水质在线监控系统介绍(技术)

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水资源在线监控

水资源在线监控

水资源在线监控---系统目标---水资源是指水圈内水量的总体。

包括经人类控制并直接可供灌溉、发电、给水、航运、养殖等用途的地表水和地下水,以及江河、湖泊、井、泉、潮汐、港湾和养殖水域等。

从狭义上来说是指逐年可以恢复和更新的淡水量。

水资源是发展国民经济不可缺少的重要自然资源。

在世界许多地方,对水的需求已经超过水资源所能负荷的程度,同时有许多地区也濒临水资源利用之不平衡,所以建设水资源在线监控系统迫在眉睫。

---系统概述---水资源在线监控系统适用于水务部门对地下水、地表水的水量、水位和水质进行监测,有助于水务局掌握本区域水资源现状、水资源使用情况、加强水资源费回收力度、实现对水资源正确评价、合理调度及有效控制的目的。

---系统特点---◆专业性强:通过水资源/水文相关行业规约、产品标准检测并获得相应产品资质,包括:水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)、水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008);水文监测数据传输规约(SL651-2014)、水文遥测终端机(SLT180-1996);特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试;获得“全国工业产品生产许可证”;获得“水资源实时监控管理系统”软件著作权证书。

◆实用性高:水务部门可实时掌控本地区水资源状况,加强水资源费回收力度,合理调度使用水资源。

◆灵活性好:针对不同的需求选择软件功能模块、测控终端、计量测量设备。

◆稳定可靠:该系统专门为水务部门设计,在各全国各地已有大量使用案例,具有很高的稳定性、可靠性。

◆技术先进:该系统集计算机技术、软件技术、IC卡技术、GPRS通信技术、测控技术、计量技术于一体,处于国内领先水平。

---系统组成---◆监控中心:主要硬件:服务器、数据专线、路由器等。

主要软件:操作系统软件、数据库软件、DATA86水资源在线监控系统软件、防火墙软件◆通信网络:中国移动公司GPRS无线网络。

◆终端设备:DATA86水资源测控终端、无线抄表器。

水质在线数字视频监控系统设计

水质在线数字视频监控系统设计
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水 质 在 线 数 字 视 频 监 控 系统 设 计

( 中山 职 业 技 术 学 院

中山 5 80 ) 2 4 3

要: 本文介绍 了远程网络环境监测系统 , 该系统采用 4级层 次结构 , 通过有线和无线传输 , 在智能适配器完成
数据加密 , 实现了在线实时远程监测 、 中显示 、 集 污染预报等集中管理 。该 系统可为国家的环境保护起一定作用 。
关键词 : 水质参数 ; 嵌入式系统 ; 在线监测 ; 据传输 ; 数 通信协议
中 图 分 类 号 : N 1 . T 9 17 文 献标 识 码 : C
Dein o ii l a e u l y p r mee so l e mo i rn y tm sg fdgt tr q ai a a tr ni n t i g s s as t n o e
c to r tc l ai n p oo o
测 和 控制 系 统 , 上海 环 境 保 护 中心 、 北 先 科公 如 河
0 引

司、 太原 绿洲 公 司等 。环 保 方 面 的研 究 、 用 已成 应 为一 个新 的热 点 。但 就 当前 的国 内情 况看 , 应用 其 还不 尽 如人 意 , 要 表现 为 : 有 形成 统 一 的环 保 主 没 软硬 件开 发规 范和标 准 , 发平 台和数 据 库 的选择 开 种类 繁 多 , 致使 信息交 流 十分 困难 , 互通 互 用性 差 ; 对环 保 数 据 的采 集 能 力不 强 , 数据 滞 后 , 据库 规 数

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。

水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》详解

水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》详解

C d in1 CiQi in1 Qi
Ci——第 i 个有效监测数据,mg/L;
Qi——Ci对应时段的累积流量,m3。
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四、有效均值的计算
有效月均值
➢ 有效月均值是对应于以每月为一个监测周期内获得的某个污染物(CODCr、NH3-N、TP
、 TN)的所有有效日均值的算术平均值,参与统计的有效日均值数量应不少于当月应获
水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等) 数据有效性判别技术规范

适用范围
目录
二 有效数据定义及判别流程
三 数据有效性判别指标及方法

有效均值的计算

无效数据的处理

案例
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一、适用范围
本标准规定了利用水污染源在线监测系统获取的化学需氧量(CODCr)、氨氮(NH3N)、 总磷(TP)、 总氮(TN)、pH 值、温度和流量等监测数据的有效性判别流程、 数据有效性判 别指标、数据有效性判别 方法、有效均值的计算以及无效数据的处理。
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二、有效数据定义及判别流程
数据有效性判别流程
水污染源在线监测、数据有效性判别指标及方法
数据有效性判别指标--实际水样比对试验误差 CODCr、NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪
➢ 对每个站点安装的 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN 水质自动分析仪进行自动监测方法 与表1中规 定的国家环境监测分析方法标准的比对试验,两者测量结果组成一个测定数据对,至少获得3个测定 数据对。比对过程中应尽可能保证比对样品均匀一致,实际水样比对 试验结果应满足 HJ 355-2019 表1的要求。按照下列公式(1)、(2)分别计算实际水样比对 试验的绝对误差、相对误差:
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地表水水质自动监测系统介绍

地表水水质自动监测系统介绍

地表水水质自动监测系统介绍一、地表水水质自动监测系统意义及现状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,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。

及时、准确、有效是水质自动监测的技术特点,近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,环境保护部已在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。

现有100个水站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。

其中:(1)位于河流上有83个水站,湖库17个;(2)位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。

目前还有36个水质自动站正在建设中,水站仪器设备更新项目也在实施中。

二、地表水质自动监测站仪器配置与运行方式水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。

以后将选择部分点位进行挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a试点工作。

水质自动监测站的监测频次一般采用每4小时采样分析一次。

每天各监测项目可以得到6个监测结果,可根据管理需要提高监测频次。

监测数据通过公外网VPN方式传送到各水质自动站的托管站、省级监测中心。

为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。

每个水站的监测频次为每4小时一次,按0:00、4:00、8:00、12:00、16:00 20:00、24:00整点启动监测,发布数据为最近一次监测值。

水质在线监测系统

水质在线监测系统

水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。

水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。

其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下:与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。

与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。

这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。

紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。

在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的情况下直接测量浓度超过1000mg/L的水样。

辅助参数测试系统中的pH、氧化还原电位和温度采用具有温度补偿功能的氧化还原电极法监测水样的pH值、氧化还原电位和水温;流量测量采用明渠流量计实时监测;电导率的检测通过电导率传感器完成;浊度和悬浮固体的检测通过可见光透射和散射的原理进行测定;溶解氧的测定采用电极法。

养殖水质在线监控的系统集成技术

养殖水质在线监控的系统集成技术
尽 如人 意 。近年 来 , 内一些 厂 家 在 生产 多 参 数 国
水 质实 时监 测装 置 方 面做 出 了一 些 尝 试 , 所选 但 的监测 参数 少 , 质量 也 不 够稳 定 … 。以 中 国水 产 科 学研究 院 渔业机 械仪器 研究 所开 发 的养 殖水 质 在 线监控 系统 为代 表 , 采用 R -8 S4 5和 G R P S等通 信 协议 相 结 合 方 式 , 用 P C或 IO工 控 模 块 、 选 L / 多 参数 水质传 感 器 等集 成 养 殖水 质 监 控 系统 , 实
2 1 水 质 自动采样 系统 . 水 质监 测 系统 的采 样方 式有 单点 式采样 和多 点式采 样 。 单 点式 采样 就是把 传感 器直 接设置 在水 中进 行水质 检测 , 置 形式 可分 固定 和移动 2种 方 法 。 设
平 。多数采 取 经 验 法 , 目测 比较 ; 的采 取 分 析 有 法 , 于现场 缺少 精 确 的分析 , 化 的精 度 较 低 。 由 量 而 实 验室 检 测 成本 高 、 期 长 、 据 有 限 , 果 不 周 数 效
《 渔业现代化) os年第 3 卷第 6 2o 5 期
个传 感器检 测 多个采 样点 , 系统 结构 复杂 , 配置 的 传感 器少 , 传感 器配 置投 资低 。
2 2 多参数水 质传 感器 .
1 9
P C保持 了 P C的编程 方 式 和特 点 , 且有 A L 而 实 时操作 系 统和 现 场 总 线 功能 , 供 通 用 开 发平 提 台和单一 数 据库 , 可满 足系统 设计 和集 成 的需求 ,
1 8
《 渔业 现 代化 ̄ o8年 第 3 2o 5卷第 6期
养 殖水 质 在 线 监 控 的 系统 集 成 技 术

hj820-2017标准说明

hj820-2017标准说明

《HJ 820-2017 水质在线自动监测(监控)系统技术要求与测试方法》是中华人民共和国生态环境部颁布的一项环境保护行业标准,旨在规范水质在线自动监测(监控)系统的技术要求和测试方法。

该标准是对原有《HJ/T 220-2005》标准的修订,于2017年11月发布,并于2018年1月1日起实施。

以下是根据您的要求,对HJ 820-2017标准的说明,具体内容分为标准背景、适用范围、技术要求、测试方法、操作规程、数据管理和维护保养等部分。

标准背景随着中国工业化和城镇化的快速发展,水污染问题日益严重,水环境保护工作面临巨大挑战。

为了加强对水环境的保护和管理,提高水质监测的实时性和准确性,需要建立并完善水质在线自动监测系统。

HJ 820-2017标准正是在这样的背景下制定出台的,以确保水质在线自动监测系统能够有效运行,及时准确地提供水质监测数据。

适用范围HJ 820-2017标准适用于各种类型的水质在线自动监测(监控)系统,包括地表水、地下水、饮用水源水、工业废水和城市污水处理厂的出水等不同水体的在线监测。

该标准主要针对系统构成、监测项目、仪器设备、数据采集与传输、系统维护等方面提出了明确要求。

技术要求系统构成水质在线自动监测系统应包含采样装置、在线监测仪器、数据采集与传输装置、供电系统和防护设施等组成部分,并确保系统稳定可靠运行。

监测项目根据不同的监测目的和对象,系统需设置相应的监测项目,如pH、溶解氧、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮等常规指标,以及重金属、有机污染物等特定指标。

仪器设备在线监测仪器应满足相应的精度、稳定性和抗干扰性要求,能够适应恶劣的现场环境条件,并具备故障自诊断功能。

数据采集与传输数据采集系统应能够实时采集监测数据,并通过稳定的通信网络将数据传输到监控中心。

数据传输过程中应确保数据的完整性和安全性。

测试方法HJ 820-2017标准对水质在线自动监测系统的测试方法也做了详细规定,包括系统的校准、检查、稳定性测试、干扰测试等内容,确保系统投入使用前后均能满足技术要求。

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在页面“D”中,轻触
“****”,用弹出的 键盘输入正确密码, 按“回车”进入页面 E,仪器出厂默认密 码为“1111”。修改 该密码,请参阅后续 说明。
在仪器待机状态下,按“即刻
标定”即刻启动标定程序。一 般在更换试剂后,或者在测量 数据偏差较大时,启用“即刻 标定”,自动校准周期推荐使 用5天,当标定间隔设置为99 天时,仪器将取消自动校准功 能。 在仪器待机状态下,按“即刻 清洗”即刻启动清洗程序。当 发现计量管较脏时,可以启动 “即刻清洗”功能。本仪器的 清洗效果一般,推荐自动清洗 间隔为99天,当清洗间隔设置 为99天时,仪器将取消自动清 洗功能。当设备计量管较脏时, 请及时进行手动刷洗。
技术规格参数
本产品适用于氨氮在0~500mg/L范围内的废水
校准周期
维护周期 试剂消耗 自检保护 数据存储
自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置
维护间隔大于1月,每次约30min 一般小于0.3元/样本 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 不低于半年数据存储



蒸馏时间为从温度到达设置温度时计时,需要加热蒸馏的时间,一般设置在5~ 10min即可,只有具有蒸馏功能的设备才有效。 显色时间为测量池比色时间,一般设在5min即可。 整定可以使加热温度更稳定,一般不要手工操作。 液位开关,可以根据实际情况选择有无连接外部开关控制量。该开关量输入请连接 PLC的X0。 采样延时,表示采样时刻到达时,潜水泵先开始工作,工作20秒(可在不小于3s的 时间内任意设置)后,仪器才启动工作,该功能主要是避免水样样品滞后。
方法原理
实验室测量方法 ——水杨酸-次氯酸盐比色法
在pH近似为12.6及催化剂(硝普盐)存在的条 件下,待测样品中的氨氮发生以下反应: 氨与次氯酸盐反应,生成氯胺; 氯胺与水杨酸反应,形成一个中间产物: 5-氨基水杨酸; 中间产物 5-氨基水杨酸转变为醌亚胺; 最后,卤代醌亚胺与水杨酸缩合生成靛酚蓝; 比色法测量所生成的靛酚蓝化合物,进而可 以计算出待测样品这的氨氮浓度。
仪器操作
待机界面 仪器开启后,屏幕会自动转 入主页面A。 按“历史数据”键进入页面 B进行历史数据查询; 按“设置”键进入页面D进 行系统设置; 按“监控”键进入监控页面P 进行系统运行监控; 仪器报警时,“正常”一栏 显示为“异常”,按此键, 进入页面C查看报警异常信
息。
仪器操作
查看/查询历史数据
方法原理
TGH-SN测量原理 ——纳氏试剂比色法
水样经过预处理(蒸馏、过滤、吹脱)后,在碱性条
件下,水中离子态铵转换为游离氨,然后加入一定 量的纳氏试剂,游离态氨与纳氏试剂反应生成黄色 络合物,分析仪器在420nm波长处测定反应液吸光 度A,由A值查询标准工作曲线,计算氨氮含量。 特点:稳定性好、重现好,试剂存储时间长
主要参数
TGH-SN(纳氏试剂比色法)
规格名称
适用范围 测试方法 测量量程 检测下限 分辨率 准确度 重复性 零点漂移 量程漂移 测量周期 采样周期 校准周期 维护周期 试剂消耗 人机操作 纳氏试剂分光光度比色法 0~1300mg/L 0.1 0.01 ±10%或±0.2mg/L(二者中的较大值) 10%或0.2mg/L ±5mg/L ±10% 最小测试周期20min 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 维护间隔大于1月,每次约30min 一般小于0.3元/样本 触摸屏显示及指令输入
形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH
值和水温。当pH值高时,游历氨的比例较高。 反之,则铵盐的比例较高,水温则相反。
方法原理
氨氮的测定方法 • • • • 纳氏试剂比色法 水杨酸比色法 电极法 滴定法
测量方法的选择主要考虑两个因素:


氨的浓度
存在的干扰物
方法原理
实验室测量方法 ——纳氏试剂光度法
于单独调试检验设备上的各个部件,此状态下, 仪器上的任何自动程式将不能启动 ; 轻触“测量”键,仪器处于自动测量状态。手 动、测量状态只能有一种有效。当维护人员调 试检验结束后,请一定要在按“返回”前选择 “测量”状态,否则仪器将一直处于“手动” 状态。 当仪器断电后,无论断电前仪器处于“手动” 还是“测量”,仪器在重新上电后都会自动置 于“测量”状态。
常见故障及处理办法
仪器在异常时会蜂鸣报警,并中断所有 正在运行的程序,直到排除仪器故障后进 行复位操作,仪器才能恢复正常运行。
清除仪器故障后,按下“复位”并持续3秒,清除异常信息,然后按 “返回”键返回主页面A。
清除仪器故障后,按
下“复位”并持续3 秒,清除异常信息, 然后按“返回”键返 回主页面A。
技术规格参数
本产品适用于氨氮在0~1300mg/L范围内的废水
自检保护
数据存储 输出接口
仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作
不低于半年数据存储 2路RS232数字输出,1路4~20mA模拟输出、2路开关量输出
主要参数
TGH-SN(水杨酸比色法)
废水被导入一个样品池,与定量的NaOH混合, 样品中所有的铵盐转换为气态氨,气态氨扩散到一 个装有定量指示剂(水杨酸)的比色池中,氨气再被 溶解,生成NH4+。加入NH4+在强碱性介质中,与 水杨酸盐和次氯酸离子反应,在亚硝基五氰络铁(Ⅲ) 酸钠(俗称硝普钠)的催化下,生成蓝色化合物,仪 器内置双光束、双滤光片比色计,测量溶液颜色的 改变(测定波长为670nm),从而得到氨氮浓度。 加入酒石酸钾钠掩蔽可除去阳离子(特别是钙镁 离子)的干扰。
规格名称
适用范围
测试方法 测量量程 检测下限 分辨率 准确度 重复性 零点漂移 量程漂移 测量周期 采样周期 水杨酸分光光度比色法 0~500mg/L(分档0~8 mg/L、0.1~30 mg/L、5~500 mg/L) 0.02 0.01 ±10%或±0.1mg/L(二者中的较大值) 5%或0.1mg/L ±3mg/L ±10% 最小测试周期20min ,根据现场环境,可在5~120min任意修改显色时间 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置
方法原理
实验室测量方法 ——纳氏试剂光度法
显色条件 2、碱度 PH的微小变化,对颜色强度有 明显影响。加入纳氏试剂后,溶液显色 的pH适宜范围是11.8~12.4。低于11.8, 不产生颜色反应;高于12.4,溶液立即 变浑,而无法测量吸光度。
方法原理
实验室测量方法 ——纳氏试剂光度法
显色条件 3、温度 进行纳氏显色时,温度的变化 对颜色的强度以及混浊度有显著影响, 且将影响发色速率。提高溶液温度,使 颜色变深。溶液清亮时温度每变化10℃, 将使氨的回收量产生9%的变化。提高溶 液温度,达到最大显色时,所需时间短; 然后温度越高越不稳定,溶液易出现浑 浊。
按“上记录”或“下记录” 键进行逐页查询,同页历史数据 最下数据为最近的数据; 图示数据“GGG”为历史数据 区域的页码,其值在0~299,通 过修改该值,可以快速调阅早期 的历史数据;
仪器操作
监控
显示仪器状态和系统内温度,仪器 在运行中,显示进程完成的百分比; 显示设备相关光电信号; 显示设备最近一次标定和清洗时间; 显示标一、标二和水样测量光电信 号; 显示设备标定间隔和清洗间隔以及 采样模式; 按“返回”键进入主页面,按“下 页”键进入历史报警记录页面。
污染源在线自动监测系统
中绿环保科技股份有限公司
LOGO

专利
生产能力
目前已形成烟气、水质监测两大产品系列。
生产车间
检测能力
水质分析系统介绍
LOGO

水质在线监测系统组成
废水在线监测系统通常由采样设备、废水在线 监测仪器、数据采集设备、数据传输设备、通讯 设备和终端接收设备组成。
COD 分析仪 数 据 采 集 设 备 数 据 传 输 设 备 终 端 接 收 设 备
采 样 系 统
氨氮分析仪 TOC 分析仪 pH 计
排 污 口

流量计
图 1 废水在线监测系统组成示意图
系统结构图
水质自动在线监测设备
水质在线监测设备主要是对污染源排污状况进
行分析测试.
地表水自动在线监测系统主要测定项目有水温、pH 溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、 氨氮和总有机碳(TOC)等。
方法原理
TGH-SN测量原理
பைடு நூலகம்
经典原理
比色法:

纳氏试剂比色法

水杨酸比色法
特点介绍
经典原理的全新应用
进口核心控制单元,性能稳定; 自主专利定量技术,测量准确; 较少试剂消耗,运行成本低;
创新结构设计,维护工作少。
特点介绍
多通道选择阀: 选择试剂采样时序,通道灵 活多样,功能万变,具有最 小死体积,易维护高寿命等 优点。
废水在线监测设备通常由COD自动在线监测仪、 氨氮自动在线监测仪、TOC自动在线监测仪、总磷自 动在线监测仪、总氮自动在线监测仪、pH计、电导 率仪、UV仪、流量计等组成。
氨氮自动分析仪
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方法原理
氨氮的背景知识 水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有 氨氮 ? 机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水, 如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田 排水。氨氮(NH3-N)以游离氨(NH3)或铵盐
仪器操作
维护设置
在参数设置页面中,输入正
确密码进入维护页面,轻触“手 动”键,仪器处于调试检验状态, 用于单独调试检验设备上的各个 部件,此状态下,仪器上的任何 自动程式将不能启动 ; 轻触“测量”键,仪器处于自 动测量状态。手动、测量状态只 能有一种有效。
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