污染源在线监测系统
污染源在线监测系统介绍

污染源在线监测系统为了加强对排污企业的管理,有效地堵住企业偷排、漏排的现象,减轻环境监理人员的劳动强度;提高管理效率,落实污染物排放总量控制政策,同时也为了环境管理部门及时准确地了解企业的排污状况;全国很多的环境保护部门都开始进行污染源在线监测系统的建设。
在线监测系统的组成A.数据通讯平台系统B.监测终端(污染源)仪器集成系统C.运营维护系统(公司)A、数据通讯平台系统1.由监控中心软硬件,终端数据传输设备,数据传输网络三部分组成。
2.通过PSTN或GSM、GPRS、宽带、光纤等方法传输数据3.有监测数据采集、处理、显示、传输的作用环保局只有通过稳定的数据平台系统的才能获得最迅速地获得最直接的污染源数据信息。
作用:u可以通过通讯终端、计算机或大屏幕看到污染企业的排污状况,污染数据,适时监控。
u累积辖区范围内所有污染源排放的历史数据。
u可以拓展到河流断面监测、空气质量预报、GPS卫星定位、电子地图等。
数据传输示意图环保局监控中心B 、 监测终端(污染源)仪器集成系统u 仪器集成系统是污染源在线监测系统的核心,一个稳定可靠的仪器集成终端才能够持续不断地提供准确的污染源数据信息。
u 由采(水)样系统,各种水质分析仪器,数据记录仪(PLC)等组成。
是一个系统集成工程项目。
有时候还需要配合排污口整治等土建工程。
u 包括COD 、氨氮、PH 、流量等多种监测仪器,提供排污企业的稳定的、准确的、连续的数据信息企业排污口仪器集成系统示意图 C 、在线监测系统的维护企业排污口规范和在线监测房监测房内仪器集成系统C 、污染源在线监测系统的运营维护机制“重建设、轻维护”是环境管理部门在线监测工作中比较普遍的问题。
u 数据采集和远程传输系统是污染源在线监测系统出问题比较多的地方,稳定可靠的维护才能够持续不断地提供准确的污染源数据信息。
u 运行过程中必须对仪器定期进行的维护,如更换试剂/钢瓶,清理采样管道,更换一些损耗件,不同的仪器维护量有很大区别,但对于任何在线的分析仪器来说不可能完全没有维护量。
水污染源在线监测系统方案

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。
废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理

废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理废水废气污染源在线监测系统是工业企业重要的环境保护设备,通过监测废水废气的排放情况,能够实时掌握污染源的排放浓度和排放量,有利于及时发现和处理污染问题,保护环境和人民的健康。
随着设备使用时间的增长,废水废气污染源在线监测系统也需要进行日常维护及故障处理,以保证其正常运行和监测效果。
下面将详细介绍废水废气污染源在线监测系统日常维护及故障处理的相关内容。
一、日常维护1. 定期检查设备运行情况定期检查废水废气污染源在线监测系统的设备运行情况,包括传感器、管道、控制装置等设备是否正常运行,发现异常及时进行处理。
特别需要注意的是,检查传感器的工作是否正常,如果发现异常需要及时更换,以免影响监测效果。
2. 清洁传感器和管道废水废气污染源在线监测系统在监测过程中可能会受到一些灰尘、杂质的影响,因此需要定期清洁传感器和管道,保证监测的准确性。
清洁传感器和管道时,需要注意选择合适的清洁工具和清洁方法,以免造成设备损坏。
3. 校准设备定期对废水废气污染源在线监测系统进行校准,保证监测数据的准确性。
校准包括零点校准和量程校准,必须按照设备使用说明书上的方法进行操作,以免出现误差。
4. 软件更新废水废气污染源在线监测系统的软件也需要定期更新,保证系统的稳定性和安全性。
软件更新时需要注意备份重要数据,以免丢失重要信息。
5. 建立维护记录对废水废气污染源在线监测系统进行日常维护时,需要建立维护记录,记录每次维护的时间、维护内容以及维护人员,以便于日后查阅和分析设备运行情况。
二、故障处理1. 传感器异常在废水废气污染源在线监测系统的运行过程中,传感器可能出现异常,如传感器信号不稳定、传感器故障等。
这时需要及时对传感器进行检查和更换,保证监测数据的准确性。
2. 控制装置故障废水废气污染源在线监测系统的控制装置是整个系统的核心部件,如果出现故障,可能会导致监测数据的错误。
在控制装置出现故障时,需要立即停止监测,进行检查和维修。
废气污染源在线监测系统简介

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建立一个百年企业
树立一个百年品牌
数据和参数:
数据计算的可靠性检查。(主要参数,定期校准等)
标准气体:
校准的可靠性检查。(精度等级,有效期,气瓶压力,连接等)
CEMS日常运行维护
维护保养
易耗品的定期更换:
探头过滤器芯、 分析仪内各种过滤器芯、泵膜及轴承、密封圈(垫) 等;
定期清理采样系统:
清理探头表面积灰、积水,检查系统管路凝水管壁吸附情况,及时吹扫 干净。
超声波技术能够测量低至0.03 m/s的气流流速。
安装时应避开有涡流的位置。
CEMS工作原理
流速测量:
超声波法:
CEMS工作原理
流速测量:
热线法:
热平衡法流速测量仪是通过把加热体的热传输给流动的烟气进
行工作的。气体借热空气对流从探头带走热,并导致探头冷却。气
流流经探头的速度越快,探头冷却得越快。供给更多的电量维持传
CEMS工作原理
气态污染物测量子系统:
直接抽取系统
SO2,NOx,CO, CO2 SO2,NOx, SO2,NOx
采样方式 分析方法 红外光吸收原理 紫外光吸收原理
稀释抽取系统
直接测量系统 (插入式)
紫外荧光原理
化学发光原理 电化学原理
SO2
NOx NOx
CEMS工作原理
气态污染物测量子系统:
够测量的最低流速约为2-3m/s)。
CEMS工作原理
流速测量:
皮托管法:
CEMS工作原理
流速测量:
超声波法:
在流体中设置两个超声波传感器,他们既可发射超声波又可以
污染源在线监控系统用户操作手册说明书

污染源在线监控系统用户操作手册拟制人______________________审核人______________________批准人______________________目录1.功能结构 (4)1.1功能目录 (4)1.2安全保密 (5)2运行环境 (6)2.1硬件设备 (6)2.2支持软件 (6)3系统安装 (7)3.1安装 (7)3.2配置通讯服务 (11)3.3配置系统参数 (16)4系统操作 (17)4.1启动系统 (17)4.2基本信息 (18)4.2.1企业信息 (18)4.2.1.1增加企业 (18)4.2.1.2修改企业 (19)4.2.1.3删除企业 (20)4.2.1.4搜索企业 (21)4.2.1.5打印和导出Excel (21)4.2.2排污口信息 (23)4.2.2.1增加排污口 (23)4.2.2.2修改排污口 (24)4.2.2.3删除排污口 (25)4.2.2.4搜索排污口 (25)4.2.2.5打印和导出Excel (26)4.2.3数采仪信息 (26)4.2.3.1增加数采仪 (26)4.2.3.2修改数采仪信息 (27)4.2.3.3删除数采仪 (28)4.2.3.4搜索数采仪 (29)4.2.3.5打印和导出Excel (29)4.2.4远程通讯 (29)4.3在线数据 (30)4.3.1实时数据 (31)4.3.1.1表格 (31)4.3.1.2图形 (32)4.3.2历史数据 (33)4.3.2.1表格 (33)4.3.2.2图形 (34)4.3.3报警数据 (35)4.4统计数据 (35)4.4.1日报表 (36)4.4.1.1表格 (36)4.4.1.2图形 (36)4.4.2月报表 (37)4.4.2.1表格 (37)4.4.2.2图形 (38)4.4.3季报表 (38)4.4.3.1表格 (38)4.4.3.2图形 (39)4.4.4年报表 (40)4.4.4.1表格 (40)4.4.4.2图形 (40)4.5配置信息 (41)4.5.1通讯参数 (41)4.5.2监测指标 (41)4.5.3数据库参数 (42)4.6界面风格 (42)4.6.1XP界面 (45)4.6.2Vista界面 (45)4.6.3透明界面 (46)4.6.4Mac界面 (46)4.6.5Office界面 (47)4.7帮助 (47)4.7.1帮助文档 (48)4.7.2关于 (48)1.功能结构1.1功能目录1污染源在线监测系统1.1基本信息1.1.1企业基本信息的维护(增、删、改、查询)1.1.2排污口基本信息的维护(增、删、改、查询)1.1.3数采仪基本信息的维护(增、删、改、查询)1.1.4远程通讯2在线数据2.1实时数据2.1.1实时数据表格模式2.1.2实时数据图形模式2.2历史数据2.2.1历史数据表格模式2.2.2历史数据图形模式2.3报警数据3统计数据3.1日报表3.1.1表格模式3.1.2图形模式3.2月报表3.2.1表格模式3.2.2图形模式3.3季报表3.3.1表格模式3.3.2图形模式3.4年报表3.4.1表格模式3.4.2图形模式4配置信息4.1通讯参数4.2监测指标4.3数据库参数1.2安全保密a.登陆密码控制b.角色/用户权限控制c.数据库连接加密控制d.数据传输加密控制2运行环境2.1硬件设备●处理器:1GHz或更高主频的32bit或64bit处理器。
浅谈环境污染源在线监控系统问题对策和建议

浅谈环境污染源在线监控系统问题对策和建议污染源在线监控系统是通过移动通讯作为传输媒介,配合自动测量技术、自动监控技术、现代传感技术、计算机网络应用技术等,形成的自动化、信息化、时效化的综合性在线监控和预警平台,该系统是利用现代监测技术、信息网络技术和自动控制技术对排污企业实施全程监督控制,及时预防和处理污染事件发生的管理系统。
面对现在日益严重的环境问题,提高环境管理科学会、信息化越来越重要,充分发挥污染源在线监控系统作用的重要性也逐渐凸显出来。
一、当前污染源在线监控系统现状(一)取得成效在2018年建成了集远程在线监测监控、在线信访受理、媒体舆情管理、应急处置指挥、环境信息发布“五位一体”的区域环境监控体系。
1.在线监测监控依托省、市、县环保局互联的专门网络,延伸到各监控企业监控点,能让企业实时监控监测数据及监控视频数据传送到各服务器和使用终端,实现了数据图像互联。
目前监控企业有81家,150个监测点位。
通过监控大屏,实时观察企业废水、废气的治理情况及排放情况,并对企业排放超标及治理设施异常情况进行监控,发现问题及时交管理部门处理,能很好督促企业排污设施正常运行,并进行达标排放,为企业排污管理提供极大方便,并提高管理效率。
2.在线信访受理主要是通过接听信访热线电话,接待信访人的投诉,并记录整理事件,通报环境稽察执法大队,并由执法大队组织相关人员查处。
今年以来,接听信访热线电话**人次,信访件处置率达到95%以上,噪声影响、空气污染及臭气、废水污染等群众信访件,通过我们在线受理和相应的工作程序启动,都得到了快速调处。
3.媒体舆情管理主要是观察媒体电台及网络论坛的群众舆论情况,通过关注群众的言论,及时把各种不满及需求等反馈给管理人员,对舆情中的事件进行及时查处,给群众以满意的答复,并积极做正面引导和宣传。
(二)具体做法1.在自动监控平台的运行维护管理过程中,通过成立独立的污染源在线监控中心、从环境监测部门引入监测技术人才、引入社会化技术服务等多种方式解决了监控平台人员和技术能力不足的问题,弥补监控平台管理短板。
重庆市污染源在线自动监控(监测)系统

重庆市污染源在线自动监控(监测)系统项目概述重庆市污染源在线自动监控(监测)系统是日元贷款重庆环境示范城市项目,旨在通过对重庆市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,逐步达到提高重庆市环境质量的最终目的。
系统规模目前,系统已投运80余套污染源现场监控站点系统,按照重庆市污染源普查工作建立的目录名册,整个系统规模将超过上千个站点。
系统结构SCS(Scalable Control System)污染源自动监控系统由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。
整个系统网络层次从底层逐级向上可分为现场层、网络传输层和中心监控层三个层次。
其中,网络传输层采用ADSL专线和CDMA Router无线相结合的通讯方式,构成基于IP寻址的综合通讯网络。
产品应用在系统中以IPm™ RTU产品为核心集成功能强大的现场监控站点系统,以CitectSCADA 软件构建I/O Server实时监控操作站,Oracle关系数据库完成数据归档和统计分析功能。
功能描述系统监控内容包括污染源排放在线监测:烟尘(烟尘、SO2、NOx)、污水(COD、流量、TOC、总磷、氨氮)、污染源噪声;环境质量在线监测:空气质量、地表水、环境噪声;治污设备运行状态监测:现场仪表运行状态、治污设备启停状态。
监控中心采用标准的C/S系统架构,并规范数据存储格式,实现了集中监控、集中报警、数据归档和数据发布功能。
并预留标准数据接口,可无缝集成地理信息系统(GIS)和应急指挥调度系统。
IPm™ RTU是集PLC、记录仪、通讯网关功能于一体的最新一代的控制器产品。
在一个可带电插拔的紧凑型模块上集成了功能强大的处理器、大容量内存、丰富的通信端口,并内置智能I/O。
基于IPm™ RTU可实现多种数据通讯模式:应答上传、定时上传、异常主动上报;预集成了数据记录(Datalogging)功能。
污染源在线监测系统培训

污染源在线监测系统培训污染源在线监测系统是现代环保监测领域的一项重要成果。
它可以实时监测和掌握污染源的情况,快速反应、及时预警和处理,为保护环境、维护生态做出巨大贡献。
针对这方面,我们组织了一次污染源在线监测系统的培训活动,以下是我对该培训活动的总结:一、培训背景近年来,国家加强了对环保水平的要求,为推动环保监测技术的发展和推广,要求企业和机构必须安装和使用自动在线监测系统。
在这种情况下,我们认为这次培训是非常有必要的,可以提升参与者的技术及服务水平,为广大用户提供更优质的服务。
二、培训内容本次培训主要内容包括:污染源在线监测系统的基本概念、工作原理及应用技术;系统在实际应用中的操作步骤、维护及检修方法;检测数据的分析及处理方法;系统的维护管理、故障处理等。
我们的培训老师通过对多种实例的详细讲解,让参与者通过实践环节,真正掌握了污染源在线监测系统的使用方法。
三、培训效果本次培训共邀请了30余名参与者,他们分别来自不同的企业、机构和专业领域。
在培训期间,不仅参与者通过听讲、操作等环节,掌握了污染源在线监测系统的使用方法,更重要的是,通过实践活动,掌握了系统的操作技巧和应用技术,提高了参与者的专业水平和服务能力。
参与者纷纷表示,此次培训有助于他们更好地为客户提供高效的技术支持和服务,为推进环保工作不断做出贡献。
本次培训活动是一次具有实际意义和深远影响的活动。
它实现了参与者对污染源在线监测系统的深入了解,为推进污染源在线监测系统的应用和发展起到了积极的推动作用。
我们相信,在不久的将来,这种先进的环保监测技术一定会得到更广泛的应用和推广。
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紫外荧光原理
SO2
化学发光原理
NOx
电化学原理
直接测量系统 (插入式)
SO2,NOx
NOx
污染源在线监测系统
第三部分 CEMS工作原理
➢ 气态污染物测量子系统:
✓直接抽取系统:
加热采样探头
加热传输管线
样气预处理系统 分析测量单元 数据运算、输出
标定控制 系统
烟气分析主机
污染源在线监测系统
污染源在线监测系统
第二部分 CEMS组成
❖ CEMS的系统组成: I. 颗粒物排放浓度监测子系统 II. 气态污染物排放浓度监测子系统 (SO2、
NOx、CO、 CO2等)
III. 烟气参数监测子系统
(温度、压力、流速/流量、 氧含量、湿度等)
IV. 数据采集与处理系统
(显示、存储污染、源在打线监印测、系统传输等)
测 子
系
压力变送器
统 集
监 控 系
统
线
湿度变送器
器 污染源在线监测系统
第三部分 CEMS系统工作原理介绍
污染源在线监测系统
第三部分 CEMS工作原理
➢ 颗粒物排放浓度监测子系统 :
特点:
光学分析方法
直接测量(不采样)
工作原理:
✓ 光透射法
✓ 后散射法
污染源在线监测系统
第三部分 CEMS工作原理
CEMS的系统组成
颗粒物监测子系统
数据采集与处理系统
颗粒物测量仪
气态污染物监测子系统
气
气态污染物采样器
态
污
气体测量室
染 物
分
零气和标准气体
析
仪
环
Modem GPRS
保 行
TCP/IP
政
主
管
数据显示
部
门
数
据 采
数据打印
集
烟气参数监测子系统
氧气变送器
烟
气
参
流速变送器
数
与
处
理
数据存储
固
定
污
染
监
源
温度变送器
第三部分 CEMS工作原理
➢ 气态污染物测量子系统:
直接污染抽源取在系线监统测系统
第三部分 CEMS工作原理
➢ 气态污染物测量子系统:
直接污染抽源取在系线监统测(系统采样探头)
第三部分 CEMS工作原理
➢ 气态污染物测量子系统:
采样探头
校准气体
排气
伴热管线
阀门
采样泵
分析室
烟道气体
主过滤器 加热
是指对固定污染源排放烟气中的污染物进行连续地、实时地跟踪测定。 主要污染物包括:颗粒物、SO2、NOx、CO; 其他污染物还有:CO2、HCL、H2S 等 烟气排放参数包括:流速、温度、压力、湿度、含氧量 等 数据采集和处理系统
污染源在线监测系统
第一部分 CEMS国内现状
污染源在线监测系统
第一部分 CEMS行业现状
200
第一部分 CEMS行业现状
➢ 生产企业
60
2006年,
50 50
40
2005年,
30
30
2003年,
20
20
2000年,
10 10
0
注:仅为生产CEMSde企业,未包含各地区经销商和提供运营服务的企业。
污染源在线监测系统
第一部分 CEMS行业现状
➢ 各企业采用的技术
10% 20%
70%
直接抽取非分散红外法 直接测量法 稀释抽取法
采样接口
中级过滤 除湿
流量计
记录单元
针阀
排水
直污接染抽源在取线系监测统系统
第三部分 CEMS工作原理
➢ 气态污染物测量子系统:
✓直接抽取系统:
特点:
< 红外/紫外光吸收测量分析单元;
< 一个分析单元可同时测量SO2、NOx、 CO2、CO;
< 可将测氧(O2)单元与红外单元共同置于同一分析仪内;
< 测量数据为标准状态下的干态烟气数值 ,数据直观;
2004年中国环境统计年鉴数据显示, 全国重点调查统计工业企业70462家
废气重点排放单位 69522家
污水重点排放单位 69543家
污染源在线监测系统
第一部分 CEMS行业现状
➢ 安装数量
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
2007年, 5000
2006年,
2000
2005年,
污染源在线监测系统
第一部分 CEMS行业现状
“十五”、“十一 五”规划,推动了 CEMS产业的由小 到大的逐渐发展。
从业企业数量在不断增多.,从业人员的
数量和素质都有较大提高。
产值逐年翻番,业绩增长迅速。
企业参差不齐,少数企业规模增加,有些 企业仍然不能发展。
污染源在线监测系统
第二部分 CEMS系统组成
污染源在线监测系统
烟道出口
多参数监测单元 烟尘分析单元
烟道脱硫设备
O2 分析单元
发电厂烟道气体监测系统
CO 分细单元 烟道脱氮设备 电除尘器
锅炉
汽轮机
发电机
NOx/SO2/O2 分析单元
Gypsum SO2 分析单元
油库
NOx/O2 分析单元 水处理
污染源在线监测系统
变压器 水
过滤墙 引入口
排水口
2004年, 2003年, 600
1000
200
污染源在线监测系统
第一部分 CEMS行业现状
➢ 安装地区分布
西部
• 186台
12%
全国 • 1516台
100%
32%
中部
• 486台
东部
• 844台
56%
仪 器
烟 尘
黑匣 SO 子2
粉 尘
C 氮氧 O
数 量污染5源28在线1监25测系5统78 52
3 3
烟气分析主机
第三部分 CEMS工作原理
➢ 气态污染物测量子系统:
✓稀释抽取系统:
污染源在线监测系统
第三部分 CEMS工作原理
➢ 气态污染物测量子系统:
✓稀释抽取系统(采样探头):
污染源在线监测系统
第三部分 CEMS工作原理
➢ 气态污染物测量子系统:
✓稀释抽取系统:
特点: < 紫外荧光测量SO2,化学发光测量NOx; < 需要多个分析单元组合; < 氧含量需单独配置采样系统或采用直接测量法; < 测量数据需要转换成标准状态下的干态烟气数值 ; < 样气传输不采用加热管线; < 样气不需要冷却除湿; < 探头稀释用零气需严格控制; < 探头稀释比例需要污随染源时在校线监准测;系统
< 样气传输采用加热管线;
< 样气冷却除湿;
< 三级脱水装置;
< 干扰补偿;
污染源在线监测系统
第三部分 CEMS工作原理
➢ 气态污染物测量子系统:
✓稀释抽取系统:
稀释采样探头
传输管线
仪表气控制单元
样气预处理系统 SO2分析测量单元 NOx分析测量单元 数据运算、输出
标定控制 系统
污染源在线监测系统
光透射法颗粒物监测仪
污染源在线监测系统
第三部分 CEMS工作原理
排放源 光源
C h
传感u器 a n 传 感 器 控制单元
后散射法颗粒物监测仪
污染源在线监测系统
第三部分 CEMS工作原理
➢ 气态污染物测量子系统:
采样方式 直接抽取系统 分析方法
稀释抽取系统
红外光吸收原理 紫外光吸收原理
SO2,NOx,CO, CO2
废气污染源在线监测系统介绍
中科天融(北京)科技有限公司
污染源在线监测系统
1 CEMS 国内现状 2 CEMS系统组成 3 CEMS系统工作原理介绍 4 CEMS系统在发电厂应用 5 CEMS系统运行管理
污染源在线监测系统
CEMS的含义
❖ Continuous Emissions Monitoring Systems