地表水水质自动监测系统简介

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地表水水质自动监测站安装验收技术要求

地表水水质自动监测站安装验收技术要求

地表水水质自动监测站安装验收技术要求地表水水质自动监测站是一种用于监测地表水水质的设备。

它们可以自动收集并分析地表水中的各种污染物,从而提供有关地表水质量的信息。

为了确保地表水水质自动监测站能够准确、可靠地监测地表水水质,并对监测结果做出及时的响应,安装验收过程是非常重要的。

下面,我们将详细介绍地表水水质自动监测站安装验收技术的要求。

1. 环境要求:为了确保地表水水质自动监测站能够正常运行,安装位置应具有以下条件:(1)应位于地势相对平坦、通风良好、阳光充足的地方。

(2)安装位置远离污染源,避免环境污染对监测结果的影响。

(3)安装位置必须稳固牢靠,以避免设备的振动或摆动对测量结果的影响。

2. 安装要求:(1)地表水水质自动监测站应安装在专门的监测亭内,亭子必须有一定的保温性能,在严寒条件下不影响设备正常运行。

(2)地表水水质自动监测站应远离电磁干扰源,可以建造钢筋混凝土亭子来保证信号的稳定传输。

(3)设备的安装位置应在地表水深度的最大测量范围内。

如果水位变化范围很大,需要考虑超出安装位置的部分,并进行防水处理。

3. 设备要求:(1)地表水水质自动监测站应使用高质量的设备,包括精确的水质传感器,便于移动或保持不动的准确监视和记录水质信息。

(2)设备应具备自动校准功能,使其能够提供精确的测量结果。

此外,每次监测之前,应对设备进行校准。

(3)设备应具备较强的数据传输功能,可以实现数据的实时传输和存储。

4. 运行要求:(1)地表水水质自动监测站应每24小时监测一次,每10分钟记录一次数据。

(2)如果监测数据超出了事先设定的预警值,应及时发送警报信息,并采取必要的措施。

总之,地表水水质自动监测站的安装验收过程是非常重要的,它可以确保设备正常运行,并提供可靠的水质监测信息。

每个阶段都需要密切注意,以确保该设备在工作期间具有高度稳定性和高精度性。

地下水与地表水联合调度智能监控系统

地下水与地表水联合调度智能监控系统

地下水与地表水联合调度智能监控系统在水资源管理领域,地下水与地表水联合调度智能监控系统正逐渐成为保障水资源合理利用和可持续发展的关键手段。

这一系统通过先进的技术手段,实现对地下水和地表水的实时监测、分析和调度,从而提高水资源的利用效率,保障供水安全,保护生态环境。

一、系统的构成与工作原理地下水与地表水联合调度智能监控系统通常由监测设备、数据传输网络、数据处理中心和调度决策平台等部分组成。

监测设备是系统的“眼睛”,包括安装在地下水位观测井中的传感器、河流和湖泊中的水位和流量监测仪器等。

这些设备能够实时采集地下水和地表水的水位、流量、水质等数据,并将其转化为电信号。

数据传输网络则是系统的“神经”,负责将监测设备采集到的数据快速、准确地传输到数据处理中心。

目前,常用的传输方式包括有线网络(如光纤)和无线网络(如4G/5G),确保数据的及时性和可靠性。

数据处理中心是系统的“大脑”,对接收的数据进行存储、整理、分析和计算。

通过运用各种数学模型和算法,对地下水和地表水的动态变化进行预测,评估水资源的供需状况,为调度决策提供依据。

调度决策平台是系统的“指挥中心”,工作人员根据数据处理中心提供的分析结果和决策建议,制定合理的水资源调度方案,并通过远程控制设备实现对取水、输水和排水等设施的精准调控。

二、系统的主要功能1、实时监测与数据采集系统能够实现对地下水和地表水的 24 小时不间断监测,及时获取水位、流量、水质等关键数据。

这些数据不仅反映了水资源的当前状态,也为后续的分析和决策提供了基础。

2、数据分析与预测利用历史数据和实时监测数据,系统可以建立数学模型,对未来一段时间内地下水和地表水的变化趋势进行预测。

这有助于提前做好水资源的调配准备,应对可能出现的干旱或洪涝等情况。

3、水资源评估与供需平衡分析通过对监测数据的深入分析,系统能够评估水资源的总量、可利用量以及不同区域、不同行业的用水需求,从而确定水资源的供需平衡状况。

地表水质自动监测技术及监控软件的发展

地表水质自动监测技术及监控软件的发展
l 前言

2一
中国新技术新产品
现及 发展趋 势做 出 了较 为详 细 的描 述 。 关键 词 : 地表 水质 ; 动 监测 体 系; 控软件 自 监
感器的输出曲线 ; 上 J; ) o 9 ●可以观察历史和实时的超 标和报警 事件 ●收集并可长期存储指定的监测数据及各 2 世纪 中期 以来 ,随 着地理 信息 系统技 0 并向中心站发送警报 ; 种运行资料 、 环境资料 以备检索 ; 术、 遥感技术 和全球卫星定位技术 等 3 技术 的 等状态, s ●可在现场或远程对系统设置连续或 间歇 ●所有历 史数据可转换 为 T T E C L X、 X E、 迅速发展 ,人们开始探索这些 监控技术 在地表 水质 自动监测中的应用 。 的运行模式 ; D F文件格 式保存 , B 并能够满足国家环境监测 2实现地表水质 自动监测 目标的关键 ●能够在水质超标事件发生 时触发 自动采 总站数据库系统 对本数据 的共享 、调用数据传 随着我 国地表水质 自动监 测规划 的实施 , 样仪的采样 ; 递 以及操作 ; ●具有 监测项 目超 标及 子站状 态信 号显 ●数据查询功能 , 按需要进行各种 方式 的 要实现地表水质 自 动监测的 目标 , 必须采用 就 数据查询 ; 先进的水质自 动监测技术作为保障, 对水质站 示 、报警功能 ; ●必须采 用具 有校验功能的通讯协议 , 能 网进行优化配置和合理布局。在地表水 质 自动 ●维护检修状态测试, 便于例行维修和应 监测实施 过程中, 充分考虑我 国的国情 , 应该 从 够 及时纠『传输错误 的数据包 。通讯协议推荐 急故障处理 等功 能。 F 实际出发 , 实事求是 , 建立既能满足 当前 地表水 采用 国际标 准协议 ;能够支 持有线 通讯并可 以 5发展趋势 G M MS DG R , C 无 5 目 . 前通讯 技术的发展采用 G R 及更 1 PS 质自动监测工作要求,又留有超前发展冗余的 扩展无 线方式 的通讯 (S —S /S /P S 地表水质 自 动监测系统结构 。 线 电台, 卫星通讯等); 为先进的第三代无线通讯技术是今后主流的发 3国外现代化地表水质 自 动监i体系现状 匦 0 ●具有 2 4小时 自动数据 存储, 可保存 展方 向。通过地表水质 自动站安装 G R 数据 并 PS 地表水质 自 动监测系统是 2 世 纪 7 年代 三个月 以上的数 据; 0 O 通讯设备 , 经无线通讯 网将 自动站产生的在线 发展起来的 , 国、 国 日本 、 兰等 国已有 在美 英 荷 ●具有有效的 I D授权控制 ,能防止非 法 监测数据发送到上级环境监测站 固定 r) e; 相 当规模的应用 , 并被纳入网络化的“ 环境评价 使用和控制; 5 2系统设计要求符合相关通讯协议的要 体系” 自然灾害防御体系” 和“ 。一则可为综合评 ●具有强 大的网络功能 ,能够通过 网络路 求 ,技术先进 、结构简单 、运行稳定 、 可靠性 价水 功能 区的水环境质量提供基 础性数据 , 二 由器来实现与局域或广域 网的连接 ; 高, 具有一定的开放性、较高的多系统适应性 则可 迅速发现突发性水质污染 事故或 天灾 , 将 ●用户可使用其开放的环境对 以上功 能进 和 良好的二次开 发能力 ; 使它更能接近用户 的实际要求 ; 水域异常水质情况、污染传播源及影响规模通 行修改 , 5 3与上级地表水质监控站数据库能完全 ●现场的工控机和监控软件 的运行与否不 兼容 , 数据导人能够 自动完成 ; 过系统的通信网络传至控制中心 ,为决 策部门 控制器和工控机 相 当于 把握灾害的性质状态 , 而制定灾 害的防治对 会影 响控制器的功能 . 从 5 系统既能组 成独立系统 , 4 又能通过开 策提供依据 。 两套数据采集和存储 系统 。 发的一系列的插件无缝嵌入到 中心平台上 , 实 4先进 的监测技术要 与先进 的信息 管理技 4 . 2中心站软件 现 界面和数据流的统一 , 具有很强 的灵活性和 术相结合 ●可修改和设置 自 动站的 I D序列号 ; 可靠性 ; ’ 随着科学技术的进步 , 地表水质 自 动监测 ●同时支持 自动从 工拨 号 ,收集 现场 的 5 . 5针对河 流的面积广大 、 地形复杂采用无 技术 迅速 发展 , 仪器分析 、 计算机控制等现 代化 仪器状态和历 史数据并保存 ; 线 网络视频 监控系统进行监控 , 在系统 中可以 手 段在地表水质 自 动监测 中得到 了广 泛应用 。 ●中心单 元采集精 度为 1b ,采集频 率 很方便地实现报警 、 控制等功能。 6i t 远程 无线网络 分析 方法从手动和半 自 动实验方法和仪器也正 为 1H 道 , 0棚 数据采集 正确率 ≥9%; 9 视频监控系统融合了视频编码技术、网络传输 ●停电保 护 、 存系统参数 和历史 数据 , 技术 、 保 逐步被计算机控制的 自 动监测 、遥测装 置所代 数据库技术 、 流媒体技术和嵌入式技术 的 替 。地表水质 自 动监测系统是以在线 自动分析 来 电 自动恢 复 功能 ; 置相应 的后 备 电源系 综合应用系统 。整个系统的管理和配置等功能 配 仪器为杨 , 运用现代传感器技术 ,自动测量 统 ,保证 系统 断 电后通 讯 部分仍 维持 运行 8 由视 频监控管理平 台软件实现。软件与监测软 技术 , 自动控制技术、 计算机应用技术 以及 相关 小 时 ,来 完成 异常 事件 的上传 和远程 数据 下 件兼 容 , 可嵌人各个 系统平 台软件 。这种视频 的专用分析 软件和通讯网络所组成 的一个综合 载 ; 监控系统是一种全数字化、 全网络化的系统, 性的在线 自动监测体系 ,目 前地表水质 自动监 ●由于现场采用 M D U 总线结构阿 以 可以同现有的多媒体系统、 O BS 控制系统和信息系 测软件系统 由自动站监控软件和 中心站 临控软 连接 3 2台智能设备) 所 以 , 站可以远程访 统集成整合 , 方便地实现数据和信息资料的共 件两个基本部分组成, 下面做分别介绍 。 问现场 的任意一 台智 能设备 ( M D U 地 享 。 由 OBS 4 . 动站监控软件 1自 址区分) , 实现远程参数设置和诊断 ; 6 结束语 软件用于在现场控制各个仪器的工作状态, ●可 以在工业组态软件上 以动画的形式显 现代化、 信息化、 系统化的地表水质自动监 它 运行在 Widw20 以上 的操 作 系统, nos00 采 示 现场 的仪 器工作 状态 和采水 配水 控制 的状 测体系建设 日 益提上议事 日 ,我们认 为在现 程 用工业控制标准的 M D U /T O B S U协议与 控制 态 : R 有的地表水质自动监测体系下,以提高水质自 器进行通讯 。 ●开放 的标 准关 系数据库 ( Q evr 动监测技术的现代化 、标准化 以及管理制度化 S LSr , e ●以动 画的形式实时显示 系统 工作状 态。 Ocl r 等),应具有 足够 的数据库 容量 和网络 的水平为 目标 , a 并统一在 国家监控中心之下 . 才 其 中包括仪器的采水 . 配水, 管路清洗 等单 元以 共 享功能 ,良好 的可扩充性和快速的检索 。便 得以有效全面 的解决我 国可持续发展过程 中所 及仪器 的校 准, 的工作和输 出情况 , 可根 于维护 、 管路 并 备份和数据库应用开发 ;系统软件应 面临的地表水质 自 动监测问题。 据需要进行控制参数 的修改和设定 ; 具有原始数据 的保 护功能 ; 可实 现异 常数据的 参 考 文 献 ●显示各种仪器仪表和传感器的输 出数值 自 动剔除 ,超标 数据的列表 , 有效数 据的统 计 【向运 荣, 1 ] 黄辉. 水水质 自动监测 系统及其 地表 等功能 ; ( 1 6路 42m ) 统的控制输 出 ) ; -0 A系 0状态 建设 中的若干 问题 叨. 中国环境监测 ,0 1 7 20 , 1 ●通过 R- 8 S45通讯 口, 系统能够与 支持 ●随时取得实时监测 数据 , 统计 、 处理监 (6 :- . O )5 8 M D U ,T O B S U通讯协议 的智 能仪器进 行通讯 , 测数据 ,可打印输 出目、 、 、 、 ' R 周 月 季 年平均数 据 [ 地表水 自动监测 系统培训教材I . 京: 2 ] 北 中国 显示或 没定其工作状态, 最多可连接 3 2个智 以及 日、周 、 、 、年最大值 、 月 季 最小值等 各 环境科 学出版社 , 0 . 2 6 0 能仪器 ; 种监测 、 计报告 及图表( 状图 、曲线 图、多 [H/ 9-02 统 韦 # 3 J 123. ] r 地表水和污水监测技 术规 范嗣. ●可以实时记录和显示各种仪器仪表 和传 轨迹 罔、对 比图等) ,并可输人 中心数据库或

浅谈地表水水质自动监测系统

浅谈地表水水质自动监测系统
浅谈地表水水质 自动监测 系统
王 丽
芜湖市水文水资源局
安徽芜湖
2 4 1 0 0 0
【 摘要 】 本文主要根据笔者在 多年工作 实践 中,对 水质监 测器在 获得 实施 的监 测数据后 ,对 水质 的现 状进行 的研 究,对分析其 变化趋 势以及控 制 等方 面起到 的作用 ,在我 国,水质 的 自动监测工作也 已经在 不断的开展 ,而在 实际的工作 中还是遇到 了很 多的困难 ,出现 了很 多的 问题,对此作 出的

所 以, 我们应 该安装一 个较为简 单且可靠 的 自动清 洗系统 。同时清洗 工 作还可 以顺道对管道 以及抽样池或测量池等设备进行相应 的清洗工作 。 1 . 3分析单元 作 为水质 自动 监测系 统最为核心 的部分 ,分析 单元起到 了重要 的作 用 ,其 余 的各 个单元都 是在为 分析单元 工作 ,因此 ,在 水质系 统 自动 检 测 的建设过 程中,对 自动检测仪 器的性能 以及分析 方法等相 关 问题需 要 进行认真 的考虑 。 1 . 4数据采集及传输单 元 对 数据 的采集 和传输 ,主 要是将各个 分析仪器 上所输 出的讯号进行 转化 ,然后采 集到现场 控机或者 是 内置贮 存器 内部,按照相关 的设计 要 求对数据进 行处理,并 自动生成各种报表 ,然后发送到远程 的数据 管理 重视 , 同时 ,在 自动监测 系统 中的所有状态 的参数 以及报警记 录也 能够 同时传输到远 程 的数据 管理重 心,并且便 于中心 了解 到整个监 测系统 的 工作状态 。 2 . 地衰水水质 自动检测系统存在的问墨及思考 2 . 1项 目分 析 方 面 自动 监 测 系 统 目前 还 是 受 到 了 自动 分 析 仪 器 的 种 种 限制 , 并 不 能 顺 利 的 对 地 表 水 中 的所 有 项 目进 行 分 析 , 因此, 在 自动 监 测 系 统 建 设 的初 期 , 就 要 对 分 析 项 目进 行 相 应 的 选 择 。在 对 水 质 自动 检测 系 统进 行 建 设 中 , 主要分为 以下几种情况 : 1 )对 生活 型污水、农 田退水等方面 的污染 ,这类 污染主要是 以有机 溉保 证率低 , 由于投入 不足 ,水 利设施 ( 渠道 )建 设标准低 ,技术配 套 设施 不完善 ,渗漏严重 ,无法保 障农作物 的灌水 ,严重影 响农 民增 收。 大 部分基础 设施普遍存 在着设 施老化 ,许 多农村水 利基础设施 建设和 管 理 存 在 着 建 后 管护 机 制 不 健 全 、重 建 轻 管 等 问题 。 通过上述 的分析 ,本文提 出以下几 点建议 。 3 . 对改进农村水利基础设施建设的几点建议 1 )对 农户 自用的小型水利设施 ,以 “ 农户投资 ,自身享用 ”的模 式 开展 建设 ,这 样有助于 及时解 决旱情 问题 。例如 ,在 河北省承 德县新 杖 子 乡,通过农 户 的集 雨水窖建 设,不仅调 节 了当地 的水 资源 ,主要是 解 决了当地缺 水的 问题,解决农 村农业和 农 民用水 的 问题 。例 如:在我 们 县对 小型水 利设施进 行改革 ,对 配套不全 的水利 设施 由个人承 包配备 齐 全 ,可 以向农 户收取水 费, 以回笼配套设 施的资金 ,这样既保 证水利 设 施发挥 作用,又能使承包 经营者有一点 的经济 收入 。2 )对于多农户使用 的水 利设施 ,以建立农 户水资源 协会 的方 式解决建 设与维护 问题对于 使 用 、受益农户 较多 的情 况,可打 破农村水利 基础设 施集体所 有的方式 , 以组 建农户 水资源协会 的方式 ,承担农村 水利技术 设计 的建 设和维 护, 从而 避免集 体建设 、维 护滞后 的问题 ,增 强维护设 施的责任 心。而将 农 户水 资源协会 的作 为一个投入 主体、建设 主体和受 益的主体进 行农村 水 利基础 设施的建设与 维护 。3 )对于涉及农户广泛 的农村水利基础设 施, 仍 采用集体 所有 的方式通过加 大集体 的管理和维 护力度 ,促 使农村 水利 基础设施 的正常使用与运 转。4 )稳步提升 农村水利基础 设施建设 的科技 水平与管理水平在农村水利基础设施建设中,逐步推进科技成果的应用 ,

地表水水质自动监测系统简介

地表水水质自动监测系统简介

地表水水质自动监测系统简介随着水质自动监测技术的不断改进,地表水水质自动监测系统在我国地表水监测中得到了广泛的应用,并取得了较大的进展。

地表水水质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系统,可统计、处理监测数据;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。

收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料以备检索。

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、来电自动回复功能;远程故障诊断,便于理性维修和应急故障处理等功能。

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。

1、地表水水质自动监测系统的选址:地表水水质自动监测系统所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。

2、地表水水质自动监测系统建设需考虑:必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。

●站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。

●周围环境的交通便利。

●站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。

3、地表水水质自动监测系统基本功能:●仪器基本参数和监测数据的贮存、断电保护和自动恢复●时间设置功能、设定监测频次。

●自动清洗。

●自动校对、手动校对。

●监测数据的输出。

●仪器和系统故障的自动报警。

●环境安全。

4、地表水水质自动监测系统监测因子:常见自动监测系统监测项目综合指标监测项目监测方法单项污染物浓监测项目监测方法水温热敏电阻或铂金电阻法氟离子氟离子电极法浊度表面光散射法氯离子氯离子电极法PH值玻璃电极法度氰离子氰离子电极法电导率电导电极法氨氮氨离子电极法化学需氧量湿化学法或流动池紫外线吸收光度法铬湿化学法或自动比色法总有机碳气相色谱法或非色散红外线吸收法酚湿化学自动比色法或紫外线吸收光度法德润环保地表水水质自动监测系统监测项目综合指标监测项目详细内容全光谱仪表COD、BOD、TOC、硝氮、亚硝氮、TSS、溴化物、氯化物、硫化物(pH>8.3)、氯胺、酚营养盐正磷酸盐、总磷、总氮、氨氮、硝氮、亚硝氮水质六参数pH值、电导率、温度、溶解氧、浊度、氨氮气象六参数气温、风向、风速、雨量、气压、相对湿度应急参数水中石油类(监控水上事故导致的燃油泄漏或石油企业的排污泄漏)生物类蓝藻、叶绿素、红藻有机物CDOM(有色可溶解性有机物)、苯系物(苯、氯苯等等)其他硫化物(pH<8.3);色度、物质光度;辐照度、辐亮度;离水辐亮度、后向反射及其他表观参数5、水站分类:5.1 固定式地表水水质在线自动监测系统固定式地表水水质自动在线监测系统系统概述德润环保固定式地表水水质在线自动监测系统主要用于自动监测各级行政区域交界、目标管理水域及其他重要水域断面的水质污染状况,及时掌握主要流域重点断面水体的水质污染状况,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体污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。

地表水水质自动监测站日常管理经验探讨

地表水水质自动监测站日常管理经验探讨

地表水水质自动监测站日常管理经验探讨摘要:近年来,水质自动监测技术在国家及地方地表水监测中得到广泛应用,自动监测站的建设也取得了较大的发展,实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,节省大量人力物力,可及时掌握各监控断面水体的水质状况。

本文将就地表水水质自动监测站日常管理中遇到的一些问题以及对策展开探讨。

关键字:地表水监测自动监测站管理地表水水质自动监测技术可以有效节省大量人力物力,可以实时反馈监控断面水环境质量状况,具有空间与时间代表性,为环境管理和治理提供了重要的技术支撑。

一、地表水水质自动监测站简介地表水水质自动监测站按站房的类型可分为集装箱式水质自动监测站、分心小屋式水质自动监测站以及传统站房式水质自动监测站等等。

本文重点探讨传统站房式水质自动监测站日常管理的相关经验。

传统站房式水质自动监测站,是指具备固定永久性站房基础建设,在长期监测点位附近建设标准化水质自动监测站站房。

一般设置有采水设施、进水管道、自动监测仪表室、维护人员工作休息室、质控室等结构。

主要应用于河流断面考核监测、重点监测点位自动监测等等。

监测指标一般有:五参数(水温、pH、溶解氧、电导率、浊度);常规监测因子如高锰酸钾指数COD、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量COD等以及一些特征Mn因子例如铜、铅、铁锰等重金属、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐等,还有监测一些例如叶绿素a、蓝绿藻、生物毒性等等指标。

监测频次一般为3~4小时一组数据,日监测6~8次,监测数据实时上传,并经过县、市、省三级审核上报。

如果监测数据超过设置的标准则系统会报警,并需要逐级人工核实超标原因及采取相应措施。

二、地表水水质自动监测站日常管理内容地表水水质自动监测站运行管理主要包括远程巡视以及定期巡检等。

(一)远程巡视每日对水站运行条件及设备运行状况进行远程查看,具体内容如下:①检查数据采集与传输状况,确认是否获取了水站全部仪器的监测数据和过程日志。

地表水水质自动监测质量管理概述

地表水水质自动监测质量管理概述

地表水水质自动监测质量管理概述地表水水质自动监测系统是一种可靠的技术手段,旨在提高水资源的质量和保护人们的健康。

自动监测系统可以实时监测水质,并及时发现异常情况。

其工作原理是将水样自动采集、分析和传输,以及数据存储和在网页上公示实时监测结果。

地表水自动监测系统具有高可靠性、高稳定性、准确度高和免维护等优点,其质量管理是确保水质自动监测系统正常运行的重要环节。

质量管理的目的是保证监测系统的性能符合要求。

它包括以下几个方面:1.标准和规程管理:地表水自动监测系统应符合规划设计和标准规程的要求。

包括技术标准、仪器设备性能指标、采样监测方法、数据传输与处理、水样储存和保护。

2.质量体系管理:建立和实施质量管理体系,包括组织的结构、职责、权利、程序及相应的文档。

3.方法和技术管理:严格规范操作规程和流程,确保采样分析的准确性和数据可信性。

4.设备和设施管理:地表水自动监测系统设备稳定性关乎到监测数据可信性,应采用高质量的设备和设施,并要定期保养维护。

5.纠偏管理:在实时监测中,应定期进行校正和修正,确保实时监测所得数据准确有效,为正常管理决策提供准确的数据。

6.检定和检验管理:对自动监测设备进行定期检定和检验,确保监测系统的稳定性。

7.数据管理:数据是地表水自动监测系统输出的重要结果,对数据进行科学的处理,定期分析数据,提出合理的分析成果,并可通过网页进行数据公示。

地表水自动监测系统能够自动化地进行监管和采样分析,大幅提高水质监管效能。

然而,为了保障自动监测系统的质量,需要把质量管理作为核心工作对监测系统加以管理,确保数据可靠,保障水质监管效果的实现。

在管理过程中,需要尽可能做好每个细节,提高质量的意识。

这样才能确保监测数据的可靠性,为我们提供安全健康的水资源。

水质自动监测系统方案

水质自动监测系统方案

水质自动监测系统方案水质是人类生活中必不可少的资源,而水质的安全与否关系到人民群众的健康和生活质量。

为了保障水质的安全和监测水质的情况,我们需要建立一个水质自动监测系统。

一、系统架构1.传感器网络:将传感器布设在水源地、供水管道及水处理设备等关键位置,用于实时采集水质数据。

2.数据传输网络:建立无线数据传输网络,将传感器采集到的数据传输至数据服务器。

3.数据服务器:用于存储、处理、管理和分析水质数据,实现数据的长期保存和快速检索。

4.数据展示平台:将水质数据以直观、易懂的方式呈现给相关部门和用户,用于监测和评估水质状况。

5.告警系统:当水质数据异常时,系统能够自动发出告警并发送给相关部门,及时采取措施。

二、传感器选择1.温度传感器:监测水温变化,用于评估水体热稳定性。

2.PH传感器:检测水体的酸碱度,用于评估水体的酸碱平衡情况。

3.溶解氧传感器:监测水中的溶解氧含量,用于衡量水体中的氧气水平。

4.高浊度传感器:监测水体中颗粒物的浓度,用于评估水的清洁程度。

5.电导率传感器:测量水体的导电性,用于评估水体中的溶质含量。

三、数据传输和处理1.采用物联网技术,将传感器采集到的水质数据传输至数据服务器。

2.数据服务器进行数据的存储、处理和管理,利用大数据分析技术实时监测水质状况和预测水质变化趋势。

3.利用数据挖掘技术,分析水质数据,找出水质异常的规律,并与历史数据进行比较,预测水质走势。

四、数据展示和告警1.设计数据展示平台,将水质数据以图表、报表等形式直观显示,方便用户了解水质状况。

2.设计告警系统,当水质超出正常范围时,系统能够自动发出告警通知,并将告警信息发送给相关部门。

3.告警信息包括水质异常类型、发生时间、位置等详细信息,方便相关部门及时采取措施。

五、系统优势1.实时监测:系统能够实时采集、传输和处理水质数据,及时发现水质问题。

2.高效精准:采用先进的传感器和数据处理技术,能够对水质进行精确评估和分析。

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地表水水质自动监测系统简介随着水质自动监测技术的不断改进,地表水水质自动监测系统在我国地表水监测中得到了广泛的应用,并取得了较大的进展。

地表水水质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系统,可统计、处理监测数据;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。

收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料以备检索。

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、来电自动回复功能;远程故障诊断,便于理性维修和应急故障处理等功能。

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。

1、地表水水质自动监测系统的选址:地表水水质自动监测系统所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。

2、地表水水质自动监测系统建设需考虑:✍??必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。

✍??站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。

✍??周围环境的交通便利。

✍??站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。

3、地表水水质自动监测系统基本功能:✍??仪器基本参数和监测数据的贮存、断电保护和自动恢复✍??时间设置功能、设定监测频次。

✍??自动清洗。

✍??自动校对、手动校对。

✍??监测数据的输出。

✍??仪器和系统故障的自动报警。

✍??环境安全。

4、地表水水质自动监测系统监测因子:? ? ? ? ? ? ? ? ? 常见自动监测系统监测项目综合指标监测项目监测方法单项污染物浓度监测项目监测方法水温热敏电阻或铂金电阻法氟离子氟离子电极法浊度表面光散射法氯离子氯离子电极法PH值玻璃电极法氰离子氰离子电极法电导率电导电极法氨氮氨离子电极法化学需氧量湿化学法或流动池紫外线吸收光度法铬湿化学法或自动比色法总有机碳气相色谱法或非色散红外线吸收法酚湿化学自动比色法或紫外线吸收光度法? ? ? ? ? ? 德润环保地表水水质自动监测系统监测项目综合指标监测项目详细内容全光谱仪表COD、BOD、TOC、硝氮、亚硝氮、TSS、溴化物、氯化物、硫化物(pH>8.3)、氯胺、酚营养盐正磷酸盐、总磷、总氮、氨氮、硝氮、亚硝氮水质六参数pH?值、电导率、温度、溶解氧、浊度、氨氮气象六参数气温、风向、风速、雨量、气压、相对湿度应急参数水中石油类(监控水上事故导致的燃油泄漏或石油企业的排污泄漏)生物类蓝藻、叶绿素、红藻有机物CDOM(有色可溶解性有机物)、苯系物(苯、氯苯等等)其他硫化物(pH<8.3);色度、物质光度;辐照度、辐亮度;离水辐亮度、后向反射及其他表观参数5、水站分类:5.1 ?固定式地表水水质在线自动监测系统固定式地表水水质自动在线监测系统系统概述德润环保固定式地表水水质在线自动监测系统主要用于自动监测各级行政区域交界、目标管理水域及其他重要水域断面的水质污染状况,及时掌握主要流域重点断面水体的水质污染状况,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体污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。

系统构成水质自动站包括采水单元、配水单元、预处理单元、检测单元、数据采集与传输单元、系统控制单元和站房等,与中心站数据采集和控制系统一起组成水质自动监测系统。

功能特点科学合理的设计?安全、稳定、可靠:电路、水路的保护措施严密,有效防止电路火灾,防止管路爆管,所有设计均遵循系统稳定性为第一的要求原则,最大限度节省手工维护工作量;?操作简单:手动、自动过程操作简单,只有五个系统控制按钮,可任意实现系统的单步工作;?兼容性、可扩展性高:可兼容市场主流的各个厂家的仪器、仪表,性能稳定、结构合理、运行费用低、维护工作量小;?运行方式可调节,支持间歇或连续取样方式;?系统具有停电保护及来电自动恢复功能,自动记录掉电状态;?完善的预处理设备确保水样符合仪器测试要求,又不会改变水样的代表性;?免维护过滤器具备自动反冲洗功能,大大延长维护的周期;?全机柜分类安装,整齐美观,布置合理,密封性好;?系统设置具有开放性,用户可根据需要自行设置有关参数,系统具有良好的扩展性;?系统可靠、坚固耐用,防冻防雷措施完善,保证长期在恶劣的环境中正常运行;?先进的多级全面防雷措施有效保护系统设备、通讯系统和仪器免遭雷击损坏;?通讯系统支持GPRS、宽带、ADSL、CDMA等多种通讯方式;?具有监控、动态显示、设备运行状况监控及数据管理功能;?中心管理程序支持数据审核功能,支持WEB发布功能;?考虑到项目建设中和后期运行过程中站点系统升级或增加监测指标的需要,保证前期投资充分利用,后续升级维护的低成本,系统设计上充分考虑了系统的扩展性、兼容性和可升级性;?多重措施,保障系统长期可靠运行;?采水管路采用双泵双管路,保障采水系统不间断;?仪表通过CMC、CPA和CEP官方安全要求认证,考虑到实际使用情况,还额外考虑了人身安全设计;?自动漏液报警功能,当出现试剂泄漏时,仪器自动报警,提示用户进行维护;?可靠的过压、过温保护装置,用户使用更为安全放心;?现场无人监控自动运行,运行稳定,可在每周正常维护一次的情况下,平均无故障时间大于300天,维护量很小,运行费用很低;?除藻单元可有效抑制藻类在系统内孽生;?维护工作量小:现场无人值守、自动运行、自动除藻、远程监控、自动校准,可自动、稳定、长期运行,可提供专业的运营服务;信息化系统,实现智能管理与运维?通过建立一套科学、合理的系统反控、系统状态(运行模式、运行状态、故障状态)及数据标识的标准集,实现水站管理信息化;?智能化、信息化管理:具备设备运行状况监控、远程反控、动态显示及数据管理功能,减少维护量,可有效提高设备运行率、数据有效率;?多种传输方式:支持多种传输方式,以太网、3G、GSM、GPRS无线传输和卫星通讯接口,远程异步多点采集,实现数据的采集和监控;?同时具备视频监控系统与动力环境监控系统:通过布设液位传感器、压力传感器、电压传感器、温湿度传感器、专业视频摄像机等,对水站运行参数、水站环境参数及水站的安全情况进行自动、全面监控;?系统控制及软件设计遵循智能化设计原则,充分结合仪表设备、运行监控的要求,以实现水站系统运行管理的自动化、人性化;?智能化管理和运维:信息化水站能提供设备、系统和环境状态信息及报警信息,并提供问题原因和处理方案,实现远程监测和反控,系统可以自行进行维护和校准工作,也可以远程、及时进行维护校准工作。

减少维护量,提高设备运行率,提高有效数据量;?支持远程时间校准;?系统自动诊断并且具有故障报警功能;?可以根据用户要求生成各种数据报表;?通过短信模块实现秘书提示功能,随时获取监测站的监测结果以及报警信息;?仪表、系统自诊断,数据自动标示,自动判断数据的有效性;监测数据准确?标准的检测原理、分析方法:监测仪器采用成熟的分析方法和先进的检测原理,保证测量结果和国标方法的一致性;?采水单元设置采水单元清洗和防藻功能,保证水样具有代表性;?监测仪采用国标方法,与实验室数据有很好的一致性;?提供定期标液比对和超标标液比对两种自动标校模式,即保证了仪器准确性,还大大减轻监测部门进行在线监测仪比对测试工作强度;?远程质控系统具有对水质在线监测仪器进行线性修正的功能,可以根据标液比对情况实现对仪器本身线性系数的修正,保证仪器数据的准确性;✍超标自动留样:当任何一个监测因子数据超标时,采样器均可自动保存该测试水样,为后续原因分析、责任认定提供有力证据。

通过采样器参数设置,可保存每次测量的水样,此方法常用于进行在线监测仪数据比对、数据有效性审核时一次性获取多个时段水样,也能手动或远程遥控手动留样;✍采水方式种类多,适用性比较强? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??浮球式采水方式? ? ? ? ? ??浮船式采水方式? ? ? ? ? ? ??栈桥结构示意图???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?桥墩式采水方式? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管道取水方式5.2浮标式水质自动监测系统系统概述? ? ?水质在线监测预警浮标系统(以下简称浮标系统)是一个可以放置在湖泊、河流、近海等任意地点,具备测量各种生态环境水质参数,为饮用水源地监控、地表水实时监测、近海水产养殖水质监控、水体生态评估等各种领域提供服务的环境监测信息网络。

本系统采用最为稳定可靠的光学及电化学传感器系统,引用世界最先进的燃料电池清洁供电概念,不受天气影响,并使用经多年测试,稳定、高效运行的数据采集及GPRS无线传输系统平台,为环境管理及决策部门提供各种参数(如pH值、电导率、DO、COD、TOC、氨氮、总磷…)的实时监测数据,并可进行远程现场数据查询、报表生成和数据分析。

系统构成主要功能✍承担水质实时在线监测工作✍对水体突发性污染进行预警✍为建立水体污染扩散模型提供数据基础✍提供足量数据用于水体富营养化等变化趋势分析✍为环境管理决策提供事实依据性能特点✍“三免”:免试剂(二次污染)、基本免维护、免耗品;✍“三最”:运行最稳定、捕获率最高、响应最快;✍高度集成:浮标上可以安装各种水质、气象监测仪器、数据采集器、无线数据传输模块等,通过GPRS网络自动把监测数据实时传输回监测中心。

可集成22-40个监测参数,是目前国内外集成参数最多的浮标系统;✍实时预警:浮标布设在各监控点后不需人工操作,保证监测数据实时传输、数据准确、系统可靠。

大多数传感器为瞬时出数,实时反应水质污染状况,是真正的预警系统;✍独立清洁能源:目前唯一一家采用燃料电池的浮标系统,高容量燃料电池为仪器提供能源保障,不受长期阴天影响,电池只需在仪表维护时顺带添加电池液,无需其他维护,寿命视运行条件为5-8年;✍低维护量:大多数传感器为基本免维护仪表,主要的维护工作为定期清洗;✍独有保护设计:非外挂设计,全部设备均处于浮标体保护之下,防撞、防盗;✍数据采集与传输稳定、可靠?浮标式水质在线监测专用数据采集传输系统是我公司为浮标式水质在线监测特殊需求开发的一款高性能、高可靠性数据采集传输设备;?符合《污染源在线自动监测(监控)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2005)和IEC-104规约(可定制其它协议);?实现了对仪表的实时监控,永远在线,并通过数字信号接口各个测量仪器连接,使得对仪表监控更加方便快捷。

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