根据监测数据计算AQI并显示在界面上。

-空气质量报告和警报生成:根据监测数据生成报告和警报,并及时传送给相关用户和部门。

总的来说,环境空气质量监测系统的技术参数包括监测设备的类型和数量、数据采集和传输系统的稳定性和可靠性、数据处理和分析系统的算法和模型、数据展示和报告系统的用户界面和数据更新等。

空气质量监测系统技术方案

空气质量监测系统技术方案

空气质量自动监测系统技术方案目录一.前言二.系统概述三.系统组成四.空气质量监测仪性能特点五.仪器工作原理六.监测参数及性能指标七.采样系统八.多点校准设备(高精度配气仪)九.零气发生器十.气象系统十一.中心站软件系统介绍十二.项目详细的自动监测系统框图、安装方案十三.常见故障维修大气环境自动监测系统技术文件一.前言环境保护监测先行,自动化、信息化是做好环境监测的前提和保障.在地方经济迅速发展的同时、各地区不断出现不同程度的水、气、噪声等环境污染事件,严重影响了人们的生活质量,阻碍了当地经济的持续发展.随着国家制定的各种环境保护政策及法规的颁布实施,各级地方政府在对辖区内的环境治理日益重视的同时,加大了对环境监测的投资力度,各地区陆续规划安装了大气环境质量监测地面站,实施城市空气质量预报.THY—AQM60系列城市级大气环境监测系统完全可以实现区域环境保护监测部门对环境监测的实际需要,满足城市空气质量预报的要求。

二、系统概述THY—AQM60系列城市级大气环境监测系统通过在城市均布点设置子站(子站数量根据当地情况而定),安装在线式环境监测设备.监测数据实时传送到当地环保监控中心;中心可通过系统实时监测终端监测辖区内分布的各点在线监测设备的实时动态数据,并及时记录;建立监测系统数据库,根据历史记录数据和分析结果预测、预报辖区环境污染状况及发展趋势,为有效控制辖区内环境状况提供科学依据。

系统将在环保局监控中心安装一个视频显示屏及建立一个显示控制系统,该系统可满足环保局政务公示及辖区环境监测数据、信息实时发布的需要。

THY—AQM60系列环境空气质量自动监测系统是以自动监测仪器为核心的自动“测-控”系统。

系列环境空气自动监测系统是基于干法仪器的生产技术,利用定电位电解传感器原理,结合国际上成熟的电子技术和网络通讯技术研制、开发出来的最新科技产品.该系统符合国家对城市环境空气自动监测系统的各项技术指标要求,国产化程度高,具有较强的实用性和理想的性能价格比,可替代同类进口产品,是开展城市环境空气自动监测的理想仪系列环境空气自动监测系统由一个中心站和若干个子站构成(子站数量根据当地情况而定),安装在线式环境监测设备。

环境空气自动监测系统采样系统技术要求

环境空气自动监测系统采样系统技术要求

环境空气自动监测系统采样系统技术要求1.目的为正确安装环境空气质量自动监测系统的采样装置,保证采样系统的正常运行。

2.适用范围适用于环境空气质量自动监测子站颗粒物分析仪和气态污染物分析仪采样装置安装与使用。

3.仪器概述气态污染物采样装置一般包括两种结构:垂直层流式采样总管和竹节式采样总管,结构示意图参见图1-1和图1-2,主要包括采样头、采样总管、支管接头、抽风机和排气口,有的包括湿气阱。

颗粒物采样装置主要包括切割器、采样管、分析仪、抽气泵和排气口。

4.技术要求4.1 总体要求4.1.1 采样管、采样总管应竖直安装。

4.1.2 保证采样管、采样总管与各气路连接部分密闭不漏气。

4.1.3 保证采样管、采样总管与屋顶法兰连接部分密封防水。

Word文档 14.1.4 采样管、采样总管应接地良好,接地电阻应小于 4Ω。

4.1.5 采样口离地面的高度应在 3~15 m 范围内。

4.1.6 在采样口周围 270°捕集空间范围内环境空气流动应不受任何影响。

4.1.7 在保证监测点具有空间代表性的前提下,若所选点位周围半径(300~500)m范围内建筑物平均高度在 20m 以上,无法按满足4.1.5 的高度要求设置时,其采样口高度可以在 15~25 m 范围内选取。

4.1.8 采样管、采样总管支撑部件与房顶的采样管、采样总管连接应牢固、可靠,防止采样管摇摆。

4.1.9 采样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表面的距离应大于 1m,若支撑物表面有实体围栏,采样口应高于实体围栏至少 0.5m。

4.2 气态污染物采样系统4.2.1 采样装置应连接紧密,避免漏气。

采样装置总管入口应防止雨水和粗大的颗粒物进入,同时应避免鸟类、小动物和大型昆虫进入。

采样头的设计应保证采样气流不受风向影响,稳定进入采样总管。

4.2.2 采样装置的制作材料,应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料。

一般以聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃等为制作材料;对于只用于监测 NO2Word文档 2和 SO2 的采样总管,也可选用不锈钢材料。

环境控制系统技术参数-概述说明以及解释

环境控制系统技术参数-概述说明以及解释

环境控制系统技术参数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以描述环境控制系统技术参数这个主题的背景和重要性。

下面是一个概述部分的示例:环境控制系统技术参数是环境控制系统设计和运行过程中不可或缺的重要因素。

在现代社会,人们对于环境质量的需求越来越高,例如室内空气质量、温度调节和湿度控制等方面,都对环境控制系统提出了更高的要求。

技术参数的设置和控制是保障环境控制系统正常运行和满足人们需求的关键。

具体而言,环境控制系统技术参数包括温度、湿度、气流量、噪声级等各种参数的设定和控制。

这些参数直接关系到环境的舒适度、健康性和安全性,对于各类场所如住宅、办公室、工厂、医院等都至关重要。

通过合理设定和控制环境控制系统技术参数,可以在不同环境中实现温度的恒定调节,湿度的精确控制,空气的流通与净化以及噪声的降低等目标。

此外,环境控制系统技术参数还涉及到能源消耗和环境保护等诸多方面。

随着能源消耗和环境污染的日益严重,环境控制系统技术参数的设计也要考虑到节能减排等可持续发展的要求。

通过科学合理的技术参数设置,能够提高能源利用效率,减少不必要的能源浪费并降低对环境的不良影响。

因此,本文将就环境控制系统技术参数的定义、设置和控制进行探讨,旨在加深对于环境控制系统技术参数的理解和应用,以提高环境控制系统的效能,满足人们对于舒适环境的需求,同时兼顾能源消耗和环境保护等可持续发展的目标。

文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

- 引言部分将对环境控制系统技术参数的重要性进行概述,并介绍本文的目的和整体结构。

- 正文部分将首先对环境控制系统进行定义和作用的说明,然后重点围绕环境控制系统的技术参数展开阐述。

- 结论部分将对全文进行总结,并进一步讨论环境控制系统技术参数的重要性。

通过以上的结构,本文将全面探讨环境控制系统技术参数的意义和作用,旨在提供对环境控制系统技术参数的深入了解,并对其重要性进行探讨。

浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范

浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范

浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范(试行)浙江省环境监测中心二O一四年八月目录前言 01 适用范围 02 规范性引用文件 03 术语和定义 (2)4 监测站点、监测项目和监测频次 (2)4.1 监测站点 (2)4.1.1 选址条件 (2)4.1.2 站点增加、变更和撤销 (3)4.2 监测项目 (4)4.3 监测频次 (4)5 空气自动监测系统 (4)5.1 系统的构成 (4)5.2 监测子站站房技术要求 (5)5.2.1 一般要求 (5)5.2.2 配电要求 (7)5.2.3 辅助设施 (7)5.2.4 站房示意图 (8)5.3 采样装置 (8)5.3.1 多支路集中采样装置技术要求 (8)5.3.2 点式连续监测系统采样装置安装要求 (9)5.3.3 开放光程连续监测系统光路 (10)5.4 分析仪器技术及安装要求 (11)5.5 系统支持实验室 (11)5.6 中心计算机室 (11)5.7 质量保证实验室 (12)6 系统运行维护与质量管理 (16)6.1 站点运行维护 (16)6.2 系统质量管理 (18)6.2.1 质量控制 (18)6.2.2 质量保证 (19)7 数据管理与审核发布 (22)7.1 日常数据管理 (22)7.2 人工审核规则 (23)7.3 数据有效性规定 (25)7.4 数据联网率统计 (26)附录A 监测点位周围环境与采样口设置的具体要求 (26)附录B 监测点位调整的具体要求 (30)附录C 空气自动监测仪器的性能指标 (32)1)二氧化硫分析仪 (32)2)氮氧化物分析仪 (33)3)一氧化碳分析仪 (34)4)臭氧分析仪 (35)5)PM10分析仪 (36)6)PM2.5分析仪 (37)7)PM10和PM2.5手工采样仪 (38)8)十万分之一天平 (38)浙江省环境空气质量自动监测系统技术规范(试行)前言为保障浙江省城市环境空气质量自动监测站(下文简称“空气站”)的有效运行,规范空气站的选点、建设、质控和运维工作,确保监测数据的有效性和可靠性,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》及大气环境相关的规范和标准制定本规范。

空气质量自动监测微站监测仪器技术指标要求

空气质量自动监测微站监测仪器技术指标要求

防护等级 安装方式 主机重量
1
4、气象参数技术要求 项目 测量范围 温度传感器 -40-50℃ 湿度传感器 0-99%RH 风速 0-45m/s 风向 0-360。 气压 10-1100hPa
测量精度 ±0.5℃ ±0.5% ±1m/s ±3。 ±1hபைடு நூலகம்a
分辨率 0.1℃ 0.1%RH 0.1m/s 0.1。 0.1hPa
2
5、数据传输技术要求 可自行选择有线或无线传输方式,满足《污染物在线自动监 传输方式 控(监测)系统数据传输标准》 (HJ/T 212-2017)要求 数据串口数量 RS 232≥2,RS 485≥2,以太网口≥1,USB≥1 配置 SD 卡,设备可存储 1 年以上的历史数据,支持 USB 或 数据存储 SD 卡数据导出 提供数据传输及分析软件,系统能够与日照市环保平台实现 软件要求 无缝对接。 通过远程终端对设备进行远程校准和程序升级,参照国控、 远程操作 省控空气质量自动监测站点的数据对设备进行校准,确保数 据质量
空气质量自动监测微站监测仪器技术指标要求
1、PM2.5 监测仪 测量范围 分辨率 测量精度 0-1000μ g/m3 1μ g/m3 ≤100μ g/ m³,测量误差≤20μ g/m³ >100μ g/ m³,测量误差≤20%
1、PM10 监测仪 测量范围 分辨率 测量精度 3、性能指标 测定时间间隔 供电电压 工作环境温度 工作环境湿度 工作环境大气压 功 率 30 秒-60 分钟可选 AC220V±22V,频率 50HZ (或 12V 太阳能/风能电池供电, 选配) -20-80℃ 0-99% 无凝结 86kPa-106kPa ≤10W ≥IIP54 壁挂/立杆 ≤5kg 0-1000μ g/m3 1μ g/m3 ≤100μ g/ m³,测量误差≤20μ g/m³ >100μ g/ m³,测量误差≤20%

精选环境空气连续自动监测系统运行和质控技术规范

精选环境空气连续自动监测系统运行和质控技术规范
3台
准确度审核
14
PM2.5手工采样器
3台
准确度审核
四、颗粒物自动监测系统构成
四、颗粒物自动监测系统构成
4.3系统支持实验室系统支持实验室的主要任务为:对仪器设备的备品备件进行管理;根据仪器设备的运行要求,对系统仪器设备进行日常保养、维护;对发生故障的仪器设备进行检修或更换。4.3.1系统支持实验室基本要求系统支持实验室用于对包括颗粒物在内的系统仪器设备的维修保养,应配备电源、温湿度控制设备、通风装置及相应工作台等。4.3.2系统支持实验室仪器配置系统支持实验室应配备通用及专用测试、调整和维修用电子设备和工具,用于系统各种仪器设备的日常维护、定期检查和故障排除等工作。系统支持实验室还应配备必要的备用仪器和零配件,用于及时排除故障和预防性检修。备用监测仪器的数量一般不少于监测仪器总数的1/4。
五、系统日常运行维护要求
5.1系统日常运行在日常运行中因仪器故障需要临时更换备用监测仪器的,更换时间不应超过2个月。更换备用仪器超过2个月以上,或需要更新监测仪器的,须报负责该点位管理的环境保护主管部门备案。日常运行的监测仪器主要工作参数(包括K值、斜率、截距、灵敏度、采样管加热功率上限、采样管及采样滤膜加热温度上限)应与系统安装验收时的设置值保持一致。当监测系统性能发生变化或环境条件发生变化,需要对主要工作参数进行变更时,需开展参数变更试验和仪器性能测试,记录测试结果并编制参数变更测试报告,确保参数变更后仪器性能指标能够满足相关技术规范要求。仪器参数变更须按程序报负责该点位管理的环境保护主管部门批准。仪器输出的浓度应为标准状态下的浓度。
内容简要
1 适用范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 颗粒物自动监测系统构成5 系统日常运行维护要求6 质量保证与质量控制7 数据有效性判断

环境空气质量连续自动监测系统数据采集、传输技术规范

环境空气质量连续自动监测系统数据采集、传输技术规范

目次前言 (ii)1适用范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4系统结构 (3)5通讯协议 (3)6环境空气质量自动监测数据采集 (9)附录A(规范性附录)循环异或校验算法 (10)附录B(规范性附录)大气常用监测指标编码表(可扩充) (11)附录C(资料性附录)通讯命令示例和拆分包及应答机制示例 (13)前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护生态环境,保障人体健康,规范环境空气质量连续自动监测系统数据采集、传输技术,制定本标准。

本标准基于目前使用中的大气传输协议,结合HJ212传输协议的标准进行了调整,确保兼容现有使用中协议的同时,协议更规范、更具扩展性。

本标准规定了环境空气质量连续自动监测系统数据采集、传输技术规范。

本标准的附录A、附录B为规范性附录,附录C为资料性附录。

本标准为首次发布。

本标准由生态环境部生态环境监测司、法规与标准司组织制订。

本标准起草单位:中国环境监测总站、上海市环境监测中心。

本标准生态环境部20□□年□□月□□日批准。

本标准自20□□年□□月□□日起实施。

本标准由生态环境部解释。

环境空气质量连续自动监测系统数据采集、传输技术规范1适用范围本标准规定了环境空气质量连续自动监测系统数据采集、传输的过程及传输命令的数据格式和代码定义。

本标准的适用对象包括空气质量自动监测运维单位、空气质量自动监测数据使用单位。

本标准适用于数据平台与监测子站之间的数据通讯过程。

本标准不适用于大型监测设备产生的图形类数据传输。

2规范性引用文件本标准引用了下列文件或其中的条款。

凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。

GB2312信息交换用汉字编码字符集基本集GB3095环境空气质量标准HJ212污染物在线监控(监测)系统数据传输标准HJ477污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求HJ524大气污染物名称代码HJ633环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)HJ663环境空气质量评价技术规范(试行)3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

环境空气质量监测系统技术参数汇总

环境空气质量监测系统技术参数汇总

环境空气质量监测系统技术参数汇总环境空气质量监测系统是用于实时监测和评估环境空气质量的系统。

它通过收集和分析环境中的大气污染物数据,向公众和政府提供准确的环境空气质量信息,以保护大众健康和环境。

下面是环境空气质量监测系统的技术参数汇总。

1.监测点布放:环境空气质量监测系统需要在特定位置布放监测点。

监测点应尽量满足以下条件:高峰时段人流密集的地方、交通繁忙的路段、工业区附近等。

每个监测点的空间分布要均匀,以获取全面的数据。

2.监测项目:环境空气质量监测系统需要监测一系列环境因素,包括但不限于:PM2.5、PM10、臭氧(O3)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)等污染物的浓度。

此外,还需要监测气象因素,如温度、湿度、风速和风向等。

3.监测频率:环境空气质量监测系统应实时监测并提供数据更新频率。

一般来说,监测频率应不低于每小时一次,以便及时反映环境空气质量的变化。

4.监测仪器:环境空气质量监测系统需要使用先进的监测仪器设备,这些设备应具备高精度、高稳定性和可靠性。

常用的监测仪器包括:激光颗粒物传感器、UV吸收光谱仪、电化学传感器等。

这些设备需要能够连续工作并准确测量各项指标。

5.数据采集与传输:环境空气质量监测系统需要具备数据采集和传输能力。

监测仪器应能够将收集到的数据传输到数据中心或云平台,以进行数据分析和处理。

同时,系统还应该有数据传输的故障处理机制,确保数据的准确性和完整性。

6.数据处理与分析:环境空气质量监测系统应能够对采集到的数据进行处理和分析,并生成各种报表和图表。

这些报表和图表可以用于监测和评估环境空气质量,并向公众和政府提供相关信息。

数据处理和分析的算法应具备高精度和高效率。

7.报警与预警:环境空气质量监测系统应能够通过报警和预警功能,及时向公众和政府提示环境空气质量的不良状况。

报警和预警机制应具备及时性、准确性和有效性,以帮助公众采取措施保护自身健康。

8.数据共享与公众参与:环境空气质量监测系统应该有数据共享机制,使公众能够获取和了解环境空气质量信息。

空气质量网格化监测微站设备参数

空气质量网格化监测微站设备参数

智能空气微站
产品概述
智能空气微站(XC180-6)系统能全天候、连续、自动监测环境空气各要素,如气象参数、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、PM10、挥发性有机物、恶臭气体、氨气、负氧离子等,实现空气质量的局部诊断。

旭诚科技微站可将监测数据通过无线通讯方式自动上传至云平台,实现物联网+大数据+云计算的智能监测、精准溯源,同时准确反映区域空气质量状况及变化规律,及时发现空气质量问题,为政府部门的环境决策、环境管理、污染防治等提供详实的数据信息和科学依据。

其它技术参数指标
功能特点
1.智能多参数干扰补偿技术,内置干扰因子库,可通过云端升级;
2.系统可实现人机云交互;
3.远程动态零点修正;
4.远程本地参比标定;
5.模块化结构设计,适合不同应用场景的在线监测及网格化;
6.系统监测仪可高空自动释放,实现地面维护;
7.市电、太阳能、风电等多种供电模式;
8.多普勒雷达防盗探测预警;
9.北斗+GPS双定位功能。

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环境空气质量监测系统技术参数
环境空气质量监测系统
技术参数
阳高县环境保护局
全套六参数清单
名称化学发光法氮氧化物分析仪紫外荧光法二氧化硫分析仪仪器标定动态气体发生器零气体发生器计算机、数据采集软件颗粒物浓度监测仪(PM2.5) 颗粒物浓度监测仪(PM10) 紫外吸收法臭氧分析仪(进口) 红外吸收法一氧化碳分析仪(进口) 空气采集系统管路、接头、钢瓶、减压阀等大气气象参数测量仪(温度、湿度、风向、风速、气压)仪器柜稳压供电系统型号单价数量台(套) 2 2 2 2 备注标准化配备( 2 2 2 2 2 2 2 PM2.5 加动态恒温系统) 2 6 2
设备技术参数
1、设备名称: 化学发光法氮氧化物监测仪
要求的技术特点和功能:
◆.分析方法化学发光法,对环境空气中的一氧化氮/二氧化氮/氮氧化物进行实时监测,所监测的污染物浓度最高可以达到100ppm。

◆.监测量程:0-50,500,20000ppb,可设置又量程自动切换◆.零点噪声限:0.2ppb(60秒平均时间)◆.最低检出限:0.4ppb(60秒平均时间)◆.零点漂移限:1.0ppb/24小时◆.标点漂移限:1%(满量程)/24小时
◆.响应时间:60秒(10秒平均时间),90秒(60秒平均时间),300秒(300秒平均时间)◆.精度限值:0.4ppb(500ppb量程) ◆.线性限值:1%(满量程)◆.重现性:
98%
◆.输出RS232和RS485接口及模拟量输出
2、设备名称: 紫外荧光法二氧化硫监测仪
要求的技术特点和功能:
◆.分析方法:紫外荧光法,
◆.监测量程:0-0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,20,50,100ppm可设置双量程自动切换
◆.零点噪声限:SO2:0.5PPB(60秒平均时间)◆.最低检出限:SO2:1.0PPB(60秒平均时间)◆.零点漂移:±1.0PPB/24小时◆.标点漂移:±1%(满量程)/24小时
◆.响应时间:80秒(10秒平均时间),110秒(60秒平均时间),320秒(300 秒平均时间)◆.精度限值:读数的±1%或1ppb ◆.线性限值:±1%(满量程)◆.重现性:<2%
◆.采样流量:恒流0.5升/分钟(标准配置)
◆.运行环境:20℃~30℃(0℃~45℃也可安全运行)◆.供电电源:220-240V AC 50/60HZ
◆.标准附件:分析仪说明书、分析仪远程控制软件,采样管2米、导轨一组、颗粒物过虑器一个
◆.控制方法微处理机控制方式,并有自我诊断及设定功能,自动调
零及跨标测试功能;采用紫外脉冲荧光光源◆.输出:RS232和RS485接口及模拟量输出
3、仪器标定动态气体发生器
动态技术指标:◆稀释气入口数:1 ◆源气入口数:3
◆稀释质量流量控制器:0~10L/min ◆标气质量流量控制器:0~100ml/min ◆流量准确度:±1.0% ◆流量重复性:0.15%F.S ◆线性:±0.15%F.S ◆气体压力:100kPa~200kPa ◆响应时间:T95≤60s ◆稀释率:200:1~2000:1(标准) ◆臭氧发生准确度:最大输出浓度:≥1ppm 最小输出浓度:≤100ppb 响应时间:180秒(95%)精度:设置点的±2% ◆输出通道:3
◆工作环境温度:0℃~40
4、零气体发生器
零气技术指标:
◆零气流量:0L/min~10L/min (可扩展) ◆零气压力:通常200kPa ◆水蒸气:露点-15℃◆空气净化器:可除NO、NO2、O3、SO2、CO ◆零气组份:
SO2:<0.5ppb NO:<0.5ppb NO2:<0.5ppb O3:<1.0ppb CO:<10ppb ◆除水方式:自动◆保护:过热保护泵◆工作环境温度:0℃~40℃
5、数据采集系统
1、系统软件
系统软件的开发立足于基础建设,功能设计上高度浓缩,极大限度减少对操作系统的要求,几乎不依赖于其它应用软件的支持,运行环境要求低,易于安装、使用和维护,属绿色环保软件,适宜于长期稳定运行。

2、子站硬件要求
采用工业级控制计算机, 分辨率:800X600 /1024X768,集成或独立LCD面板和控制机箱,1G抗振保护,铝质不锈刚前面板、符合
IP65/nema 4标准, 采用工业专用电源,至少CPU1.66G/千兆网口/4串口/VGA/512内存/320G/4个USB接口硬盘以上配置。

3、子站软件要求
数据采集软件的开发立足于基础建设,功能设计上高度浓缩,极大限度减少对操作系统的要求,几乎不依赖于其它应用软件的支持,运行环境要求低,易于安装、使用和维护,属绿色环保软件,适宜于长期稳定运行。

◆测试项目可以由用户设置组态,适应不同的子站配置。

◆可对一次仪表输出模拟信号采集,并进行A/D转换。

◆可通过RS485口直接采集带通讯功能的一次仪表的数据。

◆可连接MODEM(调制解调器)通过电话线路与中心站远程联系,实现数据传输及控制。

◆可每分钟采集三次数据,图形动态显示,以分钟平均值为基本数据,自动生成数据文件。

◆ *软件带有风向玫瑰图,显示直观方便。

◆可查阅任意一日的原始数据,统计小时平均值及污染指数,生成日报、周报、月报、
年报等,并可打印输出。

◆可将任意一日的原始数据和统计小时均值以文本文件导出。

◆可以控制一次仪表的调零和校准操作。

◆可主动呼叫向远程发送任意一日任意时段的数据。

中心站软件
◆测试项目可以由用户设置组态,适应不同的子站配置。

◆可连接MODEM(调制解调器)通过公用电话系统(PSDN)与子站系统连接,实时观察子站的监测,图形动态显示。

◆可远程调传子站任意时段的历史数据。

◆可远程控制子站校零、校标或校准时钟等操作。

◆子站数据调入中心站后,可查阅任意子站任意一日的原始数据,统计小时平均值及污染指数,生成日报、周报、月报、年报等,并可打印输出
◆可将各子站的统计日报数据转入年度数据库,以进一步编辑处理,导出为可上报的国家标准要求的数据库文件,如:生成日报、周报、月报、年报等。

◆丰富多变的图表处理功能,可供用户生成各种图表观察或打印◆可主动呼叫及向远程发送任意一日任意时段的数据◆可将任意一日的原始数据和统计小时均值以文本文件导出;
6、设备名称:大气颗粒物检测仪(测PM2.5)
要求的技术特点和功能:
◆.测量模式;:单通道监测(可扩展双通道可换任意切割器) ◆.测量方法:β射线法C14 ◆.测量周期: 连续实时监测(每秒自动更新)
◆.采样流量: 16.7L/min 准确度:≤±3%设定流量/24小时◆.测量范围:0-1,000ug/m3 或0-10,000ug/m3 ◆.平行性:≤5% ◆.最低检测限:2ug/m3
◆.检测器:光电倍增管闪烁体
◆.浓度显示周期:2-60分钟(可调)默认2分钟◆.采样记录周期:10-1440分钟(步进为10)默认60分钟
3路输入(0-5V)◆. 采用国家和国际认可的β射线测量法
◆.输出量程:0-10V(步进0.1共100档)默认0-5V ◆.语言:中英文可切换◆.噪音:<65dB ◆.接口打印:RS232 通讯:RS485 模拟:2路输出:电流(0-20mA)或电压(0-5V或0-10V)可选3路输入(0-5V)◆. 采用国家和国际认可的β射线测量法
◆.能测量空气中PM10、PM5、PM2.5、PM1任意一组的浓度◆.能自动判断滤纸负重,有效提高滤纸利用率◆.采用德国进口真空泵
◆.数据能通过GPRS无线传送(选配)
◆.多台仪器间还提供有ZigBee无线传送方式,能实现相互间自动
组网(选配)
◆.触摸、键盘两种操作方式◆.停电后,来电能自动启动◆.可查询详细的历史故障报警说明
7、设备名称: 空气颗粒物浓度监测仪(测PM10)
要求的技术特点和功能:
◆.仪器原理:连续在线β射线法
◆.采样流量:16.7L/min ≤±3%设定流量/24小时,PID智能控制◆.测量范围:(0-0.1、
0.2、0.5、1、2、5、10)mg/m3(可选)◆.平行性:≤5%
◆.最低检出限:0.002mg/m3
◆.测量时间:5分钟-24小时可选,默认60分钟
◆.显示更新数据:1分钟(实时每秒扫描计数)默认2分钟◆.校准方法:标准膜,β射线法◆.检测器:光电倍增管闪烁体◆.语言:中英文可任意切换◆.操作:触摸和键盘两种方式◆.输出:
1)打印:RS232
2)通讯:RS485 ,ZiBee无线通讯
3)模拟:2路输出,电流(0-20mA);电压(0-5V或0-10V)可选;3路输入(0-5V,0-20 mA可选)◆.控制单元:
1)能对校准时钟的频率进行手动调整2)采用32位ARM高稳定控制芯片3)停电后,来电自动启动
13.可查询详细的历史故障和报警信息说明◆.滤纸传送方式:。

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