HJJC环境在线监测系统

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环境监测在线监测方法及系统

环境监测在线监测方法及系统

环境监测在线监测方法及系统【摘要】环境在线监控系统在有效监控环境质量、加大环保监督的执法力度、实行严格的排污总量控制等方面,起到了非常重要的作用。

因此对环境在线监控网络中各监测设备的运行维护必将是一项长期存在的工作,如何优化在线监控系统的运行维护工作也将成为环保工作者所必须面对的一项具有现实意义和挑战性的任务。

文章分析了简单介绍了在线监测系统,提出了存在的主要问题,分析了在线监测运营及维护方法,并对在线监测工作展望。

【关键词】环境监控环境在线监测系统方法展望近年来,为快捷、实时掌握区域内环境质量状况,全国各地陆续建设在线监控系统,对相关环境因子进行在线监测,以实施更加有效的技术监督,为经济社会与环境协调发展提供了技术支持和服务。

目前,各省市配备的环境在线监控设施不断完善,包括大气、地表水、烟气、废水、噪声等在线监测设备逐步投入运营以对环境和污染源实时监控。

在线监测系统烟气在线监测系统烟气监测CEMS系统主要有ENDA-600ZG系列烟气监测系统、通讯设备、上软监控软件、OCS一体化控制器、监控服务器等组成。

CEMS系统主要监测锅炉烟气烟尘实测浓度(mg/),烟气含氧量(%),烟气速度(m/s),烟气温度(℃)、烟气压力(Pa),热态烟气量(/h),烟尘折算浓度(mg/),标态烟气量(/h),烟尘小时排放量(kg/h)。

2、污水在线监测系统污水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性在线自动监测体系,能够对污水处理的运行效果(CODcr、TN、NH3-N、TP、SS等)进行不间断监测。

整个系统分为四部分:第一部分包括水样预处理、水样采集、水质在线分析;第二部分包括PLC数据采集与处理;第三部分包括中控室计算机操作系统、网络系统、数据库系统;第四部分包括具有查询、管理等功能的应用软件。

环境监测在线监测系统存在的主要问题当前对环境在线监测设备的运营维护主要采取事后检修和定期巡检相结合的维护方式,而监测点位布设量大,范围分散且偏远,由此每年耗费的人力、物力和财力程度可想而知。

9类环境在线监测仪认证检测合格产品名录公布

9类环境在线监测仪认证检测合格产品名录公布

9类环境在线监测仪认证检测合格产品名录公布
来源:中国环境监测总站 2013-01-08 10:26:42
中国环境检测总站于2013年1月7日分别公布:截至2012年12月31日,环境空气自动监测系统、COD在线自动监测仪、氨氮在线自动监测仪、烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)、总磷在线水质自动监测仪、UV在线水质自动监测仪、五参数在线自动监测仪、采样器及其它类仪器设备、数据采集仪类监测仪的认证检测合格厂家名录。

具体见下表:
环境空气自动监测系统认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
COD在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
UV在线水质自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
总磷在线水质自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2012年12月31日)
五参数在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
采样器及其它类仪器设备认证检测合格产品名录(截止2012年12月31日)
数据采集仪认证检测合格厂家名录(截止2012年12月31日)。

环保在线监测系统解决方案

环保在线监测系统解决方案

环保在线监测系统解决方案上海领萃环保科技公司资料word一、方案概况污染物在线监测系统是环保监测与环境预警的信息平台。

系统采用先进的无线网络,涵盖水质监测、环境空气质量监测、固定污染源监测(CEMS、以及视频监测等多种环境在线监测应用。

系统以污染物在线监测为基础,充分贯彻总量管理、总量控制的原则,包含了环境管理信息系统的许多重要功能,充分满足各级环保部门环境信息网络的建设要求,支持各级环保部门环境监理与环境监测工作,适应不同层级用户的管理需求。

二、方案架构污染物在线监测系统设计构成:1、连续、及时、准确地监测排污口(环境空气)各监测参数及其变化状况;2、中心站可随时取得各子站的实时监测数据,统计、处理监测数据,编制报告与图表,并可输入中心数据库或上网查询;3、收集并可长期储存指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备案检索;4、系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;5、具有自动运行、停电保护、来电自动恢复功能;6运维状态测试,例行维修和应急故障处理;三、污染物在线监测系统解决方案1、环境空气质量在线监测解决方案空气质量监测系统可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧和可吸入颗粒物的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。

1.1系统构成环境空气质量在线监测系统包括监测子站、中心站、质量保证实验室和系统支持实验室。

子站的主要任务是对环境空气质量和气象状况进行连续自动监测,由采样装置、监测分析仪、校准设备、气象仪器、数据传输设备、子站计算机或数据采集仪以及站房环境条件保证设施等组成,如下图所示:、气象参数。

PM10(2.5)O3、、CO NOXSO环境空气质量监测的参数主要包括、系统特点1.2系统集成优势1.2.1资料word,,TUV核心仪表采用该领域内国际先进水平的厂商产品,具有多项认证,如USEPACPA等; CE路边空气质量监可提供不同类型空气站解决方案,如四类常规空气质量监测站、测站、移动空气质量监测站等;,广泛应拥有世界最先进的环境空气质量痕量级分析仪,最低检测限达到50ppt用于空气质量背景站和农村监测站;并具有专用的数在系统集成上完美发挥各仪表特点,充分显示产品技术先进性,,AQMS-EGR或HORIBA仪器采用数据式通讯,中心数据管系统据采集系统,与API 分析仪的数据采集、运行控制和远程管理;能够真正的实现对API或HORIBA仪表级优势1.2.2仪表采用模块化设计,便于维修,能耗小,具有极小的温度漂移,并有双开关电源,抗干扰能力强,可靠性高;可直接连接企并具有以太网接口,仪器内置数据采集器,可存储一百万个数据,业局城网;各仪表具有独特的预诊断功能,极大减少仪器故障对数据捕获率的影响;只要按自动校准功能键就可以实现传统的烦琐的仪器具有内置的自动校准功能,间校准工作,用户可以在自动周期校准界面的菜单中设置自动校准的开始时间、隔时间和量程;可根据被测气体浓度的瞬时值和平均值自动地选择最合适的量程,作为可选项,以内),量程自动选择功能仍可使用;即使随意设定任何量程(最大量程比在10%避免当时大气压力和所处位置环境压力自动补偿功能确保了检测结果稳定可靠,的影响;、环境空气重金属在线监测系统解决方案2引起人们普遍关注的对环境影响很大。

扬尘在线监测终端说明书(串口软件配置)

扬尘在线监测终端说明书(串口软件配置)

扬尘在线监测终端1系统概述扬尘在线监控系统是集扬尘检测设备、扬尘在线监控平台和视频叠加为一体,对扬尘环境参数实时监控的一整套完整的系统。

同时,数据传输到扬尘在线监控云平台,分别以网页和手机APP两种形式的展示方式对现场气象环境与扬尘污染程度进行监控。

2扬尘在线监控系统组成2.1 颗粒物与温湿度监测单元温度、湿度等环境参数的监测,为扬尘和噪声监测数据的后期分析提供气象参数保障。

颗粒物与温湿度监测单元2.2 风象监测单元风向监测单元风速监测单元2.3 噪声监测单元噪声监测单元噪声传感器是一种能把工业噪声、生活噪声和交通噪声等,按人耳听觉特性近似地测定其噪声级的仪器。

2.4 LED显示屏单元设备配备有户外专用防水型LED显示屏,便于现场实时掌握和了解环境质量状况;2.5 数据采集处理单元数据采集主机是整个系统的核心,完成各项监测数据的采集(大气温度、大气湿度、噪声、PM2.5、PM10、风速、风向等)。

2.6扬尘在线监控系统拓扑图2.7扬尘在线监控系统产品实物3扬尘在线监控系统软件配置3.1 初次登录打开环境监测配置软件V1.15,选择正确的串口号,点击“打开串口”按钮,灰色图标变为绿色,串口号状态显示已开启;点击“通讯测试”按钮,图标变绿,下方弹出“通讯测试成功!”提示,即通讯连接成功。

3.1.1数据上报设置1:通讯连接成功后才可配置;2:点击“数据上报设置”,根据用户需要在目标设置框的IP地址/域名中填写数据上报平台的网址(恩易扬尘监测数据上报平台IP地址为),端口号默认10123(非专业技术人员请勿修改),然后分别点击后面的“设置”按钮;3:数据时间设置框内数据上报间隔时间默认为60s,设置范围≥10s,点击“设置”按钮即设置成功;4:在网络模式选择框内可选择手机数据卡的类别,移动和联通两种连网模式,根据实际安装卡类别进行选择,点击“设置”按钮;5:设备ID设置框内的设备ID编号为扬尘出厂设备ID号,填入点击“设置”即可;3.1.2传感器选择6:点击“传感器选择”,勾选扬尘设备所带传感器类型,点击“设置”按钮即传感器选择成功;7:如有风向传感器,安装完毕需进行校准,将风向传感器手动指向正北方向,然后点击“设置”按钮,即可设置默认正北方向;3.1.3设备名称设置8:点击“设备名称设置”,在LED显示设备名称框内自主输入设备名称,该名称在LED屏上显示,点击“设置”按钮,即名称设置成功。

河北省污染源在线监测综合监控系统的设计研究

河北省污染源在线监测综合监控系统的设计研究

河北省污染源在线监测综合监控系统的设计研究作者:靳睿杰封哲王晓楠来源:《大东方》2018年第08期摘要:本文设计了一种新型的污染源在线监测综合监控系统,实现对污染源水在线监测的全过程监控,通过建立污染源在线监测综合监控系统,提高了污染源在线监测智能化水平,减少了人力物力的,防止企业利用更改在线监测仪器数据,参数等,为环境执法,提高环境质量等提供可靠保障。

关键词:提高数据质量、污染源在线监测综合监控、监测智能监控一、背景和意义随着经济的发展,我省污水排放量越来越大,污染源在排污过程中出现的不确定因素也越来越多,因此在监测监管方面也要加大投入,提供一个有效的实用的先进的监控系统和解决方法,对加强环境监测力度显得极为迫切。

目前,我省已经在全省重点污染源企业安装了污水在线监控系统,并建立了相关的监督方案。

但是监督只能对仪器的安装、运行、数据、管理等方面监控,而不能对企业排污全过程监督,无法起到有效的监察。

在现场,对污染源在线仪器进行检查,只能发现仪器是否运行正常,是否排放超标,并不能保证仪器数据是否准确,只能用手工仪器按照在线监测仪器手工比对方法进行比对。

按照现有规范,比对合格,即认定仪器数据准确。

但是,随着环境形势日益严重,单纯比对仪器,并不能保证仪器数据长期准确有效。

因此,提出对污染源在线监测综合监控系统,就是指企业从生产,污染物处理,到最终排放都有在线仪器进行监控,保证监测数据准确有效,保证在线监控数据的真实、可靠和有效,杜绝企业弄虚作假。

二、污染源在线监测综合监控系统发挥的作用传统的污染源自动(在线)监测系统只监测污染排放结果,不监测污染治理过程,无法杜绝企业为节省成本、关闭环保治理设施、运用稀释法等作弊手段直接排污以及“偷排暗排”的不法现象,而且只能对污染源进行监测,不能对其进行控制,即使发现超标排污行为,也难以及时采取应对措施。

污染源自动监控系统是在传统自动监测系统的基础上,增加对污染源的远程控制功能,同时对排污企业污染治理过程进行监控。

水质在线自动监控系统运维作业指导手册

水质在线自动监控系统运维作业指导手册
考核内容
考核要求
考核分类
数据准确性
流量计、氨氮在线自动分析仪、COD在线自动分析仪≤±10%
每半年考核一次
PH计≤±0.5pH
仪表精密度(测定8次,相对标准偏差)
≤±10%
有效数据捕获率
≥85%
标准溶液或标准样品核查
每月一次,准确度的测定不大于推荐值的±15%,精密度的测定相对标准偏差不大于±10%
3.仪器经过维修后,在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成,性能通过检测程序,按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换,在正常使用和运行之前应对仪器进行一次校验和比对实验。
4.若数据存储/控制仪发生故障,应在12小时内修复或更换,并保证已采集的数据不丢失。
5.第三方运行的机构,应备有足够的备品备件及备用仪器,对其使用情况进行定期清点,并根据实际情况进行增购,以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。
3.设备运转率达90%。
技术档案
技术档案内容:1.仪器的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录。
2.监测仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验的例行记录。
3.监测仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录。
4.检测机构的检定或校验记录。
5.仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录。
6.各种仪器的操作、使用、维护规范。
4、运维内容:
项目
内容
运行与日常维护
1.每日上午、下午远程检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常,如发现数据有持续异常情况,应立即前往站点进行检查。
2.每48小时自动进行氨氮,CODcr水质在线监测仪的零点和量程的校正。
3.每周一至二次对监测系统进行现场维护,内容包括:(7点维护内容)

HJT--水污染源在线监测系统验收技术规范

HJT--水污染源在线监测系统验收技术规范

HJT--水污染源在线监测系统验收技术规范作者: 日期:水污染源在线监测系统验收技术规范HJ/T 354 — 20071适用范围 1.1本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术指标。

1.2本标准适用于已安装于水污染源的化学需氧量(CODCr )在线自动监测仪、总有机碳( TOC )水质自动分析仪、紫外(UV )吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器、数据采集传输 仪等仪器的验收监测。

2规范性引用文件3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1水污染源在线监测仪器指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量( CODCr )在线自动监测仪、总有机碳(TOC )水质自动分析仪、紫外(UV )吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和 数据采集传输仪等仪器、仪表。

本标准内容引用了下列文件中的条款。

凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。

GB 6920GB 7479 GB 7481 GB 11893 GB 11914 水质 水质 水质 水质 水质pH 值的测定玻璃电极法 铵的测定 纳氏试剂比色法 铵的测定水杨酸分光光度法 总磷的测定钼酸铵分光光度法 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 50093 — 2002 GB 50168 — 92 HBC 6 — 2001 HJ/T 15 — 1996 HJ/T 70 HJ/T 96 — 2003 pH HJ/T 101 — 2003 HJ/T 103 — 2003 HJ/T 104 — 2003 HJ/T 191 — 2005 HJ/T 212 — 2005 JB/T 9248 — 1999ZBY 120自动化仪表工程施工及验收规范 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 环境保护产品认定技术要求 化学需氧量(CODCr )在线自动监测仪 超声波明渠污水流量计 高氯废水化学需氧量的测定 氯气校正法 水质自动分析仪技术要求氨氮水质自动分析仪技术要求 总磷水质自动分析仪技术要求 总有机碳(TOC )水质自动分析仪技术要求 紫外(UV )吸收水质自动在线监测仪技术要求 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 电磁流量计 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力3.2水污染源在线监测系统本标准所称的水污染源在线监测系统由水污染源在线监测站房和水污染源在线监测仪器组成。

污水处理厂在线监测系统配置要求

污水处理厂在线监测系统配置要求

X污水处理厂在线监测系统配置内容及技术要求一、建设内容: 包括污水处理厂以下子系统1.进、水口的COD在线监测系统各一套;2.进、水口的氨氮在线监测系统各一套;(根据当地环保局要求可选);3.进、水口明渠超声波流量计子系统各一套。

4.数据采集传输系统各一套;5.进、出水口监测设备用不间断供电(UPS)各一台;6.进、出水口仪表间安装1.5P空调各一台;(用户自备)7、进、出水口仪表间各一间;(土建)8、进、出水口巴歇尔槽制作各一项;(土建)9、配套管线材料二套。

二、符合相关规范及标准GB11914-89 《水质化学需氧量测定重铬酸盐法》HJ/T 15-2007 《环境保护产品技术要求超声波明渠污水流量计》HJ/T 377-2007 《环境保护产品技术要求化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》HJ/T 353-2007 《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》HJ/T 354-2007 《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》HJ/T 355-2007 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》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(试行)》HJ/T 212 《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》ZBY120-83 《工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力》GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》三、采用设备技术要求及技术参数1.仪器类型:⑴进、出水口COD监测子系统要求采用重铬酸钾消解法, 即重铬酸钾、硫酸银、浓硫酸等在消解池中消解氧化水中的有机物和还原性物质, 比色法测定剩余的氧化剂, 计算出COD值, 在满足该方法基础上采用了能克服传统工艺的种种弊端的先进工艺和技术。

⑵进、出水口流量监测要求可直接安装在室外明渠测量流量, 采用超声波回波测距原理, 并方便用户和环保主管部门的核对检查。

新WHJJ污染源在线监控传输仪说明书

新WHJJ污染源在线监控传输仪说明书

WHJJ污染源在线监控数据采集传输仪使用说明书安徽省碧水电子技术有限公司目录1 前言 (2)1.1概述 (2)1.2功能特点 (3)1.3技术指标 (3)2 安装和接线说明 (4)2.1接线图............................................................................................................................... .42.2指示灯状态........................................................................................................................ .53 数据采集传输仪设置................................................................................................. ..... ... . .. (5)3.1用设置软件设置................................................................................................................ .. (5)3.1.1设置前准备 (5)3.1.2修改常规参数......................................................................................................... . (6)3.1.3模拟量通道设置 (6)3.1.4串口协议设置 (7)3.1.5关于串口污染物设置 (8)3.2 用显示屏设置..................................................................................................................... ..83.2.1 系统查看............................................................................................................ . (9)3.2.2 系统设置..................................................................................................... (9)3.2.3 触摸屏操作........................................................................................................... . 134 数据采集传输仪测试说明............................................................................................... .. (14)4.1 本地测试........................................................................................................................ ..... ..144.1.1测试前准备............................................................................................................. (14)4.1.2测试功能 (14)1 前言1.1 概述WHJJ污染源在线监控数据采集传输仪采用Atmel 公司的ARM9 处理器,嵌入式Linux 操作系统和实时数据库,符合HJ/T212-2005《污染源在线自动监测(监控)系统数据传输标准》和HJ477-2009<污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求>。

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。

环境在线监控系统

环境在线监控系统

环境在线监控环境在线监控多维标准化研究环境在线监控系统是一套以自动分析仪器为核心,运用传感技术、自动测量技术、自动控制技术、通信技术、网络技术、计算机应用技术等构成的复杂综合性系统。

系统由数据采集子系统、网络通信子系统和中心计算机应用控制子系统3部分组成,用来实现对环境要素的实时、动态监控。

近年来,为快捷、实时掌握污水排放情况和环境质量现状,全国各地陆续建设环境在线监控系统,对相关环境因子进行在线监测,实施更加有效的技术监督,为经济社会与环境协调发展提供了技术支持和服务。

但由于整个环境自动监控系统的建设、管理、运维、技术支撑等环节相当复杂,各地出现了不少问题和疑惑,严重影响了环境在线监控系统的应用。

这些问题和疑惑主要表现在以下几个方面:一是污染源在线监控现场十分复杂,设备选型、设备安装等无系统标准可循。

二是在线自动监控现场端自然环境恶劣,气象因素变化无常,污水理化性质变化,其它设备的电磁干扰,意外断电、雷击、取样头堵塞以及不排除一些无法控制的人为因素等等情况,导致系统时出故障、数据稳定性差,同时由于原因的复杂性而难以进行准确诊断。

三是仪器校验、比对、数据质控技术没有实现自动化,系统的实时性、及时性受到限制。

四是没有统一的数据标准,信息传输接口不规范,数据计算方法、传输模式、处理办法不统一。

五是系统运维管理考核不规范。

上述5个因素影响了环境自动监控数据的有效性和权威性,阻碍了环境自动监控技术的发展。

本方案根据环保行业视频监测的特点,开发的环境在线监控系统,可通过专有的网络线路,租用的ADSL线路,亦可通过CDMA、GPRS数据网络,将视频数据传输到环境监测部门,可使环保部门真正的了解现场的环境情况。

该环境监测视频监控平台是一套完善的、高效率的、性价比极高的网络多媒体视频监控系统平台。

该系统可以整合ADSL技术、CDMA 无线互联技术、互联网技术、视频压缩技术、计算机处理技术等,通过该系统可以使用用户充分利用现有传输资源,是一套构架简约而方便的网络视频监控系统。

水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术要点

水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术要点

水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术要点水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术要点2019年12月24日生态环境部发布了《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ 355-2019)(生态环境部公告2019年第58号),自2020年3月24日起实施。

笔者就此谈谈水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术要点,以帮助企业更好的掌握规范,预防发生违法行为。

该标准是环境保护部废止:《关于印发<国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法>和<国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程>的通知》(环发〔2009〕88号,2009年7月22日公布)、《关于加强国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核工作的通知》(环办〔2010〕116号,2010年8月18日公布)、《关于进一步做好污染源自动监测数据有效性审核工作的通知》(环办函〔2011〕1117号,2011年9月19日公布)、《关于加强“十二五”主要污染物总量减排监测体系建设运行情况考核工作的通知》(环发〔2013〕98号,2013年8月28日公布)等文件后,对水污染源在线监测系统运行和监管提供了技术支撑。

本标准规定了运行单位为保障水污染源在线监测设备稳定运行所要达到的运行单位及人员要求、参数管理及设置、采样方式及数据上报、检查维护、运行技术及质控、系统检修和故障处理、档案记录等方面的要求,并规定了运行比对监测的具体内容。

原比对监测依据中国环境监测总站编制的《污染源自动监测设备比对监测技术规定(试行)》(2010年8月)执行,该规定并不能作为执法依据。

本标准删除了紫外(UV)吸收水质自动分析仪的运行技术要求。

笔者对比以前《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》(HJ/T355-2007),根据日常监管掌握的情况,发现紫外(UV)法对废水监测数据准确度不高,特别是对以有机污染为主的废水比对合格率很低,监测结果无法反应废水真实情况,监测结果不准确。

水质在线监测系统

水质在线监测系统

水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。

水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。

其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下:与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。

与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。

这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。

紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。

在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的情况下直接测量浓度超过1000mg/L的水样。

辅助参数测试系统中的pH、氧化还原电位和温度采用具有温度补偿功能的氧化还原电极法监测水样的pH值、氧化还原电位和水温;流量测量采用明渠流量计实时监测;电导率的检测通过电导率传感器完成;浊度和悬浮固体的检测通过可见光透射和散射的原理进行测定;溶解氧的测定采用电极法。

水质在线监测系统介绍[知识荟萃]

水质在线监测系统介绍[知识荟萃]

行业重点
15
COD自动在线监测仪
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 。
行业重点
16
1、重铬酸钾氧化方式
• 重铬酸钾消解-光度测量法
• 重铬酸钾消解-库仑滴定法
• 重铬酸钾消解-氧化还原滴定 法
行业重点
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• 重铬酸钾消解-光度测量法
水样进入仪器的反应室后,加入过量的 重铬酸钾标液,用浓硫酸酸化后,在165℃条 件下回流30min(或催化消解,或采用微波快 速消解15min),反应结束后,用光度法测量 剩余的Cr(Ⅵ)(600nm)或反应生成的Cr (Ⅲ)(440nm)。
行业重点
18
• 重铬酸钾消解-库仑滴定法
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(三)、网络化阶段
1、三级网络 2、专业运营
行业重点
5
三、目前存在问题
(一)产品 1、产品种类需多样化 2、产品功能需丰富 3、产品稳定性还需加强
行业重点
6
废水在线监测系统概述
一、水质在线监测系统发展 二、废水在线监测系统组成 三、废水在线监测设备 四、数据采集、传输装置
行业重点
7
水质在线监测系统组成
水样进入仪器的反应室后,加入 过量的重铬酸钾标液,用浓硫酸酸 化后,在100℃条件下回流(或催化 消解)一定时间(15~20min), 反应结束后,用库仑滴定法[Fe (Ⅱ)]测定剩余的Cr(Ⅵ)。
行业重点
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• 重铬酸钾消解-氧化还原滴定法
水样进入仪器的反应室后,加入过量的 重铬酸钾标液,用浓硫酸酸化后,在150℃ 条件下回流30min,反应结束后,以试亚 铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定剩余的 Cr(Ⅵ),由消耗的重铬酸钾的量换算成 消耗氧的质量浓度得到COD值。

HJJC环境在线监测系统

HJJC环境在线监测系统

/FM-HJJC环境在线监测系统FM-HJJC环境在线监测系统概述:随着我国对环境治理要求越来越高,PM2.5越来越成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。

当前检测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。

河北飞梦电子科技有限公司为改善空气质量利用无线传感器技术和激光粉尘测试设备,自助研发的全天候户外扬尘监控系统,除了可以实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10,PM1.0、TSP、噪声、环境温度,环境湿度,风速、风向等环境因子,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。

FM-HJJC环境在线监测系统系统组成:本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。

监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。

该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。

FM-HJJC环境在线监测系统产品特点:1、实现了24小时候全天候实时的在线监测。

2、为了提供准确的颗粒浓度信息,可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。

3、设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。

4、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据。

1 / 2/5、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。

(户外显示屏可根据客户需求定制)6、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。

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FM-HJJC环境在线监测系统
FM-HJJC环境在线监测系统概述:
随着我国对环境治理要求越来越高,PM2.5越来越成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。

当前检测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。

河北飞梦电子科技有限公司为改善空气质量利用无线传感器技术和激光粉尘测试设备,自助研发的全天候户外扬尘监控系统,除了可以实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10,
PM1.0、TSP、噪声、环境温度,环境湿度,风速、风向等环境因子,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。

FM-HJJC环境在线监测系统系统组成:
本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。

监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。

该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。

FM-HJJC环境在线监测系统产品特点:
1、实现了24小时候全天候实时的在线监测。

2、为了提供准确的颗粒浓度信息,可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。

3、设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。

4、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据。

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5、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。

(户外显示屏可根据客户需求定制)
6、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。

FM-HJJC环境在线监测系统技术参数指标:
PM技术参数:
测量范围:0.3~1.0、 1.0~2.5、 2.5~10微米(um)
量程:0~500ug/m3
计数准确率:50%@0.3um、 98%@≥0.5um
称准体积:0.1升(L)
响应时间:≤10秒(s)
风速参数:测量范围:0-30m 0-60m(可选) 分辨率:0.1m/s 测量精度:±1m/s
风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3 检测灵敏度:0.01ug/m3; 测量精度:±10% 温度参数:测量范围:-30~70℃分辩率:0.1℃准确度:±0.3℃
湿度参数:量程:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 准确度:±3%RH
噪声参数:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB噪声
摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。

供电系统 AC220V 或太阳能供电
通讯系统 RS485,GPRS,以太网等(选配)
FM-HJJC环境在线监测系统应用行业:
主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。

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