污染源在线监控(监测)系统解决方案
水污染源在线监测系统方案

水污染源在线监测系统方案目标与背景随着工业化的迅猛发展,水污染问题越来越严重,给我们的生态环境和健康带来了很大的隐患。
因此,建立一个水污染源在线监测系统变得相当迫切。
这个方案的目的,就是要设计一个全面、科学且容易操作的监测系统,帮助相关部门实时掌握水质状况,确保我们的水源既安全又可持续。
现状与需求分析在我们开始具体实施方案之前,了解目前的情况和需求至关重要。
很多地方的水质监测还停留在老旧的方法上,这不仅耗时费力,而且数据更新慢,根本无法满足实际需求。
更糟的是,现有的监测设备往往不够智能,无法在第一时间反馈数据,导致污染事件的发生和扩散。
调查显示,大约60%的水体监测站根本无法实时上传数据,这让追踪和治理污染源变得异常困难。
因此,建设一个高效的在线监测系统不仅能提高数据的实时性,还能为决策提供有力支持。
实施步骤与操作指南为了顺利实施水污染源在线监测系统,下面是一些具体的步骤和操作指南。
系统架构设计系统的架构设计可以分为几个层次:1. 传感器层:负责实时采集水质参数,包括温度、pH值、溶解氧、浑浊度、氨氮和重金属等。
选择敏感度高、准确性强的传感器,确保数据的可靠性。
2. 数据采集层:传感器采集的数据通过数据传输模块(比如485、Zigbee、LoRa等无线传输方式)传送到数据中心。
3. 数据处理层:数据中心利用云计算平台存储、处理和分析这些数据,及时识别异常情况。
4. 用户界面层:设计一个用户友好的界面,让用户能轻松查看实时和历史数据,并生成各类报告。
设备选择在选择设备时,需考虑以下因素:- 传感器的选择:选择知名品牌的传感器,以确保质量和耐用性。
例如,可以考虑霍尼韦尔(Honeywell)和欧姆龙(Omron)等公司的产品,它们都得到了广泛认可。
- 数据传输设备:选择稳定性高、传输距离远的无线模块,以确保数据的实时性。
- 服务器配置:根据数据处理的需求,选择合适的云服务器配置。
通常,CPU至少需要4核,内存需8GB以上,存储空间根据监测数据量合理规划。
水污染源在线监测系统方案

水污染源在线监测系统方案方案概述环境监测与环境管理工作“点多,面广、量大”,而且具有“全方面、全天候、全时制”的特点,为了彻底解决环境执法人员不足的问题,节约执法成本,提高监察效能,必须采用自动化、信息化,科学化的高科技手段,建设污染源在线自动监测系统。
其中,污染源监测是污染源监督管理的重要组成部分,是了解和掌握区域排污状况和排污趋势的手段,其监测结果和资料是执行环保法规、标准、全面开展环境管理工作的依据。
对于区域面积比较大,重点污染源众多的地区,一旦出现重大事故,将对水体环境造成严重污染,对人民群众的财产、健康、生命构成极大威胁,建立完善的水污染源在线监测系统势在必行,实时掌握污染源的状况,控制污染的发展。
该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。
水污染源在线监测系统是由水污染源现场监控站点系统、数据传输系统、污染源监控中心、污染源在线远程监管系统等组成。
采用了计算机、通讯和自动化领域最新的产品和技术,从而构建新一代的水污染源在线监测系统。
通过对本方案系统的实施,可改变传统的污染源监测的单一监控为多样监控,提高系统软硬件设备的性能和在线监控系统的开放性,进一步加强系统自动化处理能力,并扩展数据监控平台的功能;构建集污染源排放现场数据和治污设施运行情况监控、数据自动化与智能化分析处理、可视化表现和指挥调度为一体的污染源远程监控平台,并实现环境事件处理应急指挥调度的现代化。
该系统方案适用于各级环保局以及工矿企业的应用,具有标准化、高科技和规模易扩展等特点。
设计原则1、先进性原则系统建设具有较高的技术起点,充分采用现有高新技术,确保系统投资取得最佳效益,系统完成后,达到国际先进水平。
2、可靠性原则选用高品质的设备完成系统的架构,不仅可以保证系统稳定、可靠的运行,也可大大减少投运后的维护工作量、并节约二次投入的资金。
污染源在线监测可视化解决方案

污染源在线监测可视化解决方案背景与挑战随着我国经济及城市化的快速发展,生活水平的快速提高,国家与社会开始越来越关注周边环境的保护。
长期以来,对于环境污染的监督管理、环保执法都缺乏有效的监督手段,超标排放和偷排现象时有发生,环境监察工作任务重、难度大。
传统的定点环境监测方式,具有一定的局限性和片面性,不能做环境整体监控,在环境监测、应急、监察执法过程中,经常受到地形、环境、交通等不利因素限制。
海康威视污染源在线监测可视化系统通过多方位的前端布局,实现对污染源的实时、准确、全面的信息采集,构建全天候、立体化、多层次的智慧环保感知系统,使得感知监控更透彻,资源整合更全面,智能应用更深入。
建设目标1)发现污染源:运用无人机的机动性以及云台摄像机的高空瞭望能力,及时发现污染现象,并定位污染源;2)获取污染源的图像数据:采集的图像与监测数据互为验证,保障监测数据的可靠性;3)数据与图像叠加显示:在监控中心实现图像与监测数据叠加显示,使监管更加方便直观;4)污染源全方位监控:运用无人机监控小作坊等零散污染源的监控,做到多方位多维度获取排污图像数据。
污染源在线监测可视化系统是集硬件、软件、网络于一体的大型联网监控系统,以iVMS-9800平台软件为核心,实现多级联网及跨区域监控,在监控中心即可对前端系统集中监控、统一管理。
污染源在线监测可视化系统架构示意图无人机---超距监控空中巡视采用海康高性能的雄鹰系列无人机,视域广,可灵活移动,借助三轴云台摄像机,支持30倍光学变焦,12倍数字变焦,超距离监控排污口排污状况,提升发现偷排漏排行为的能力;无人机---超稳定图像采集无人机具备云台自稳定系统和独立姿态测量传感器,保证了无人机在飞行过程中拍摄稳定的现场图像;同一平台管理三个维度采集到的环境图像数据均可接入到同一个管理平台中,利于构建立体化、多层次的图像数据库;云台摄像机---超远距离高空瞭望高倍率云台摄像机设置在城镇较高处,以“站得高,望得远”方式,对城镇环境做全局监控,既兼顾大场面,又可实现具体目标特写拍摄,可满足从1KM到5KM的城镇监控需求,利于环保部门及早发现污染源头;定点监控---多维度采集数据定点监控采用星光级高清摄像机或热成像摄像机,满足在低照度情况下,实现对国控、省控及市控污染源的排污口、生产过程等重要部位做全天候实时监控,且从普通光、热能及数据等多维度分析污染情况。
污染源在线监控系统解决方案

污染源在线监控系统解决方案污染源在线监控系统是一种用于监测和控制工业和商业活动中产生的污染物排放的技术解决方案。
它可以实时监测污染源的排放情况,并提供数据分析和预警功能,帮助企业更好地管理和控制污染物的排放,降低对环境的影响。
下面将介绍一个污染源在线监控系统的完整解决方案。
1.监测设备:包括传感器、仪器仪表和自动采样器等,用于采集各种污染物排放的数据。
传感器可以监测各种气体、液体和固体污染物的浓度和流量等参数。
仪器仪表用于对数据进行采集和分析,并可进行校准和故障诊断。
自动采样器可以定期自动采集污染物样品用于后续分析。
2.数据传输系统:用于将监测设备采集到的数据传输到监测中心或企业内部的服务器。
这可以通过有线或无线网络进行,包括以太网、WiFi、GPRS、3G/4G等。
数据传输系统应具备高稳定性和高带宽,能够实现快速和可靠的数据传输。
3.数据处理和分析软件:用于处理和存储从监测设备传输过来的数据,并进行实时分析和报告生成。
该软件应具备数据可视化和报警功能,能够生成各种图表和报告,方便用户进行数据分析和趋势监测。
此外,该软件还应具备数据安全和隐私保护等功能,以确保数据的安全性和完整性。
4.监测中心:作为系统的操作和管理中心,监测中心可以实时监测和控制污染源的排放情况。
监测中心应该配备有显示屏和报警器,以便操作员能够及时地观察系统的状态并采取相应的措施。
此外,监测中心还应具备数据存储和备份功能,以便随时查看历史数据和进行故障排除。
5.用户接口和报警系统:污染源在线监控系统还应该提供用户接口和报警系统。
用户接口可以通过手机、平板电脑或计算机等设备进行远程监测和控制。
报警系统可以及时提醒用户系统的异常情况,并进行相应的报警和故障诊断。
以上是一个污染源在线监控系统的解决方案的一般框架,实际的解决方案可能会因为不同的场景和需求而有所不同。
在实际应用中,还需要根据不同的行业和企业的需求进行定制和优化,以确保系统能够满足实际的监测和控制需求,达到提高环境保护水平和降低污染排放的目标。
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
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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

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
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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
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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
水质在线监测系统解决方案

水质在线监测系统解决方案水质在线监测系统是一种集成了传感器、数据采集、数据传输和数据分析等技术的智能化系统,主要用于对水体的水质参数进行实时检测和分析。
该系统广泛应用于水源地、水处理厂、饮用水供应系统以及各种水体污染监测等领域。
以下是一个水质在线监测系统的解决方案:1.传感器选择和布局:传感器是水质在线监测系统的核心部件,常用的传感器有PH传感器、溶解氧传感器、浊度传感器、电导率传感器等。
在选择传感器时,要根据监测目标和水质特性进行合理的选择,并合理布局在监测点位。
2.数据采集和传输:采集传感器所测得的数据,并实时传输至数据处理中心。
数据采集可以通过无线网络、有线网络等方式进行,采用工业级的数据采集设备确保可靠性和稳定性。
而对于数据传输,可以选择云平台接入,便于数据的集成和分析。
3.数据存储和处理:数据存储和处理是在线监测系统的核心功能之一、在数据存储上,可以采用数据库技术,确保数据的可靠性和安全性,并且便于后续数据的分析和应用。
在数据处理上,可以使用数据挖掘、模型识别等技术,对水质参数进行分析和预测,提供数据决策支持。
4.数据分析和报告生成:通过数据分析,可以对水质参数进行趋势分析、异常检测等,及时发现水质问题,并报警通知相关人员。
同时,系统还可以生成日报告、月报告等,供相关部门和管理人员查看。
5.用户接口设计:用户接口设计是系统使用的关键环节,要提供简洁、直观的界面,方便用户查看数据和进行操作。
用户可以通过PC端、移动端或者触摸屏等方式进行访问和操作,实现远程监控和管理。
6.设备维护和故障处理:在线监测系统的设备需要定期维护和故障处理。
可以建立设备维护计划,定期检查和校准传感器,保证监测数据的准确性。
对于故障处理,可以建立故障报修系统,及时响应和解决故障。
7.安全管理和权限控制:在线监测系统中包含大量的敏感数据,因此必须加强系统的安全管理。
采用防火墙、数据加密等安全技术,确保系统的安全性。
同时,还要对系统用户进行权限控制,确保数据的机密性和完整性。
做好污染源在线监测工作的思路及对策

做好污染源在线监测工作的思路及对策戴㊀晟摘㊀要:随着当今社会的不断发展和进步ꎬ人们对于生活的要求也在不断的提高之中ꎬ而在当今社会中非常重要的环境工程同样也是如此ꎮ为了能够有效地治理环境ꎬ为人们提供一个良好的生活环境ꎬ相关人员就需要对当前环境中存在的污染问题进行解决ꎬ一般来说是需要从污染源的层面出发进行解决ꎮ为了有效解决污染源的问题ꎬ相关行业人员就提出了对应的污染源在线监测工作ꎬ该工作的开展能够对污染源进行实时监测ꎬ从而有效为后续治理工作奠定基础ꎮ文章也就侧重于对当前污染源在线监测工作的思路和对策进行分析ꎬ希望能够帮助到有需要的人ꎮ关键词:污染源ꎻ在线监测ꎻ思路和对策一㊁引言污染源在线监测工作是将一些监测子站设置在对应的地点和区域之中ꎬ并且同时在此类监测站中配置对应的监测设备ꎬ以此来实现对污染源的检测ꎮ通过在线监测的方式能够有效对污染源进行实时监测ꎬ并且能够将污染源的情况实时反馈到对应的信息平台ꎬ工作人员可以通过信息平台来直接了解到对应的情况ꎬ从而实现远程监控的目的ꎮ但是在实际的监测过程中尚还存在一些问题ꎬ需要通过更加科学合理的方式进行解决ꎬ从而有效提高工作的质量ꎮ二㊁污染源在线监测及管理中存在的问题(一)监测数据不完整ꎬ系统性差在线监测的主要目的和作用就是能够有效地对污染源的情况进行采集和获取ꎬ因此在实际的监测过程中ꎬ只有监测得到的数据精确性高ꎬ那么对应信息的准确度才能够提高ꎬ采集到的数据才能够有效为后续工作流程服务ꎮ但是在实际的监测过程中ꎬ由于大部分的监测部门能力不足ꎬ监测的技术也无法达到对应的标准ꎬ因此整体的监测质量和效果也无法达到对应的要求和标准ꎬ因此在监测数据的时候可能会缺少一些关键性信息的采集ꎬ从而无法提供一个完整㊁科学的数据ꎮ同时在进行数据加工以及数据处理的工作时ꎬ部分工作人员没有良好的能力以及技能ꎬ从而无法有效对这些信息进行有效地开发和使用ꎬ因此整体的污染源的监测定位工作一直还停留在浓度控制的水平ꎬ工作人员也往往将侧重点放置于排放浓度等数据中ꎬ对于一些进口浓度等也无法有效进行采集ꎬ从而导致最终的监测数据很难应用于总量的核算中ꎮ(二)污染源监督工作意识淡薄虽然污染源的监测技术在我国已经得到了应用ꎬ但是大部分的工作人员在面对此项技术时仍然无法提起足够的重视ꎬ因此在平时的工作中也无法提起对该项工作的重视ꎬ从而导致了监督的力度无法达到对应的要求和标准ꎬ一般都是等出现问题了才进行处理ꎬ无法有效预防问题的发生ꎬ对于现代社会的发展来说这种情况会存在较为恶劣的影响ꎮ并且有部分监测人员的能力较低ꎬ因此工作的积极性不高ꎬ从而影响了监测工作的进行ꎮ一旦发生了此类的情况ꎬ那么对应人员㊁设备以及经费的投入就会随之减少ꎬ从而进一步导致了监测技术无法得到有效发展和优化ꎬ从而很难获取有效的信息数据ꎮ三㊁污染源在线监测的措施(一)加强监督监测能力建设污染源在线监测工作需要参与其中的各个工作人员都具备较强的工作责任心以及积极性ꎬ但是由于在该项工作中ꎬ各个工作人员的地位都较低ꎬ因此大部分工作人员在工作时都无法拥有较好的积极性和工作态度ꎬ从而导致了该工作无法有效开展ꎮ同时目前对于在线监测技术的经费投入还比较少ꎬ因此大多数时候工作人员即便想要有效推动该技术的发展也无法拥有足够的经费ꎬ从而导致了资金上受到限制ꎮ为了能够有效地解决此类问题ꎬ首先应当加强各个工作人员对该项工作的重视ꎬ并且同时还需要提供给该工作项目足够的资金投入ꎬ提高监测队伍的质量ꎬ只有先提高了工作人员的意识以及工作积极性ꎬ那么整体的工作才能够获得有效的提高和发展ꎬ从而有效解决传统在线监测中遇到的问题ꎮ(二)加强先进技术的应用目前我国社会正处于飞速地经济发展之中ꎬ对应的科技技术也在不断发展中ꎬ各行各业都在利用该技术来推动自身地发展和进步ꎬ对于在线监测来说同样也可以采取这种方式进行发展ꎮ目前我国的在线监测技术水平尚还处于较为薄弱的阶段ꎬ信息化的水平无法达到对应的标准和要求ꎬ为了能够有效提高该工作的质量和效果ꎬ相关人员可以结合一些先进的检测技术ꎬ例如可以应用GIS技术ꎬ运用GIS技术于监测工作中ꎬ相关人员可以建立一套包括环境质量信息㊁社会经济信息环境统计信息等ꎬ从而有效地将检测的数据同时从空间以及属性的两个层面进行监测ꎬ这样监测到的数据会比传统的在线监测具备更加全面的特点ꎬ并且同时还可以实现数据查询㊁分析㊁评价以及分享等功能ꎮ传统的在线监测技术中无法有效地将这些特点体现出来ꎬ并且自身也缺乏这一系列的功能ꎬ因此最终监测得到的结果和数据相对来说都会存在一些问题和缺陷ꎮ四㊁结束语总而言之ꎬ在当前社会中ꎬ环境工程始终是人们需要关注和重视的一个重要问题ꎬ在传统的治理过程中ꎬ大多数工作人员无法有效地对污染源进行监测ꎬ从而导致了治理的效果无法达到预期的效果ꎮ若是如果能够将在线监测技术进一步完善和优化ꎬ通过结合一系列先进的技术以及提高相关操作人员的工作积极性和责任心ꎬ那么整体的监测效果也将能够得到一定提升ꎮ在这样的背景之下ꎬ在线监测技术也能够获得良好的发展ꎬ为后续治理相关环境污染问题奠定了良好的基础ꎮ参考文献:[1]孙佳.浅析国控废气污染源在线比对监测存在的问题及对策 以镇江市为例[J].环境监控与预警ꎬ2018(2):37-39.[2]梁文智ꎬ孟鹤ꎬ钟海林.污染源在线监控系统数据有效性影响因素浅析[J].中国环保产业ꎬ2017(9).作者简介:戴晟ꎬ苏州市张家港生态环境局ꎮ671。
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污染源在线监控(监测)系统解决方案:XXX在污染源在线监控(监测)系统中应用广泛,本文章中只是介绍了其中一个案例,为了更方便软件在污染源在线监控(监测)行业中的使用,力控提供了污染源在线监控(监测)系统的行业版,针对这一行业的特点,下面列出该行业版中所支持的测控设备的厂家列表:1、广州市怡文科技2、中国环境监测总站3、山东省青岛金仕达电子科技有限公司4、山东省青岛竞业高新技术发展有限公司5、德国WTW公司6、厦门隆力德机电设备有限公司7、青岛崂山电子仪器总厂8、北京蓝星环保技术有限公司9、北京蓬甲科技发展公司10、长沙高新技术产业开发区绿色科学研究所11、欧美大地仪器设备中国有限公司12、意大利哈纳仪器中国总代理13、北京哈纳科仪科技有限公司14、厦门艾士维环保设备有限公司15、江苏电分析仪器16、日丰柴田科学器械工业株式会社北京事务所17、赛普环保科技术发展有限公司(天津)18、北京北美仪器公司19、北京北分麦哈克分析仪器有限公司20、香港昌信科学仪器公司上海维修站21、日本岛津制作所22、北京华厦科创仪器技术公司23、北京金信诚有限责任公司24、吉林市北光分析仪器厂25、吉林市北方电光应用技术研究所26、中西公司(北京)27、北京普莱而得机电技术有限公司28、吉林市科技开发实业公司29、吉林省长春吉大小天鹅仪器有限公司30、河北先河科技发展有限公司31、青岛崂山电子仪器总厂有限公司32、北京圣地万隆测控技术有限公司33、广东省佛山分析仪器厂34、北京普析通用仪器有限公司35、英国KANE中国公司北京承天科技公司36、北京德隆博宇科贸有限公司37、河北先河科技发展有限公司38、浙江省杭州恒达工业自动化研究所39、佛山分析仪器厂40、上海宏伟环保设备仪表厂41、天津市河东区环保局42、天津市华津环保技术发展公司43、山东省青岛竞业高新技术发展有限公司44、大连中环仪器仪表有限公司45、太原中绿环保技术有限公司46、江苏电分析仪器厂47、北京市劳动保护科学研究所48、中国环保监测总站河北省承德市华通环保仪器厂49、美国帕金尔默公司宏超高科北京分公司50、欧陆科仪(远东)51、承德华通环保仪器厂52、烟台海阳国环测控仪器有限公司53、江苏环发环保科技推广中心54、广东省华南环境科学研究所55、山东省恒大环保股份有限公司56、山东省恒大环保57、北京北美仪器公司58、宏超高科北京分公司下面以XX市环保局环境在线监测系统为例,详细说明力控软件在污染源在线监测系统中的应用。
1.项目概述XX市环保局环境在线监测系统是由污染源在线监测系统、主要水域水质自动监测系统、城市空气质量监测系统、城市噪音监测系统、和监测中心组成的监测系统。
该系统可进行自动采样、对主要污染因子进行在线监测;掌握城市污染源排放情况及污染排放总量,监测数据自动传输到环保监测中心;由监测中心的服务器进行数据汇总、整理和综合分析;监测信息传至环保局,由环保局对污染源进行监督管理。
1)整合GPRS/CDMA/宽带通讯技术,实时监视重点污染源瞬时流量、累积流量、污染物浓度、污染物排放总量等数据,实时控制现场设备的运行状态;整合GPRS/CDMA/宽带通讯技术,传输全市大气和水自动监测数据到环保局中心控制室。
2)实现各类监测数据的接收、显示、统计、自动综合分析、存储、应用、发布等。
3)利用GIS与数据库的接口功能,在电子地图上直观地生成可视化的计算结果图表。
4)选用先进的开发技术,应用系统操作简便、人机界面友好,适合各层面人员操作使用。
5)具有超前的设计理念,根据环境管理工作的发展和要求,能够随时进行扩充,并应兼容现有的应用系统。
6)在网络覆盖面、可靠性、稳定性、实时传输速度、数据传输的准确性及安全性、操作界面、建设投资及系统日常运行费用合理等方面具有良好的体现。
2.系统网络结构图3.在线监测监控结构图1)系统组成XX市环保局环境在线监测系统主要由中心站和监控子站组成。
在系统中,中心站通过GPRS网络与各监测子站进行信息交换,按要求对收集的监测结果进行统计处理,形成各种统计分析报告、报表及图形,通过显示屏进行显示。
2)结构图在该项目中使用了PLC设备和智能模块的采集设备,德国WTW的COD等仪器仪表设备,在力控中支持大量的PLC等采集设备的驱动,支持与化学需氧量 CODcr在线自动监测仪、总有机碳TOC水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、PH水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计等多种监测仪器和分析仪器进行通信,采集和转发通信方式完全实现了《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》。
力控监控组态软件同时支持标准MODBUS,Pofibus、Lonworks等多种总线网络。
4.实现的功能1)在线监测和远程控制可以在线查看、查询、获取各种模拟设备和开关的最新数据、状况。
并可以实现定时监测(TOC、COD、PH、流量等一次性仪表在一段时间内,按照固定的周期进行数据采集)。
中心控制室可以实时显示水污染点源的①污水瞬时流量和累积流量②COD或氨氮的浓度和排放总量等数据,能够对监测现场设备进行远程启动、设定工作时间、调整工作周期、数据二次查询等远程操作,并将分析结果和设备运行日志记录于环保局中心数据中。
中心控制室可以实时显示大气污染点源的①烟气流量和排放总量②烟气、烟尘、CO、SO2、Nox的浓度和排放总量等数据。
2)报警处理报警有四种:断线报警(包括设备故障报警)、超标报警、开关设备报警和异常情况报警。
可以灵活设定报警条件,并和人员的手机、短信绑定,在满足报警条件时,自动发送报警信息。
3)短信服务短信服务有:数据传送,可以把企业的数据发送到指定的手机;短信报警(数据报警,断线报警,开关设备报警,监测仪器报警);批量配置企业的报警数据;自写短信,自定义短信的内容和发送对象。
4)查询统计提供多种条件查询方式和查询结果分类、分项排序、统计最大值、最小值、平均值、汇总值等分析处理功能。
提供统计各类监测数据功能,如流量统计;COD、氨氮浓度分析;COD、氨氮排放总量统计;烟气流量统计;烟气、烟尘、CO、SO2、NOx浓度分析;烟气、烟尘、CO、SO2、NOx排放总量统计等。
提供查询结果打印功能5)分析报表对于企业的排放汇总数据按指定的时间段进行列表和图形方式分析,并可实现与收费管理系统的结合。
列表分析以表格的方式给出上述数据,图形方式通过曲线、柱状和饼状等图形直观的显示。
系统至少提供以下报表并能够按照所见即所得的效果进行打印。
◎废水监测报表(曲线图)、废气监测报表(曲线图)◎实时监测数据日报表(曲线图),月报表(曲线图),年报表(曲线图)◎历史监测数据报表◎超标监测数据报表◎停水日志◎网络反控日志◎试剂报警日志◎数据汇总报表◎数据历史查询报表◎数据分析统计报表(含柱状或饼状图),包括烟气、烟尘、CO、SO2、NOx 浓度分析报表和烟气、烟尘、CO、SO2、NOx排放总量统计报表、大气及水自动监测日监测数据分析报表6)监控源管理监控源管理以企业为单位,主要包括监控源的常规信息管理,排污口管理,和治理设施管理;在线监测仪管理可以动态添加排污口,采集仪,各种模拟设备和开关设备的添加,并可以指定模拟设备的标准数值和报警的上下限。
7)数据标记和剔除特定的职能管理部门在审查分析数据的过程中,对于已经确认异常或无效的数据能够进行手动标记或剔除操作。
对于任何的标记或剔除操作,系统自动记忆,作为日志备查。
8)系统管理设置系统的一些参数,包括权限管理、常量管理、设备管理、在线列表和监控源类型设置等。
9)视频数据视频监控系统要求实现现场影像的高清晰同步实时传输,在监控中心电视墙等终端上显示,并通过监控中心网络来实现图像的传输、显示、存储、回放等功能。
5.综述力控软件在污染源在线监测监控系统的中心站和监测站上实现监测监控功能,传输网络主要是通过一类是基于TCP/IP 协议的,如通用无线分组业务(General Packet Radio Service 缩写GPRS)、非对称数字用户环路(Asymmetrical Digital Subscriber Loop 缩写ADSL)、码分多址(Code Division Multiple Access 缩写 CDMA)等。
另一类是基于非TCP/IP 协议的,如:公共电话交换网(Public switched telephone network 缩写PSTN)、短消息数据通讯等。
由于污染源现场一般环境比较恶劣、偏远,大部分采用GPRS、CDMA等无线网络。
力控支持国际和国内的所有主流厂家的GPRS设备。
力控软件支持多种环境保护设备的协议,实现与这些设备的通信、数据采集及转发。
为了保证系统的兼容性,规范上位机和现场监测站的通信规范,国家环保局于2005-12-30日发布了《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005)。
并于2006-02-01日正式实施。
此标准规定了传输网络的应用层协议,一方面保证了系统的兼容性,另一方面,体现了协议的通信介质无关性,为不同环境下选择不同的通信方式提供了灵活性。
力控软件的采集和转发都支持《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,通过此协议实现与环保局中心站的实时与历史数据传输。
XX市环保局环境信息监控系统经过在现场的实际运行,整个系统稳定可靠,很好的满足了用户的工艺要求,达到了对污染源在线监控(监测)的标准。