水质在线监测方案标准化范本

合集下载

饮用水监测方案

饮用水监测方案

生活饮用水在线监测方案一、概述为配合自来水公司实现《生活饮用水卫生标准GB5749-2006》文件提供长期可靠的水质监测保障,以确保市民饮用水安全、卫生,生活饮用水在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,自动测量水的色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值,水中铁、锰等微量元素的含量,以及水中的菌落总数、总大肠菌群数、消毒剂余量、水的耗氧量、氨氮和水的总硬度等污染因子,运用各种自动控制和通讯网络所组成的一个综合性生活饮用水自动监测和数据处理系统,可存储、处理、传输和打印各项水质在线监测数据。

二、设计要求1、现场仪表能准确测量和显示生活饮用水的色度、浑浊度、COD、氨氮和pH值。

2、现场仪表能按要求设置定期自动校验或手动校验。

3、现场仪表测量数据通过中央控制和传输系统能准确传送到企业和环保局电脑上。

4、自来水厂和卫生局电脑能准确接收、显示和保存现场仪表上传的数据。

5、自来水厂和卫生局电脑能准确显示在线测量数据和历史数据。

6、自来水厂和卫生局电脑能检索不同时段不同日期的历史数据进行报表统计和图形曲线分析并自动生成日报、月报、年报。

7、为保证存储在系统中的数据的完整性,系统提供了数据的维护功能,如备份、导入、导出等。

8、报表数据中包含有排放总量累计,并可导出为Excel格式,便于利用Excel生成格式更为复杂的报表。

三、系统原理进样和预处理单元将自来水厂的生活饮用水抽取到监测房内,并对水样进行预处理,现场仪表利用自带取样设备对预处理后的水样进行取样测量并转换成COD、氨氮、浑浊度值,pH计和色度计也对水质进行测量。

现场分析仪、pH计及色度计所测得的数据以4~20mA电流信号传输至数据采集传输系统,进行数据的处理、打包和存储。

最后,通过移动GPRS网络与卫生局上位机和自来水厂联网。

系统示意图如下。

生活饮用水水质在线监测系统组成框图四、系统组成(一)进样和预处理系统利用可编程控制器控制水泵运行,将自来水厂的生活饮用水抽取上来。

水质在线监测系统技术方案---广

水质在线监测系统技术方案---广

广东温氏瑞昌食品有限公司水质在线监测系统技术方案宇星科技发展(深圳)有限公司二○一三年五月目录1、水质在线自动监测系统产品介绍 (4)1.1、设备选型原则 (4)1.1.1、化学需氧量(CODcr)水质在线自动分析仪 (5)1、设备选型 (5)2、产品介绍 (5)1.1.2、氨氮分析仪YX-NH3-N-Ⅱ (11)1、设备选型 (11)2、产品介绍 (11)1.1.3、数据采集器 (14)1、设备选型 (14)2、产品介绍 (14)1.2、采样取水系统(含预处理系统) (17)1.2.1、采水及预处理系统设计原则 (17)1.2.2、采水系统 (17)1.1.3、配水系统 (18)1.3、数据采集和处理系统 (19)1.2.1、设计原则 (19)1.3.2、系统集成拓扑结构图 (22)1.3.3、数据采集和处理系统概述 (22)1.3.4、数据采集和处理系统特点 (27)1.3.5、现场数据采集工业级计算机配置 (27)1.3.6、主要模块介绍及软件操作 (28)1.4、监测站房建设方案(业主负责) (41)1.3.1、建设原则 (41)1.4.2、子站简易站房设计方案 (41)1.4.3、电气设计 (42)2、设备安装调试方案 (43)2.1、现场条件勘察及准备 (43)2.1.1、现场条件勘察表 (43)2.1.2、现场工程 (44)2.1.3、前期工程技术要求 (45)2.2、仪器设备安装调试方案 (46)3、视频监控管理 (49)3.1、视频监控配置 (49)3.1.1、视频监控对象配置 (49)3.1.2、视频监控前端配置 (49)3.2、录像存储管理 (49)3.3、视频转发服务 (51)3.4、视频实时监测与巡察 (51)3.5、视频联网管理 (52)1、水质在线自动监测系统产品介绍1.1、设备选型原则自动监测仪器的测量原理符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。

水质在线监测系统技术方案---广

水质在线监测系统技术方案---广

广东温氏瑞昌食品有限公司水质在线监测系统技术方案宇星科技发展(深圳)有限公司二○一三年五月目录1、水质在线自动监测系统产品介绍 (4)1.1、设备选型原则 (4)1.1.1、化学需氧量(CODcr)水质在线自动分析仪 (5)1、设备选型 (5)2、产品介绍 (5)1.1.2、氨氮分析仪YX-NH3-N-Ⅱ (11)1、设备选型 (11)2、产品介绍 (11)1.1.3、数据采集器 (14)1、设备选型 (14)2、产品介绍 (14)1.2、采样取水系统(含预处理系统) (18)1.2.1、采水及预处理系统设计原则 (18)1.2.2、采水系统 (18)1.1.3、配水系统 (19)1.3、数据采集和处理系统 (21)1.2.1、设计原则 (21)1.3.2、系统集成拓扑结构图 (24)1.3.3、数据采集和处理系统概述 (24)1.3.4、数据采集和处理系统特点 (29)1.3.5、现场数据采集工业级计算机配置 (30)1.3.6、主要模块介绍及软件操作 (30)1.4、监测站房建设方案(业主负责) (44)1.3.1、建设原则 (44)1.4.2、子站简易站房设计方案 (44)1.4.3、电气设计 (45)2、设备安装调试方案 (47)2.1、现场条件勘察及准备 (47)2.1.1、现场条件勘察表 (47)2.1.2、现场工程 (49)2.1.3、前期工程技术要求 (49)2.2、仪器设备安装调试方案 (50)3、视频监控管理 (54)3.1、视频监控配置 (54)3.1.1、视频监控对象配置 (54)3.1.2、视频监控前端配置 (54)3.2、录像存储管理 (54)3.3、视频转发服务 (55)3.4、视频实时监测与巡察 (56)3.5、视频联网管理 (57)1、水质在线自动监测系统产品介绍1.1、设备选型原则自动监测仪器的测量原理符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。

水质在线监测方案标准化范本

水质在线监测方案标准化范本

!!!!!!!!!!!!!!排放口水质在线监测系统工程设计方案附图:!!!!!!!!!!!!!!工艺流程图!!!!!!!!!!!!!!总平面布置图巴歇尔槽安装位置图在线监测室建设位置图规范化排放口及在线监测房平面位置图在线监测房内布置图!!!!!!!!!!!!!!总排放口水质在线监测系统工程设计方案一、总则1.1项目由来1.2编制目的1.3编制依据1.环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)(HJ/T352-2007)2.水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)(HJ/T353-2007)3.水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)(HJ/T354-2007)4.水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)(HJ/T355-2007)5.水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)(HJ/T 356-2007)6.污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求(HJ477-2009)7.污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2005)8.《PH水质自动分析仪技术要求》HJ/T 96-2003;9.《氨氮水质自动分析仪技术要求》HJ/T 101-200310.《总磷水质自动分析仪技术要求》HJ/T 103-200311.《环境保护产品技术要求-超声波明渠流量计》HJ/T15-200712.《环境保护产品技术要求-化学需氧量CODcr水质在线监测仪》HJ/T 377-200713.《水质自动采样器技术要求及检测方法》HJ/T 323-200714.《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24号15.《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-200216.《供配电系统设计规范》GB50052-9517.《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-8318.《混凝土结构设计规范》GB50010-200219.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200220.《电缆线路施工及验收规范》GB50168-9221.《巴歇尔槽测流规范》 SL 24-91二、排污单位及排污现状基本情况2.1排污单位基本情况2.2污染物的产生及排放情况2.3排污口规范化情况经污水厂处理后出水直接排入!!!!,日排水量约为!!!!万m3,在入湟水河总排放口已建成计量明渠,尚未安装标准化计量槽,明渠尺寸为!!!!m(长)×!!!!m(宽)×!!!m(深),明渠进口已设消能池。

水质在线监测系统方案-哈希

水质在线监测系统方案-哈希

哈希地表水水质自动监测站建设方案目录一、概述3(一)水源地自动监测站概念 ................................................................................................. (3)(二)水源地自动监测站组成 ................................................................................................. (3)(三)水源地自动站建设步骤 ................................................................................................. (3)二、站房建设及配套设施基本要求4(一)确定站房位置.................................................................................................. (4)(二)站房主体.................................................................................................. (4)(三)站房基础及外环境.................................................................................................. (4)(四)站房仪器间.................................................................................................. (5)(五)配套设施.................................................................................................. (5)(六)站房给排水要求.................................................................................................. (5)(七)防雷及其他电器设计要求 ................................................................................................. (6)(八)防火和防盗设施.................................................................................................. (7)(九)站房建设经费.................................................................................................. (8)三、分析仪器选项要求 9(一)水质在线监测分析仪器主要监测的参数项 (9)(二)通常标准监测项目................................................................................................... (9)(三)自动监测仪器分析方法 .................................................................................................. (9)(四)在线监测仪器选型要求 .................................................................................................. (9)(1)水质五参数分析仪................................................................................................... (9)(2)高锰酸盐指数分析仪 .................................................................................................. (11)(3)氨氮分析仪................................................................................................... (11)(4)总磷/总氮分析仪............... ................. ................. ................. (12)(5)总有机碳分析仪TOC ................................................................................................. (12)(6)蓝绿藻分析仪................................................................................................... .. (13)四、水质重金属在线监测方案14(一)水质重金属在线分析仪种类: (14)(二)水质重金属在线分析仪性能介绍 (15)(1)在线总砷分析仪.................................................................................................. (15)(2)在线总铅分析仪.................................................................................................. (17)(3)在线总铬分析仪.................................................................................................. (20)(4)在线总镉分析仪.................................................................................................. (22)五、水质自动监测系统建设说明 25(一)系统构成及性能要求 .................................................................................................. (25)(1)系统构成................................................................................................... (25)(2)系统说明................................................................................................... (26)(3)系统主要功能................................................................................................... (26)(二)控制系统及中心软件 .................................................................................................. (28)(三)水质自动站监测系统主要参数要求 (30)(四)水样预处理系统................................................................................................... (35)(五)数据采集及通讯系统 .................................................................................................. (37)(六)质量控制与质量保证 .................................................................................................. (47)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。

饮用水水质全流程在线监测方案

饮用水水质全流程在线监测方案

饮用水水质全流程在线监测方案饮用水水质安全全流程水质在线监测解决方案二〇二〇年十一月目录1前言 (3)2概述 (3)2.1背景 (3)2.2全流程在线水质分析 (4)2.2.1目的及意义 (4)2.2.2自来水厂关键性运行参数 (5)3全流程水质在线监测解决方案 (5)3.1建设目标 (5)3.2整体方案 (6)3.2.1综合信息平台 (6)3.2.2水源地监测 (7)3.2.3预处理工艺监测 (7)3.2.4混凝沉淀工艺监测 (8)3.2.5污泥处理工艺监测 (8)3.2.6过滤工艺监测 (8)3.2.7深度处理工艺监测 (9)3.2.8消毒工艺监测 (10)3.2.9出厂水监测 (10)3.2.10管网监测 (11)3.3水源地水质自动站监测系统 (11)3.3.1建设目的和要求 (11)3.3.2总体建设 (12)3.3.3建设内容 (13)3.4水厂工况监测 (15)3.4.1原理 (15)3.4.2组成 (16)3.4.3架构 (16)3.4.4功能 (17)3.5饮用水管网监测系统 (18)3.5.1概述 (18)3.5.2系统特点 (19)4总结 (19)水是人类生存和经济社会发展的基本需求,饮用水卫生安全关系到广大人民群众身体健康和生命安全。

切实做好饮用水的卫生安全保障工作,是落实科学发展观,实现全面建设小康社会目标,构建社会主义和谐社会,维护广大人民群众健康权益的重要任务。

党中央、国务院高度重视饮用水安全问题,2005年国务院办公厅印发关于加强饮用水安全保障工作的通知,2007年发展改革委、建设部、水利部、卫生部、环保总局联合印发全国城市饮用水安全保障规划,要求有关部门和地区把解决城市饮用水安全问题摆到优先位置。

短期内无法彻底改善的原水水质污染,层出不穷的饮水安全突发事件,传统工艺及老化的设施,薄弱的饮用水水质监测能力,日益严格的供水水质要求和标准,使中国供水行业面临前所未有的挑战。

水质在线监测云平台方案

水质在线监测云平台方案

水质在线监测云平台方案本文档旨在介绍水质在线监测云平台方案的背景和目标。

本文将详细描述水质在线监测云平台的系统架构,包括硬件设备和软件模块。

硬件设备水质在线监测云平台的硬件设备包括以下组成部分:传感器:用于获取水质监测数据的传感器设备,如浊度传感器、PH传感器等。

数据采集设备:负责从传感器中读取数据并传输到云平台,可以是物联网网关或者嵌入式设备。

云服务器:用于存储和处理从数据采集设备收集的水质监测数据,提供数据访问接口和数据分析功能。

软件模块水质在线监测云平台的软件模块包括以下功能模块:数据采集模块:负责与传感器进行通信,获取实时的水质监测数据,并将数据传输到云平台。

数据存储模块:提供可靠的数据存储服务,将水质监测数据存储在云服务器上,并支持数据的分时段存储。

数据分析模块:通过对水质监测数据进行分析,提取有价值的信息,并生成报告或者图表等形式的数据展示。

数据访问模块:为用户提供数据访问接口,包括实时数据查询、历史数据查询等功能,方便用户查看和分析水质监测数据。

以上是水质在线监测云平台的系统架构概述,通过硬件设备和软件模块的协同作业,实现对水质监测数据的实时采集、存储、分析和访问等功能。

实时监测: 水质在线监测云平台具备实时监测功能,能够实时获取水质数据,并将数据展示在用户界面上。

用户可以随时了解水质的变化情况。

数据分析: 该平台能够对实时监测到的水质数据进行分析和处理,提供数据统计、图表展示等功能。

通过对数据的分析,用户可以深入了解水质的趋势和特点。

报警功能: 当水质监测数据达到预设的阈值或异常情况发生时,该云平台能够发出报警信号,提醒相关人员注意并及时采取相应的措施。

远程控制: 水质在线监测云平台支持远程控制功能,用户可以通过云端平台实时监控和控制各个监测点的设备。

这使得用户可以方便地对水质监测设备进行远程操作和管理。

数据存储与共享: 该平台具备数据存储与共享功能,所有监测数据会进行备份存储,并可供用户随时下载和分享。

排污口水质在线方案

排污口水质在线方案

目录一、项目内容 (1)二、设计方案 (1)2.1 设计基本原则 (1)2.2 污水排放口建设 (1)2.3 监测房建设 (1)三、设备选型 (4)3.1工作原理 (4)3.2 仪器的主要特点 (5)3.3 COD在线分析仪的性能指标(HBCOD-1) (6)3.4 供货范围 (7)3.5 日常维护及易损件说明 (7)四、设备报价 (8)五、设备安装、调试和培训 (8)六、售后服务 (9)6.1 产品质量 (9)6.2 维修响应 (9)6.3 保修范围 (9)6.4 系统培训 (9)七、日常运行维护 (10)八、上海地区部分客户名单 (11)九、江苏、浙江地区部分客户名单 (12)一、项目内容COD在线监测仪能全面、及时、准确核定废水中COD的排放量。

贵单位污水排放口在线监控系统安装的监测仪器为:化学需氧量分析仪(COD)。

二、设计方案2.1 设计基本原则本着实用、稳定、可靠、易于掌握、操作、管理、维护的原则,配备符合国家标准和国家环保行业标准的仪器仪表,并留有充分的可扩展空间,以满足环保形势发展的要求。

确保技术先进、运行稳定可靠、经济实用,以较高的性能价格比构建环境监测系统,使资金的产出投入比达到最大值。

能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。

2.2 污水排放口建设污水排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则,根据出水排放口具体情况进行规范化设计建设并建立统一标志牌。

排放口尽量与监测房靠近,如果排放口距离站房较远(超过15米),建议加装采样桶和水泵。

为了方便仪器维护及安全保障,排口应加装安全阶梯及护拦,设置防跌落警示牌。

2.3 监测房建设监测房应建在总排口附近。

面积10m2左右,材料为砖混建筑或彩色夹心板;室内安装COD、流量计、数据采集仪等在线监测仪器。

见图1、图2:图1站房示意图图2 站房内部示意图1)室内要求室内环境满足仪器仪表环境要求,配备照明、供暖、空调、防盗等辅助设备,站房远离强电磁干扰、避开强振动和高湿场所等。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

!!!!!!!!!!!!!!排放口水质在线监测系统工程设计案附图:!!!!!!!!!!!!!!工艺流程图!!!!!!!!!!!!!!总平面布置图巴歇尔槽安装位置图在线监测室建设位置图规范化排放口及在线监测房平面位置图在线监测房内布置图!!!!!!!!!!!!!!总排放口水质在线监测系统工程设计方案一、总则1.1项目由来1.2编制目的1.3编制依据1.环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)(HJ/T352-2007)2.水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)(HJ/T 353-2007)3.水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)(HJ/T 354-2007)4.水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)(HJ/T355-2007)5.水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)(HJ/T356-2007)6.污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求(HJ477-2009)7.污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2005)8.《PH水质自动分析仪技术要求》HJ/T 96-2003;9.《氨氮水质自动分析仪技术要求》HJ/T 101-200310.《总磷水质自动分析仪技术要求》HJ/T 103-200311.《环境保护产品技术要求-超声波明渠流量计》HJ/T 15-200712.《环境保护产品技术要求-化学需氧量CODcr水质在线监测仪》HJ/T 377-200713.《水质自动采样器技术要求及检测方法》HJ/T 323-200714.《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24号15.《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-200216.《供配电系统设计规范》GB50052-9517.《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-8318.《混凝土结构设计规范》GB50010-200219.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-200220.《电缆线路施工及验收规范》GB50168-9221.《巴歇尔槽测流规范》SL 24-91二、排污单位及排污现状基本情况2.1排污单位基本情况2.2污染物的产生及排放情况2.3排污口规范化情况经污水厂处理后出水直接排入!!!!,日排水量约为!!!!万m3,在入湟水河总排放口已建成计量明渠,尚未安装标准化计量槽,明渠尺寸为!!!!m(长)×!!!!m(宽)×!!!m(深),明渠进口已设消能池。

三、系统建设方案设计排污在线监测系统由采样单元,预处理单元、分析监测单元、系统控制单元、通信单元、远程监控中心等构成。

采样单元、预处理单元完成水质自动监测的水样采集、水样预处理等采样控制过程;分析监测单元完成水质监测参数的分析过程;系统控制单元完成系统的监控操作、各类数据的采集等;通信单元实现数据及控制指令的上行及下行传输过程,数据及时传至省市环保及厂区监控中心;企业监控中心实时接收数据并进行数据分析。

系统依据合理、实用、经济、可靠、运行维护简单的原则,并参照国家有关技术标准、规范及有关部门技术标准严格设计。

满足用户对水质实时监测和远程监控的要求。

3.1在线监测室设计与建设水质自动监测室建设投资较高,可移动性差,选择好建站地点非常重要,是获取有效数据的首要条件。

本项目拟建设在线监测室一座,具体情况如下:➢位置:位于总排放口明渠旁边,距采样点位置≤5m;经测量符合仪表间的建设要求,没有振动、噪声及强磁场,手机可以正常通讯,周围环境对仪器的测量及数采仪的数据传输无影响。

➢尺寸:4.0×3.5×2.7m,建筑面积14 m2;室内净高2.6m➢结构形式:按一般民用建筑的有关规定要求设计,结构材料符合监测用房的安全要求,地面采用防滑瓷砖铺设,内砖墙面用白色涂料粉刷。

➢屋内环境:室内设空调和电暖气,保持室温约10-35℃、相对湿度75%以下、通风良好、无强震动和磁场干扰。

➢给排水:水源自污水处理厂自来水管道接入。

监测室内安装盥洗池,地漏。

➢防雷:设接地线路,接地电阻<4Ω;➢防水:屋面坡度设定为1:20;采用咬合式波浪板型;防水材料选用适合于金属板屋面的具有较高的粘结强度、好的追随性、以及耐候性丁基橡胶防水密封粘接带;加强管理,严禁在屋面增加负荷。

➢供电:自接入380V/220V、频率50 Hz交流电,总功率为5kw。

五芯橡套电缆(6mm2)经地下埋管引入屋内,配备一台380V/220V、10路输出,总功率5kw的供电箱,供电能力为5kw。

室内安装UPS不间断电源。

电源引入线使用照明电源,电源设明显标志,防止工作人员意外断电;接地线设明显标志。

站房电源设置系统总开关,每台仪器均设独立控制开关。

所有电缆加硬质保护管套贴墙或贴地铺设。

室内顶部安装40w白炽灯,满足照度要求。

➢防火:监测室内设碳酸氢钠干粉灭火器一式放于进门处的明显位置➢辅助设施:工作台(桌、椅)➢在线监测室废液收集:用仪器自带废液收集装置收集,定期送至持有相应的危险废物经营许可证的单位进行处理。

3.2污染源在线监测设备安装位置选择在线监测设备安装于!!!!!!!!!!!!!!总排放口旁在线监测房内,距离采样点≤m,采样点位于排放口明渠消能池内,该处为处理厂总排出口,经污水厂处理后水中污染物充分混合,水质均匀,采集的水样可以代表!!!!!!!!!!!!!!处理后出水水质状况。

3.3排污口规范化整治已建成规范化排放明渠及明渠防护装置,本项目根据环发[1999]24号《关于开展排放口规范化整治工作的通知》的要求于排放口增加标准化巴歇尔计量槽及明渠流量计,巴歇尔计量槽按照《巴歇尔槽测流规范》SL 24-91要求进行安装,并设置符合国家标准《环境保护图形标志》规定的排放口标志牌、提示性环境保护图形标志牌,将规范化排放口的相关设施纳入本单位设备管理范围。

选派责任心强,有专业知识和技能的专职人员对排放口进行管理。

由于巴歇尔槽具有测量精度相对较高、测量流量范围广、不宜淤积、水头损失小等优点,已被广泛应用,本项目中同样也使用巴歇尔槽作为计量槽,巴歇尔槽详细规格尺寸如下:表4 巴歇尔槽规格尺寸单位:米3.4主要监测因子本项目主要对!!!!!!!!!!!!!!处理出水COD、SS、pH、氨氮、总磷和流量进行监测。

3.5设备选型与说明3.5.1选型要求本项目选择主要分析、数据采集传输仪器见表5。

表5 主要分析、数据采集传输仪器一览表根据本项目主要监测因子及其进出口浓度的相关数据,以及《HJ/T 353-2007水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》、《HJ 477-2009污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》、《HJ/T 96-2003 PH水质自动分析仪技术要求》、《HJ/T 101-2003氨氮水质自动分析仪技术要求》、《HJ/T 103-2003总磷水质自动分析仪技术要求》、《HJ/T 15-2007环境保护产品技术要求-超声波明渠流量计》、《HJ/T 377-2007环境保护产品技术要求-化学需氧量CODcr水质在线监测仪》、《HJ/T 323-2007 水质自动采样器技术要求及检测方法》关于设备选型的相关要求对本项目设备的符合性进行验证:表6 分析仪器基本功能符合性验证表7 仪器专项要求符合性验证器外壳防护等级:IP67;采样量重复性:不大于±5mL或平均容积的±5%;最大水平采样距离:大于50m;采样管空气反吹及采样前预置换功能;控制器自诊断、自动测试功能;按时间、流量、外接信号设置触发采样功能;低温保存功能;本项目所选设备的详细参数及功能特点如下:3.5.2在线铬法COD分析仪3.5.2.1典型应用:工业废水及市政污水排放的COD在线监测。

3.5.2.2仪器特点:●全新独特活塞泵技术●自动监测泄漏系统●状态诊断自检系统;●用户可设定的自动清洗、校正周期;●中文、英文操作界面●人性化的安全防护面板设计3.5.2.3检测原理:经典重铬酸钾氧化与全新测试技术的有机统一。

样品在强氧化剂和高温175°C的条件下,快速、彻底的消解,光学系统检测样品被完全氧化后的吸光值,此吸光值与样品的COD值成正比。

3.5.2.4技术参数:测试方法:重铬酸钾高温消解,比色测定测试量程:10~5000mg/l检测下限:3.3mg/l(校正曲线法);8mg/l(空白法);分辨率:<1mg/l准确度:>100mg/l:<10%读数;<100mg/l:<±6mg/l再现性:>100mg/l:<5%读数;<100mg/l:<±5mg/l响应时间(90%):20min消解时间:3,5,10,20,30,40,60,80,100,120min,自动测试间隔:连续,1,2,3,4,5,…24小时,触发模式校正间隔:按选定间隔自动进行(持续时间:60min)清洗间隔:按选定间隔自动进行(持续时间:10min)用户保养:保养间隔>1个月,每月约1小时试剂消耗:最少1个月(试剂和标准液)自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断模拟输出:2路0/4---20mA模拟输出继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制(可定义仪器状态)服务接口:RS232数据通讯:MODBUS RS485,Profibus DP,可实现双向通讯和远程控制显示大屏幕:LCD图表显示,240*128操作菜单:中文/英文数据存储:2000组样品PH:1~12消解温度:175°C工作温度:+5~+40°C电源:230 V AC;10%/50-60Hz功耗:约100 V A尺寸:550mm×810mm×390mm3.5.3总磷、氨氮二合一在线分析仪3.5.3.1应用μMAC C MP2是一种微电脑控制的全自动在线两参数分析仪、可用于多种水质如城市污水、河水、地表水和工业废水等。

3.5.3.2特点➢采用消解加药比色测量与ISO方法一致,准确度有保障,仪表出厂前经过测试并提供测试证明,大大提升可靠性和实用性➢采用微电脑控制处理单元,全自动运行➢电气部分和水力部分完全隔离➢超强组合,可测两个参数➢背光LCD显示,可显示读值和O.D曲线,可存储400组数据➢具有自我诊断功能,能识别是否缺少水样或药剂➢标准两路4-20mA模拟输出,可选RS232及相应软件可与本地或远程PC相连接,以实现远程控制➢具有自动校正功能,可扣除药剂空白以降低药剂误差➢测量时具备样品空自,可自动补偿浊度、色度的影响➢断电后具有来电自启功能。

➢每次测量和校正后,仪表均自动用纯水清洗系统管路,降低人工维护量。

➢长时间自控,低维护量/低运行成本。

相关文档
最新文档