(完整版)在线式粉尘浓度监测系统
港口粉尘在线监测方案

港口粉尘在线监测方案AQM836S型β射线颗粒物监测仪采用β射线,利用低能量C14作为β射线源,根据β射线穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸时的变化量来计算在滤纸上采集到颗粒物的质量,即而求得空气中的颗粒物浓度。
广泛适用用于测量环境空气中的颗粒物浓度,如PM10、PM2.5(选配不同的采样切割头)等。
仪器整体上设计合理,美观大方,使用方便,易于维护。
九州鹏跃技术支持:张海涛134-3939---9967
主要特点:
•模块化设计,故障率低,便于维护,扩展性强;
•智能化设计,具备故障报警以及故障自诊断功能;
•可选配不同的切割器头对PM10和PM2.5浓度进行实时测量;
•采用β射线吸收法直接测量颗粒物质量浓度,不受季节变化的影响,无需修正,全天候实时提供精确数据;
•仪器采用采样和检测同位置检测方式,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差;
•采用DHS(动态加热系统)加热采样入口气体并具有动态温湿度补偿功能,符合国家标准,可以保证对半挥发性硝酸盐和有机物的精确测量;
•采用进口检测器,测量稳定,安全可靠,数据准确;
•采样数据自动记忆,停电后自动保存当前数据,来电后仪器能够继续采样;••系统采用多通道通信方式,数据最多可上传8个平台,在极端情况下实现通信,保证数据连续性;。
[课件]尘埃粒子在线监控系统PPT
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系统配置
实时监控
历史数据查询 系统基本信息
设备 监控系统
结点状态 报警系统
系统配置
软件功能
基本信息管理
• 管理传感器 • 管理登录用户 • 传感器参数设定
系统状态监控
• 工作站用户登录状态 • 每个结点传感器的状态 • 实时数据显示
• 报警设定
• 趋势图显示
• 报警值显示
软件功能
பைடு நூலகம்
历史数据管理
报警系统
短信报警
短信代理
UCL
超限信息
LCL
数据
现场环境变化
技术人员到现场解决
工程人员
Page 13
Thank You!
愿我们的服务能带给你成功!
• 任意时间段、任意位置数据查询 • 趋势分析 • 数据统计 (UCL) • Excel表格数据输出
软件示例
服务器端软件
用户管理界面 传感器管理界面
软件示例
服务器端软件
实时曲线界面 实时数据界面
软件示例
客户端软件
实时数据界面 历史数据趋势图界面
软件示例
客户端软件
历史数据查询界面 UCL数据统计界面
尘埃粒子在线监控系统
内容
1. 主要功能 2. 特点和优点 3. 系统配置
4. 软件功能实例
5. 报警设置
主要功能
灵敏度:0.3um 两通道:0.3um,0.5um(可选)
现场实时数据显示
超限报警,报警分两档:预报警,超限报警。 以太网通讯局域网接口,MODBUS协议RS485接口(无线通信可选) 内置长寿命气泵 数据分析处理,任意时间段数据查询、excel表格输出 按照新版GMP规定自动判断净化级别 应用:
烟气在线监测系统技术方案完整版

烟气在线监测系统技术方案HEN system office room [HEN 16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688]烟气排放连续监测系统哈尔滨昂洲幽程有限公司1介绍烟气排放连续监测系统(简称CEMS),可对固定污染源(如锅炉、工业炉窑、焚烧炉等)排放烟气中的颗粒物、气态污染物的浓度(mg/m3)和排放率(kg/h、t/d、t/a)进行连续地、实时地跟踪测试。
或者说,CEMS是烟气排放在线监测和排污计量系统。
CMES—般由烟尘检测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。
CMES按测量方式可分为抽取冷凝法、抽取热湿法、原位法、在位法等。
TR.9300型烟气排放连续监测系统采用抽取热湿法,抽取式热湿法CEHS能够测量S02、NOx、02、温度、压力、流速、颗粒物,其中:SO:、NO’釆用高温伴热紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术0:采用氧电池温度、压力、流速分别采用热敬电阻(PT100)、压力传感器和皮托管微压差法高温伴热紫外差分吸收光谱(DOAS)分析技术除了能够测量S0,和'0=外,还能够分析NHs、CL:、H,S、03> HCL等气体。
与抽取冷凝法CMES相比,本系统具有测量准确、可靠性高、投资成本低、响应速度快等优点,山于抽取热湿法采用全程伴热,避免抽取冷凝法产生的冷凝水吸收S0,导致测量结果偏低等缺点;与原位法CEMS相比,本系统具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备简单等优点;与在位法CEMS相比,本系统具有安装调试方便、现场设施要求低等优点。
本CMES系统整机结构紧凑,方便运输和安装。
2技术优势所有指标均在高温状态下测量避免冷凝水吸收so,导致测量结果偏低,并腐蚀预处理管路,特别在so畀氐浓度监测点,有无可比拟的优势;系统结构简单,集成度高在引流泵的作用下,烟气经探头、伴热管线后直接进入测量室,测量SO,和浓度,再进入氧化错/湿度/引流泵模块后,直接排出,系统构造简单,集成度高,维护方便;核心器件和算法全部自主研发核心器件包括光源、光谱仪、气体室、湿度模块、粉尘仪等全部自主研发;DOAS算法自主研发,系统具有较强的市场竞争力。
扬尘在线监测系统简介

扬尘在线监测系统简介扬尘在线监测系统在不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的监测设备,在无人看管的情况下自动监测数据,并通过GPRS/CDMA移动公网、专线网络(中国电信、中国移动、中国联通)传输数据。
主要用于城市功能区监测、工业企业厂界监测、施工场界监测等方面。
扬尘在线监测系统可监测PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、风速、风向等环境数据,将监测到的环境数据叠加显示到监控视频画面上。
扬尘在线监测系统采用高精度、高性能的气象传感器,数据测量准确度高,误差率小。
系统安全可靠,在可靠性设计上充分考虑了整机的防水、耐高温、抗严寒、防腐蚀、防雷击等性能,工地扬尘在线监测系统支持2G/3G无线数据传输和有线网络数据可选,方便整个网络环境的搭建,主控板集成无线网络数据传输模块,而非采用DTU的方式,无线网络数据传输可控,无需担心原来由于DTU故障导致的数据无法传输的情况,特有的视频字符叠加功能,将现场视频与检测数据完美融合,在现场的视频监控画面上就能看到现场的检测数据,并能随视频一起存储,防止数据的篡改,集成大阳能供电系统,扬尘在线监测系统断电的情况下,依然能够依靠大阳能供电,主机具备数据存储功能,可将检测数据进行本地化存储,待网络恢复后,上传至数据检测平台,扬尘在线监测系统可实现与数据平台的底层数据对接,方便介入省、市、区级监管平台。
系统设计目标噪声扬尘监测系统目标是通过计算机和不同的通讯方式实现声环境中扬尘及各气象要素的远程实时在线数据采集与分析处理,对存在运行问题的扬尘及声环境进行了解,为研究分析者提供便捷、可靠的数据服务,为决策指挥者提供理论依据,为管理人员提供方便、快捷的日常操作与维护依据,起到维护和预防的目的。
系统设计原则1)兼容性原则。
系统提供灵活的设置,可兼容国内外各种传感设备,进行数据采集与处理,在保证功能的前提下,可以最大限度降低系统成本。
2)易用性原则。
vocs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读_概述及解释说明

vocs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读概述及解释说明1. 引言1.1 概述在当前环境保护和工业安全的背景下,VOCs(挥发性有机化合物)的在线监测系统成为了重要的技术需求。
随着国家对大气污染和室内空气质量的严格控制要求,VOCs在线监测系统的技术要求越来越高。
本文将围绕VOCs在线监测系统的技术要求及检测方法系列标准进行解读和说明。
1.2 文章结构本文共分为五个部分,包括引言、正文、VOCs在线监测系统技术要求、VOCs 在线监测系统检测方法系列标准解读以及结论。
通过这五个部分,我们将全面讨论和介绍VOCs在线监测系统相关的技术要求和检测方法。
1.3 目的本文旨在提供关于VOCs在线监测系统技术要求及检测方法系列标准的详细解读和说明。
通过对这些标准的解读,使读者能够更好地理解和应用相关技术要求,并能正确使用相应的检测方法进行实际应用。
以上是文章“1. 引言”部分内容。
2. 正文在VOCs(挥发性有机化合物)在线监测系统技术要求及检测方法系列标准解读的背景下,理解和掌握相关的基础知识和概念是非常重要的。
在本章中,我们将介绍几个关键概念以及与之相关的内容。
2.1 VOCs的定义和分类VOCs指的是挥发性有机化合物,它们在常温下可以蒸发成气体,并对环境产生一定程度上的污染和危害。
根据其来源和特性,VOCs可以分为两大类:可感知性VOCs(如甲醛、苯等)和易挥发性溶剂(如丙酮、甲苯等)。
了解VOCs的定义和分类对于后续研究与监测具有重要意义。
2.2 VOCs在线监测系统概述VOCs在线监测系统是为了全面、连续地监测环境中VOCs浓度而设计开发的一种技术。
它主要由多个组件构成,包括采样装置、传感器、数据采集模块、数据处理与分析软件等。
通过该系统,可以实时获得环境中VOCs的含量和组成情况,为环境管理和保护提供重要的数据支持。
2.3 VOCs在线监测系统的应用领域VOCs在线监测系统广泛应用于各个领域,如工业生产、化学品生产与储存、室内空气质量监测等。
杭州聚光烟气在线监测系统CEMS-2000说明书

杭州聚光科技烟气在线连续监测系统操作说明书目录阅读说明 (3)用户须知 (3)概况 (3)注意事项 (3)危险信息 (3)供货和运输 (4)公司联系方式 (4)一、系统介绍 (5)1.1遵循标准 (5)1.2系统简介 (5)1.3各子系统原理及特点 (6)1.3.1气态污染物监测子系统 (6)1.3.2颗粒物监测子系统 (7)1.3.3烟气参数监测子系统 (8)1.3.4数据采集与处理子系统 (8)1.4系统特点 (8)1.5系统主要技术参数 (9)二、系统常规操作 (11)2.1操作区域概述 (11)2.2系统运行前的准备工作 (13)2.2.1上电前的检查 (13)2.2.2上电的顺序 (13)2.2.3设置温度显示模块 (14)2.3OMA-2000表的操作 (15)2.3.1主要参数的设置 (15)2.3.2系统报警参数与气态污染物浓度报警限值的设置 (16)2.3.3在OMA-2000表上进行校准 (17)2.4手动校准、反吹等的操作 (20)2.4.1前面板的手动调零 (20)2.4.2前面板的手动标定 (21)2.4.3前面板的手动反吹 (21)2.4.4调节标气流量 (22)2.4.5样气流量的调节 (22)2.4.6提速排空流量的调节 (22)三、数据报表管理 (23)3.1软件简介 (23)3.2软件安装说明 (23)3.3软件使用说明 (25)3.3.1系统管理菜单 (26)3.3.2数据测量菜单 (27)3.3.3报表系统菜单 (31)3.3.4参数设置菜单 (34)四、维护标定 (39)4.1日常维护 (39)4.2故障和报警 (39)附一:预处理机柜外观尺寸图 (42)附二:参考资料清单 (43)阅读说明用户须知非常感谢您选择使用本公司的CEMS-2000烟气排放连续监测系统(以下简称CEMS-2000系统)。
在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册。
本手册涵盖产品使用的各项重要信息及数据,用户必须严格遵守其规定,方可保证CEMS-2000烟气排放连续监测系统的正常运行。
工地扬尘监测监控系统标准

工地扬尘监测监控系统标准随着城市化进程的加速,建筑工地数量急剧增加,工地扬尘污染也日益严重。
为了有效地防治工地扬尘污染,开展工地扬尘监测监控工作是必不可少的。
工地扬尘监测监控系统是一种能够实时监测工地扬尘污染情况的、自动化的在线监测系统。
该系统能够快速准确地测量工地扬尘浓度,并自动预警和报警。
为了确保工地扬尘监测监控系统的有效运行,需要制定相应的标准。
本文将介绍工地扬尘监测监控系统的标准内容。
一、系统构成1. 工地扬尘监测监控系统由数据采集模块、计算机处理模块、报警模块、通信模块、数据存储模块、显示模块等组成。
2. 数据采集模块应当具有高精度、高稳定性、高效性的特点,能够可靠地测量工地现场的扬尘浓度或粒径分布,数据采集模块应满足监测指标和精度标准的要求。
3. 计算机处理模块应能够实现数据的实时处理、存储和传输,并具备高效的数据处理能力,能够生成各种监测报表和统计分析结果。
4. 报警模块应当具备实时、可靠、精准的报警功能,能够对超标情况及时响应并发出警报,并能够将警报信息及时传递给相关人员。
5. 通信模块应当具备可靠、稳定、高效的通信能力,能够与其他设备进行联网通讯,实现远程监控、数据传输、远程控制等功能。
6. 数据存储模块应当具备大容量、高速读写、可靠的特点,能够存储大量历史数据,并支持数据的备份和恢复。
7. 显示模块应当具备直观、清晰、易读的特点,能够直观地显示监测数据,并能够进行数据的趋势分析和比较分析。
二、监测指标和精度标准1. 监测指标应当包括PM10、PM2.5、PM1.0、TSP等指标,并应当具体明确不同监测指标屏蔽和解析能力,以确保监测数据的准确性和可靠性2. 精度标准应当符合国家和地方颁布的相关标准,特别是GB3095-2012《环境空气质量标准》、HJ/T220-2005《颗粒物(PM10)在线自动监测方法》、HJ/T397-2007《大气环境颗粒物监测规范》等标准。
三、报警标准1. 工地扬尘监测监控系统应当设置合理的报警阈值和响应时间,能够反映出工地现场扬尘浓度的实际状况。
后散射粉尘仪LDM-100(D)用户说明书-2011-07-21

LDM-100(D)连续烟(粉)尘浓度监测系统使用说明书(在线校准型)聚光科技(杭州)股份有限公司2009年目录1概述 (3)1.1用途 (3)1.2工作原理 (3)1.3主要指标 (4)2设备安装 (5)2.1安装准备 (5)2.1.1安装位置选择 (5)2.1.2确定仪器光程 (5)2.1.3法兰准备 (6)2.1.4控制电缆准备 (7)2.1.5吹扫系统准备 (7)2.1.6 其他配件和工具 (8)2.2 安装调试 (9)2.2.1结构安装 (9)2.2.2电气连接 (10)(4~20)mA电流环接口 (10)RS-485接口 (12)3测量范围设置 (13)4标定 (13)5校准 (14)6设备维护 (15)6.1 光学元件 (15)6.2 吹扫系统 (15)7故障处理 (16)1概述1.1用途LDM-100(D)烟(粉)尘浓度监测系统是新一代在线监测仪器,可以在风、雨、雷电、粉尘、高低温度等恶劣环境下长期连续不间断地监测污染源的烟尘排放情况,目前已经广泛应用以下领域:固定污染源烟气排放连续监测系统(CEMS)中颗粒物浓度测试、除尘设备效率监测、燃烧效率监测、工业制造过程中粉尘浓度的测量、工矿企业职业健康保护粉尘监测、生产车间、厂房的粉尘负荷监控、科学研究、实验现场测试等。
涉及行业包括水泥、火电、钢铁、冶金、炼油、铝业、石化、造纸、玻璃工业等。
1.2工作原理LDM-100(D)采用激光后向散射测试原理完成对被测烟道的烟(粉)尘浓度的测定。
LDM-100(D)内嵌的高稳定激光信号源穿越烟道,照射烟(粉)尘粒子,被照射的烟(粉)尘粒子将反射激光信号,反射的信号强度与烟(粉)尘浓度成正变化。
LDM-100(D)检测烟(粉)尘反射的微弱激光信号,通过特定的算法即可计算出烟道烟(粉)尘的浓度。
仪器由电气系统、光学系统、结构件三大部分组成。
电气系统采用数字信号处理技术,分为激光发射模块、光接收模块、中央处理模块、接口模块四大部分,用先进的微处理器及嵌入式软件控制系统,实现包括光功率自适应稳定、大动态自适应锁相放大、极低零点漂移设计、抗恶劣环境等功能,提供快速、可靠和准确的定量烟尘排放数据。
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在线式粉尘浓度监测系统
目录
一、 GCG1000粉尘浓度传感器………………………………………1
1. GCG1000粉尘浓度传感器技术特点 …………………………1
2. GCG1000粉尘浓度传感器技术指标 …………………………1
二、 数据转换装置 ……………………………………………………2
三、 分析软件 …………………………………………………………2
四、 系统安装与实施 …………………………………………………2
在线式粉尘浓度监测系统由GCG粉尘浓度传感器、仪表、声光报警、数据转换
装置、分析软件组成,实现工作车间的粉尘浓度在线检测,实时传输,企业实时
监控,根据企业的要求,设计如下:
在线式粉尘浓度监测系统图
一、GCG1000粉尘浓度传感器
1 GCG1000粉尘浓度传感器技术特点:
(1)可直读空气中粉尘颗粒物质量浓度。
(2)吸收消化了国内外先进的测尘技术,利用光折射原理对粉尘进行检测,
由微处理器对检测数据进行运算直接显示粉尘质量浓度并转换成数据信号
输出。
(3)该传感器由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成,测量快
速准确、检测灵敏度高、性能稳定、维护简单等特点。
2 GCG1000粉尘浓度传感器技术指标:
(1)测定原理:光散射原理;
(2)测定对象:含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下或其它粉尘作业场所的
粉尘质量浓度;
(3)测量误差:≤±10%;
(4)总粉尘浓度测量范围:0mg/m³~ 1000 mg/m³
(5)显示方式:四位LED数码管;
(6)信号输出:(200 - 1000)HZ频率信号,RS485接口任选一种;
(7)报警输出:一路光电耦合;
(8)工作电压:12-24VDC(本安)
工作电流:≤56mA
(9)采样流量:2L/min
(10)外形尺寸:270x145x73mm
(11)重量:1.6kg
(12)防爆形式:矿用本质安全型,防爆标志:ExibI
(13)使用环境:温度:0- 40℃
相对湿度:≤95%;
大气压:80 kPa - 110kPa;
二、数据转换装置
数据转换装置的作用是将GCG1000中的粉尘浓度数据通过该装置转换成电
脑能接收的RS232信号。
三、分析软件
分析软件通过做RS232信号中的粉尘浓度进行采集分析,在电脑上显示工作
车间的粉尘浓度值。
四、系统安装与实施
1 安装位置
安装在离地面1.2m的位置。
2 仪器间要求
Ø 室内环境要求:温度:0- 40℃;相对湿度:≤95%;大气压:80 kPa - 110kPa;
Ø 电源:12-24V DC