水质在线自动监测系统课件

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污染源自动在线监测系统(水)简介及设备维护 ppt课件

污染源自动在线监测系统(水)简介及设备维护  ppt课件

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水质监测技术
pH-分析原理
pH值是水中氢离子活度的负对数。 对于溶液X,测出伽伐尼电池: 参比电极|KCl浓溶液||溶液X | H2|Pt的电动势Ex。 将未知pH(X)的溶液X换成标准pH溶液S,同样测出电池的电动势Es,则:
pH(X)=pH(S)+( Es一Ex)F/(RT1n10) 因此所定义的pH是无量纲的量。
pH试纸标准比色卡
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水质监测技术
pH-使用方法
(1)在使用前,首先应检查仪器、电极、标准缓冲溶液三者是否正常并进行校 准。在其附近选用两种标准缓冲溶液。用第一种溶液定位后,再对第二种溶 液测量,观察其读数,仪器响应值与第二种溶液的pH值之差不得大于 0.1pH单位。
(2)测量前需清洗电极,清洗电极时应用水对电极进行充分的淋洗,用滤纸吸 取电极上的水滴,在用待测溶液淋洗,以消除相互影响。
氯离子能被重铬酸盐氧化,并且能与硫酸银作用产生沉淀,影响测定结果, 故在回流前向水样中加入硫酸汞,使成为络合物以消除干扰。氯离子含量高 1000mg/L的样品应先作定量稀释,使含量降低至1000mg/L以下,再行测定。
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Байду номын сангаас
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水质监测技术
化学需氧量-分析步骤
COD测试的实验室测量步骤
(1)取20mL混合均匀的水样(或适量水样稀释至20mL)置250mL磨口的回流 锥形瓶中,准备加入10.00mL重铬酸钾标准溶液及数粒洗净的玻璃珠或沸石 ,连接回流冷凝管,从冷凝管上口慢慢地加入30mL硫酸-硫酸银溶液,轻轻 摇动锥形瓶使溶液混匀,加热回流2h(自开始沸腾时计时)。
消耗水体中氧,造成水体缺氧。
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水污染连续自动监测系统培训——在线监测仪器原理与操作PPT课件

水污染连续自动监测系统培训——在线监测仪器原理与操作PPT课件
分类
• 地表水水质自动在线监测系统 • 污染源水质自动监测系统
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功能
• 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; • 来电自动恢复功能 • 远程故障诊断,便于例行维修和应急故障处理等功能。
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组成
• 采水单元 • 配水单元 • 分析单元 • 控制单元 • 子站站房及配套设置
加热蒸馏,释放出的氨冷却后被吸收于硼酸溶液中,再用盐酸标准溶液滴定,当电极电位滴定至终点时停 止滴定,根据盐酸所消耗的体积,计算出水中氨氮的含量。
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滴定法主要技术指标
此类仪器由于需要加热蒸馏,因此测定周期较长,约为40min左右;测量范围可根据水样浓度进行选择 选择:0.2~20mg/L(低量程),10~1500mg/L(高量程);因与国标方法基本一致,准确度相对较高, 高量程时为测量值的±5%,低量程时为测量值的±10%;重现性:高量程时为±3%,低量程时为±5%。
• 流动注射法NH3—N在线分析仪是通过自动改变进样阀的动作次数 来改变富集量的大小,以精确获得很低浓度或很高浓度的测量值。
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仪器组成
仪器一般由采样系统、反应系统、检测系统、控制系统、数据采集系统五部分 组成。
• 采样系统由采样泵、采样管、样品储存等组成;进样系统由输液泵、定量 管、电磁阀、管路、接口等组成完成对水样和试剂的采集、输送、试剂混合、 废液排除及反应室清洗等功能;
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二、基本内容与要求
1. 自动监测系统(A) (1)了解自动监测系统的分类及其优缺点; (2)掌握自动监测系统的设计思路及对监测结果的影响; (3)掌握自动监测系统的基本分析原理及对监测结果的影响; (4)掌握自动监测系统的操作使用; (5)掌握自动监测系统分析曲线的标定。

水质在线自动监测项目技术方案PPT参考课件

水质在线自动监测项目技术方案PPT参考课件
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工控机
工控机通俗的说就是专门为工业 现场而设计的计算机,可在工业环 境下可靠运行。 ➢ 下发指令给PLC。 ➢ 采集数据,存储,上传数据。 ➢对系统的运行状态进行实时监测。
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现场控制系统1
现场控制系统主 要由PLC、现场工控 机以及自控元器件、 变送器、执行机构等 组成。
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PLC
PLC是一种数字运算的电子系统,转 为在工业环境下应用而设计。它采用可 编程的存储器,用来在内部存储执行逻 辑运算、顺序控制、定时、计数和算术 运算等操作的指令,并通过数字式、模 拟式的输人和输出。控制各种类型的机 械或生产过程。
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PART3 项目实施方案
项目机构建立 环境检查 设备到货验收 安装调试 现场施工保障措施
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PART4 售后服务
售后维护 售后服务内容 售后服务方式
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售后维护
理念:
“服务 是销 售的延续”
培训 巡检 保修 维修 配件
为用户提供现场培训、集中培训或生产基地培训
在质保期内为用户提供二到四次免费巡检
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售后服务方式
现场维 护服务
远程维 护服务
为满足用户高层次、 全方位、个性化的 服务需求,保障用 户设备的稳定、高 效运行
电话咨 询服务
本地化服 务
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资料来源:
PART5 运营管理
运营管理 运营机构
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运营管理
专人负责制
制定操作及维修规程保养制度
定期汇报
站点和监控系统的运行情况
建立质保体系
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7、辅助系统
安全供电系统 为提供稳定安全的供电单元,系统配置电压传感器、
UPS、稳压器。

污染源自动在线监测系统(水)简介及设备维护 PPT

污染源自动在线监测系统(水)简介及设备维护 PPT

监控,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警
预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事 故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。
水质监测系统
监测系统组成
采样系统 留样系统
监测设备
数据传输系统 辅助系统
ห้องสมุดไป่ตู้
水质监测系统
监测系统框图
水质监测系统
监测系统示意图
II. 朗伯比尔定律:当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,其
吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比,而透光度T与c、b成反比。
A=lg(I0/I)
c
I0 l I
水质监测技术
pH-简介
pH值的测定是水分析中最重要和最经常进行的分析项目之一,是评价水质的 一个重要参数。pH值的大小反映了水的酸性或碱性,但并不能直接表明水样的具 体酸度或碱度。 天然水的pH值常受二氧化碳-重碳酸盐-碳酸盐平衡的影响而处于4.5~ 8.5范围 内,江河水多在6~8之间,湖水则通常在7.2~8.5之间。 水体的酸污染主要来源于冶金、电镀、轧钢、金属加工等工业排出的含酸废水 。碱污染主要来源于碱法造纸、化学纤维、制碱、制革、炼油等工业废水。
化学需氧量也作为有机物相对含量的指标之一,只能反映能被氧化的有机污 染,不能反映多环芳烃、PCB、二噁英类等的污染状况。是我国实施总量排
放的控制指标之一。
消耗水体中氧,造成水体缺氧。
水质监测技术
化学需氧量-分析原理
在强酸性溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬 酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴。根据硫酸亚铁铵的用量算出 水中还原性物质消耗氧的量。 加入硫酸银作催化剂,为使硫酸银分布均匀,常将其定量加入浓硫酸中。酸 性重铬酸钾氧化性很强,可氧化大部分有机物,加入硫酸银作催化剂时,直链脂 肪族化合物可完全被氧化,而芳香族有机物却不容易被氧化,挥发性直链脂肪族 化合物、苯等有机物存在于蒸气相,不能与氧化剂液体接触,氧化不明显。

水污染源自动监测PPT课件

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采用国家认可的质控样,分别用两种浓 度的质控样进行考核,一种为接近实际废 水浓度的样品,另一种为超过相应排放标 准浓度的样品,每种样品至少测定 1 次, 质控样测定的相对误差不大于质控样标称 值中值的±10%(pH除外)。
八、新规定解决的问题
1、解决了低浓度COD的比对 2、提出了流量比对办法并修改了指标 3、规范了报告
个人观点供参考,欢迎讨论!
比对监测期间,生产设备应正常稳 定运行。
三、水污染源自动监测设备比对监测内容
比对监测项目主要为化学需氧量 (COD)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、 总磷(TP)、pH、废水流量等。
比对监测考核指标主要包括:实际水样 比对试验的相对误差和质控样的测试结果。
四、水污染源自动监测设备比对监测频次
(4)废水自动监控设备标识-制造单位、型号和系列编号; (5)参比方法引用的标准、所用的主要设备,仪器等;
2.比对监测报告应包括的工作内容
(1)比对监测时工况; (2)比对监测项目; (3)比对监测频次和比对监测时段; (4)手工监测数据和在线设备监测数据; (5)比对监测结果评价指标限值; (6)比对监测结果评价结论; (7)质量控制的工作内容和措施; (8)监测报告的三级审核及签字。
六、水污染源自动监测设备流量比对 监测
具备手工测流条件的,采用流速面 积法进行手工测流,并和同时段自动 测流仪结果进行比对,至少获取3个数 据对,其中2对比对结果相对误差应小 于±20%。
六、水污染源自动监测设备流量比对监测 不具备手工测流条件的,满足如下条件,可认定自动
监测流量数据有效: a) 企业安装的流量计通过计量部门检验合格并处在有
(5)空白测定值应小于检测方法规定的数值。 样品采集和保存严格执行HJ/T91-2002 的有关规定,实施 全过程质量控制和质量保证。

水质在线自动监测系统共55页

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1、不要轻言放弃,否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是பைடு நூலகம்场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
水质在线自动监测系统 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。
谢谢
11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓 12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰 13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。——老子 14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。——歌德 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。——迈克尔·F·斯特利
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• A.一套完整的水质自动监测系统能连续、及时、准确 地监测目标水域的水质及其变化状况。
• B.中心控制室可随时取得各子站的实时监测数据,统 计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年 平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等 各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图、多轨 迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。
1. 系统构成
• 水质监测系统由一个中心监测站和若干个固定 监测子站组成,如图所示。
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1—污水处理场
1-污水处理场;2-污水处理场监测站;3-污染源监测站;4-河川监测站;
5-数据处理装置、磁盘磁带装置;6-通信装置;7-输入输出打字机; 8-CRI;
9—通信打字机;10—操作台;11—显示盘;12—行式打字机;13—绘图机;
系统工程包括中心管理平台、三个厂级中心及各个污水处理厂进、出口 水质水量在线监测共8个监测基站,主要监测指标包括:流量、总磷、总氮、 氨氮、化学需氧量、悬浮物,其中水量监测数据从污水处理厂现有的电磁流量 计的监测仪表获得。
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1、基础工程介绍 2、监测基站介绍
1)集成方案特点 2)基站构成 3)基站组成单元
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4、水质自动监测的技术关键
• (1)采水单元: • (2)配水单元: • (3)分析单元: • (4)控制单元 • (5)子站站房及配套设施:
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三、典型案例
广州市城市污水处理在线监测系统
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在 线 监 测 系 统 介 绍
广州市城市污水处理厂在线监测系统项目是依据穗计城[2004] 96 号 文精神立项的,其主要宗旨是要加强对建成的大型城市污水处理厂的运行情况 实施动态的监督管理。本项目由湖南力合科技发展有限公司承建,广州宏元建 设工程咨询有限公司监理。本项目监测对象是大坦沙(1、2、3期)、猎德 (1期、2期)和沥滘(1期)等污水处理厂的进出水水质状况和水处理量。 本系统项目是一套含水质自动分析仪及水样预处理、数据采集、控制、远程监 控于一体的在线全自动监控系统。工程结合现代通讯技术,并利用无线网桥、 GPRS、局域网等形式,实时的将仪器的测量结果,系统运行状况,各台仪器 的运行状况,系统日志,系统故障,仪器故障等信息自动传送到厂级中心,厂 级中心通过ADSL的方式上传到中心站。各个监测子站可接受中心站(或厂级 中心)所发来的各种指令,实时的对监测现场设备进行远程控制.厂级中心可 以同时向市政园林局、市环保局、各污水处理厂传输监测数据,实施资源共享。 系统还包括WEB数据发布系统、运营输出端口,可以方便实现移动办公,同时 为第三方运营提供技术支持。
第八章 在线自动监测系统
第一节 水质自动监测系统 第二节 空气自动监测 系统
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第一节 水质自动监测系统
▪ 基本概念 ▪ 系统构成与技术关键 ▪ 典型案例 ▪ 自动分析仪器简介
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一、基本概念
1. 什么是水质在线自动监测系统?
• 水质在线自动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、自动测量技术,自动控 制技术、计算机应用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。
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2 水质在线自动监测系统的主要作用
• 实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和 远程监控,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水 质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决 跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落 实情况、排放达标情况等目的。
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3 水质在线自动监测系统的功能
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大 坦 沙 一 二 期 出 水 站 点
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沥窖出水站点
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大坦沙一二期进口站点
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2、监测基站介绍
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集 成 方 案 特 点
监测基站的在线自动运行是以现场PLC为控制中 枢,以装有水质在线监测基站管理系统软件的工业控 制计算机为管理核心,配以所需单元组成
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3 水质在线自动监测系统的功能
• C.收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、 环境资料备检索。
• D.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,停电保护、来电自动恢复功能,维 护检修状态测试,便于例行维修和应急故障处理等功 能、系统构成与技术关键
于一辆拖车(监测小屋)上,可根据需要迁移场所,
也可认为是半固定式子站。其特点是组成成本较
高。
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3 . 一个高可靠性水质自动监测系统,必须同时 具备4个要素:
• (1)高质量的系统设备; • (2)完备的系统设计; • (3)严格的施工管理; • (4)负责的运行管理。
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14—数据传送装置
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二、系统构成与技术关键
1. 系统构成
• 水质监测系统由一个中心监测站和若干个固定监 测子站组成,如图所示。
• 中心站通过卫星和电话拨号两种通讯方式实现对 各子站的实时监视、远程控制及数据传输功能, 托管站也可以通过电话拨号方式实现对所托管子 站的实时监视、远程控制及数据传输功能,其他 经授权的相关部门可通过电话拨号方式实现对相 关子站的实时监视和数据传输功能。
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2. 子站构成的3种方式:
(1) 由一台或多台小型的多参数水质自动分析仪
(如:常规五参数分析仪)组成的子站(多台组
合可用于测量不同水深的水质)。其特点是仪器
可直接放于水中测量,系统构成灵活方便。
(2) 固定式子站:为较传统的系统组成方式。其特点
是监测项目的选择范围宽。
(3)流动式子站:一种为固定式子站仪器设备全部装
3、软件控制管理系统
1)系统构成 2)基站控制管理系统 3)中心管理平台 4)运营维护系统 5)WEB发布系统
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1、基础工程介绍
• 本项目的基站站房建设都是围建和新建, 占地面积最小为30平方米,最大为80平方 米,共8个站点站房的建设。其中大坦沙一 二期出水和沥窖出水站房为新建,一楼为 在线监测站房,二楼为厂级中心;其他为 围建工程,都为单层。
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