污染源自动监控系统建设方案

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智慧环保污染源水质在线自动监测系统技术方案

智慧环保污染源水质在线自动监测系统技术方案

01
系统开发
根据技术方案要求,开发相应的 软件系统,包括数据采集、处理
、存储、展示等功能。
03
上线部署
将测试通过的系统部署到正式环 境中,进行试运行。
02
系统测试
对开发好的系统进行测试,包括 单元测试、集成测试、系统测试 等,确保系统质量符合要求。
04
系统优化
根据试运行情况,对系统进行优 化调整,提高系统性能和稳定性
3
提升人居环境质量
改善水环境质量,提升居民生活品质和幸福感。
未来发展趋势预测及拓展方向
技术创新
随着物联网、大数据等技术的发展,智慧环保监测系统将更加智 能化、精准化。
应用领域拓展
从水质监测拓展到空气、土壤等多领域监测,实现全方位环保监 控。
跨区域联动
推动跨区域、跨部门的环保数据共享和协同治理,提升整体环境 治理效果。
设备到货验收
检查设备外观是否完好,核对设备型号、数 量等是否与合同一致。
设备调试
对安装好的设备进行调试,确保设备正常运 行,数据传输准确。
设备安装
按照技术方案要求,进行设备安装,包括传 感器、数据采集器等。
验收测试
组织专家对系统进行验收测试,测试系统稳 定性、准确性等是否符合要求。
软件系统开发、测试及上线计划
提供决策支持
为政府部门提供科学、准确的 水质监测数据,支持环保决策

促进生态文明建设
推动水环境保护和生态文明建 设,实现可持续发展。
项目目标与预期成果
建立完善的水质在线自动监测系统
提高监测数据准确性和时效性
实现对重点污染源、饮用水源地等关键区 域的水质实时监测。
采用先进的监测技术和设备,确保监测数 据的准确性和时效性。

智慧环保污染源自动监控系统建设方案

智慧环保污染源自动监控系统建设方案
中间系统关键在于实时传输和处理数据,保证数据清洗和分析 功能的高效性,同时具备报警功能以应对突发情况。
后端数据管理和分析系统设计
安全存储和可靠管理数据
保护数据安全,有 效管理数据
支持数据可视化和报表生 成
提供直观的数据展示 和分析功能
系统整体架构设计
整个系统架构设计应确保前端、中间和后端 系统协同工作,保障污染源监控系统的稳定 性和高效性。
●05
第五章 系统实施与管理
系统实施流程
01 按设计方案布置
严格执行设计要求,确保系统建设顺利进行
02 严格把控时间节点
确保实施进度符合计划,避免延误
03
系统运维管理
定期维护
保障设备正常运行
数据管理
确保系统数据完整可 靠
系统性能监测与优化
定期监测性能
评估系统运行状态 发现潜在问题
系统改进
根据用户反馈改进系统功能 提升用户体验
●06
第六章 总结与展望
系统建设的意义
智慧环保污染源自动监控系统对环保工作的重要性不言而喻。 系统建设为环保管理带来了新的机遇和挑战,使监控与管理变 得更加智能化和有效。通过自动监控系统,能够实现对污染源 的实时监测和数据分析,提升环保工作的水平和效率。
未来发展趋势
智能化技术应用
智慧环保系统将更 智能
智慧环保污染源自动监 控系统建设方案
制作:小无名老师 时 间:2024年
目录
第1章 智慧环保污染源自动监控系统建设方案简介 第2章 系统需求分析 第3章 系统设计与架构 第4章 技术方案选择 第5章 系统实施与管理 第6章 总结与展望
●01
第1章 智慧环保污染源自动监控 系统建设方案简介

污染源监测系统建设方案

污染源监测系统建设方案

污染源监测系统建设方案目录一、项目概况 (3)二、建设要求 (3)2.1.水污染源在线监控系统 (3)2.1.1. 设备布局 (5)2.1.2. 流量计检修井、排口改造 (5)三、设备选型 (6)3.1.在线氨氮分析仪 (6)3.2.TOC/COD在线分析仪 (7)3.3.在线总磷总氮仪 (8)3.4.水质自动采样系统 (10)3.5.流量计 (12)3.6.PH分析仪 (13)3.7.数据采集仪 (14)3.8.视频门禁系统 (14)3.9.站点运营管理 (14)3.10.数据要求 (15)一、项目概况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。

该系统方案适用于各污染排放企业及各级地方环保局应用,具有标准化、高科技和规模易扩展等特点。

二、建设要求2.1.水污染源在线监控系统本方案建设水污染源在线监控系统,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。

项目建设后,能够自动计量污水排放量,自动完成氨氮、TOC/COD、PH等参数的在线监测,自动完成环境信息的联网传输和分析处理,其性能达到国家对污染源治理设施监测系统的技术要求。

废水在线监测系统由采样预处理管理、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)。

在线测量仪器包括:TOC/COD分析仪、氨氮分析仪、TNP分析仪、PH分析仪。

数据采集控制系统包括:数据采集仪、采样控制线路。

超标留样设备:水质采样设备。

系统建设架构图仪器监测数据通过数据采集控制系统转换后传送到计算机软件系统。

计算机软件系统对采集到的数据进行运算、存储、并通过通讯系统传送至环保部门,环保信息管理平台对传上来的数据可进行实时显示、统计、分析、打印等。

重点污染源企业在线自动监控系统建设方案

重点污染源企业在线自动监控系统建设方案

重点污染源企业现
02
状分析
污染源分布情况
工业园区集中分布
重点污染源企业主要集中在工业园区内,涉及化工、印染、造纸 等多个行业。
城市周边区域分散分布
部分重点污染源企业分布在城市周边区域,对城市环境质量产生一 定影响。
农村地区零散分布
部分小型工业企业及作坊式生产企业在农村地区零散分布,对当地 环境造成一定污染。
在线自动监控系统能够实时监测企业 排污情况,提高环境监管效率,减少 环境污染。
建设目标与原则
建设目标
建立重点污染源企业在线自动监控系 统,实现对企业排污的实时监测、数 据采集、传输与分析,提高环境监管 效率。
建设原则
确保系统的稳定性、可靠性、实时性 、准确性、易用性及可扩展性,同时 遵循相关法律法规和标准规范的要求 。
在线自动监控系统
03
概述
系统构成与功能
01
数据采集
实时采集企业排污数据,包括废水 、废气等。
监控预警
实时监测企业排污状况,发现异常 及时预警。
03
02
数据处理
对采集的数据进行预处理、分析、 存储和传输。
信息管理
对企业信息、设备信息、监测点信 息等进行管理。
04
技术路线与实现方式
数据采集技术
采用传感器、流量计等设备,实时采集企业 排污数据。
数据传输
将采集的数据通过有线或无线方式传输到监控中心平台,保证数据的实时性和准确性。
监控中心平台建设
硬件设施
建立专门的监控中心,配备高性能服 务器、存储设备、网络设备等,确保 平台的稳定运行。
软件系统
开发或购买专业的在线监控软件系统 ,实现数据的接收、处理、存储和分 析等功能。

重点污染源企业在线自动监控系统建设方案

重点污染源企业在线自动监控系统建设方案

数据挖掘和可视化展示方法
数据挖掘
运用数据挖掘算法和技术,对处 理后的数据进行深度分析和挖掘 ,发现数据中的关联、规律和趋 势。
可视化展示
采用图表、报表、地图等可视化 手段,将数据以直观、易懂的方 式呈现出来,方便用户理解和分 析。
异常情况预警机制设计
预警阈值设置
根据环保法规和企业排放标准,设置各类指标的预警阈值 。
考虑设备安全防护
在布局规划中考虑设备的安全防护, 如防雷击、防盗、防水等措施,确保 设备的稳定运行和数据安全。
后期维护保养策略
1 2 3
制定维护保养计划
根据设备性能和实际使用情况,制定合理的维护 保养计划,包括定期检查、校准、清洁、紧固等 保养措施。
建立故障处理机制
建立设备故障处理机制,包括故障预警、故障诊 断、故障修复等流程,确保设备在出现故障时能 够及时得到处理。
处理。
用户界面及操作体验优化
01
02
03
04
界面设计
采用简洁、直观的用户界面设 计,方便用户快速上手操作。
操作流程优化
简化操作流程,减少用户操作 步骤和等待时间,提高操作效
率。
多终端适配
支持PC、手机、平板等多种 终端设备访问和操作,满足用 户不同场景下的使用需求。
பைடு நூலகம்帮助与反馈
提供详细的用户帮助文档和在 线反馈渠道,帮助用户解决问
可配置性
支持灵活配置系统参数和功能模块 ,满足不同企业的个性化需求。
数据采集与传输技术选型
数据采集技术
采用传感器、物联网等技术手段 ,实时采集企业污染源数据。
数据传输协议
选用标准的通信协议和数据格式 ,确保数据传输的可靠性和实时

环保行业污染源监控系统建设方案

环保行业污染源监控系统建设方案

环保行业污染源监控系统建设方案第一章综述 (2)1.1 项目背景 (2)1.2 项目目标 (3)1.3 项目意义 (3)第二章污染源监控对象与范围 (3)2.1 监控对象分类 (3)2.1.1 工业污染源 (3)2.1.2 生活污染源 (4)2.1.3 农业污染源 (4)2.1.4 交通污染源 (4)2.2 监控范围确定 (4)2.2.1 地域范围 (4)2.2.2 时间范围 (4)2.3 监控指标体系 (4)2.3.1 污染物排放指标 (4)2.3.2 污染物浓度指标 (4)2.3.3 环境质量指标 (5)2.3.4 治理设施运行指标 (5)2.3.5 管理与监管指标 (5)第三章污染源监控技术路线 (5)3.1 监控技术选择 (5)3.2 监控系统架构 (5)3.3 数据传输与存储 (6)第四章硬件设施建设 (6)4.1 监测设备选型 (6)4.2 设备安装与调试 (7)4.3 设备维护与管理 (7)第五章软件系统开发 (7)5.1 系统需求分析 (7)5.2 系统设计 (8)5.3 系统开发与实施 (8)第六章数据处理与分析 (9)6.1 数据清洗与预处理 (9)6.1.1 数据完整性检查 (9)6.1.2 数据一致性检查 (9)6.1.3 数据有效性检查 (9)6.1.4 数据标准化处理 (9)6.2 数据挖掘与分析 (9)6.2.1 关联规则挖掘 (9)6.2.2 聚类分析 (9)6.2.3 时序分析 (10)6.3 数据可视化与展示 (10)6.3.1 柱状图与折线图 (10)6.3.2 地图展示 (10)6.3.3 饼图与雷达图 (10)6.3.4 交互式可视化 (10)第七章系统集成与测试 (10)7.1 系统集成 (10)7.1.1 集成目标 (10)7.1.2 集成内容 (10)7.1.3 集成方法 (11)7.2 功能测试 (11)7.2.1 测试目的 (11)7.2.2 测试内容 (11)7.2.3 测试方法 (11)7.3 功能测试 (12)7.3.1 测试目的 (12)7.3.2 测试内容 (12)7.3.3 测试方法 (12)第八章运营管理与维护 (12)8.1 运营管理制度 (12)8.1.1 系统运行管理 (13)8.1.2 数据管理 (13)8.1.3 安全管理 (13)8.2 人员培训与考核 (13)8.2.1 人员培训 (13)8.2.2 人员考核 (13)8.3 系统维护与升级 (13)8.3.1 系统维护 (13)8.3.2 系统升级 (13)第九章法律法规与标准 (14)9.1 法律法规梳理 (14)9.2 标准制定与实施 (14)9.3 监管与执法 (14)第十章项目效益评估 (15)10.1 经济效益评估 (15)10.2 社会效益评估 (15)10.3 环境效益评估 (15)第一章综述1.1 项目背景我国经济的快速发展,环境污染问题日益严重,各类污染源排放的污染物对生态环境和人类健康造成了严重影响。

污染源在线监测监控系统建设工作方案

污染源在线监测监控系统建设工作方案为建立健全重点污染源长效监管机制,积极推进污染物总量控制和减排,预防突发环境污染事件,提高环境管理科学化、信息化水平,促进我县经济与生态环境和谐发展。

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《云南省环境保护条列》等法律法规和市级要求,结合我县实际,制定新平县污染源在线监测监控系统建设方案。

一、污染源在线监测监控系统建设的必要性污染源在线监测监控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单位实行全程监督控制的管理系统。

建设我县污染源在线监测监控系统是县委、县人民政府落实“十一五”节能减排任务、改善环境质量的重要举措,是改变目前重环保设施建设、轻环保设施管理的具体措施。

建设污染源监测监控系统,通过自动化、信息化等技术手段更加科学、准确、实时地掌握重点污染源的主要污染源排放数据、污染治理设施运行情况,及时发现并查处违法排污行为,对于确保污染减排工作取得实效,切实改善环境质量具有十分重要的意义。

二、污染源在线监测监控系统建设的目标到200x年底,在全县25家主要排污企业的排污口或污染治理设施上安装污染源在线监测监控设备,同时配套建设县级监测监控中心,实现对主要污染物排放的在线监测、视频监控和污染源管理一体化,最终形成省、市、县、企业四级联网监控,保证污染物总量控制和减排制度的实施。

三、在线监测监控系统建设的原则符合规范原则:按照国家环境保护总局令第28号《污染源自动监控管理办法》和相关技术规范要求,实现省、市、县及企业四级联网和污染源数据的传输和数据共享。

灵活建设可扩展性原则:根据我县的实际情况,按县级监控中心配置,既考虑与原有监测监控设备的衔接,又突出可扩展性,考虑支持与12369环保投诉受理中心、县局环境保护网、应急指挥中心等的进一步整全、集成和其它业务的拓展运用。

先进实用经济性原则:采用较为先进的技术指标,确保在一定时间内不落后。

污染源自动监控系统建设方案

污染源自动监控系统建设方案一、引言随着工业化进程的加快,环境污染问题成为人们关注的焦点。

为了及时了解和掌握各类污染物的排放情况,发展污染源自动监控系统已成为解决环境污染问题的重要手段。

本文将就如何建设污染源自动监控系统进行详细探讨。

二、系统建设目标1.及时监测各类污染源的排放情况,实现对排放水质、气体、噪声等参数的实时监测;2.提高监控效率,减少对人力资源的依赖,提高管理效能;3.加强对污染源的实施追溯,提升违法违规行为的监管和打击能力;4.为执法部门提供相关数据,支持环境治理决策。

三、系统组成1.传感器:根据实际需求,配备能够监测各类污染物参数的传感器,如水质传感器、气体传感器、噪声传感器等;2.数据采集与传输系统:利用物联网和云计算技术,实现传感器数据的采集、整理和传输;3.数据处理与分析系统:对采集到的数据进行处理和分析,将结果反馈给执法部门和企事业单位;4.信息发布系统:将监测数据及时发布给公众,提高公众的环境意识和参与度;5.监管与管理系统:实现对监控系统运行情况的管理和监管。

四、系统建设步骤1.调研与需求分析:了解当地环境污染情况,确定污染源自动监控系统的建设需求;2.传感器选择与布设:根据需求选择合适的传感器,并合理布设在各个污染源的关键位置;3.数据采集与传输系统搭建:建设数据采集与传输系统,实现传感器数据的实时采集和传输;4.数据处理与分析系统建设:建设数据处理和分析系统,对采集到的数据进行处理和分析,并生成监测报告;5.信息发布系统建设:建设信息发布系统,将监测数据及时发布给公众,提高公众环境意识;6.监管与管理系统建设:建设监管与管理系统,实现对监控系统运行情况的管理和监管;7.系统测试与调试:对整个系统进行测试和调试,确保系统运行正常;8.培训与推广:对相关人员进行培训,推广系统在全市范围内的应用;9.后期维护与升级:建立完善的维护机制,定期对系统进行维护和升级。

五、风险与对策1.数据安全风险:加强数据安全保护,采取加密技术保护传输过程中的数据安全;2.技术风险:与技术供应商建立稳定合作关系,确保技术支持和服务质量;3.维护风险:建立健全的维护机制,定期对系统进行维护和升级,避免因系统故障导致的监测中断。

废水污染源自动监控建设方案

污染源自动监控系统建设方案项目单位:宝胜科技创新股份有限责任公司项目类型:污染源自动监控系统目录1.方案概述 (2)2.设计依据 (3)3.设计原则 (3)3.1.技术先进性 (3)3.2.运行可靠性 (3)3.3.技术开放性 (3)3.4.系统经济性 (3)3.5.维护便捷性 (4)4.系统实现方式和目标 (4)5.现场情况 (4)5.1.企业概况 (4)5.2.监控点位选择 (4)5.3.监测站房建设 (5)6.在线监控方案 (5)6.1.系统结构图 (5)6.2.子系统简介 (5)6.2.1.在线监测(控)子系统 (5)6.3.方案要求 (6)7.现场设备 (6)7.1.系统新增设备清单 (6)7.2.COD在线自动分析仪技术参数 (7)7.3.氨氮在线自动分析仪技术参数 ............................................................................ 错误!未定义书签。

7.4.数据采集仪技术参数 (8)7.5.WL-1A超声波明渠流量计技术参数 (9)8.企业配合 (12)9.现场施工 (12)9.1.站房建设方案 (12)9.1.1总体要求 (12)9.1.2站房选点 (12)9.1.3设备安装示意图 (12)9.1.4房体建设 (14)9.1.5配套设施 (14)9.2.现场管道施工 (14)9.3.施工步骤 (14)10.环保局配合工作内容 (15)11.售后服务及承诺 (15)12.项目实施进度安排 (15)13.产品资质 (16)13.2国家环境保护认证证书 ................................................. 错误!未定义书签。

13.3运营资质证书 ......................................................... 错误!未定义书签。

污染源自动监控系统建设方案

顺平县清源污水处理有限公司污染源自动监控系统建设方案一、企业基本情况顺平县清源污水处理有限公司(以下简称:污水处理厂二期)位于顺平县城东南部王家关村东,占地约40亩,污水处理厂二期工程是一座日处理污水3万吨,设计进水水质为:COD 480mg/L;设计出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准,COD 50mg/L,工艺由北方工程设计研究院设计,总投资5513万元.二、项目内容COD、NH3-N在线检测仪能全面、及时、准确核定废水中COD/NH3—N的排放量。

本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、NH3-N自动在线监测仪。

三、设计方案3。

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。

3.2污水排放口建设污水排放口要遵循便于采集样品、便于检测计量、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识牌。

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栏,设置警示牌。

3。

3在线监测房建设监测房建在总排口附近。

面积约(9㎡)左右,材料为砖混建筑,室内安装COD、流量计、数据采集仪等在线监测仪器.3.4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、等辅助设备,站房远离强电磁干扰、避开强震动和高湿场所等.要求防雷击,温、湿度适宜,便于仪表的正常运行及维护,为满足仪器对工作环境的要求,需对房间进行了装修并添加一些设备.3。

5具体内容1。

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顺平县清源污水处理有限公司
污染源自动监控系统建设方案
一、企业基本情况
顺平县清源污水处理有限公司(以下简称:污水处理厂二期)位于顺平县城东南部王家关村东,占地约40亩,污水处理厂二期工程是一座日处理污水3万吨,设计进水水质为:COD 480mg/L;设计出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准,COD 50mg/L,工艺由北方工程设计研究院设计,总投资5513万元。

二、项目内容
COD、NH3-N在线检测仪能全面、及时、准确核定废水中COD/NH3-N的排放量。

本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、NH3-N自动在线监测仪。

三、设计方案
3.1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。

3.2污水排放口建设
污水排放口要遵循便于采集样品、便于检测计量、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识牌。

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栏,设置警示牌。

3.3在线监测房建设
监测房建在总排口附近。

面积约(9㎡)左右,材料为砖混建筑,室内安装COD、流量计、数据采集仪等在线监测仪器。

3.4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、等辅助设备,站房远离强电磁干扰、避开强震动和高湿场所等。

要求防雷击,温、湿度适宜,便于仪表的正常运行及维护,为满足仪器对工作环境的要求,需对房间进行了装修并添加一些设备。

3.5具体内容
1.内墙面刷漆
2.一台冷暖分体式空调
3.供电设备:配电箱、插座、照明等
4.采暖设备:电暖气
5.室内应设有上下水及洗手池
6.室内应设置工作桌、椅。

3.6室外要求
采水管路采用地埋方式,并设PVC保护套。

站房内所有排水均汇入排水总管道,总管道应耐腐蚀。

管径不小于DN100,以保证排水畅通。

站房内应引入自来水。

四、设备选型
1、氨氮自动在线监测仪
◆基本原理
以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色的络合物,于波长435nm处进行分光光度测定。

在一定浓度范围内符合Lambert-Beer 定律,吸光度和水样中氨氮浓度成正比,◆仪器主要特点
主界面有帮助、历史数据、报警信息、设置、监控五个按钮,点击对应的按钮分别可进行试剂管路连接示意图的查看、历史数据的查询、仪器报警信息的查看。

运行参数的设置、运行状态的监控。

抗干扰力强,采用国际领先的西门子PLC控制元器件,减少了环境干扰和设备故障。

◆技术参考
测量范围:量程0(0-2)mg/L;量程1(0-10)mg/L;量程2(0-200)mg/L其他可以扩展。

零点漂移:不超过±5%量程漂移:不超过±5%
准确度:不超过±10%重复性:不超过±10%检出限:0.05mg/L 测量周期:最小测量周期为45min 采样周期:时间间隔(1min~9999min)任意可调和整点测量模式校准周期:(1~99天)任意间隔任意时刻可调维护周期:一般每月一次,每次约30 min
输出:RS-485 4-20mA模拟量输出环境要求:温度可调的室内,建议温度(5~28)℃;湿度≤90%(不结露)
电源:(230±10%)V AC,(50±10%)Hz,5A
电压稳定性:±7%绝缘电阻:无击穿飞弧现象MTBF:≥720h/次其他:异常报警和断电不会丢失数据;触摸屏显示及指令输入;异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态具有自动标定功能。

2、COD自动在线监测设备
◆基本原理
水样、重铬酸钾、硫酸银溶液(催化剂使直链芳香化何物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从VI价被还原成III价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的显示出来。

其它无机物如烟硝酸盐、硫化物和亚铁离子将使测试结果增大,将其需氧量作为水样COD值得一部分是可以接受的。

主要干扰物为氯化物,加入硫酸汞形成络合物去除。

分析仪能够自动检测出消解完毕的时间。

◆仪器主要特点
1.仪器测试原理方法,步骤完全符合国家标准,监测数据准确可靠。

2.仪器具有较强的远程通讯功能。

通过电话线或无线电与远程终端联系。

3.仪器可进行功能扩展性开发,备有多个输入输出扩展口,配接污水流量计,能实现COD总量监测、显示、打印、亦可方便的配接工业PH电极、温度传感器,实现PH、温度监控,配套应用到环境工程中。

技术参考
测量方法:基于中国国家标准GB11914-89 水质-化学需氧量测-重铬酸钾法。

测量范围:10~5000mg/L 低量程:0~1500mg/L
中量程:500~4000mg/L 高量程:3500~5000 mg/L
示值误差(邻苯二甲酸氢钾试验):±10%
重复性:<5%
零点漂移(24h):±5mg/L
量程漂移:±10%
示值稳定性(24h内):±5%
电源电压变化±10%时仪器的示值误差:±10%
校准:自动校准的时间间隔可人工选择(自动校准的持续时间大约为60分钟)
用户维护:每月仅1小时间的维护时间
试剂容量:在连续测量、消解时间为30分钟、校正时间间隔为24小时的情况下,每套试剂可用1个月。

输出:2路电流输出:0/4-20mA,最大负载500Ω2个多功能输出继电器:24V1A
服务接口:串口通讯RS232 MODBUS通讯接口
环境温度:+5℃~+40℃
电源要求:220V AC±10%/50-60Hz
电耗:大约100V A 尺寸(宽×高×深):550mm×810mm×390mm 质量:约25Kg(不包括试剂)
其他:自动清洗、自动记录数据、带图形显示。

顺平县清源污水处理有限公司
2014年1月1日。

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