水环境卫士--污水在线监测系统方案
污水在线监测项目实施方案
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污水在线监测项目实施方案一、项目背景。
近年来,随着城市化进程的加快和工业化水平的提高,我国城市污水排放量不断增加,对水环境造成了严重的污染。
为了及时监测和控制污水排放情况,保护水环境,提高水质,污水在线监测项目应运而生。
二、项目目标。
本项目旨在建立一套完善的污水在线监测系统,实现对污水排放情况的实时监测和数据采集,为环保部门提供准确的监测数据,为企业提供污水排放的自动监控手段,以实现污水排放的合理控制和减少对水环境的影响。
三、项目内容。
1. 系统建设,选用先进的监测设备和技术,建立污水在线监测系统,包括监测点布设、设备安装、网络连接等。
2. 数据采集,实现对污水排放数据的实时采集、传输和存储,确保数据的准确性和完整性。
3. 监测分析,利用监测数据进行分析,实现对污水排放情况的实时监测和预警,及时发现异常情况并采取相应措施。
4. 系统管理,建立健全的系统管理机制,包括设备维护、数据管理、安全保障等,确保系统的稳定运行和数据的安全可靠。
四、项目实施步骤。
1. 确定监测点位,根据污水排放情况和监测需求,确定监测点位,合理布设监测设备。
2. 设备采购安装,选用符合要求的监测设备,进行采购和安装,保证设备的正常运行和数据的准确采集。
3. 系统调试联调,对监测系统进行调试和联调,确保系统各部分协调运行,数据传输畅通。
4. 数据分析处理,建立数据分析处理流程,实现对监测数据的实时分析和处理,及时发现异常情况并进行预警。
5. 系统运行管理,建立系统运行管理制度,包括设备维护、数据管理、安全保障等,确保系统的稳定运行和数据的安全可靠。
五、项目效益。
1. 环保效益,实现对污水排放情况的实时监测和控制,有效减少污水对水环境的影响,保护水资源。
2. 社会效益,提高水质,改善生态环境,改善居民生活质量,促进社会可持续发展。
3. 经济效益,减少环保部门的人力物力投入,提高监测数据的准确性和实时性,降低企业的环保成本。
六、项目总结。
水污染源在线监测系统方案
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水污染源在线监测系统方案目标与背景随着工业化的迅猛发展,水污染问题越来越严重,给我们的生态环境和健康带来了很大的隐患。
因此,建立一个水污染源在线监测系统变得相当迫切。
这个方案的目的,就是要设计一个全面、科学且容易操作的监测系统,帮助相关部门实时掌握水质状况,确保我们的水源既安全又可持续。
现状与需求分析在我们开始具体实施方案之前,了解目前的情况和需求至关重要。
很多地方的水质监测还停留在老旧的方法上,这不仅耗时费力,而且数据更新慢,根本无法满足实际需求。
更糟的是,现有的监测设备往往不够智能,无法在第一时间反馈数据,导致污染事件的发生和扩散。
调查显示,大约60%的水体监测站根本无法实时上传数据,这让追踪和治理污染源变得异常困难。
因此,建设一个高效的在线监测系统不仅能提高数据的实时性,还能为决策提供有力支持。
实施步骤与操作指南为了顺利实施水污染源在线监测系统,下面是一些具体的步骤和操作指南。
系统架构设计系统的架构设计可以分为几个层次:1. 传感器层:负责实时采集水质参数,包括温度、pH值、溶解氧、浑浊度、氨氮和重金属等。
选择敏感度高、准确性强的传感器,确保数据的可靠性。
2. 数据采集层:传感器采集的数据通过数据传输模块(比如485、Zigbee、LoRa等无线传输方式)传送到数据中心。
3. 数据处理层:数据中心利用云计算平台存储、处理和分析这些数据,及时识别异常情况。
4. 用户界面层:设计一个用户友好的界面,让用户能轻松查看实时和历史数据,并生成各类报告。
设备选择在选择设备时,需考虑以下因素:- 传感器的选择:选择知名品牌的传感器,以确保质量和耐用性。
例如,可以考虑霍尼韦尔(Honeywell)和欧姆龙(Omron)等公司的产品,它们都得到了广泛认可。
- 数据传输设备:选择稳定性高、传输距离远的无线模块,以确保数据的实时性。
- 服务器配置:根据数据处理的需求,选择合适的云服务器配置。
通常,CPU至少需要4核,内存需8GB以上,存储空间根据监测数据量合理规划。
水污染源在线监测系统方案
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水污染源在线监测系统方案方案概述环境监测与环境管理工作“点多,面广、量大”,而且具有“全方面、全天候、全时制”的特点,为了彻底解决环境执法人员不足的问题,节约执法成本,提高监察效能,必须采用自动化、信息化,科学化的高科技手段,建设污染源在线自动监测系统。
其中,污染源监测是污染源监督管理的重要组成部分,是了解和掌握区域排污状况和排污趋势的手段,其监测结果和资料是执行环保法规、标准、全面开展环境管理工作的依据。
对于区域面积比较大,重点污染源众多的地区,一旦出现重大事故,将对水体环境造成严重污染,对人民群众的财产、健康、生命构成极大威胁,建立完善的水污染源在线监测系统势在必行,实时掌握污染源的状况,控制污染的发展。
该系统建立的目的是旨在通过对重点污染源排放状态的自动监控,及时、准确、全面地反映环境质量现状及发展趋势,为环境管理、污染源控制、环境规划、环境评价提供客观的科学依据,增强企业的守法自觉性,提高环保现场执法的现代化水平,逐步达到提高环境质量的最终目的。
水污染源在线监测系统是由水污染源现场监控站点系统、数据传输系统、污染源监控中心、污染源在线远程监管系统等组成。
采用了计算机、通讯和自动化领域最新的产品和技术,从而构建新一代的水污染源在线监测系统。
通过对本方案系统的实施,可改变传统的污染源监测的单一监控为多样监控,提高系统软硬件设备的性能和在线监控系统的开放性,进一步加强系统自动化处理能力,并扩展数据监控平台的功能;构建集污染源排放现场数据和治污设施运行情况监控、数据自动化与智能化分析处理、可视化表现和指挥调度为一体的污染源远程监控平台,并实现环境事件处理应急指挥调度的现代化。
该系统方案适用于各级环保局以及工矿企业的应用,具有标准化、高科技和规模易扩展等特点。
设计原则1、先进性原则系统建设具有较高的技术起点,充分采用现有高新技术,确保系统投资取得最佳效益,系统完成后,达到国际先进水平。
2、可靠性原则选用高品质的设备完成系统的架构,不仅可以保证系统稳定、可靠的运行,也可大大减少投运后的维护工作量、并节约二次投入的资金。
污水监测方案
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污水监测方案第1篇污水监测方案一、背景随着我国经济的快速发展,水环境污染问题日益严重,污水处理和监测成为当务之急。
为了加强污水排放监管,提高污水处理效率,确保水环境安全,本方案针对污水监测工作提出以下措施。
二、目标1. 摸清辖区内地表水、地下水、近岸海域等水环境质量状况,为污水治理提供科学依据。
2. 建立健全污水监测体系,实现污水排放的实时监控,提高污水处理设施的运行效率。
3. 强化对企业污水排放的监管,确保污水排放符合国家和地方标准,减少水环境污染。
三、监测范围与内容1. 监测范围:本方案适用于我国城市及乡村地区的各类污水排放源,包括工业废水、生活污水、养殖废水等。
2. 监测内容:(1)常规污染物:pH值、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、总氮(TN)、总磷(TP)等;(2)特征污染物:根据不同行业排放的污染物特点,选择相应的特征污染物进行监测;(3)重金属:汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)等;(4)微生物指标:总大肠菌群、粪大肠菌群、沙门氏菌等。
四、监测方法与频次1. 监测方法:采用国家标准或行业标准的监测方法,确保监测数据的准确性和可靠性。
2. 监测频次:(1)常规污染物:每季度至少监测1次;(2)特征污染物:根据排放源特点及环境风险,适当调整监测频次;(3)重金属:每年至少监测1次;(4)微生物指标:每半年至少监测1次。
五、监测设施与设备1. 建立污水监测站,配备完善的监测设施和设备,包括水质自动监测系统、实验室分析设备等。
2. 水质自动监测系统:实现对污水排放的实时监控,自动采集、分析、传输监测数据。
3. 实验室分析设备:用于对监测样品进行详细分析,确保监测数据的准确性。
六、监测数据管理与分析1. 建立监测数据管理平台,实现监测数据的收集、存储、传输和分析。
2. 对监测数据进行定期审核,确保数据的真实性和有效性。
3. 分析监测数据,评估污水排放对周边水环境的影响,为污水治理提供科学依据。
污水在线监测服务方案
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污水在线监测服务方案污水在线监测服务是指通过传感器、监测设备和云平台等技术手段,对污水排放、处理过程中的各项指标进行实时监测、数据采集和分析,为企业和政府部门提供可靠、高效的污水管理解决方案。
下面是一项关于污水在线监测服务的服务方案,以供参考:一、服务内容和范围:1. 污水参数监测:利用传感器技术,实时监测污水中的COD、BOD、NH3-N、TP、TN、SS等主要指标,并通过云平台实时采集和分析数据。
2. 排放异常报警:当污水排放参数超过国家规定的标准范围时,立即通过短信、电话等多种方式向企业和监管部门发送报警信息,以便及时采取措施防止环境污染。
3. 数据管理和分析:对污水监测数据进行存储、管理和分析,生成报告和图表,为企业提供污水排放数据的录入、查询和统计功能,为监管部门提供数据监管和分析功能。
4. 设备维护和更新:负责监测设备的安装、调试和维护,并及时更新硬件和软件,以保障系统的稳定和可靠运行。
二、服务流程和方法:1. 需求分析:与企业和监管部门沟通,了解污水排放情况、监测要求和法规要求等,并根据实际情况制定监测方案。
2. 设备安装和调试:负责选购和安装监测设备,根据监测方案进行设备调试和联网配置,确保监测设备正常运行。
3. 数据采集和传输:监测设备实时采集污水参数数据,并通过云平台将数据传输至数据中心,实现数据的远程监测和管理。
4. 数据分析和报告生成:根据采集的数据进行分析,生成报告和图表,为企业提供实时监测数据汇总和分析结果,方便企业进行污水管理和改进工作。
5. 异常报警和应对措施:对污水排放异常情况进行实时监测和报警,并提供相关的应对措施和建议,帮助企业及时采取措施避免环境污染和法律风险。
6. 数据管理和维护:建立完善的数据管理系统,对监测数据进行存储、备份和管理,确保数据的安全和完整性。
同时,定期对监测设备进行维护和检修,确保设备的正常运行。
三、服务优势和价值:1. 实时监测和预警:通过在线监测技术,能够实时监测污水的各项指标,及时发现和报警异常情况,大大减少环境污染的风险。
智慧环保污染源水质在线自动监测系统技术方案V2.0
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03
在线自动监测技术实现
传感器技术选型及应用场景分析
传感器类型选择
针对污染源水质特点,选用电化学、光学、生物等传感器,满足对pH、COD 、氨氮、重金属等关键指标的监测需求。
应用场景分析
针对不同污染源类型(如工业废水、生活污水等)和现场环境(如温度、湿度 、干扰物质等),分析传感器适用性,确保监测数据的准确性和稳定性。
水质预测预警
利用大数据分析技术,构建水质预测模型,实现 对水质变化趋势的准确预测和预警,为环保部门 提供决策支持。
污染源溯源分析
通过对监测数据的关联分析和挖掘,追溯污染源 头,为环境执法和污染治理提供有力依据。
基于机器学习算法优化治理策略
治理效果评估
01
利用机器学习算法对治理前后的数据进行对比分析,评估治理
智慧环保污染源水质在线自动监测 系统技术方案
汇报人:xxx 2024-03-18
目录
• 项目背景与目标 • 系统架构与功能设计 • 在线自动监测技术实现 • 污染源定位与溯源技术应用 • 智能化管理与决策支持系统建设 • 风险评估与应对措施
01
项目背景与目标
环保现状及污染源问题
工业废水排放
部分工业企业未达标排 放废水,导致水体污染
数据处理与分析技术
运用大数据、云计算等技术对 监测数据进行处理、分析和挖 掘,提取有价值信息。
系统集成与管理技术
将各个子系统集成为一个整体 ,实现系统的统一管理和优化
运行。
02
系统架构与功能设计
整体架构设计思路
基于物联网技术,构建分布式、智能化、可扩展的污染源水质在线自动监测系统。
采用分层架构设计,包括感知层、网络层、平台层和应用层,实现数据采集、传输 、处理和应用的全流程管理。
污水在线监测项目实施方案
![污水在线监测项目实施方案](https://img.taocdn.com/s3/m/09ae5d59a9114431b90d6c85ec3a87c240288ab7.png)
污水在线监测项目实施方案一、项目背景与目的随着城市化进程的不断加速和人口规模的增长,城市污水排放量也呈逐年增加的趋势。
为了确保城市污水排放的合规性和水环境的保护,需要对污水进行在线监测。
本项目旨在设计和实施一套污水在线监测系统,实现对污水排放的实时监测和数据采集,为环境保护部门提供准确的污水排放数据。
二、项目内容与范围1.系统设计与选择:根据实际需求,选择合适的硬件设备和监测技术,并设计相应的监测点布局和数据采集方案。
2.设备安装与调试:根据监测点布局方案,安装相应的设备,并进行调试和联网测试,确保设备的正常运行和数据的准确采集。
3.数据传输与存储:建立稳定的数据传输通道,将采集到的数据传输至统一的数据存储系统,并对数据进行实时备份和存储管理。
4.数据分析与报表生成:利用专业的数据分析软件,对采集到的数据进行分析和统计,并生成相应的监测报表,为环保部门提供参考依据。
5.系统运维和维护:建立健全的系统运维和维护机制,包括设备的定期检修和维护、数据的定期备份和清理、故障处理和系统升级等。
三、项目实施计划1.系统设计与选择:前期调研和方案设计阶段,耗时2个月。
2.设备安装与调试:设备选购、安装和调试阶段,耗时1个月。
3.数据传输与存储:搭建数据传输通道和存储系统,耗时1个月。
4.数据分析与报表生成:开展数据分析和报表生成工作,耗时2个月。
5.系统运维和维护:建立运维和维护机制,并进行日常运维和维护工作,持续进行。
四、项目实施步骤1.明确项目需求和目标,制定详细的项目计划和工作安排。
2.进行系统设计和设备选择,根据需要购买合适的硬件设备和监测技术。
3.完成设备的安装和调试工作,确保设备的正常运行和数据的准确采集。
4.搭建数据传输通道和存储系统,确保数据的安全传输和有效存储。
5.利用专业工具进行数据分析和报表生成,为环保部门提供准确的污水排放数据。
6.建立系统运维和维护机制,定期进行设备检修、数据备份和系统升级等工作。
污水处理监测系统方案
![污水处理监测系统方案](https://img.taocdn.com/s3/m/807b923d7dd184254b35eefdc8d376eeaeaa17f1.png)
一、项目背景随着经济的发展,我国的污水排放量已越来越大,已造成地表水的严重污染,环境质量呈现不断恶化趋势,但目前全国各地对污染源和排污河渠的水质监测仍停留在手工监测阶段,时间覆盖率低,样品缺乏科学性和代表性,难以反映企业及城市污水排放连续变化的情况。
国家及各省市地区日益重视生态环境的保护,在水资源污染方面不断加强管理,但因为环境保护意识的淡薄及利益的驱使等诸多因素,随意偷排污水和非达标排污,造成环境严重污染的情况时有发生,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,监测能力,势在必行。
在污水管理监测项目中,所涉及的污水处理监测系统,不少必需无人值守设备或者监测点,受到地形、气候、监测范围等因素影响,不适合用有线通信和无线数传电台等数据传输方式,而且它们还具有挪移性差、成本高、扩展性差、设备维护不方便等缺点,而中国移动GPRS 网络覆盖面广,具有高速的数据传输和永远在线的特点,配合灵便的资费方式,使GPRS 通讯在污水处理监控系统中的应用具有无可比拟的性价比优势。
二、项目分析2.1 污水在线监测系统组成2.1.1 污水数据采集终端根据监测性质的不同主要分为三个方面,地表水站(河流、水库等饮用水)、城市污水处理厂和工业污染源;主要检测的物理量有:流速、流量、PH 值、COD 、氨氮、硝氮、亚硝氮、总磷等;实时将现场噪声数据采集到智能监控终端内。
通过工业上通用的MODIBUS 标准协议进行传输。
2.1.2 无线传输设备。
它具有体积小、功耗鉴于对通讯模块的要求,四信通讯的低、配置使用简单、即插即用。
支持主备数据通道、并行多数据通道、实时在线和按需在线多种工作方式、并且支持APN 网络接入等功能不仅可以保障数据安全可靠还能让客户根据需传输节省资费。
2.1.3 数据管理中心监测数据接收子系统(整个系统中至关重要的一个子系统,它肩负着各种现场实时数据的监测及数据接收的作用,具有无人职守自动工作功能);数据分析统计子系统(监测系统中的核心部份.是用户直接操作和感受到的部份,采用C/S 模式在监测部门内部供工作人员直接操作使用) ;报警短信子系统 (利用目前广泛使用的挪移通讯技术进行开辟的一个及其实用的功能系统,终端仪器仪表设定报警值后和短信 MODEM 组合,以快速的把报警信息发到指定的管理层);WEB 发布子系统(污水自动监测系统中对外发布的网页查询系统,是提供普通市民了解居住城市水体质量的窗口,也是被监测企业、工厂对自己排放污染程度的要求) ;2.2 系统总架构污水数据采集终端通过RS232/485 通讯接口与F2103 串口连接,数据监控中心可以采用多种方式连接网络,例如固定IP 、APN 、ADSL 等。
污水处理远程在线监测系统应用方案
![污水处理远程在线监测系统应用方案](https://img.taocdn.com/s3/m/7d026d4cf02d2af90242a8956bec0975f565a46e.png)
污水处理远程在线监测系统应用方案污水处理是一项重要的环境保护工作,为保护水资源和维护生态环境,污水处理设备需要安装远程在线监测系统,以实时监测和管理污水处理过程。
下面是一个可行的污水处理远程在线监测系统的应用方案:一、系统概述该系统采用物联网技术,通过传感器和远程监控平台,实现对污水处理设备的远程在线监测和管理。
系统包括传感器节点、中央控制器、远程监控平台和移动终端App等组成部分。
传感器节点负责采集污水处理设备的运行状态和环境参数,中央控制器将采集到的数据传输到远程监控平台,用户可以通过移动终端App对污水处理设备进行远程监控和管理。
二、传感器选择1.温度传感器:用于实时监测污水的温度,可以帮助判断污水处理设备是否正常运行。
2.浊度传感器:用于测量污水中的溶解性固体颗粒,可以判断污水的浊度,及时发现运行异常。
3.PH传感器:用于实时监测污水的PH值,可以判断污水的酸碱度,确保污水处理的效果。
4.氨氮传感器:用于检测污水中的氨氮含量,可以判断污水处理的成效,及时发现问题。
5.流量传感器:用于监测污水的流量变化,可以评估处理设备的运行效果。
三、中央控制器与远程监控平台中央控制器作为传感器节点与远程监控平台之间的桥梁,负责实时采集传感器数据,并将数据传输到远程监控平台。
中央控制器应具备数据处理和传输能力,同时支持与远程监控平台的通信协议,如TCP/IP或者MQTT协议。
远程监控平台是整个系统的核心,用于接收和展示污水处理设备的运行数据,并对数据进行分析和处理。
平台应具备数据存储、可视化展示和报警通知等功能,用户可以通过平台实时监控和管理污水处理设备。
四、移动终端App移动终端App是用户与远程监控平台进行交互的工具,用户可以通过App实时查看污水处理设备的运行状态、获取报警信息,同时还可以设置污水处理设备的参数和运行模式。
五、系统优势与应用价值1.实时监测和管理污水处理设备的运行状态,及时发现并解决问题,提高设备运行效率。
污水厂在线监测方案
![污水厂在线监测方案](https://img.taocdn.com/s3/m/14f9a3337ed5360cba1aa8114431b90d6c8589cb.png)
污水厂在线监测方案1. 引言在现代城市运行中,污水处理是一项至关重要的环境保护工作。
随着城市规模的扩大和工业化进程的加快,污水处理工艺面临着更大的挑战。
在线监测系统的应用可以实时监测污水处理工艺的各个环节,并提供准确的数据和信息,以便及时调整运行参数,保证污水处理工艺的高效运作。
本文将介绍一种针对污水厂的在线监测方案,包括系统组成、监测指标和数据处理方法等。
2. 系统组成污水厂在线监测系统主要由以下几部分组成:2.1 传感器网络传感器网络是本方案的核心组成部分,用于实时监测污水处理过程中的关键参数。
传感器节点分布在处理工艺的各个环节,包括进水口、搅拌器、沉淀池、曝气池等。
传感器网络可以通过有线或无线方式与监测中心进行数据传输。
2.2 数据采集与传输系统数据采集与传输系统负责将传感器节点采集到的数据进行处理和传输。
数据采集器负责对传感器节点进行数据采集,并将采集到的数据进行初步处理和存储。
数据传输系统则负责将处理后的数据传输到监测中心。
2.3 监测中心监测中心是在线监测系统的数据处理和管理中心。
监测中心接收传感器节点和数据采集器传输过来的数据,并对数据进行处理和分析。
监测中心可以根据实际需要进行数据的实时显示、存储和报警功能等。
3. 监测指标污水厂在线监测系统可以监测的主要指标包括以下几个方面:3.1 污水流量污水流量是判断污水处理效果的重要指标之一。
在线监测系统可以通过流量传感器实时监测污水流量的变化,并进行数据记录和处理。
3.2 污水浊度污水浊度是衡量污水浑浊程度的指标。
在线监测系统可以通过浊度传感器实时监测污水的浊度,并进行数据记录和分析。
3.3 水质参数水质参数包括COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮、总磷、总氮等指标。
在线监测系统可以通过相应的传感器监测这些水质参数的变化,并进行数据的记录和分析。
3.4 温度和pH值温度和pH值是污水处理工艺中常用的两个参数。
在线监测系统可以通过温度传感器和pH传感器实时监测污水的温度和pH值,并进行数据记录和处理。
污水在线监测运维方案
![污水在线监测运维方案](https://img.taocdn.com/s3/m/2f8c4823a200a6c30c22590102020740bf1ecd72.png)
以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:污水在线监测运维方案# 污水在线监测运维方案## 引言随着城市化进程的加快和工业化水平的提高,污水处理成为了城市治理的重要一环。
污水在线监测系统的建立与运维成为了保障水环境质量的重要手段之一。
本文档将介绍污水在线监测系统的运维方案,包括硬件设备维护、软件系统更新和故障处理等内容。
通过科学的运维方案,提高污水在线监测系统的稳定性和可靠性,确保数据准确性,为污水处理工作提供有力的支持。
## 1. 硬件设备维护1.1 定期检查- 定期检查设备的电气连接、接地等是否正常。
- 检查传感器、仪表的工作状态,确保其准确、稳定。
- 检查仪表、传感器的防护措施是否完好,如防水、防雷击等。
1.2 清洁维护- 定期对仪表、传感器进行清洗,保证敏感部位的灵敏度。
- 请专业人员对设备进行维护和保养,确保设备的长期稳定工作。
1.3 设备备份- 对关键设备进行备份,以防设备损坏或故障导致数据丢失。
- 定期测试备份设备,确保其完好可用,减少数据丢失的风险。
## 2. 软件系统更新2.1 定期更新- 定期检查软件系统是否有新的版本发布。
- 维护人员根据系统更新内容和说明,判断是否需要进行更新。
- 对软件系统进行定期更新,以获得更好的功能和修复已知问题。
2.2 更新策略- 在更新之前,要对系统进行备份,以防意外情况发生。
- 更新过程中要保持系统的稳定,避免对在线监测过程产生影响。
- 更新后,要进行功能和性能测试,确保系统正常运行。
2.3 安全更新- 对于已知的安全漏洞,要及时进行安全更新,以防被黑客攻击。
- 定期监测和评估系统的安全性,发现漏洞后及时修复。
## 3. 故障处理3.1 监测故障- 配备专门人员进行实时监测,及时发现故障。
- 收集故障信息,记录故障时间、类型和位置等关键信息。
3.2 故障排查- 根据故障信息,确定故障原因和范围。
污水监测实施方案范本
![污水监测实施方案范本](https://img.taocdn.com/s3/m/0e76974eeef9aef8941ea76e58fafab069dc44d8.png)
污水监测实施方案范本一、前言。
污水监测是环境保护工作中的重要环节,对于保护水环境、维护生态平衡具有重要意义。
为了规范污水监测工作,保障监测数据的准确性和可靠性,特制定本实施方案范本,以供相关单位参考。
二、监测目的。
1. 了解污水排放情况,掌握污水处理设施运行情况,及时发现问题并采取相应措施。
2. 评估污水排放对周边水环境的影响,保护水体生态环境。
3. 为政府、企业和公众提供准确的监测数据,促进环境保护工作的开展。
三、监测内容。
1. 污水排放口监测,对污水排放口进行定期监测,包括排放水质、流量、温度等参数的监测。
2. 污水处理设施监测,对污水处理设施的运行情况进行监测,包括处理效果、处理工艺的稳定性等。
3. 污水对周边水环境的影响监测,对污水排放对周边水环境的影响进行监测,包括水体水质、生物多样性等参数的监测。
四、监测方法。
1. 采样监测,定期对污水排放口进行采样监测,确保监测样品的代表性和准确性。
2. 在线监测,建立污水排放口在线监测系统,实现对排放水质、流量等参数的实时监测。
3. 现场监测,对污水处理设施进行现场监测,包括设施运行情况、处理效果等参数的实时监测。
五、监测频次。
1. 污水排放口监测,根据排放口的重要性和污染物排放量确定监测频次,一般不低于每月一次。
2. 污水处理设施监测,根据设施的规模和运行情况确定监测频次,一般不低于每季度一次。
3. 污水对周边水环境的影响监测,根据周边水环境的敏感性和污水排放对其影响确定监测频次,一般不低于每半年一次。
六、监测报告。
1. 污水监测报告应包括监测数据、分析结果、问题发现及处理情况等内容。
2. 监测报告应及时编制并上报相关部门,确保监测数据的及时性和有效性。
3. 监测报告应公开透明,对监测数据和问题处理情况进行公开,接受社会监督。
七、监测责任。
1. 监测单位应建立健全监测责任制度,明确监测人员的职责和任务。
2. 监测人员应具备相关资质和技能,确保监测数据的准确性和可靠性。
污水监测方案七篇
![污水监测方案七篇](https://img.taocdn.com/s3/m/8923b345c4da50e2524de518964bcf84b9d52d80.png)
污水监测方案七篇不管项目能不能进行,提前预备方案就是我们必须要做的,制定方案的目的是为了执行方案,因此不能脱离实际,必须切实可行,经过小编的认真筛选和归类这篇“污水监测方案”呈现出更好的质量,请认真了解本文中的重要概念!污水监测方案(篇1)污水监测是现代环保工作中不可或缺的一项重要工作,它可以对污水的排放情况进行监测、分析和评估,从而为环保部门制定有效的治理策略提供依据。
为此,我们需要制定一套完整的污水监测方案,以确保监测工作的准确性和全面性。
一、监测目标实施污水监测的主要目标是了解污水排放状况、水质污染状况、盐度、水体富营养化状况等相关信息,为环保部门制定相应的治理措施提供科学数据支持。
同时,污水监测还可以为企业和政府部门提供准确的数据,以便更好地评估企业环保水平和政府治理水平。
监测数据还可用于指导生产、设备维护、操作控制等多个方面的管理。
二、监测指标在制定污水监测方案时,应考虑监测指标的基本要求,包括代表性、可操作性、科学性、实用性等。
一般来说,污水监测指标应包括以下几个方面:(1)污水排放量及排放方式:包括污水排放量的数量统计、时间、地点、污水的性质等。
(2)水质指标:按照国家标准要求,对污水中的COD、BOD、NH3-N、TP、SS等指标进行监测。
(3)盐度:对部分地区的污水排放进行盐度监测,以判断是否存在盐渍化问题。
(4)生物指标:对水中浮游植物、浮游动物和底栖动物等生物指标进行监测,以了解水体生态状况和富营养化程度。
三、监测方法在实施污水监测时,应根据监测指标的特点和实际情况,结合现代科技手段,选择适当的监测方法。
常见的监测方法包括传统水质分析、自动监测设备、遥感技术、数学模型等。
(1)传统水质分析:该方法对水样进行采集、预处理、分析处理等,操作简单、经济实用,是较为可靠的监测方法。
(2)自动监测设备:这种设备具备自动采样、自动化分析等功能,可以定时定点地监测污水质量指标,监测结果全面。
污水厂在线监测运维管理方案
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污水厂在线监测运维管理方案一、引言随着城市化进程的不断加快,城市各类污水的排放量逐年增加,因此污水处理厂的建设和管理变得尤为重要。
为了保障污水处理厂的正常运行,提高其处理效率和处理质量,需要建立一套科学有效的在线监测运维管理方案。
二、在线监测系统建设1.监测设备选择:根据污水处理厂的不同需求,选择合适的在线监测设备包括但不限于COD、氨氮、总磷、总氮等污染物监测仪器,并确保设备的准确性和可靠性。
2.传感器布置:合理布置传感器,确保监测点的全覆盖,避免盲区。
同时,传感器的布置应考虑污水处理过程中的不同环节,如进水口、出水口、曝气池等。
3.数据采集和传输:选择合适的数据采集系统和数据传输方式,确保实时采集、及时传输以及数据全面准确。
4.远程监控系统建设:建立强大的远程监控系统,使得监测数据可随时随地查看,并能及时发现问题、采取应对措施。
1.人员配备:为污水处理厂配备专业的运维人员,包括设备操作人员、数据分析人员、故障排除人员等,并确保他们接受过相关的培训和考核,具备所需的专业知识和技能。
2.数据分析和预警:建立完善的数据分析系统,对监测数据进行实时分析,及时发现异常情况并预警,为相关人员提供决策支持。
3.维护保养计划:制定维护保养计划,定期对设备进行检查、清洁和维护,确保设备的正常运行和延长设备的寿命。
4.废水处理工艺优化:通过对在线监测数据的分析,优化污水处理工艺,比如调整进水水质、改进曝气池系统等,以提高处理效率和降低处理成本。
5.应急预案制定:制定应急预案,明确各类故障和突发事件的处理流程和责任人,确保在发生问题时能够迅速、有效地处理。
6.定期综合评估:定期对在线监测运维管理方案进行综合评估,检查方案的有效性和可行性,并及时进行调整和改进。
四、总结。
废水在线监测实施方案范本
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废水在线监测实施方案范本一、背景介绍。
随着工业化进程的加快和城市化进程的推进,废水排放量不断增加,给环境带来了严重的污染问题。
为了有效监测和控制废水排放,制定一套科学合理的废水在线监测实施方案势在必行。
二、监测设备选择。
在选择废水在线监测设备时,应综合考虑监测参数、监测精度、稳定性、可靠性、维护成本等因素。
根据实际情况,可以选择pH值、溶解氧、浊度、电导率等参数进行监测,同时要确保监测设备的准确性和稳定性,以及对环境变化的适应能力。
三、监测点布置。
监测点的布置应根据排放口的位置和废水的性质进行合理规划。
一般来说,监测点应包括排放口前、排放口处、排放口后等位置,以便全面监测废水的排放情况。
同时,还应根据废水的特性确定监测点的具体参数和布置方式。
四、监测方案制定。
制定废水在线监测方案时,需要考虑监测频率、监测时段、监测内容等因素。
监测频率应根据废水排放量和性质确定,监测时段应覆盖废水排放的全过程,监测内容应包括各项监测参数的实时数据和历史数据,以便分析和评估废水的排放情况。
五、数据传输和处理。
废水在线监测数据应及时传输到监测中心进行处理和分析。
在数据传输过程中,应保证数据的完整性和准确性,避免数据丢失和错误。
同时,监测中心应建立完善的数据处理和分析系统,及时发现和处理异常数据,为监测结果的准确性和可靠性提供保障。
六、监测结果应用。
监测结果应用包括监测数据的分析和评估,以及根据监测结果采取相应的控制措施。
监测数据的分析和评估应结合实际情况,及时发现废水排放的异常情况,并进行原因分析和处理。
根据监测结果采取的控制措施应科学合理,有效减少废水排放对环境的影响。
七、监测方案评估。
监测方案的实施效果应定期进行评估,包括监测数据的准确性和可靠性、监测点布置的合理性和完整性、监测方案的科学性和实用性等方面。
根据评估结果,及时调整和完善监测方案,以确保废水在线监测工作的顺利进行和效果达到预期。
八、总结。
废水在线监测实施方案的制定和实施是保护环境、维护生态平衡的重要举措。
园区废水在线监测实施方案
![园区废水在线监测实施方案](https://img.taocdn.com/s3/m/36d2b83ff56527d3240c844769eae009581ba2d8.png)
园区废水在线监测实施方案一、背景介绍。
随着工业化进程的加快和环境污染的日益严重,废水排放成为一个亟待解决的问题。
园区废水在线监测实施方案的制定,旨在加强对园区废水排放的监测和管理,保障环境质量,维护公众健康。
二、目标。
1. 建立园区废水在线监测系统,实现对废水排放的实时监测和数据记录;2. 提高园区废水排放数据的准确性和可靠性,为环保决策提供科学依据;3. 加强对园区企业废水排放的监管,促使企业加强自身的环保意识和管理水平。
三、实施方案。
1. 硬件设备采购,选择符合国家标准和园区实际需求的在线监测设备,并进行采购安装。
2. 系统建设,建立园区废水在线监测系统,包括数据采集、传输、处理和存储等环节。
3. 数据管理,建立废水排放数据管理平台,对监测数据进行分类、整理和存档。
4. 监测网络建设,构建园区废水在线监测网络,实现各监测点数据的实时传输和共享。
5. 人员培训,对相关工作人员进行废水在线监测设备操作和数据管理的培训,提高其技术水平和责任意识。
四、实施步骤。
1. 硬件设备采购,根据园区废水排放情况和监测需求,选择合适的在线监测设备,并进行采购和安装。
2. 系统建设,委托专业公司对园区废水在线监测系统进行设计和建设,确保系统稳定运行和数据准确采集。
3. 数据管理,建立数据管理平台,对监测数据进行分类、整理和存档,建立完整的数据档案。
4. 监测网络建设,建立监测网络,实现各监测点数据的实时传输和共享,确保数据的及时性和准确性。
5. 人员培训,对相关工作人员进行在线监测设备操作和数据管理的培训,确保监测系统正常运行和数据管理有序进行。
五、预期效果。
1. 实现废水排放数据的实时监测和记录,提高数据的准确性和可靠性;2. 加强对园区废水排放的监管,推动企业加强环保管理,减少废水排放;3. 为园区环保决策提供科学依据,保障环境质量和公众健康。
六、总结。
园区废水在线监测实施方案的制定和实施,对于加强园区废水排放监测和管理具有重要意义。
废水在线监控系统技术方案
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废水在线监测系统设计方案二0一六年七月说明1.废水在线监控系统由废水在线监测系统和视频监控系统组成。
本方案为废水在线监测系统方案,视频监控系统由电信公司承担.2.本方案中涉及的视频监控系统所有内容不由本公司承建,涉及的视频监控系统技术方案仅供参考.1. 废水在线监测系统概况1.1系统概况为实施污染物排放总量控制,准确及时地记录和掌握污染源排放情况,预防和及时发现污染事故,提高环境监控的管理水平,绍兴市环保科技服务中心承担废水在线监控系统中的在线监测系统部分.该项目实施后,能够自动计量污水排放量,自动完成COD、pH、流量等参数的在线监测,自动完成环境信息的连网传输和分析处理,其性能达到国家对污染源治理设施监控系统的技术要求。
废水在线监控系统由废水在线监测系统和视频监控系统组成,本方案仅介绍废水在线监测系统部分。
在线监控在线监测视频监控数据采集仪TOC/COD分析仪PH分析仪流量计分瓶采样器采样系统仪表柜视频解码器球机枪机网络1.2引用标准GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法GB 50093 自动化仪表工程施工及验收规范GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范HBC 6—2001 环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪HJ/T 15 超声波明渠污水流量计HJ/T 96—2003 pH水质自动分析仪技术要求HJ/T 104—2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求HJ/T 212 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准JB/T 9248 电磁流量计ZBY 120 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力HJ353—2007 水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)1.3 废水在线监测系统组成废水在线监测系统由采样预处理管路、在线测量仪器、数据采集控制系统、超标留样设备四部分组成。
采样预处理管路包括:采样泵、采样管线(阀)、排样管线(阀)。
污水厂在线监测运维管理方案
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污水厂在线监测运维管理方案污水厂是处理污水的设施,为了保证污水处理的效果和运行的稳定性,需要进行在线监测和运维管理。
下面是一个污水厂在线监测运维管理方案的详细内容,包括监测参数、监测设备、数据处理和运维管理等。
一、监测参数:1.水质参数:包括水温、PH值、浊度、溶解氧、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷等参数。
这些参数反映了污水的水质状况,对于判断处理效果和保证排放标准具有重要意义。
2.流量参数:包括进水流量、出水流量、污泥流量等参数。
这些参数反映了污水的数量状况,对于调节处理工艺和评估处理效果具有重要作用。
3.设备状态参数:包括污水泵的运行状态、污泥浓度、污泥沉淀速度等参数。
这些参数反映了处理设备的运行状况,对于保障设备正常运转和预防故障具有重要作用。
二、监测设备:1.水质监测设备:包括水温计、PH仪、浊度计、溶解氧仪、COD仪、氨氮仪、总磷仪等设备。
这些设备用于对水质参数进行在线监测和实时数据采集。
2.流量监测设备:包括流量计、液位计等设备。
这些设备用于对流量参数进行在线监测和实时数据采集。
3.设备状态监测设备:包括振动传感器、温度传感器等设备。
这些设备用于对设备状态参数进行在线监测和实时数据采集。
三、数据处理:1.数据采集:通过监测设备对各个监测参数进行在线监测,并将数据采集至监测系统。
2.数据存储:将数据存储在数据库中,以便后续分析和查询。
3.数据分析:对监测数据进行分析,包括趋势分析、相关性分析等,以了解污水处理过程中的变化和问题。
4.报警管理:设置报警阈值,当监测数据超过或低于设定的阈值时,及时发出报警信号,并通知运维人员进行处理。
5.数据展示:通过数据可视化的方式将监测数据展示出来,方便管理人员对污水处理过程进行监控和评估。
四、运维管理:1.设备维护:定期对监测设备进行检修和维护,确保设备正常运行和准确监测。
2.故障处理:对监测设备出现的故障进行及时处理,保证不影响正常运行和数据采集。
水质在线监测系统设计方案
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水质在线监测系统设计方案一、背景介绍水质是人类生存和生活中至关重要的资源,而水质污染现象也日益严重。
为了及时监测和控制水质的变化情况,保障水质安全,设计一套水质在线监测系统是非常必要和重要的。
二、系统目标1.实时监测水质参数,包括水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率等指标。
2.自动报警功能,当水质指标超出设定阈值时能及时提醒相关人员。
3.数据可远程传输到监控中心,实现远程监控和实时数据分析。
4.实现数据可视化,通过图表、曲线等方式直观地展示水质参数变化情况。
三、系统组成1.传感器:采用多种传感器对水质相关参数进行测量,如水温传感器、pH值传感器、溶解氧传感器、浊度传感器、电导率传感器等。
2.控制单元:负责控制传感器的采集和数据传输,可以集成多个传感器的数据。
3.数据处理模块:对传感器采集到的数据进行处理和分析,包括数据校正和异常值处理等。
4.报警模块:当水质指标超出阈值范围时,触发报警,并通过声音、光照等方式提醒相关人员。
5.通信模块:负责将传感器采集到的数据传输到监控中心,可以选择无线方式或有线方式。
6.监控中心:接收和处理来自水质在线监测系统的数据,进行实时监控和数据分析,并提供数据可视化接口。
四、系统设计和实现步骤1.传感器的选择和安装:根据实际需求选择适当的水质传感器,并安装在水体中,保证传感器与水体的充分接触。
2.控制单元的设计和搭建:设计控制单元,包括传感器的数据采集和传输功能。
3.数据处理模块的设计:对采集到的数据进行校正和异常值处理,并实现实时数据分析功能。
4.报警模块的设计和实现:设定水质阈值,在数据超出阈值时触发报警,并选择合适的报警方式进行提醒。
5.通信模块的选择和配置:根据实际情况选择无线或有线通信方式,配置通信模块与监控中心的连接。
6.监控中心的设计和实现:搭建监控中心,接收和处理来自水质在线监测系统的数据,实现数据可视化和远程监控功能。
五、系统优势1.实时性强:水质在线监测系统可以实时监测水质指标的变化情况,及时发现和处理异常情况。
污水水质在线监测系统解决方案
![污水水质在线监测系统解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/303e0794185f312b3169a45177232f60ddcce734.png)
污水水质在线监测系统解决方案污水水质在线监测系统是一种能够实时监测污水中各种污染物浓度和水质指标的技术系统。
它通过传感器、数据采集设备、数据传输通讯设备、数据处理与分析软件等组成的一套系统,能够全面、准确地监测污水水质,为环境保护和污水处理提供数据支持。
以下是污水水质在线监测系统的解决方案:一、系统构成和组成1.传感器:通过不同类型的传感器测量污水中的各种污染物浓度和水质指标,如COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、PH值、溶解氧、浊度等。
可以选择根据需要配置合适的传感器。
2.数据采集设备:将传感器采集到的数据进行实时、准确地采集,并进行数字化处理,以便后续的数据存储和传输。
数据采集设备可以选择具有高性能、高精度和稳定性的设备。
3.数据传输通讯设备:将采集到的数据进行传输,可以选择有线传输或者无线传输的方式,保证数据的实时性和准确性。
有线传输可以选择以太网、RS485等通信协议;无线传输可以选择GPRS、3G、4G、LoRa等无线通信方式。
4.数据处理与分析软件:对采集到的数据进行处理和分析,可以实现数据的计算、分析、绘图、报表生成等功能。
软件可以选择专用的水质在线监测系统软件或者自行开发相应的软件。
二、系统优势和功能1.实时监测:系统能够实时、持续地监测污水水质,及时掌握污水处理过程中的变化情况,提高监测的及时性和准确性。
2.大数据管理:系统具备大数据管理的能力,可以对历史数据进行存储和管理,并支持数据的查询、统计、分析和报表生成,提供数据支持和依据。
3.高精度:系统采用高精度的传感器和数据采集设备,能够提供准确的数据,保证监测结果的可靠性和准确性。
4. 远程监测:系统支持远程监测功能,可以通过互联网将监测数据传输到后台服务器,并支持通过Web端或者手机端进行远程查看和分析监测数据。
5.报警与预警:系统能够根据预设的阈值对监测数据进行实时监测和分析,并在数据异常和超标时发出报警和预警信息,提醒操作人员及时采取措施。
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一体化解决方案方案概述:此方案为集水质监测采样、预处理、分析、流量监测、数据采集传输于一身的一体化专业分析仪器小屋式设计,小屋全密封,便于保温、防尘、防水、防腐,确保分析仪器运行于良好的环境,内部所有仪表安装规范、整齐,便于维护及日常监督管理,小屋外观精致、美观。
建设过程中不用现场土建施工,还可在需要时起吊移动,大大缩短了建设周期,减少了占地面积,可以成为污水排放口一道亮丽的风景。
方案可实现对污水COD、氨氮、总磷、总氮、pH、浊度、电导、重金属等指标的实时在线监测,并可根据用户需求对监测参数进行定制,同时,方案设计,生产加工均自主完成,可以依据客户现场需求进行定制设计,满足各种用户的现场需求。
方案特点:正大环保自主集成生产的污水在线监测系统,具备以下优点:➢凭借多年应用沉淀设计的整体解决方案,更专业、更合理,施工周期短;➢整体方案可快速建设或对用户现场原有系统进行升级改造;➢所有监测仪表,COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷在线监测仪、重金属在线监测仪器均采用国家标准分析方法设计;➢监测仪器机型小、安装方便、维护简单、试剂消耗量极少,运行成本低;➢完全按照国家在线监测数据有效性审核相关要求进行功能完善,使得仪器标定、校准、数据有效性审核极为方便;➢监测仪器测量准确,监测下限可适应低浓度排放现场;➢监测仪器选择自动稀释功能,实现对高浓度废水的监测;➢系统维护周期大于1个月,现场维护工作较为简单,降低对维护人员的要求;➢所有仪器标配RS232、RS485接口,方便实现与企业内部控制系统或监控中心连接;➢预留多路水泵、阀门控制接口,方便现场实现排放系统的集成;➢可选配自动冲洗管路、多个采水点采水、轮流采水点采水、自动留校功能;➢监测仪器配置触摸屏、打印机,方便数据查询,报表分析,现场打印;➢应用环境也考虑到了各种现场情况,可满足连续排放监测、间歇式排放监测、定时排放监测现场安装的要求;➢可实现与现场工艺联动,实现间歇式排水监测及排放超标报警功能;1 / 8 1分析小屋技术指标:外形尺寸3000 mm (L)×2500 mm (W)×2700 mm (H)结构钢焊接框架结构结构负载能力500kg/m2门的尺寸2000mm(H)×900mm(W)地板贴花纹钢板底座120mm槽钢机械强度满足起吊、拖动、运输及支撑墙面安装设备的要求密闭性密闭、防雨、防尘、隔热自重约3800Kg内外墙负载能力1000Kg屋顶吊耳的承受力不小于5000Kg 防护等级IP54COD cr自动在线监测仪原理及适用范围:重铬酸盐法。
可适用于:⏹污染源在线监测⏹地表水在线监测⏹工业过程水在线监测⏹污水处理工艺过程监测技术特点:⏹试剂配方公开,运行成本低;⏹监测精度高,运行稳定可靠;⏹配件稳定性高,现场维护量小,维护简单;⏹配件成本低,后期使用成本低;⏹标定、校准、数据审核功能齐全,操作简单;⏹标配微型打印机,可现场打印监测数据;⏹可测高氯废水,最高支持10000单位高氯废水测量,也可自动稀释测量高浓度废水;⏹支持连续排放监测、定时排放监测、间歇式排放监测;⏹安全操作自停机功能,现场操作时仪器可自动停止加热,确保安全;⏹异常复位和断电后来电时,可自动排出仪器内残留反应物,自动恢复到原工作状态;⏹运行故障自诊断功能,报警提示,仪器管理和维护十分方便;⏹设备设计紧凑,可适应较小的监测站房要求;⏹设备软件免费使用,如有新版本终身免费升级。
技术指标:项目技术指标项目技术指标2 / 82测量范围0--1000 mg/L,最大10000 mg/L并可自动实现3倍稀释存储容量十年以上的数据存储容量,掉电永不丢失准确度≤±10%(测试环境:邻苯二甲酸氢钾标准测试液)打印机接口标准针式或热敏微型打印机重现性误差≤5%(测试环境:邻苯二甲酸氢钾标准测试液)模拟输出接口工业标准4--20 mA 输出测量周期≥45 分钟数字通讯接口标准RS485,modbus 标准通讯协议校准周期“一周一次”、“一月一或二次”、“手动”三种模式可选环境适应性5--45 ℃,相对湿度不高于90%,无结露维护周期每月一次,每次约一小时电源AC220V±10%,50Hz±1% 氨氮自动在线监测仪原理及适用范围:水杨酸分光光度法可适用于:⏹污染源在线监测⏹地表水在线监测⏹工业过程水在线监测⏹污水处理工艺过程监测技术特点:⏹提供粉状制剂,现场配制简单,成本低;⏹监测精度高,运行稳定可靠;⏹配件稳定性高,现场维护量小,维护简单;⏹配件成本低,后期使用成本低;⏹标定、校准、数据审核功能齐全,操作简单;⏹标配微型打印机,可现场打印监测数据;⏹可自动稀释测量高浓度废水;⏹支持连续排放监测、定时排放监测、间歇式排放监测;⏹异常复位和断电后来电时,可自动排出仪器内残留反应物,自动恢复到原工作状态;⏹运行故障自诊断功能,报警提示,仪器管理和维护十分方便;⏹设备设计紧凑,可适应较小的监测站房要求;⏹设备软件免费使用,如有新版本终身免费升级。
技术指标:项目技术指标项目技术指标测量范围0-2 mg/L、2-10 mg/L、10-50 mg/L、50-250mg/L 四种量程可选、可定制适应性5--45 ℃,相对湿度不高于90%,无结露3 / 8 3准确度≤±10%(测试环境:氯化铵标准测试液)数字通讯标准RS-485,modbus 标准通讯协议重现性≤5%(测试环境:氯化铵标准测试液)输出接口工业标准4--20 mA 输出测量周期≥30 分钟打印机口标准针式或热敏微型打印机校准周期“一周一次”、“一月一或二次”、“手动”三种模式可选显示方式7 寸LCD 触摸屏、中文显示及指令输入维护周期每月一次,每次约一小时存储容量十年以上的数据存储容量,掉电永不丢失电源AC220V±10%,50Hz±1%,建议配备1KW 的交流净化稳压电源恢复功能异常报警或自动处理,处理完毕后自行恢复到原工作状态总磷自动在线监测仪原理及适用范围:采用钼酸铵分光光度法可适用于:⏹污染源在线监测⏹地表水在线监测⏹工业过程水在线监测⏹污水处理工艺过程监测技术特点:⏹试剂配方公开,运行成本低;⏹监测精度高,运行稳定可靠;⏹配件稳定性高,现场维护量小,维护简单;⏹配件成本低,后期使用成本低;⏹标定、校准、数据审核功能齐全,操作简单;⏹标配微型打印机,可现场打印监测数据;⏹可自动稀释测量高浓度废水;⏹支持连续排放监测、定时排放监测、间歇式排放监测;⏹异常复位和断电后来电时,可自动排出仪器内残留反应物,自动恢复到原工作状态;⏹运行故障自诊断功能,报警提示,仪器管理和维护十分方便;⏹设备设计紧凑,可适应较小的监测站房要求;⏹设备软件免费使用,如有新版本终身免费升级。
技术指标:项目技术指标项目技术指标测量范围0~50.0mg/L TP量程可选准确度不超过±10%重复性不超过±5%测量周期最小测量周期为25 分钟4 / 84工作方式等时间间隔、24 个任意定时时间或间歇式排放自动跟踪测量校准周期可手动即刻标定或者设定周期进行自动标定维护周期一般每月一次,每次约30 min试剂消耗小于0.20 元/样品测试数据传输RS485 标准接口,MODBUS 标准协议打印机口支持标准串行接口的热敏式微型打印机(选配)显示方式7 寸LCD 触摸屏、中文显示及指令输入模拟输出工业标准的4~20mA 电流(量程范围任意可调)电源A C220±10%V,50±10%Hz(建议配1KW的交流净化稳压电源)环境温度温度+5~40℃;湿度≤90%(不结露)重金属自动在线监测仪原理及适用范围:测量原理:分光光度法可适用于:⏹污染源在线监测⏹地表水在线监测⏹工业过程水在线监测⏹污水处理工艺过程监测可监测因子:总镍、总镉、总铜、总铬、总铅、总砷、总锌、六价铬、铜离子、镍离子、锰等技术特点:⏹试剂消耗量小,运行成本低;⏹监测精度高,运行稳定可靠;⏹配件稳定性高,现场维护量小,维护简单;⏹配件成本低,后期使用成本低;⏹标定、校准、数据审核功能齐全,操作简单;⏹标配微型打印机,可现场打印监测数据;⏹可自动稀释测量高浓度废水;⏹支持连续排放监测、定时排放监测、间歇式排放监测;⏹异常复位和断电后来电时,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复到原工作状态;⏹运行故障自诊断功能,报警提示,仪器管理和维护十分方便;⏹设备设计紧凑,可适应较小的监测站房要求;⏹设备软件免费使用,如有新版本终身免费升级。
技术指标:5 / 8 5项目技术指标项目技术指标测量范围0~1.0 mg /2.0 mg/5.0 mg /L(视监测指标不同有差异;测量量程可根据要求扩展或定制)检测限0.001mg/L精确度优于满量程±15%重现性±5%分析周期最小分析周期为30分钟测量周期时间间隔(1~9999min任意设定)和24H整点时间测量模式校准周期每次测量时仪器自动校正维护周期每月一次(根据使用现场实际情况而定)信号输出标准RS-232(RS485可选)和4~20mA、0~5V输出环境要求温度可调的室内,建议温度+5~35℃;湿度≤90%(不结露)电源AC230±10%V,50±10%Hz,15A尺寸720 mm *410 mm *560mm环保数据采集传输仪技术特点:⏹支持GPRS/CDMA/3G/ADSL等多种通讯方式,多中心数据传输;⏹并可以VPN专网接入,实现各级环保局及企业同步查看数据;⏹通过对现场在线仪器的状态获取,进行数据的有效性审核;⏹采用“断点续传”,可单方面确保数采仪在线率达97%以上,借助“平台补遗”,上线率可提高到99%,确保数据的完整性;⏹内置国内外主流仪器厂商近400余种串口协议;⏹内置系统维护管理软件包,支持手机设置,方便现场运营维护;⏹产品模块化结构设计,及多类型、可扩展的数据输入接口,方便第三方运维。
技术指标:单元名称描述技术参数仪表接口模拟量输入AI 8 路(可扩展16路),精度12位A/D,0~20mA /4~20mA或0~5V 开关量输入DI 4 路(可扩展12路),光电隔离,直流12-48V开关量输出DO 2路(可扩展12路),250V/3A 交流直流可选数字量3路RS232 ,2路RS485显示单元液晶屏 3.5寸TFT通讯方式以太网2个(10M/100M),双通道冗余备份GPRS/CDMA 可选GPRS/CDMA方式,可多中心传送二次开发接口USB接口2个(1个USB Host、1个USB Device),可实现本地程序6 / 86以太网接口设置,通讯系统参数精度≤0.2%电磁兼容满足IEC三级标准电源220V AC ± 15%50HZ ± 5%后备电池(可选)功耗<10W安装结构壁挂式可选其它方式三防设计防水、防尘、防破坏通讯协议HJ/T212-2005 污染源在线自动监测(监控)系统数据传输标准。