水质自动监测站建设方案
水质自动站施工方案
水质自动站施工方案1. 简介水质自动站是用于监测水体质量的设备,通过自动采集、传输和分析水质数据,帮助环境监测部门了解水体的污染情况并及时采取措施。
本文档详细介绍了水质自动站的施工方案。
2. 构建要素水质自动站的主要构建要素包括以下几个方面:2.1 传感器传感器是水质自动站的核心组件,用于实时采集水体的各项指标,包括温度、pH值、浊度、溶解氧等。
传感器的选择应根据监测需求和水质特征进行,常用的传感器有电化学传感器、光学传感器等。
2.2 数据传输系统数据传输系统用于将传感器采集到的数据传输到数据中心进行存储和分析。
常见的数据传输方式包括有线传输、无线传输等。
在选择数据传输系统时需要考虑传输距离、稳定性和安全性等因素。
2.3 数据存储和处理系统数据存储和处理系统用于存储和分析传感器采集到的数据。
可以选择使用云服务器、本地服务器或者边缘计算设备进行数据存储和处理。
此外,还需要选择相应的数据处理算法和软件工具以实现数据的分析和可视化。
2.4 供电系统供电系统用于为水质自动站提供电力。
可以选择使用电池、太阳能电池板等供电方式。
在选择供电系统时需要考虑设备的耗电量和供电的稳定性。
2.5 防护措施水质自动站通常会安装在户外环境中,面临各种气候和环境条件的考验。
因此,需要采取相应的防护措施,例如防水、防尘、防雷击等,以确保设备的稳定运行和长期使用。
3. 施工步骤下面是水质自动站的施工步骤:3.1 确定站点位置首先,需要根据监测需求选择合适的站点位置,通常选择在水体附近的固定位置进行安装。
站点位置应尽量靠近监测对象,并避免受到周围环境的干扰。
3.2 安装传感器根据预先确定的监测参数,按照要求安装相应的传感器。
传感器的安装应按照设备厂商提供的指引进行,确保传感器与水体完全接触,并且能够准确测量水质指标。
3.3 配置数据传输系统根据选择的数据传输方式和设备特点,进行数据传输系统的配置。
如果采用有线传输方式,需要预先布置好传输线路;如果采用无线传输方式,需要进行设备的配对和配置工作。
XX水库水质自动监测站施工方案2
XX水库水质自动监测站施工方案一现场概况XX水库水质自动监测站经现场实地勘察,水质监测终端可安装于XX水库管理站内。
其中水质分析仪和采集及分析单元安装于XX水电站附近的泵房内;取水单元安装于水泵房附近的水渠内,水渠内水位约深4、5米,水流较平缓,水源即为水库水;现场条件皆良好。
(如图一所示)【=图一二施工方案1 水质分析仪和采集及分析单元安装于XX水电站附近——渠边水泵控制室内,要求牢固平稳。
2 取水部分采用潜水泵提水,水泵投放于水渠内,采用5×10cm槽钢2条平行横担与水渠两岸,间距1米固定;采用50mm钢管做两条导轨垂直向下,顶部焊接于槽钢上,底部连接;做一直径60cm,高50cm圆柱形浮筒,浮筒两边焊两根50铁管,另一端焊两个轴套焊于导轨钢管上。
这样使得浮筒可以根据水面上下浮动。
水泵就悬挂于浮筒下1.5米处,用5×5角钢连接。
水泵周围做两层圆柱形水泵滤网,滤孔直径1cm。
保证没有直径大于1mm的杂物进入分析仪。
(见图二)3 供排水管路⑴供水管路采用∮20铝塑管,保证水质分析单元高于取水单元,尽量减少管道弯头的的数量,并且管道中途不应有凸起或凹下的地方,避免管道中存水,以便于水样反冲的顺畅和进水管道的排空。
⑵排水管路采用硬聚氯乙烯塑料管,同样保证一定倾斜度,使排水顺畅。
储水箱内的水采样完毕后,重新取水,排水同样排回水渠内,应远离水泵取水口。
⑶为防止进排水管路冬天冻裂,需加伴热带处理。
并另立一路电源,与水质分析仪分开。
⑷水泵分析仪直接安放于水泵控制室地面,无需做支架。
为保证水质分析仪高于取水单元,有一定倾斜度,供排水管路室外部分采用地埋铺设,最大限度的保正管路不被破坏。
(见图三)俯视图总图平面图立面图剖面图(图二)图三三所需材料四所需工器具。
水质自动监测系统施工方案
水质自动监测系统施工方案一、项目背景近年来,随着人类社会的快速发展和水资源的过度开发利用,水质污染问题日益严重。
为了保护水资源的可持续利用和人类健康的生活环境,建立水质自动监测系统非常重要。
水质自动监测系统可以实时监测水体中的各项指标,并及时报警,以提高水质监测的准确性和效率。
二、系统设计1.设备选择:根据项目需求,我们选择高精度的水质传感器,以确保监测数据的准确性。
同时,还需要选择稳定可靠的数据传输设备和数据处理系统。
2.设备布置:根据实际情况确定监测点位,并布置传感器设备。
监测点位应覆盖水源区、水质净化站和供水区等关键区域。
传感器设备应尽可能接近水源,以减少数据传输过程中的信号干扰。
3.数据传输:采用无线传输方式,将传感器数据传输到数据处理系统。
传输方式可以选择GPRS、WiFi或LoRa等,根据实际情况进行选择。
4.数据处理:搭建专门的数据处理系统,对传感器数据进行实时处理和存储。
数据处理系统应具备数据分析、报警和可视化等功能,以便用户能够及时了解水质状况。
5.报警机制:设置报警阈值,当传感器数据超过阈值时,系统会自动报警。
报警方式可以选择声音报警和短信通知等,以便相关人员及时处理。
三、施工计划1.前期准备:对项目需求进行详细调研,包括监测点位选址、设备选择和数据处理系统的搭建等。
同时,编制施工计划,确定施工时间和工作流程。
2.设备采购:根据设备选型结果,进行设备采购。
需要注意保证设备的质量和供货时间,确保施工进度。
3.设备安装:按照设计方案进行设备安装。
包括传感器设备的固定和接线等工作。
工作人员要具备相关技术能力,保证工作的质量和安全。
4.数据传输和处理系统搭建:根据前期调研结果,搭建数据传输和处理系统。
包括选择数据传输方式、搭建数据处理软件和配置报警系统等。
5.系统调试和验收:完成系统安装和搭建后,进行系统调试和功能测试。
确保系统的正常运行和各项功能正常。
6.培训和交接:对项目承接方进行相关培训,包括系统操作和维护等。
水质自动在线监测站项目设备安装方案
水质自动在线监测站项目设备安装方案编制单位:一、目旳本方案论述了在线监测系统旳技术规定、实行环节及有关旳防护措施。
二、合用范围本方案合用于广西壮族自治区水源地在线监测系统旳安装。
三、执行旳原则规范与施工根据《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2023《系统设计方案》四、系统描述自治区水源地水质自动监测系统旳建立, 可以获得24小时持续旳在线监测数据, 并实时将监测数据通过无线网进入自治区水环境监测中心, 实现中心对自动监测站旳远程监控, 以有助于全面、科学、真实地反应该水质状况, 为广西重要都市饮用水水源地对水质实时监控提供水质监督手段。
水源地水质自动监测系统重要有采样单元、配水单元、监测单元、控制单元和数据传播单元构成。
重要安装内容包括: 浮球和水泵投放固定、采样管路敷设、系统机柜安装、设备安装、电气线路连接。
本次安装环境分两种, 一种是靠近水源地旳空旷地带, 采用室外机柜, 前期需要浇筑水泥底座;另一种是安装在站房里, 采用室内机柜。
安装方式基本相似, 根据各个现场条件做细微变动。
五、安装条件项目中6个水源地。
6个点均实现了市电接入、移动网络信号覆盖、交通道路畅通、防盗防破坏等基本条件, 室外机柜底座浇筑已完毕, 系统设备已运抵现场, 现场环境合适。
六、人员、设备、机具、材料浮球和水泵投放固定需要2人, 采样管路敷设需要4人, 系统机柜安装需要4人、设备安装需要2人、电气线路连接需要2人。
安装人员必须具有丰富旳安装经验。
机柜安装需要旳机具、材料:冲击钻, 膨胀螺栓, 螺丝刀, 活动扳手, 水平尺, 万用表等七、施工环节八、作业要点8.1 安装前旳工作8.1.1 货品开箱, 根据货品清单, 清点货品, 检查货品状况, 包括货品外观、合格证、标识、随机资料、附件等, 有缺货、货品损坏及时记录并汇报。
8.1.2 检查现场状况与否符合安装条件, 包括基座浇筑与否完毕且基座面与否平整, 预埋件与否对旳, 浮球投放和管路敷设时现场水文状况良好,机具、材料与否准备齐全、到位。
水质自动在线监测站项目的_设备安装方案设计
水质自动在线监测站项目设备安装方案编制单位:一、目的本方案表示了在线监测系统的技术要求、实施步骤与有关的防护措施。
二、适用X围本方案适用于某某壮族自治区水源地在线监测系统的安装。
三、执行的标准规X与施工依据《自动化仪表工程施工与验收规X》GB50093-2002《系统设计方案》四、系统描述自治区水源地水质自动监测系统的建立,可以获得24小时连续的在线监测数据,并实时将监测数据通过无线网进入自治区水环境监测中心,实现中心对自动监测站的远程监控,以有利于全面、科学、地反映该水质情况,为某某重要城市饮用水水源地对水质实时监控提供水质监视。
水源地水质自动监测系统主要有采样单元、配水单元、监测单元、控制单元和数据传输单元组成。
主要安装内容包括:浮球和水泵投放固定、采样管路敷设、系统机柜安装、设备安装、电气线路连接。
此次安装环境分两种,一种是靠近水源地的空旷地带,采用室外机柜,前期需要浇筑水泥底座;另一种是安装在站房里,采用室内机柜。
安装方式根本一样,根据各个现场条件做细微变动。
五、安装条件项目中6个水源地。
6个点均实现了市电接入、移动网络信号覆盖、交通道路畅通、防盗防破坏等根本条件,室外机柜底座浇筑已完成,系统设备已运抵现场,现场环境适宜。
六、人员、设备、机具、材料浮球和水泵投放固定需要2人,采样管路敷设需要4人,系统机柜安装需要4人、设备安装需要2人、电气线路连接需要2人。
安装人员必须具有丰富的安装经验。
机柜安装需要的机具、材料:冲击钻,膨胀螺栓,螺丝刀,活动扳手,水平尺,万用表等七、施工步骤八、作业要点8.1 安装前的工作8.2 管路敷设8.3 浮球固定与投放8.4 机柜安装8.5 设备安装8.6 电气线路连接8.6 安装后的工作九、安全技术与环境保护9.1 环境保护管理规定保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于施工造成作业污染,保障工地附近居民和施工人民的身体健康,做好施工现场的环境保护工作。
地表水水源地水质自动监测站建设方案
地表水/水源地水质自动监测站建设方案二〇一一年六月目录一、概述4(一)水源地自动监测站概念 (4)(二)水源地自动监测站组成 (4)(三)水源地自动站建设步骤 (4)二、站房建设及配套设施基本要求5(一)确定站房位置 (5)(二)站房主体 (5)(三)站房基础及外环境 (5)(四)站房仪器间 (6)(五)配套设施 (6)(六)站房给排水要求 (6)(七)防雷及其他电器设计要求 (7)(八)防火和防盗设施 (8)(九)站房建设经费 (9)三、分析仪器选项要求 10(一)水质在线监测分析仪器主要监测的参数项 (10)(二)通常标准监测项目 (10)(三)自动监测仪器分析方法 (10)(四)在线监测仪器选型要求 (10)(1)水质五参数分析仪 (10)(2)高锰酸盐指数分析仪 (12)(3)氨氮分析仪 (12)(4)总磷/总氮分析仪 (13)(5)总有机碳分析仪TOC (13)(6)蓝绿藻分析仪 (14)四、水质重金属在线监测方案15(一)水质重金属在线分析仪种类: (15)(二)水质重金属在线分析仪性能介绍 (16)(1)在线总砷分析仪 (16)(2)在线总铅分析仪 (18)(3)在线总铬分析仪 (21)(4)在线总镉分析仪 (23)五、小型浮标站在线监测方案26(1)概述 (26)(2)系统组成: (26)(3)多参数水质监测设备 (27)(4)数据采集系统 (30)(5)浮标特点 (31)(6)监控中心软件 (31)(7)建设周期 (32)(8)监测站的特点说明 (32)(9)产品主要应用 (33)六、美国哈希蓝色卫士水质分析方案 35(1)方案简介 (36)(2)蓝色卫士水质预警系统功能特点 (37)(3)蓝色卫士系统介绍 (37)(7)蓝色卫士功能特点 (38)(4)蓝色卫士模型简介 (39)(5)蓝色卫士模型参数选择 (40)(6)蓝色卫士本地数据库功能 (40)(7)SWMP地表水水质面板介绍 (41)(8)蓝色卫士应用情况 (42)(9)蓝色卫士源水水质安全预警系统技术指标 (42)(10)蓝色卫士事件监视器技术指标 (42)(11)SWMP面板技术指标 (43)(12)SC1000控制器技术指标 (43)(13)LDO溶解氧分析仪技术指标 (44)(14)差分pH分析仪技术指标 (45)(15)感应式电导率分析仪技术指标 (45)(16)浊度分析仪技术指标 (45)(17)有机物在线分析仪技术指标 (46)(18)氨氮在线分析仪技术指标 (46)(19)ORP在线分析仪技术指标 (47)(20)硝氮在线分析仪技术指标 (47)(21)SWMP地表水水质安全预警面板安装示意图 (48)七、水质自动监测系统建设要求 50(一)系统构成及性能要求 (50)(1)系统构成 (50)(2)系统说明 (51)(3)系统主要功能 (51)(二)控制系统及中心软件 (53)(三)水质自动站监测系统主要参数要求 (55)(四)水样预处理系统 (60)(五)数据采集及通讯系统 (62)(六)质量控制与质量保证 (72)一、概述(一)水源地自动监测站概念水源地自动监测站是由自动在线监测仪表、工业控制、电气自动化系统、建筑工程综合在一起的科技综合体,是目前环境监测应用领域技术种类比较全面的技术手段。
浙江省地表水水质水量自动监测系统工程建设方案
浙江省地表水水质水量自动监测系统工程建设方案目录1、总论 (1)1.1项目概况 (1)1.2编制单位概况 (1)1.3项目编制依据和编制内容 (3)1.4项目主要技术经济指标 (4)1.5主要结论 (5)2、项目建设必要性 (6)2.1水质、水量监测系统现状 (6)2.2项目建设的必要性 (7)3、建设目标、原则、范围和内容 (10)3.1建设目标 (10)3.2建设原则 (10)3.3建设范围 (11)3.4建设内容及规模 (11)3.5站房建设方式 (14)3.6水平年 (14)4、技术要求及建设条件 (22)4.1技术要求 (22)4.2建设条件 (23)5、初步建设方案 (25)5.1总体建设方案 (25)5.2子站建设方案 (26)5.3中心站远程控制系统建设方案 (29)5.4主要仪器设备 (29)6 、项目实施进度和组织管理 (31)6.1项目实施进度 (31)6.2项目组织管理 (32)7、投资估算与资金筹措 (33)7.1投资估算 (33)7.2资金筹措计划 (34)8、社会效益分析 (36)附图浙江省地表水水质水量自动监测站分布图1、总论1.1项目概况项目名称浙江省地表水水质水量自动监测系统工程建设方案。
项目地点位于浙江省境内的主要江河重要控制节点、重要引调水源取水口、重要水功能区控制断面、重要饮用水水源地和重要水库和湖泊等。
报告编制单位浙江省水文局。
建设内容及规模建设96个地表水水质水量自动监测系统工程。
建设内容主要包括设备购臵、站房及辅助设施建设改造以及数据信息系统升级同时建立配套的质量保证系统、数据传输系统、管理控制系统、综合查询分析系统、数据发布系统和运维管理系统。
项目总投资24975万元其中建设费用17000万元运行维护费用7975万元。
资金筹措方案宁波市2425万元全部由地方承担。
其余部分由省财政承担14206.5万元、地方财政承担8343.5万元。
建设期2015年前建设27个2020年前建设69个。
水质自动监测站建设
监测站将更加安全采用先进 的安全技术和设备确保监测
站的安全运行
政策支持与建议
政府加大对水质 自动监测站的资 金投入提高监测 能力
制定相关政策鼓 励企业参与水质 自动监测站的建 设和运营
加强水质自动监 测站的技术研发 提高监测精度和 效率
建立水质自动监 测站的信息共享 机制实现数据共 享和资源整合
工业废水、生活污水等污染源的水质监测
城市供水、污水处理等水处理设施的水质 监测
农业灌溉用水、地下水等水源的水质监测
科研、教育等领域的水质监测与研究
水质自动监测站的建设流程
03
建设前的准备工作
选址:选择合适的地点考虑环境、交通等因素 设计:制定设计方案包括设备布局、管道布置等 采购:采购所需的设备、材料等 培训:对相关人员进行技术培训确保能够正确操作设备
数据共享:实现水质数据共 享为决策提供科学依据
提高公众参与度:提高公众 对水质的关注和参与度促进
环保意识提升
水质自动监测站的发展趋势与展望
07
技术发展趋势
智能化:实现自 动监测、数据处 理、预警等功能
集成化:将多种 监测设备集成在 一个系统中提高 监测效率
网络化:实现远 程监测和数据传 输提高监测范围 和时效性
绿色环保:采用 环保材料和节能 技术降低监测站 的环境影响
应用前景展望
监测技术将更加先进如采用 物联网、大数据等技术
监测范围将更加广泛包括地 表水、地下水、海洋等
水质自动监测站将更加智能 化实现远程监控和数据分析
监测数据将更加准确提高监 测结果的可靠性和准确性
监测站将更加环保采用绿色 能源和环保材料降低对环境
氧、温度等
数据采集系统: 实时采集水质 数据并进行初
水质自动监测站建设方案
水质自动监测系统建设方案科技股份有限公司目录目录 (2)第1章项目设计依据 (4)1.1项目总体架构 (4)1.2项目设计依据 (4)1.3项目设计原则 (6)第2章固定站技术解决方案 (7)2.1水质自动监测系统集成设计方案 (7)2.1.1水质自动监测总体设计 (7)2.1.2采水系统方案 (13)2.1.3配水系统方案 (27)2.1.4辅助系统方案 (34)2.1.5控制系统方案 (36)2.1.6水站系统防雷设计 (48)2.1.7视频监控技术方案 (51)2.2站房防雷及接地技术要求 (52)2.3配电技术要求 (53)2.4站房给排水技术要求 (53)2.5清洗水要求 (54)第3章浮标站方案 (55)3.1系统功能特点 (55)3.2系统组成 (56)3.3浮标参数 (57)3.4系留系统 (61)3.5防护系统 (61)3.6太阳能供电系统 (61)3.7数据采集传输系统 (62)3.8日常校准、维护设备 (63)第4章水质在线监控中心管理平台 (66)4.1水在线监测数据管理系统 (66)4.2综合查询分析系统 (66)4.3中心控制系统 (66)4.4基本功能 (67)第1章项目设计依据1.1项目总体架构本项目总体架构设计上分为三个层次,分别为现场数据采集控制层、通讯传输层、监控中心层。
1、现场数据采集控制层:建设内容主要为地表水水质监测子站建设,包括固定站点、水站仪器仪表集成及系统集成。
该层实现水质监测数据、仪器设备状态数据、报警数据以及环境动力指标数据的采集,视频监控信息的传输、实现自动站与中心端的联网接入,以及自动站的反向控制。
2、通讯传输层:该层的建设内容主要为无线通讯链路的建设、有线光纤通讯链路的建设两种方式。
3、控制中心层:主要建设内容包括控制中心硬件设备和中心管理控制系统。
其中中心管理控制系统实现各子站水质监测数据的远程采集、存储、审核、交换、汇总、评价、分析、应用、发布、上报以及对各监测子站的远程控制。
水质自动监测站建设方案
水质自动监测站建设方案编制单位:榆林兴源电子科技有限公司编制时间:2015年07月目录一、水质在线自动监测系统概述 (2)二、水质在线自动监测系统设计依据 (3)三、水质在线自动监测系统详述 (4)3.1 采配水单元 (4)3.2 预处理单元 (4)3.3 清洗单元 (6)3.4系统控制单元 (6)3.5 数据采集、传输和远程监控 (9)四、水质在线自动监测仪器 (10)4.1 五参数分析仪(德国科泽 K100 W系列) (10)4.2 高锰酸盐指数(德国科泽 K301 COD Mn A) (13)4.3 氨氮分析仪 (德国科泽K301 NH4 A ) (16)五、项目预算 (18)一、水质在线自动监测系统概述在线水质自动监测系统是以自动监测设备——在线水质分析仪为核心,结合现代的计算机(包括软件)技术、自控技术、网络通讯技术、流体取样术等先进技术手段高度集成的一套完整的自动分析系统。
它可以有效地分析来水的各项水质参数,并对水样进行自动留样。
同时可利用水质模型功能软件对水质变化趋势进行有效的预测预警,也可以根据实时水质参数之间的关联组合所表现的综合性质,为决策人员提供大量客观详实的有效数据和判断依据。
通常水质在线自动监测系统包括自动分析仪器、取样单元、配水单元、预处理单元、数据采集单元、通讯单元和控制单元;除此以外,还包括清洗除藻、纯水、供电、防雷等辅助单元。
水样通过取样设备自动抽取到指定位置,由中控设备控制相应的管路和阀门对水样进行初步的预处理后再进行有针对性的分类处理,合理分配给相应的水质分析设备,分析设备采用符合国家统一颁布的标准方法对水样进行分析测量,并将测量得到的结果传输到数据采集设备,最后由数据采集设备统一发送到远程服务器。
在现场,中控设备通常可以对各个系统进行简单的控制,并将测量结果实时显示在中控监视器上。
在远程控制中心,一方面通过有功能强大的数据平台,可以把接收来自各站点的监控系统相关信息,汇总得到各种数据报表,并可对数据进行分析处理。
水质自动监测站建设方案
水质自动监测站建设方案一、背景介绍随着城市化进程的加快和人口的增加,水资源的保护与管理变得越来越重要。
水质自动监测站作为水资源管理的重要手段之一,可以实时监测水质变化,及时发现并预警潜在的污染源,有效保护水资源的环境安全。
本方案旨在建设一套完善的水质自动监测站系统,提高水资源管理的科学性和有效性。
二、建设目标1.提高水资源管理的科学性和准确性,实时监测水质变化,及时预警。
2.提高对水质污染源的监控能力,快速发现污染问题,及时采取控制措施。
3.构建一套全面、稳定、可靠的水质自动监测站体系,确保数据的准确性和完整性。
4.提高水质监测的智能化程度,自动采集、传输和存储监测数据,减少人工操作。
三、建设内容1.选择合适的监测点位:根据水资源的使用情况和潜在污染源的分布,选择合适的监测点位,确保监测数据的全面性和代表性。
2.购置先进的监测设备:选择具有高精度、高稳定性和自动化功能的水质监测设备,包括PH、溶解氧、浊度、总磷、总氮等多个指标的在线监测仪器。
3.建设数据传输网络:建立稳定可靠的数据传输网络,采用先进的通信传输技术,实现监测数据的实时传输和远程访问。
4.搭建数据存储与管理系统:建设一套完善的数据存储与管理系统,包括数据采集、存储、备份和分析等功能,确保数据的安全性和可靠性。
5.建立水质自动监测站运维机制:建立一支专业的运维团队,负责监测设备的维护和故障处理,并定期对监测数据进行分析和报告,为水资源管理提供参考意见。
四、建设流程1.前期准备阶段:确定建设目标和内容,编制建设方案,申请相关资金和技术支持。
2.设计阶段:确定监测点位、选择监测设备,设计数据传输网络和数据存储与管理系统。
3.采购阶段:根据设计方案进行设备采购,并进行验收和安装调试。
4.建设阶段:进行数据传输网络和数据存储与管理系统的搭建,并进行功能测试和调试。
5.运维阶段:建立运维团队,进行设备的日常维护和故障处理,定期对监测数据进行分析和报告。
国家地表水考核断面水质自动监测站项目建设工作方案(最新)
国家地表水考核断面水质自动监测站项目建设工作方案根据《关于做好国家地表水环境质量监测事权上收工作的通知》(环办监测〔X〕70号)和《关于加快推进国家地表水考核断面水质自动监测站建设工作的通知》(X政办电〔X〕23号)要求,我市X —X、X—X断面列入国家考核断面清单,纳入地表水环境质量监测事权上收范围。
为全面完成上级下达我市的事权上收任务,确保按时限要求完成国家考核断面水质自动监测站(下称水站)建设任务,特制定本方案。
一、工作目标(一)X水站。
X年5月底前,完成新建X水站固定式站房1座及配套采水系统;6至7月,配合国家进行水站仪器设备的安装和调试,并投入运行。
(二)X水站。
已建成投入使用,需要完善配套设施及补齐、更新仪器设备,主要包括增加总磷、总氮指标自动监测仪器设备,标样核查系统设备以及废液回收系统;更新氨氮、高锰酸盐指数和五参数(水温、溶解氧、电导率、pH值和浊度)分析仪器设备,按要求实现水质自动监测指标全覆盖。
二、组织机构成立水站项目建设工作领导小组,成员如下:组长:X副组长:X成员:X领导小组下设办公室(设在市环境保护局),负责统筹协调水站建设工作,办公室主任由X同志兼任,常务副主任由X同志兼任。
三、职责分工(一)市发展改革委:负责指导、协助项目建设方案(概算)编制与审批。
(二)市环境保护局:负责水站建设工作的组织协调、进度报送,会同各相关部门共同全面推进建设工作;组织、指导市环保监测站具体承担水站建设工作。
(三)市财政局:按照国家和自治区的要求,负责安排X水站项目建设配套资金、X水站设备更新和填平补齐资金,按进度及相关规定及时拨付。
(四)市水利局:负责协助建设项目涉水手续的报送与审批,监督水站建设工作。
(五)市国土资源局:负责指导、协助办理水站土地使用手续。
(六)市住房城乡建设委:负责指导、协助办理项目选址书、用地规划许可手续及工程招标相关事宜。
(七)市行政审批局:负责为项目提供招投标交易平台及交易过程事中事后的监管工作,指导、协助办理工程施工许可、河道管理范围内建设项目工程建设方案及非防洪建设项目洪水影响评价报告等审批手续。
水质自动监测站实施方案(附材料清单)
水质自动监测站实施方案1 综合说明 (3)1.1项目由来 (3)1.2概况 (3)1.3现状与存在问题 (3)1.3.1水源地水质监测现状 (3)1.3.2水源地保护存在问题 (3)1.4建设必要性与可行性 (4)1.4.1水源地供水安全的需要 (4)1.4.2科学规划水资源可持续利用的需要 (4)1.5建设任务及规模 (5)1.5.1中心站 (5)1.5.2水源地水质自动监测站 (5)1.5.3建设规模 (5)1.6工程管理 (6)1.7项目建设需求分析 (6)1.7.1服务对象 (6)1.7.2业务需求 (7)1.7.3功能需求 (8)1.7.4信息需求 (10)2 方案设计 (14)2.1监测站建设原则 (14)2.2设计依据 (15)2.2.1主要法律、法规 (15)2.2.2勘测设计依据的主要规程规范 (16)2.3监测站点选址及用地 (17)2.3.1站点选址原则 (17)2.3.2监测站点设置及监测项目 (18)2.4生产业务用房及其附属设施 (20)2.4.1监测站房 (20)2.4.2电气设计 (21)2.4.3给排水设计 (26)2.4.4防火和防盗设施 (26)3 水质自动监测系统设计 (27)3.1水质自动监测系统总体设计 (27)3.2水质自动监测系统功能及特点 (28)3.2.1采水单元 (29)3.2.2配水单元 (30)3.2.3水质分析仪器 (31)3.2.4数据采集和控制单元 (33)3.2.5现场监控和数据传输单元 (35)3.2.6辅助单元 (36)3.2.7废液处理单元 (37)3.2.8中心站 (37)3.2.9水质分析仪配置 (41)3.3水质自动监测站集成设计 (45)3.3.1采水单元设计及设备配置 (45)3.3.2配水、预处理单元设计及设备配置 (52)3.3.3清洗单元 (53)3.3.4数据采集和控制单元设备配置 (54)3.3.5现场监控和数据传输单元设备配置 (57)3.3.6辅助单元设备配置 (59)3.3.7设备布置 (60)3.4监测站通信设计 (60)3.4.1有线通信方式比选 (61)3.4.2通信方式选择原则 (62)3.5中心站设计 (63)3.5.1中心站组成结构 (63)3.5.2中心站平台系统软件 (66)4 水质自动监测站设计系统特色与应用 (72)4.1模块化设计监测参数扩展性强 (72)4.2完善的数据质量控制手段 (72)4.2.1平行样测试 (73)4.2.2标样自动核查 (73)4.2.3加标回收及智能制样功能 (73)4.2.4系统过程控制信息反馈体系 (74)4.2.5试剂保质单元 (74)4.3系统智能化使运行管理更便捷 (75)4.4提高应急事件响应能力 (76)4.4.1流域性应急监测 (76)4.4.2扩展性应急监测 (76)4.5数据分析与应用 (76)4.5.1入库数据综合辨别与分析 (76)4.5.2多样化数据报表打印与导出 (77)5 附件 (79)1综合说明1.1项目由来1.2概况本项目主要内容是新建1个水质自动监测站,采集水源地水质自动监测实时数据,中心站设在XX市水环境监测中心。
水质自动监测系统方案设计
水质自动监测系统二零一三年六月目录第一章概述 (2)第二章水质自动监测站 (3)2.1 组成单元 (3)2.2 主要功能 (4)第三章水质分析单元 (6)3.1 五参数分析仪 (6)3.2 COD分析仪 (7)3.3 总磷、氨氮分析仪 (7)第四章水质在线监测管理软件 (9)第五章工程量清单 (12)第一章概述水质自动监测系统是以在线自动分析仪器为核心,运用现代自动监测技术、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系统。
系统完全实现水样的自动采集和预处理,水质分析仪器的连续自动运行,对监测数据能自动采集和存储,能提供远程传输接口及控制接口。
水质自动监测系统能做到实时、连续监测和远程监控,能够及时掌握主要流域重点断面和水源水体水质状况,预警预报重大流域性水质污染事故,在发生重大水污染时掌控水源水质状况,做到防范、解决突发水污染事故的目的。
同时还可以在发生源水水质污染时及时通报政府相关部门,启动相应应急预案,确保城市供水安全。
第二章水质自动监测站水质自动监测站由取水单元、水样预处理及配水单元、分析监测单元、现场系统控制单元、通信单元、辅助单元和监测中心管理系统组成。
系统工作以在线自动监控仪表为核心,取水、预处理工程为辅助,数据采集传输和远程监控为最终目的。
2.1组成单元➢取水单元:负责完成水样采集和输送的功能,分别有浮船式、滑杆式、悬臂式等。
➢水样预处理及配水单元:负责完成水样的一级、二级预处理和将水或气导入到相应的管路,以达到水样输送和清洗的目的。
水样预处理采用旋转式固液分离器和全自动自清洗型过滤器的方式,是江河瑞通公司专为在线水质自动监测站设计制造的,由旋转式固液分离器、过滤芯等组成,主要应用于含沙量比较大的地表水区域。
目前,该产品在松辽流域、海河流域、淮河流域应用广泛,使用效果得到了用户的肯定。
➢分析监测单元:由监测分析仪表组成,完成系统水样监测分析任务。
饮用水源地水质自动监测站建设方案
XX市XX县XX江饮用水源地水质自动监测站建设方案XX市生态环境局XX分局2019 年 10 月目录1概述 (1)1.1项目背景 (1)1.2建设依据 (1)1.3设计依据 (2)1.4水质自动监测站概述 (3)2选点信息及选址 (4)2.1站点位置 (4)2.2站点八方位图 (5)2.3现场勘察报告 (5)3站房设计 (7)3.1站房设计方案 (7)3.2站房基础配置 (10)3.3站房基础结构设计 (11)3.4站房取暖、防雷抗震等安全设计 (11)3.5站房供电技术要求 (11)3.6站房通讯要求 (12)3.7站房给排水要求 (12)3.8站房辅助设施要求 (12)3.9站房防雷接地要求 (13)3.10站房安全防护要求 (13)3.11站房装修要求 (13)4系统集成 (14)4.1采水单元 (14)4.1.1概述 (14)4.1.2构成图 (15)4.1.3主要功能 (15)4.1.4采水方式 (16)4.1.5采水泵 (18)4.1.6工作方式 (18)4.1.7取水管路 (18)4.1.8采水管路施工 (20)4.1.9常见采水故障及处理方法 (21)4.2配水及预处理单元 (22)4.2.1配水及预处理单元总体设计原则 (22)4.2.2配水及预处理单元概况 (22)4.2.3手工比对取水口设计 (23)4.2.4扩展性设计 (23)4.2.5压力流量调节 (24)4.2.6预处理装置 (24)4.2.8系统清洗部分及辅助功能 (24)4.3控制系统设计 (25)4.3.1控制单元总体设计原则 (25)4.3.2控制系统构造 (26)4.4数据采集与传输单元 (27)4.4.1数据采集与储存 (27)4.4.2数据传输与通讯 (28)4.5质控配样单元 (29)4.5.3质控功能 (29)4.5.4质控单元技术参数要求 (29)4.6留样单元 (30)4.6.1留样单元功能要求 (30)4.6.2留样单元技术参数要求 (31)4.7试剂保质单元 (31)4.8辅助单元 (32)4.8.1UPS稳压电源 (32)4.8.2防雷单元 (33)4.8.3废液单元 (33)4.8.4自动灭火装置 (34)4.8.5空调 (34)4.8.6视频监控 (34)4.8.7门禁 (34)4.8.8系统集成机柜 (35)4.9环境参数监控单元 (35)4.9.1温湿度传感器 (35)4.9.2烟雾传感器 (35)5监测仪器配置 (36)5.1仪器方法原理 (37)5.2仪器通用功能要求 (38)5.3质控功能要求 (38)5.4温度水质自动分析仪 (39)5.5pH水质自动分析仪 (39)5.6溶解氧水质自动分析仪 (40)5.7电导率水质自动分析仪 (40)5.8浊度水质自动分析仪 (41)5.9叶绿素a自动分析仪 (42)5.10藻密度自动分析仪 (42)5.11高锰酸盐指数(CODMn)在线监测仪 (43)5.12氨氮在线分析仪 (43)5.13总磷在线分析仪 (44)5.14总氮在线分析仪 (45)6项目预算 (45)1概述1.1项目背景XX江,又称汉水,是长江最长的支流,在历史上占居重要地位,常与长江、淮河、黄河并列,合称“江淮河汉”。
水质自动在线监测站项目设备安装方案
设备功能调试
按照设备的功能要求,对设备 的各项功能进行调试,确保设 备能够正常运行。
将设备与整个系统进行联调测 试,检查设备与系统的接口是 否匹配,数据传输是否准确。
功能测试方法
单项功能测试
针对设备的单项功能进 行测试,如测量范围、
准确度、稳定性等。
综合功能测试
对设备的综合功能进行 测试,检查设备在实际 应用中的表现是否符合
定期组织质量检查和评估,及时发现和整改 存在的问题,确保质量管理体系的有效运行 。
安全生产责任制落实
01
建立安全生产责任制,明确各 级管理人员和操作人员的安全 职责。
02
制定安全生产规章制度和操作 规程,加强安全教育和培训, 提高员工的安全意识和操作技 能。
03
配备齐全的安全设施和防护用 品,确保员工在设备安装过程 中的安全。
水环境污染日益严重 ,急需有效监测手段 。
自动在线监测技术发 展迅速,成为水质监 测领域新趋势。
传统手工监测方式效 率低下,无法满足实 时监测需求。
设备安装目标
实现水质参数的实时在线监测, 提高监测效率。
确保监测数据的准确性和可靠性 ,为水环境治理提供科学依据。
降低人工干预程度,减少运营成 本和维护工作量。
验收文档
准备齐全的验收文档,包括验 收报告、测试数据、设备序后,由相 关人员在验收报告上签字确认 ,设备方可正式投入使用。
06
培训、维护与后期管理
操作人员培训计划
培训目标
确保操作人员熟练掌握设备操 作技能,了解设备基本原理及
日常维护保养知识。
培训内容
包括设备操作、设备结构、基 本原理、日常维护保养、简单 故障诊断与排除等。
;
水质自动监测站实施设计方案
水质自动监测站实施设计方案
首先,确定站点的位置是关键的一步。
应选择位于水体污染源附近或
经常受到污染的地方,以确保监测结果的准确性和实用性。
第二步是选择适合的监测设备和传感器。
监测设备应该具备高精度、
稳定性和可靠性,能够实时检测水体中的关键参数如温度、pH值、溶解氧、氨氮、总磷等。
此外,还应考虑设备的易维护性和智能化程度,方便
运维和数据处理。
接下来是设计站点的建筑物和设施。
建筑物应选择坚固耐用的材料,
具备良好的抗污染能力,以应对污染物的可能破坏。
站点的大小和布局应
根据需求进行设计,包括容纳设备和传感器的空间、处理数据的控制室、
存储样品的实验室等。
在设计阶段,还需要考虑传输和存储数据的问题。
监测站应提供可靠
的通信设备,确保数据的实时传输和远程监控。
此外,还需要建立一个数
据存储和处理系统,方便对数据进行分析和统计。
最后,需要建立一个完善的监测和维护计划。
监测站的运行需要定期
检查和维护,确保设备和传感器的正常工作。
此外,还需要制定应急预案,以应对突发事件和事故。
综上所述,水质自动监测站的实施设计方案包括选择站点、选择监测
设备和传感器、设计建筑物和设施、建立数据传输和存储系统、解决供电
问题以及建立监测和维护计划。
通过合理的设计和实施,水质自动监测站
可以实现对水质的有效监测和管理,保障水质的安全和环境的可持续发展。
水质自动站建设工程方案
水质自动站建设工程方案一、项目概况1、项目背景水质自动站是在国家地质局水文水资源中心的领导下,根据国家关于水质监测设施的要求,为加强对河流、湖泊、水库等水域的水质监测和实时动态监控而建设的一项关键工程。
通过建设水质自动站,可以实现对水质的实时监测、数据采集和远程传输,为水资源管理、环境保护、灾害预警等部门的工作提供重要的数据支持。
2、项目目标本项目的主要目标是建设一批水质自动站,通过现代化的监测设备和信息技术手段,实现对水质数据的远程实时监测,为水环境的保护和管理提供精确的数据支持。
二、项目建设内容1、建设规模本项目共计划建设15座水质自动站,分布在国内不同的河流、湖泊和水库周边地区。
每座水质自动站的监测范围为3-5公里,可实现对水质的多参数实时监测。
2、建设内容(1)水质自动站基础设施建设:包括建设自动站场地、建设观测亭、安装气象塔和通信设备、建设数据传输线路等。
(2)水质监测设备购置:包括购置水质监测仪器、传感器、数据采集设备、数据传输设备等。
(3)信息系统建设:包括建设水质数据中心、建设数据处理和分析平台、建设远程监测系统等。
(4)人员培训和管理体系建设:包括对相关人员进行水质监测系统的操作培训,建立水质监测设施的运行维护管理体系。
三、建设方案1、选址布局根据国家地质局水文水资源中心的要求,本项目选址布局需满足以下要求:(1)选址合理,能够确保监测范围内的主要水质状况能够得到有效监测。
(2)选址安全,需要考虑到设施建设和设备运行的安全。
(3)选址便利,需要考虑设施建设和设备运行的便利性。
2、基础设施建设(1)自动站场地建设:选址后,需要进行场地平整、围墙建设、道路铺设等基础设施建设工作。
(2)观测亭建设:根据监测需求,观测亭需要建设成能够满足多种水质参数实时监测的硬件设施。
(3)气象塔和通信设备建设:气象塔需要布设气象传感器、数据采集设备和通信设备,实现对气象要素的监测和数据传输。
(4)数据传输线路建设:需建设与数据中心的远程数据传输线路,确保监测数据的实时传输。
水质环境自动监测站方案
水质环境自动监测站方案水质环境自动监测站方案。
水质环境自动监测站是专为观测及采集地表水、地下水、水源水、饮用水、污水排放口、海洋江河、溪流、水源地、湿地、水产养殖等各种领域水体的水质而设计的一款在线式水质连续监测记录设备。
一、方案概述:水质环境自动监测站可无人值守、长期连续在线监测记录,并且整体性能丝毫不会受监测环境的盐碱度、污染程度等各类恶劣环境的影响。
水质环境自动监测站主要是由多参数水质传感器、水流量传感器、水温传感器、水位传感器、雨量传感器、环境温湿度传感器、风向风速传感器、LS-CQ1数据采集器、通讯部件和供电控制系统组成。
通过选配MS5\DS5\DS5X可以对地表或地下水体中的叶绿素、蓝绿藻、PH值、浑浊度、电导率、溶解氧等7至15个水质参数和流量流速进行测量。
二、方案特点:1、实时监测大气温湿度、风速、风向、雨量、气压、水温、水位、水流量、水质等多种环境参数,观测要素的配置方式可以根据项目的实际情况进行灵活调整。
2、微电脑气象数据采集仪采用我司最新一代双核32位ARM处理器同步数据处理技术,保证监测数据稳定、传输可靠、运行高效,支持最快1秒采集数据并同步显示,可根据实时数据自动生成数据最大值、最小值、平均值、标准差及方差满足用户对数据的分析研究使用。
支持先进的无限级联技术,没有采集通道限制最多可连接256路气象传感器,适合科研级多点数据监测及物联网数据分布式采集需要。
标配有大屏幕液晶显示屏,方便现场读取、调用数据。
查看信息众多包括有版本信息、配置信息、存储信息、注册信息、报警信息、运行状态信息、通讯模式及协议信息等等。
内置高精度实时时钟月误差小于5秒。
支持中英文双语显示界面,适合于全球范围内任何国家使用。
可适应超宽范围工作温度,保证在-55~85℃温度范围内均可正常工作。
采用领先的远程设备升级服务,无论设备安置于世界任何角落只要具备无线网络通讯,均可申请远程升级使设备实时保持最佳工作状态。
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水质自动监测系统建设方案安恒环境科技(北京)股份有限公司2013年10月30日目录目录- 2 -第1章项目设计依据- 4 -1.1项目总体架构- 4 -1.2项目设计依据- 4 -1.3项目设计原则- 6 -第2章固定站技术解决方案- 7 -2.1水质自动监测系统集成设计方案- 7 -2.1.1水质自动监测总体设计- 7 -2.1.2采水系统方案- 13 -2.1.3配水系统方案- 28 -2.1.4辅助系统方案- 34 -2.1.5控制系统方案- 36 -2.1.6水站系统防雷设计- 49 -2.1.7视频监控技术方案- 52 -2.2站房防雷及接地技术要求- 53 -2.3配电技术要求- 54 -2.4站房给排水技术要求- 54 -2.5清洗水要求- 55 -第3章浮标站方案- 56 -3.1系统功能特点- 56 -3.2系统组成- 57 -3.3浮标参数- 58 -3.4系留系统- 62 -3.5防护系统- 62 -3.6太阳能供电系统- 62 -3.7数据采集传输系统- 63 -3.8日常校准、维护设备- 64 -第4章水质在线监控中心管理平台674.1水在线监测数据管理系统674.2综合查询分析系统674.3中心控制系统674.4基本功能68第1章项目设计依据1.1项目总体架构本项目总体架构设计上分为三个层次,分别为现场数据采集控制层、通讯传输层、监控中心层。
1、现场数据采集控制层:建设内容主要为地表水水质监测子站建设,包括固定站点、水站仪器仪表集成及系统集成。
该层实现水质监测数据、仪器设备状态数据、报警数据以及环境动力指标数据的采集,视频监控信息的传输、实现自动站与中心端的联网接入,以及自动站的反向控制。
2、通讯传输层:该层的建设内容主要为无线通讯链路的建设、有线光纤通讯链路的建设两种方式。
3、控制中心层:主要建设内容包括控制中心硬件设备和中心管理控制系统。
其中中心管理控制系统实现各子站水质监测数据的远程采集、存储、审核、交换、汇总、评价、分析、应用、发布、上报以及对各监测子站的远程控制。
1.2项目设计依据为了使本项目设计能够符合招标及业主的需求,本项目以环保系统要求和相关国家、行业标准为依据,对本项目进行设计。
具体相关标准如下:1)法律法规依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土地管理法》《地表水环境质量标准》GB3838-2002《地下水环境监测技术规范(HJ/T164-2004)》《水和废水监测分析方法》(2002年第四版)《空气和废气监测分析方法》(2002年第四版)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ-93-86)《防洪标准》GB50201-94《内河通航标准》GBJ139-90《工业企业通讯设计规范》GBJ42-81《工业企业通讯接地设计规范》GBJ79-85《工业自动化仪表工程施工及验收规范》 GBJ-93-86《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ232-92《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》 ECSS72-2000《建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 CEC89-2000《计算机开放系统互联国家标准选编》《计算机软件工程规范国家标准汇编2000》《计算机场地技术条件》(GB2887-89)《电子计算机机房设计规范》(GB5017-93)《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T3003-93)《计算机软件开发规范》(GB8566-88)《计算机软件产品开发文件编制指南》(GB8567-88)《软件质量控制程序文件-ISO9001行业规范》《环境信息化标准手册1-3卷》《信息系统安全技术国家标准汇编》《环境信息化标准手册1-3卷》《国家环保总局关于发布《pH水质自动分析仪技术要求》等9项环境保护行业标准的公告》(环发【2003】57号)《水污染物排放总量监测技术规范》《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002 )《水质河流采样技术指导》(HJ/T52-1999)《pH水质自动分析仪技术要求》(HJ/T96-2003)《电导率水质自动分析仪技术要求》(HJ/T97-2003)《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T98-2003)《溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求》(HJ/T99-2003)《CODmn水质自动分析仪技术要求》(HJ/T100-2003)《氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T101-2003)《紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术》(HJ/T 191-2005)2)文件依据(1)国家环保部《先进的环境监测预警体系建设纲要(2010—2020年);1.3项目设计原则我司确保整个项目按计划高质量的建设和稳定可靠的运行,基于先进性、安全性、可扩展性、科学性、稳定性、规范性、环保性,建成一流的先进,安全,科学,稳定,规范,可扩展和绿色环保的水质自动监控网络。
(1)为业主提供全哈希原装、全新的、符合国家及采购方提出的有关质量标准的仪器和设备。
(2)所提供的仪器设备的性能达到或优于所列技术指标。
(3)所提供的设备直接从原厂家采购,并有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件及厂家授权。
主要分析仪器为进口设备,并且能提供原厂生产的相关证明文件。
(4)我公司根据不同的水站现场条件提供满足水站室外采水要求的完整的设计方案及详细说明。
(5)我公司根据不同的水站提供满足水站光纤通讯和视频接入系统要求的完整的设计方案及详细说明。
(6)我公司根据不同的水站提供满足水站供电、防雷系统要求的完整的优化方案及详细说明。
(7)我公司提供了满足水站建设质量保证的方案和施工组织方案及详细说明。
(8)我公司承诺能够提供长期技术服务及备品备件供应的方案。
第2章固定站技术解决方案2.1水质自动监测系统集成设计方案水质自动监测系统集成设计建设步骤:水质自动监测系统总体设计、站房建设、室内排水系统建设、室外采水系统建设、集成设备安装、系统调试运行等部分2.1.1水质自动监测总体设计水质自动监测系统包括站房、取水单元、配水单元、控制系统、数据采集/处理/传输系统、自动监测仪器、信息安全设备及其它辅助设备。
2.1.1.1水质自动监测系统总体架构设计水质自动监测系统总体架构如图所示:水质自动监测系统由站房、仪表分析单元、取水单元、配水单元、控制系统、数据采集/处理/传输系统、防雷设备组成。
其中仪表分析单元由多参数分析仪、蓝绿藻分析仪、营养盐分析仪、有机物分析仪、重金属分析仪、留样器等组成;采水系统将水样采集预处理后供各分析仪表供各分析仪使用;系统泵阀及辅助设备由PLC控制系统统一进行控制;各仪表数据经RS232/485接口由数采工控设备进行统一数据采集和处理,系统数据有线光纤、3G无线传输两种传输模式。
为防止雷击影响,水质自动监测系统配置完善的防直击雷和感应雷措施。
系统配置智能环境监控单元对系统整体安全、消防和动力配电进行智能监控。
2.1.1.2水质自动业主系统工艺设计系统采用双泵、双管路取水,源水第一路直接进入沉砂池,沉淀过滤后共CODmn分析仪;第二路直接进入多参数分析仪、蓝绿藻分析仪流通槽;第三路经超滤后直接供给营养盐分析仪、有机物分析仪、重金属分析仪等进行分析;多余的源水和样水经总排水管道排出。
双泵双管路2.1.1.2.1间歇运行模式间歇运行模式控制需求如下:1)系统运行模式:周期或定点(建议时间间隔:4小时或根据用户要求进行设计)2)单次测量取水时间:10~15min3)分析仪表测量频率一致4)清洗要求:内外管路、过滤器、沉淀池、五参数池、样品杯每次都清洗5)除藻要求:内外管路、沉淀池、五参数池、样品杯每次都除藻6)气洗要求:外管路(空压机对外部管路气洗即将取水完毕将外部管路的水排空,减少藻类滋生同时防止冬季管路被冻)7)数据存储模式:按照测量间隔存储每台仪表单次测量数据。
五参数于五参数池配水时进行数据采集、其它仪表则统一在所有仪表测量完成后进行数据采集、所有数据统一存储。
➢运行模式控制在间歇运行模式下的流程任务:分析仪表间歇测量任务的任务主要流程如图所示:流程图示例2.1.1.2.2连续运行模式➢控制需求连续模式控制需求如下:1)取水泵连续取水,保证多参数池连续供水2)沉淀池进水电动球阀或者增压泵间歇取水配水,可设置运行周期3)分析仪表测量频率一致4)清洗要求:过滤器及内管路每次清洗(与取水泵无关),外管路及多参数池每天清洗(与取水泵相关)5)除藻要求:无需除藻6)气洗要求:无7)数据存储:数据存储间隔30min。
多参数、蓝绿藻数据每30min采集一次,其它仪表采集当前值或根据实际要求进行设计数据存储及采集间隔。
➢运行模式控制2.1.1.2.3应急运行模式➢控制需求应急模式控制需求如下:1)取水泵连续取水,保证多参数池连续供水2)沉淀池进水电动球阀或者增压泵间歇取水配水3)氨氮分析仪表周期测量,周期为15min4)CODmn分析仪表测量周期为60min5)清洗要求:过滤器及内管路每次清洗(与取水泵无关部分)6)除藻要求:无需除藻7)气洗要求:无气洗8)数据存储:数据存储间隔5min。
多参数数据每5min采集一次,其它仪表采集当前值。
➢运行模式控制在连续运行模式下,分两个任务:1)多参数分析仪分析仪连续测量任务;2)其它分析仪表测量任务2.1.1.3水质自动监测系统站房布局设计本方案根据水质自动监测系统特点,针对固定式站房站房结构形式,对水质自动监测系统作出相应的系统布局设计,以供后续工程实施参考。
本系统根据站房功能区间不同,将站房分为仪表+辅助设备+配电间和化验间。
其中仪表+辅助设备+配电间用于安装水质监测系统、水泵、水箱、除藻和空压机等辅助设备及三相交流稳压源及UPS电池,是站房主要组成部分;化验间供维护人员作比对实验之用。
根据实际情况站房最小面积不少于40m2,其大小应保证仪表机柜能正常安装、仪表机柜(800mm×800mm×2000mm)背面离墙面距离至少大于1米,仪表机柜侧面至少有一面离墙面距离大于1米,仪表机柜正面离墙面距离至少大于2米,一般要求按长方形设计,其中用于仪器安装的单面连续墙面的净长度不小于8米。
站房系统布局如示意图所示:2.1.2采水系统方案水质自动业主采、配水单元的建设在自动站建设中占有绝对重要的地位,采、配水是保证整个系统正常运转、获取正确数据的关键部分,设计及建造一套运行可靠的水样采集单元非常重要。
采、配水单元必须保证向整个系统提供可靠、有效的水样。
依据对各个现场的考察情况,针对各现场水质的调查了解,结合公司在以往类似项目中的经验,特设计出一套满足当前项目要求、能够自动连续地与整个系统同步工作的采水单元,向系统提供可靠、有效的水样。