凯纳福湖库网格化水质在线监测系统
水环境网格化智慧监管系统解决方案
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目录01020304行业背景需求分析成果展示解决方案产品介绍行业背景01信息化现状缺乏水环境数据的统一规范管理与存储,水环境各类型数据处于数据孤岛的状态水质现状流域断面存在水质低于考核标准Ⅲ类水要求的现象(雨季尤为严重)监测现状现阶段仅靠国考和省考断面水环境监测站提供监测数据,缺乏对流域水环境(源、网、厂、河、流域)问题的全面了解以及实时监控监管现状各地水资源丰富,并且河流两岸的污染源类型繁多,排放口错综复杂,监管部门对水质恶化或水环境污染事件的应急响应能力捉襟见肘我国水环境现状政府痛点手段落后◆部分断面水质监测仍采用人工采样检测的方式,耗时、耗力、耗财政绩压力◆国考/省考断面水质低于考核标准◆水污染防治工作成效甚微监管压力◆缺乏对管辖区域水环境全局的掌控◆出现水质超标无法追溯到污染源头,以及落实责任单位管理混乱◆不同部门各自为政,缺乏统一的水环境管理窗口需求分析02国家、省考核断面水质达标情况源-网-厂-河-流域水质现状污染源(工业、农业、污水厂)概况水环境提质增效工作成果预测预警污染溯源辅助决策指挥调度掌握水环境现状和工作动态为水环境监管和执法赋能Par1 水环境监管水环境数据分析断面、污染源、管网数据分析执行无人船走航任务、形成报告报表污水厂数据分析算法模型应用(溯源、预警)Par2 水环境治理研究任务/事件处置高效化且有据可依接受任务、执行任务、上报任务/事件现场执法确保数据稳定性和有效性日常巡检、设备故障排查、突发事件运维设备运维Par3 现场执法&运维解决方案03Par1解决思路摸清现状水环境调研建立水环境档案搭建水环境网格化(源-网-厂-河-流域)监测网络污染溯源及时获取水质告警信息通过监测网络及溯源分析定位源头范围无人船走航定位污染排口污染源排查趋势预测基于水质数据,应用算法模型,预测水质污染趋势水环境整体状况走势网格化监管融合监测网格化水环境水质恶化、污染事件应对落实到位辅助决策水环境风险研判决策建议行动计划明确水环境监管职责Par2 核心价值前瞻性的监管思维+引领于行业的技术应用+更全面的监测网络覆盖+全方位的政策支持,最终会推动水环境治理持续创新,成为政府工作上的良好典范。
水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)在线运维台账
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企业名称 地址
邮政编码
联系人
固定电话
主要产品情 况
产品
企业生产状况 (季度正常运行天数)
废水处理工艺
设计处理能力(t/d)
废水排放去向
地表水
环评批复对在线设备要求及文号
监测项目
总磷
设备型号及出厂编号
移动电话 设计生产能力
实际处理能力 (t/d)
纳污水体功能区 类别
pH
CODCr
生产商及集成商
生产许可证编号
检测报告编号
方法原理 定量下限(mg/L) 设定量程(mg/L)
运行单位
水污染源自动监测系统安装点位:
水污染源自动监测系统(仪器)名称、型号及编号: 设备监测项目: 水污染源自动监测系统生产单位:
水污染源自动监测系统安
在线光谱水质监测系统
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宝利恒 | 水质在线监测系统
3
Bluemon 常规监测指标
TP
总磷
TN
总氮
Phenol
苯
Cl2
氯
ClO2
二氧化氯
Cr6+
六价铬
Co
钴
Al3+
铝离子
Cu2+
铜离子
Fe2+/3
铁离子
Ni2+ Mn2+ N2H4 NH4+ NO3NO2PO43+ S2SiO2 CN-
镍离子 锰 联氨 铵根 硝酸根 亚硝酸根 磷酸盐 硫 二氧化硅 氰根离子
Bluebox 技术参数 所有的应用领域都适用的模块化测量和控制系统 连续不间断监测和数据记录 大容量存储空间,可支持测量存储时间达 2 年 200 多个传感器和制动器可以连接到同一个系统上 传感器和制动器即插即用,系统自动识别 总线式系统网络,可以轻易的对单个传感器和制动器进行定位和远程设置 优秀无线传感器模块保证测控网络的无线通讯稳定性,和远程操作高效性 标准化接口传感器和制动器定制 适用于不同大小规模的项目,测控网络构建灵活 可以创建基于实体传感器监测结果计算而得到的虚拟传感器(监测参数) 系统软件平台支持应急预警功能,警报信号以短信、传真和电子邮件形式发送给用户 提供丰富的通讯网络接入接口,标准的 TCP / IP \局域网,无线局域网,GSM,GPRS 和 UMTS 软件界面友好,可视化图标、曲线,实时数据展示 SQL 数据库,方便用户二次开发接入
ISA 传感器技术参数
200nm-708nm UV-VIS(紫外到可见光,氙灯光源)光谱全程扫描,每 2nm 一个记录点,记录吸收光谱 V4A 特种钢锻造,工作温度 0°C-110°C 范围,耐高温耐腐蚀 0.5mm-20mm 可调节光学路径长度,满足不同测定水体需求 光纤电缆连接传感器和主机,内含两根光纤和一根压缩空气管 集成压缩空气自清洁装置
基于5G的湿地水质远程监测系统设计
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基于5G的湿地水质远程监测系统设计
白哲佳
【期刊名称】《中国新通信》
【年(卷),期】2022(24)7
【摘要】湿地水质数据监测是生态保护的一个重要数据来源,然而湿地保护区的人工监测数据采集危险性高、采集难度大、调查周期长。
为解决上述问题,本文设计
了基于5G的水质远程监测系统,为环保部门提供湿地水质实时数据,保护生态环境
提供数据支持。
该系统以STM32f103为核心控制器,采用多种传感器监测电导率、溶解氧、浊度、叶绿素、高锰酸盐、氨氮。
为了能对湿地水质数据的远程检测,本
文通过5G无线通信模块采集数据发送至监控中心服务器上。
【总页数】3页(P31-33)
【作者】白哲佳
【作者单位】长春职业技术学院
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
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水质在线自动监测的项目及仪器.
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国家职业教育水环境监测与治理专业教学资源库 表1
项 一 般 指 标 综 合 指 标 单 项 污 染 指 标 水温 pH 电导率 浊度 溶解氧 化学需氧量(COD) 高锰酸盐指数 总需氧量(TOD) 总有机碳(TOC) 生化需氧量(BOD) 总氮 总磷 氟离子 氯离子 氰离子 氨氮 六价铬 苯酚 目 铂电阻法或热敏电阻法 电位法(pH玻璃电极法) 电导电极法 光散射法 隔膜电极法(极谱或原电池型)
水质在线自动监测项目及仪器
教学内容
水质在线自动监测项目
水质在线自动监测方法 水质在线自动监测仪器
4
国家职业教育水环境监测与治理专业教学资源库
水质在线自动监测项目及仪器
1.水质在线自动监测项目
5
国家职业教育水环境监测与治理专业教学资源库
水质在线自动监测项目及仪器
1.1 一般指标
(1)水温; (3)电导率; (5)溶解氧; (2)PH值; (4)浊度;
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国家职业教育水环境监测与治理专业教学资源库
水质在线自动监测项目及仪器
主要内容
水质在线自动监测系统 水质在线自动监测方法
水质在线自动监测仪器
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国家职业教育水环境监测与治理专业教学资源库
水质在线自动监测项目及仪器
3.水质在线自动监测仪器
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国家职业教育水环境监测与治理专业教学资源库
水质在线自动监测项目及仪器
电池产生的光电流送入运算放大器运算,并转换成
与水样浊度呈线性关系的电讯号,电表指示或记录 仪记录。 图5 表面散射式浊度 自动监测工作原理
• 由复合式pH玻璃电极、温度 自动补偿电极、电极夹、电线 连接箱、专用电缆、放大指示 系统及小型计算机等组成。 • 为防止电极长期浸泡于水中 表面沾附污物,在电极夹上带 有超声波清洗装置,定时自动 清洗电极。
河道水质智慧监测系统在余杭问世
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河道水质智慧监测系统在余杭问世
佚名
【期刊名称】《分析仪器》
【年(卷),期】2017(0)5
【摘要】城乡河湖水体治理是一个长效治理的过程,如何做好水质在线智慧监控,一直是业界难题。
杭州耀恩环保科技有限公司和嗅联网(北京)环境科技有限公司合作,现已研制成功一种河道水质大数据监测系统——“河道卫士”数据发射器。
它可漂浮于河道,通过传感器快速采集氨氮、溶氧、电导、浊度、PH指标数据,并根据设定值以每10分钟至2小时的频率将数据上传至后台控制器。
【总页数】1页(P70-70)
【关键词】数据监测系统;河道水质;智慧;余杭;水体治理;环境科技;环保科技;快速采集
【正文语种】中文
【中图分类】TP274.2
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水质在线监测系统[发明专利]
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专利名称:水质在线监测系统专利类型:发明专利
发明人:张燕,张东,黄孝鹏,龚磊申请号:CN201611139442.X 申请日:20161212
公开号:CN106530140A
公开日:
20170322
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种水质在线监测系统,其包括外网远程访问模块、主监控中心模块、输水站房模块,主监控中心模块分别与外网远程访问模块、输水站房模块相连,其中外网远程访问模块,通过对互联网访问的用户进行身份认证,并实现对监测数据及其统计报表的分级访问控制;主监控中心模块,用于数据采集、通讯传输、数据管理、信息发布、新型监控、公共配置;输水站房模块,用于数据采集、在线分析、采集配置。
本发明能够提高访问速度、数据安全、管理方便、维护方便。
申请人:上海歆峥智能科技有限公司
地址:201505 上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢X27室
国籍:CN
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在线水质安全预警系统——在线水质毒性监测
![在线水质安全预警系统——在线水质毒性监测](https://img.taocdn.com/s3/m/723b5386f424ccbff121dd36a32d7375a417c612.png)
在线水质安全预警系统——在线水质毒性监测
朱勇;谭海玲;王璇;祖士明
【期刊名称】《中国仪器仪表》
【年(卷),期】2010(000)005
【摘要】环境污染对人民群众的生活饮用水带来了很大的威胁,及时有效的发现有毒污染物的泄漏或排放有着十分重要的意义.生物毒性的分析方法中,微生物法更适合于实时在线的毒性监测.Endress+Hauser的STIPTOX系列在线水质预警仪是通过连续监测生物反应器中的微生物的呼吸状态来监测水体水质突发变化的.
【总页数】4页(P42-45)
【作者】朱勇;谭海玲;王璇;祖士明
【作者单位】上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司,上海,200241;上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司,上海,200241;上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司,上
海,200241;上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司,上海,200241
【正文语种】中文
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3.在线水质安全预警系统——在线水质毒性监澳 [J], 朱勇;谭海玲;王璇;祖士明
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地表水质在线自动监测系统填补国内空白
![地表水质在线自动监测系统填补国内空白](https://img.taocdn.com/s3/m/6b85e8033069a45177232f60ddccda38366be152.png)
地表水质在线自动监测系统填补国内空白
佚名
【期刊名称】《水利水电快报》
【年(卷),期】2004(25)14
【总页数】1页(P32-32)
【关键词】地表水;水质;在线自动监测;水资源
【正文语种】中文
【中图分类】TV211.11
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水质在线监测的无线网络系统设计
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水质在线监测的无线网络系统设计
朱亚军;罗东云
【期刊名称】《光盘技术》
【年(卷),期】2009(000)002
【摘要】在对环境监控需求分析的基础上,提出了一种基于嵌入式系统和无线通讯技术的环境监测数据采集系统.
【总页数】1页(P49)
【作者】朱亚军;罗东云
【作者单位】南昌大学,江西,南昌,330047;九江学院,江西,九江,332005;九江学院,江西,九江,332005
【正文语种】中文
【中图分类】TP312.3
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1.基于分布式无线网络的水质监控系统设计 [J], 刘熙明;王义;聂思敏
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基于物联网的水质在线监测系统设计_贾桂林
![基于物联网的水质在线监测系统设计_贾桂林](https://img.taocdn.com/s3/m/92aee763561252d380eb6e55.png)
应 用 通信 层 服务器
数据 服务器
水质监控 信息管理系统
用户
传
3G
输
通信网络
层
ZigBee-GPRS网关 太阳能电池
MG323 GPRS模块
S3C2440 处理模块
CC2530 模块
3G
3G
பைடு நூலகம்
摄像机 … 摄像机
感
N
1
知
层
太阳能 电池
太阳能 电池
远程视频采集节点
ZigBee通信模块 RS485-RS232总线控制器
接口名称
接口功能
接口名称
接口功能
addData
向数据库添加采集信息的记录 addContro 向数据库添加控制信息的记录
updateControlStat
修改传感器状态
getUserInfo 查询数据库中是否存在此用户
getCollectLocations 查询出传感器部署的地址集 getCollectTypes 返回传感器采集的类型集
本系统的 ZigBee 节点选用成都感智信息技术有限公司的 帧类型主要有节点入网、获取网络参数、获取传感器参数、调
CC2530 节点,该类节点带有 CC2591 增益放大模块,最远通 节水质参数等。表 1 所列是系统的 WSN 数据帧格式。表 2 和
讯距离可达 1 km。由于 CC2530 不支持 RS485 通讯,因而需 表 3 所列是其水质传感器的通讯帧格式。只要在下行链路中下
智能处理与应用
Intelligent Processing and Application
基于物联网的水质在线监测系统设计
贾桂林,刘美岑,曾宝国,程远东
(四川信息职业技术学院,四川 广元 628017)
地表水水质智能监测系统
![地表水水质智能监测系统](https://img.taocdn.com/s3/m/88fb29c9541810a6f524ccbff121dd36a22dc448.png)
地表水水质智能监测系统
陈培佳;陈明辉;曾松伟;汪云珍;包志泉
【期刊名称】《湖北农业科学》
【年(卷),期】2016(55)16
【摘要】针对传统水质检测系统存在实时性差、灵敏度低、成本高等缺点,设计实现了一种基于STM32单片机及多种水质传感器的智能水质监测系统.该系统能实时监测地表水温度、酸碱度、溶解氧、浊度、电导率等水质参数,能实时显示并存储水质数据,最后通过GPRS通讯模块将数据传输至远程监测中心.通过实时监测浙江省临安苕溪河、临安东湖村水库及浙江农林大学东湖3个地点的水质,表明水质优劣程度,浙江农林大学东湖优于东湖村水库和临安苕溪河,该水质智能监测系统可靠、稳定.
【总页数】5页(P4283-4287)
【作者】陈培佳;陈明辉;曾松伟;汪云珍;包志泉
【作者单位】浙江省林业智能监测与信息技术研究重点实验室,浙江临安311300;浙江省林业智能监测与信息技术研究重点实验室,浙江临安311300;浙江省林业智能监测与信息技术研究重点实验室,浙江临安311300;建德市新安江林场,浙江建德311600;建德市寿昌林场,浙江建德311612
【正文语种】中文
【中图分类】S273.2
【相关文献】
1.洨河流域地表水质与地下水质污染研究 [J], 魏敬池
2.蓬溪县主要地表水体水质现状及水质改善对策 [J], 秦无双;胡艳丽;肖娟;肖肖
3.近5年皖北地表水水质变化趋势及治理措施——以涡河亳州境内水质变化为例[J], 胡铮琪
4.水质级别指数法在水质评价和预警方面的应用
——以桂南沿海地区地表水评价为例 [J], 邓建明
5.模糊综合评价法在地表水源地水质评价中的应用——以北京市官厅水库水质评价为例 [J], 杨大杰;谢建枝
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凯纳福湖库网格化水质在线监测系统
1、前言
水质监测是保护水资源的基本手段之一,水质监测的结果往往用数据来表示,水质监测是进行水资源保护科学研究的基础,若长期收集大量的水质监测数据,就可以此研究出污染物质的来源、分布、迁移和变化的规律,对水质污染趋势作出预测。
2、项目意义
本次项目是凯纳福湖库网格化水质在线监测系统KNF-400-1。
在现代生产生活中,湖库不仅具有良好的生态环境保护功能,在现代城市水利中也发挥着越来越大的作用,不仅有一定的防洪、调洪、蓄洪等除灾减灾功能,在水资源的优化配臵中也是举足轻重,在传统的农田水利中它是农业的命脉,随着社会经济的发展,城市化进程的加快,更是重要的取水水源地,其水质的好坏直接关系到亿万民众饮水健康,加强饮用水源地水质监测工作,构建完善的水质监测体系,是有效监控水源地污染事故发生、保障全社会饮水安全的重要基础。
水库周围生活着的多种多样的生物,动物的排泄物不经处理直接排入水中,不光会影响水质还会导致水体富营养化,在一定的条件下,还会被转化成对动物及人类毒性极大的因子,而水质的变化不仅会直接影响当地生态环境的质量,还会给中下游地区人民生活用水带来危害。
水质在线监测从源头上避免水质遭受污染,不仅可以为当地的水资源保护提供监测技术分析,达到查污溯源的目的,更对落实生态保护先行的方针和策略,都有着十分重要的意义。
建立凯纳福湖库网格化水质在线监测系统:
Ø能够及时、准确、全面地掌握湖库水质现状及变化趋势,实现对水库水质变化趋势的实时监测以及在水质突发性变化时能及时预警,保证湖库的安全运行。
Ø可以为研究水体污染、自净、变迁规律,提供现代科技手段,从而为水环境管理监督、决策规划、污染防治等工作决策提供科学依据。
建设原则
凯纳福湖库网格化水质在线监测系统的建设将在追求性能优越、经济实用的前提下,遵循技术先进、功能齐全、性能稳定的原则,综合考虑维护及操作因素,力图使该系统真正成为符合辅助管理的重要组成部分。
在系统的设计和实现中,严格遵守开放性、标准性、数据标准化、安全性和可靠性等原则,采用模块化结构设计,具备灵活且经济的扩充性,能够为今后的业务发展、扩建、改造等预留扩充的空间。
Ø开放性
满足开放性原则,可接入多种水质检测数据资源,具有全容纳、分布式、开放式、灵活性的平台与积木式的设计。
系统采用面向服务
的体系结构,采用组件模型,将系统中每个功能细化成一个个不同的组件,通过接口和协议以搭积木的方式搭建模型来满足用户的需求。
Ø标准化
本系统采用开放式的系统架构,平台能提供通用标准的接口,使其易与其他系统实现接口连接,后期可支持与多种其他系统进行数据对接。
建立数据标准,实现跨业务部门跨平台的河湖管理信息共享,实现第三方河长制管理信息系统对接,数据同步。
Ø安全性
保障系统数据安全、不易被侵入、干扰、窃取信息或破坏。
对系统实行分级管理,针对不同级别、不同部门、不同角色设置不同的数据查看权限。