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)、维护量小等显着特点。

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)、维护量小等显着特点。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。 所有测量结果通过通用模拟量输入输出接口统一上传至数据采集系统,然后可根据用户要求将结果分别上传之PC机进行数据的储存和图形分析或上传之上一级环保部门并可进行远程监控。该系统实现了完全自动化的监测功能,可自动启动和停止,自动进行数据存储和上传,真正实现了工作现场无须人员人值守。整套系统结构简单,维护工作量极少,实时性强,运行成本低,同时系统采用模块化结构,可任意组合监测项目。此外,该系统还能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯,同样可实现以上所有的功能。

系统方案 监测项目 ➢ 化学需氧量(COD)、光吸收系数(SAC)、pH值、氧化还原电位、流量、温度、电导率、浊度、悬浮固体、溶解氧、氨氮等

监测方法 ➢ 化学需氧量(COD)、光吸收系数(SAC):紫外光谱法 ➢ pH值、氧化还原电位、温度:带温度补偿的氧化还原电极法 ➢ 流量:超声波法 ➢ 电导率:电极法 ➢ 浊度、悬浮固体:可见光透射散射法 ➢ 溶解氧:薄膜电极法 ➢ 氨氮:分光光度法 系统组成 WA-2000水质在线监测系统由水质在线分析仪(可监测化学需氧量和光吸收系数)、pH计、氧化还原电位计、流量计、温度传感器、电导率仪、悬浮固体/浊度仪、溶解氧分析仪等组成。如下图所示: 系统安装方案一 如图所示,该系统本身具有数据集成采集与处理功能,所有辅助水质参数监测仪都可以通过通用模拟接口4—20mA与水质连续在线自动监测系统的主设备化学需氧量(COD)紫外在线监测仪连接,所有监测数据都进入COD紫外在线监测仪统一汇总,然后,COD紫外在线监测仪可根据用户要求分别通过GPRS或RS485将监测结果上传到上一级监控部门以实现监测数据上报和远程控制等功能或上传至PC机中,如果PC机中安装有相应的监控软件则还可以实现实时数据的储存、历史实时数据查询和绘制浓度曲线图等功能。

如果用户已经具有了数据集成采集设备,则该水质连续在线自动监测系统也可以通过如下方案安装:

系统安装方案二 如图所示,水质连续在线自动监测系统可以断开系统内所有水质参数监测设备之间的通讯连接,而采用并行方式,全部通过通用模拟接口4—20mA与数据集成采集设备连接,将所有化学需氧量(COD)浓度、pH值、氧化还原电位、流量、温度、电导率、悬浮固体/浊度、溶解氧含量等数值全部上传至数据采集设备,然后通过该设备的相应通讯接口与上一级监控部门实现监测数据上报和远程控制等功能。

使用环境条件 系统可以在恶劣的环境下长期安全运行: 供电电压:AC220V±20%,频率50±1Hz。 环境温度:0—50℃ 环境湿度:≤90% 环境气压:86-106kPa 所有设备的用电量:约100W 系统主要技术指标 指标 描述 1.水质在线分析仪 测试方法 紫外全光谱法 测试范围 COD浓度:10—1000mg/L,可扩展到10000mg/L 准确度 邻苯二钾酸氢钾:5%F.S,实际水样:10%F.S 重现性 ±2%F.S 零点漂移 <±2%F.S/周 量程漂移 <±2%F.S/周 单次测量耗时 1—2秒 测量方式 三种方式:连续测量;定时测量 清洗、调零方式 自动或手动方式 清洗、调零间隔 可随意设置间隔时间 维护周期 3-6个月 模拟输出 2路4—20mA输出,隔离、最大负载750欧 模拟输入 2路4—20mA输入(可扩展之8路) 继电器控制 4路24V1A继电器控制输出 数据存储 若每小时储存一个数据,可储存1年有效数据 功耗 约100W 尺寸 580×1350×420(W×H×D) 重量 约60kg 指标 描述 2.pH/ORP(氧化还原电位)/温度计 测试方法 带温度补偿的氧化还原电极法 测试范围 pH:0—14;ORP:±1500mV;温度:0—100℃

校正方式 自动或手动

温度补偿方式 自动补偿 模拟接口 至少提供一路4—20mA输出 3.流量计 测试方法 超声波式或静压式 测试范围 0.01m3/S—10m3/S

测试精度 ±1%

模拟接口 至少提供一路4—20mA输出 4.电导率仪 测试方法 电导传感器 测试范围 二极式:0—200μs/cm:四极式:0—200ms/cm 测试精度 ±1%F.S 重复性 ±1% 稳定性 ±1%F.S/h

温度补偿方式 自动线形/非线形温度补偿 温度补偿范围 0—100℃ 指标 描述 模拟接口 至少提供一路4—20mA输出 5.悬浮固体/浊度分析仪 测试方法 可见光透射和散射的原理 测试范围 悬浮固体:0—10000mg/L;浊度:0—2000NTU 测试精度 ±1% 重复性 ±1% 模拟接口 至少提供一路4—20mA输出 6.溶氧仪 测试方法 膜式溶氧电极法 测试范围 0—20mg/L 测试精度 ±2%F.S 重复性 ±1% 补偿方式 温度补偿 补偿范围 0—100℃ 模拟接口 至少提供一路4—20mA输出 7.氨氮 测量方法 分光光度法 测量范围 0.05~1500mg/L 准确度 ±5%FS 指标 描述 精密度 ±2%FS 检出限 0.05mg/L 分辨率 0.01mg/L 最短测量周期 5min 功率 100W 通信接口 RS232/485/4-20mA 仪器校正 自动 报警 超标、故障自动报警 电源 50Hz200V 注:具体技术指标可根据用户需求和应用工况确定 系统特点 水质在线分析仪采用了多项具有自主知识产权的在线监测技术,其主要特点可表述如下:

 先进性多  与传统化学方法相比具有无需化学试剂、无二次污染、运行费用低等特点  紫外全谱快速扫描系统保证测定的准确性高于现有的单波长紫外测量法  自主开发的流通测量池、光纤光源光谱仪保证真正意义上的实时性监测和全天候24小时的连续性监测

 已有的水质模型和现场自建模型功能保证适用各个行业的水质监测  在线稀释大大拓宽了紫外法的测试范围  维护量少  独特的水样预处理系统保证用户极少的维护量  自动测量、自动清洗和自动调零功能可实现运行的完全自动化  常规情况下只需半年维护1次,水质较差的一个季度维护1次  可靠性高  方便的旋转型流通池可完成光程的瞬间转换  光源采用高性能、长寿命氙灯  历史数据在每小时存储一次平均值的情况下可至少存储1年数据,同时可根据用户需求将所有数据存储在PC机上

 大屏液晶显示输出及触摸屏输入保证用户简单快捷地操作  联网方便  RS232/RS485/GPRS等通讯接口提供远程数据传输和远程控制监测系统启动、停止,真正实现现场无人化运行

 多路4-20mA模拟接口可随意组合同时测定包括COD在内的pH、温度、溶解氧、电导率、浊度、流量等以及其他根据用户需求定制的水质参数

 多路继电器输出可根据用户要求完成报警及其他相关设备的控制

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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。

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YX-WQMS水质在线自动监测系统取得了“环境保护产品认证证 书” 、“国家制造计量器具许可证” 、“计算机软件著作权登记证 书”,被评为2007年“广东省环保产业技术创新奖” 、2008年“深 圳市自主创新产品” 、2009年“国家重点环境保护实用技术”。
• 系统特点: ★ 获得专利的防淤积浅层河流取样器,能适应枯水期长、水浅、
设备串口对应及其协议类型
数据库及脚本事件功能选项位置
工程注册
单击'next >'完成平台注册。未注册的平台在工程启动2 小时将自动停止。完成工程修改之后请切记注册,平台注 册后将不能对工程进行修改。
平台取消注册
选择'unregiste', 单击'下一步'完成 平台取消注册, 取消平台注册, 关闭工程,重新 打开工程就能对 工程进行修改。
实时曲线
实时数据曲线显示,显示出各个参数因子的曲线数据。
历史曲线
显示数据的历史曲线,可以查看任意时间段的历史曲线。
报警画面
报警画面显示未确认的报警信息:测量值超标报警、系统登入报警、系 统内部错误、串口传输错误报警等信息。
报表查询
报表项目:
▲实时数据报表:显示某一时刻对应的仪 器测量值。
YX-WQMS水质在线自动监测系统不仅能为环保部门实现预警预报 重大或流域性水质污染事故,提高对突发、恶性水质污染事故的预警 预报及快速反应能力,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;还能为水利部门实现水功能区 内重点地区、重点水域、供水水源地、自来水管网的水质监测服务, 满足各级行政主管部门及社会公众对水质信息的需要。
• 显示、登入信息显示、报警信息显示。
• 功能导航部分:画面索引、上一画面和下态

河流水质监测系统建设方案

河流水质监测系统建设方案

河流水质在线监测系统建设方案目录1、项目概况 (1)2、建设目标和任务 (1)3、建设内容 (1)4、水质监测系统建设方案 (2)4.1水质监测系统概述 (2)4.1.1设计目标 (2)4.1.2系统特点 (3)4.1.3系统架构 (4)4.1.4设计流程 (5)4.2户外屋型水质监测站(常规站) (5)4.2.1总体设计 (6)4.2.2集成设计 (10)4.3户外柜型水质监测站(微型站) (36)4.3.1总体设计 (36)4.3.2集成设计 (42)4.4分析仪器功能及技术指标 (51)4.4.1基本功能 (51)4.4.2技术指标 (52)4.5水质应用平台 (56)4.5.1监测应用平台建设 (56)4.5.2平台软件建设内容 (60)5、项目报价 (64)1、项目概况根据踏勘情况询问了解,现在辖区内主要河道属于历史最高丰水期,河床一般淤积深度在1.5米以上,丰水期高程30米,枯水期高程25米,水位落差超过5米,枯水期水深超过0.5米,具备建设取水平台的条件。

主要河道紧领经济开发区,沿线为主要工业企业聚集区。

通过建设水质自动监测站时时监测主要河道的水质,可以有效的预警污染事故。

2、建设目标和任务通过建设水质河流在线监测系统可实时监测PH值、化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、总氮(TN)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)等指标,分析各河道段面出水水质是否低于河道进水水质;系统应能够自动、准确、及时地获得并传输水质数据;能对获得的监测数据进行分析和评价,提出分析、评价结果,为预防和及时发现污染事故提供辅助决策功能。

3、建设内容拟建设1个常规水质监测站站房、采水/配水/预处理单元、控制与数据采集传输单元、仪表分析单元、防雷设备、视频监控设备等辅助单元组成。

水质监测站建设后,可实时监测河流的水质中pH值、化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、总氮(TN)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)等指标实时变化情况。

水质在线监测系统运行维护服务规程

水质在线监测系统运行维护服务规程

水质在线监测系统运行维护服务规程运行维护服务规程本规程旨在确保在线监测系统的正常运行和维护。

1.对外接泵采样系统管路进行检查维护,包括检查所有的连接管。

2.检查数据采集处理系统工作是否正常,检查连接处有无损坏,检查实时数据与现场数据是否相符,检查数据获取率。

测试仪器所有重要的电信号是否正常。

3.更换试剂并对仪器进行校准。

清洗仪器内部的管路,有必要时进行更换。

4.按规范记录系统运行维护情况,包括药剂更换记录、校准及漂移检查、检修记录、其他例行检查记录,并归入站点档案统一管理。

5.保持监测用房(监控箱)的清洁,保持设备的清洁,保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

对电源、防雷、空调、门窗等辅助设备要进行经常性检查。

6.操作人员在对系统进行日常维护时,作好相关记录。

未提及的维护内容,参照相关仪器说明书要求执行。

7.发现故障或接到故障通知,专业技术人员4小时内作出技术响应。

对于一些容易诊断的故障,如电磁阀控制失灵、取水系统漏水、试剂用完、数据仪死机等,可携带工具或者备件到现场进行针对性维修,此类故障维修时间不应超过6小时。

8.对不易诊断和维修的仪器故障,若48小时内系统无法排除,应安装备用仪器。

9.仪器经过维修后,在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成,性能通过检测程序,按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。

若监测仪器进行了更换,在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次比对实验和校验。

10.若数据存储、控制仪发生故障,在24小时内修复或更换,并保证已采集的数据不丢失。

11.废液水质在线监测设备所产生的废液,由运维方统一收集,在现场放置50L废回收液收集桶一个,并定期由运维方联系XXX进行运输处理。

12.巡检单记录设备巡检内容、情况、及处理情况说明,包括COD、氨氮、流量计、数采仪、PH、总铬、总氮、总磷、采样器。

13.查询日志,维护预备,包括试剂、耗材准备,供电系统(稳压、UPS等),通讯系统(本地通讯、远程通讯等),控制系统(PLC、工控机等),子站设施(泵、阀等),采水系统。

水污染源在线监测系统安装技术规范

水污染源在线监测系统安装技术规范

4・2化学需氧量(CODCr )水质在线自动监测仪4. 2.1方法原理在酸性条件下,将水样中有机物和无机还原性物质用重铅酸钾氧化的方法,检测方法有光度法.化学滴定法.库仑滴定法等。

如果使用其他方法原理的化学需氧量(CODCr )水质在线自动监测仪,其各项性能指标应满足本标准第4. 1条与4. 2条的相关要求。

4. 2.2测定范围20〜2000mg/L,可扩充。

4. 2. 3性能要求实际水样比对试验80%相对误差值应满足表1的要求,其它各项性能指标应满足HBC6-2001 要求。

表1化学需氧量(CODCr )水质在线自动监测仪实际水样比对试验4.3总有机碳(TOC)水质自动分析仪43.1方法原理干式氧化原理:填充钳系、钻系等催化剂的燃烧管保持在680〜1000e C,将由载气导入的试样中的TOC燃烧氧化。

干式氧化反应器常采用的方式有两种,一种是将载气连续通入燃烧管,另一种是将'燃诊管关闭一定时间,在停止通入载气的状态下,将试样中的TOC燃烧氧化。

湿式氧化原理:指向试样中加入过硫酸钾等氧化剂,采用紫外线照射等方式施加外部能啟将试样中的TOC氧化。

4.3.2检测方法非分散红外吸收法。

4.3.3测定范围2〜1000mg/L,可扩充。

4.3.4性能要求实际水样比对试验按HBC6-2001第&4.5条试验方法,以总有机碳(TOC)水质自动分析仪与GB11914方法(高氯废水采用HJ/T 70方法)作实际水样比对试验,总有机碳(TOC)水质自动分析仪测定结果换算得到的CODCr浓度值与GB 11914 (或HJ/T 70 )方法测得的CODCr浓度值间的80%相对误差值应满足表1的要求。

其它各项性能指标应满足HJ/T 104要求。

4.4紫外(UV )吸收水质自动在线监测仪4.4.1方法原理单波长UV仪:以单波长254nm作为检测光直接透过水样进行检测的UV仪。

多波长UV仪:在紫外光谱区内以多个紫外波长作为检测光源的UV仪。

浅谈水质在线自动监测系统的建设

浅谈水质在线自动监测系统的建设

C C E S S 、 E X C E L 、 F O X P R O等格 式 , 方 便 行 状态设 置和修改 系统 参数 ( 空气 反 水质 自动监测系统 总体结构的 中心层 A
吹频率 、 采样频 率 、 读 取数据频 率 、 子 面,其资源配置包括一套计算机设备 用户进行 管理 和备份 ;可进行水 质的评 查定 出首要污染物 , 并根据 一定资料 站的运行 方式等 ) 。每个分 析单元 的 和 中心层数据监控管理软件 ,同时配 定 ,
进行 数据采集也 可 以反馈控 制 , 既可 网络技术能够真正得到有效可靠 的数
( 作 者单位 : 江 苏省水文水 资源勘 测
2 1 5 0 0 0 )
以实 时掌握分 析仪表 的状态 , 也 可 以 据 , 这样不仅能实现数据资源的共享 , 局 苏 州分 局
z
一
速、 水位 、 气体 流量 、 纯水 流量 、 水泵 频传输 。
形 式 显示 设 备 和仪 器 的报 警 和状 态 信
息, 实际反应现场 的系统运行情 况 ; 用 户
状 态 、子站供 电电压 和电流状态 等 ) 7 远程数据监控管理 中心
进行实时监 控 , 还应可 以根据 系统运
数据监控管理 中心位于整个在线 可 将 数 据 库 中 的 数 据 导 入 导 出 成
I 【 水质调查与评价1 1
大 纵 湖 水 质 现 状 评 价 及 保 护 对 策
黄广勇
1 大 纵 湖概 况
顾
祥
旅游等综合功能 。
2 Байду номын сангаас 1 监 测 点 布 置及 分析 项 目
大纵湖位于江苏省盐城市盐都区
大纵湖地处北亚热带 向南 暖温带 2 . 1 . 1 监测点布置 大纵湖水质受湖泊上游入 口河道 、 周

水质在线监测管理制度

水质在线监测系统管理制度一、保证在线监测系统正常稳定的运行,获取最多的有效数据和信息。

二、对在线监测系统获得的监测数据、统计报告等与污水处理单位有关的重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其他第三方机构提供。

三、各种仪器、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定的场所,以提高工作效率和避免错拿错用,造成安全等事故。

四、操作和使用各种仪器设备及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全使用规则和操作规程。

五、使用易燃易爆、腐蚀、有毒试剂时,必须严格遵守相关规程进行操作。

不得在现场留存大量易燃易爆、腐蚀、有毒试剂.不得在子站房内吸烟、喧哗、饮食等。

六、发生意外事故,根据事故种类,必要时应迅速切断电源、水源、火源,应立即采取有效措施,及时处理,并报告上级领导。

七、离开监测站房时,应检查门、窗、水、电、气的开关情况,取保安全,不得大意。

水质自动监测系统管理人员岗位职责一、每天巡视监测站点1次,对监测站点的各组成部分进行维护、维修和保养,定期更换易损易耗件,做好各种现场记录。

二、根据水质监测运营维护要求,编制并执行每周一次的周期维护工作,按照规定的内容进行维护,并在规定的时间内完成相应项目的巡视维护工作,确保系统设备稳定运行。

三、定期更换监测站点所需各种试剂,所需仪器使用的蒸馏水、试剂、标准溶液等。

四、认真填写各项运行记录并妥善保存。

五、定期对监测仪器进行标样校准和实际水样对比校准,并做好记录。

六、做好固定资产的管理,备品备件的登记和使用管理等工作.七、发现故障应及时解决,超过24小时不能及时解决的向公司本部和业主方报告,同时做好手工留样,进行实验室分析等应急补救措施.八、服务人员若遇到特殊情况,不能按时到达服务地点,应及时跟客户联系、说明原因,并将具体情况向上级领导进行说明。

九、服务人员在现场遇到问题,未能当场解决或本人无法解决时,必须及时与上级领导联系,共同分析其原因,找到解决问题的办法,然后安排下一步工作。

十、每月对运营情况进行总结,并将总结报告在下月5日前提交业主方。

浅谈水质在线自动监测系统的运营维护

浅谈水质在线自动监测系统的运营维护摘要:水质在线自动监测系统是一套综合性自动监测系统,只有确保对其采取了规范的运营维护工作,才可为工业生产、水源保护等提供实时监控和预警分析的作用。

关键词:水质;自动监测;日常运营;精细化维护;水质自动监测系统只有在确保系统能够正常、稳定的持续运行,得到有效数据的情况下,才可真正在水质监测中能起到重要的预警作用。

由于本系统的运行涉及到自动化、环境监测、化学分析等多个学科、跨领域的知识,因此必须对其进行专业、系统的日常维护工作,同时也对运维人员的素质提出了较高的要求。

南海区水源水质自动监测系统(以下简称“南海水站监测系统”)位于佛山市南海区狮山镇北江大提,是一套以19台自动分析仪器为核心,从水样的采集、过滤、分析到数据的显示、传输、存储等全自动化的监测系统。

其监测断面为东平水道的北江流域,是佛山市南海区第二水厂的取水点(该水厂是佛山市日供水量最多的自来水厂之一),该系统能实时、连续、准确地掌握和评估东平河水质状况及动态变化趋势。

我公司在完成南海水站监测系统的前期建设和中期的安装调试验收工作后,受佛山市南海区环境保护监测站委托,从系统试运行开始,就一直负责系统的日常运行与维护管理,水质自动监测站是否能持续长期正常运行,取决于仪表的日常维护工作是否做好,精细化的维护能够延长设备的使用寿命。

以下是我司针对部分参数列举的日常维护内容:1、五参数的维护每星期到达现场,检查仪表表面状况,室内环境状况,保持仪表表面洁净,无冷凝水,保持使用环境通风,无激烈振动。

一旦出现异常,及时动作,解除干扰。

每星期检查仪表的显示状态,每三个月检查连接电缆是否牢固。

经常检查电源供电电压。

保证仪表使用的电源为220V/50Hz±10%,不正确电源有可能造成仪表烧毁。

如果供电电源波动超过容许范围,我们会立即将仪表的电源断开。

(为保证仪表能够恢复其内存参数,断电后最少在10分钟后再接上电源)仪表与传感器之间信号线性关系是准确测量的保证,所以,除了保证传感器正常可靠以外,定期的检查与校正也是准确测量的保证。

水质在线监测系统运行维护服务规程

供电系统(稳压、UPS等)
□正常
通讯系统(本地通讯、远程通讯等)□ຫໍສະໝຸດ 常控制系统(PLC、工控机等)
□正常
子站设施(泵、阀等)
□正常
采水系统
□正常
(三)仪器检查
仪器显示
□正常
仪器管路
□正常
仪器标定
□正常
(四)周期维护
仪器清洗
□正常
废液处理
□已处理
试剂更换
□已更换试剂
□试剂足量,无需更换
耗材更换
□更换设备耗材_____
3、仪器经过维修后,在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成,性能通过检测程序,按国家有关技术规定对仪器进行校准检查(由我公司标准样品或用户方的标准样品进行检测)。若监测仪器进行了更换,在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次比对实验和校验。
4、若数据存储、控制仪发生故障,在24小时内修复或更换,并保证已采集的数据不丢失。
5
废液回收
水质在线监测设备所产生的废液,由运维方统一收集,在现场放置50L废液收集桶一个,并定期由运维方联系危废公司进行运输处理。
巡检单
设备巡检内容、情况、及处理情况说明
□COD□氨氮□流量计□数采仪□PH□总铬□总氮□总磷□采样器
日常维护工作记录
(一)维护预备
查询日志
□正常
试剂、耗材准备
□已准备
(二)系统检查
更换试剂并对仪器进行校准
清洗仪器内部的管路,有必要时进行更换
2
档案
按规范记录系统运行维护情况,包括:药剂更换记录、校准及漂移检查、检修记录、其他例行检查记录,并归入站点档案统一管理。
3
其他预防性维护
1、保持监测用房(监控箱)的清洁,保持设备的清洁,保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

污染源自动在线监测系统(水)简介及设备维护 PPT


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。
水质监测系统
监测系统组成
采样系统 留样系统
监测设备
数据传输系统 辅助系统
ห้องสมุดไป่ตู้
水质监测系统
监测系统框图
水质监测系统
监测系统示意图
II. 朗伯比尔定律:当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,其
吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比,而透光度T与c、b成反比。
A=lg(I0/I)
c
I0 l I
水质监测技术
pH-简介
pH值的测定是水分析中最重要和最经常进行的分析项目之一,是评价水质的 一个重要参数。pH值的大小反映了水的酸性或碱性,但并不能直接表明水样的具 体酸度或碱度。 天然水的pH值常受二氧化碳-重碳酸盐-碳酸盐平衡的影响而处于4.5~ 8.5范围 内,江河水多在6~8之间,湖水则通常在7.2~8.5之间。 水体的酸污染主要来源于冶金、电镀、轧钢、金属加工等工业排出的含酸废水 。碱污染主要来源于碱法造纸、化学纤维、制碱、制革、炼油等工业废水。
化学需氧量也作为有机物相对含量的指标之一,只能反映能被氧化的有机污 染,不能反映多环芳烃、PCB、二噁英类等的污染状况。是我国实施总量排
放的控制指标之一。
消耗水体中氧,造成水体缺氧。
水质监测技术
化学需氧量-分析原理
在强酸性溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬 酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液回滴。根据硫酸亚铁铵的用量算出 水中还原性物质消耗氧的量。 加入硫酸银作催化剂,为使硫酸银分布均匀,常将其定量加入浓硫酸中。酸 性重铬酸钾氧化性很强,可氧化大部分有机物,加入硫酸银作催化剂时,直链脂 肪族化合物可完全被氧化,而芳香族有机物却不容易被氧化,挥发性直链脂肪族 化合物、苯等有机物存在于蒸气相,不能与氧化剂液体接触,氧化不明显。
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