地表水水质自动监测系统简介-14页文档资料
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地表水水质自动监测站检查内容大纲和规范文件
本技术要求及要点适用于地表水自动监测站运维检查与考核工作。
主要包括水站基础条件保障检查、
站房及附属设施检查、
运维和质控体系检查、
水站停站及复站检查、
视频监控检查、
现场五参数比对、
盲样考核及空白测试和手工比对测试等。
规范性引用文件
《地表水自动监测技术规范》(HJ 915-2017)
《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2-2022)
《水质采样技术导则》(HJ 494-2009)
《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》(环发﹝2015﹞175号)
《地表水水质自动监测站运行维护技术要求(试行)》(总站水字﹝2019﹞649号)
《国家地表水自动监测站运维检查作业指导书(试行)》《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
《数值修约规则与极限数值的表示和判定》(GB/T
8170-2008)
《地表水自动监测技术规范》(HJ 915-2017)
《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2-2022)
《水质采样技术导则》(HJ 494-2009)
《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》(环发﹝2015﹞175号)
《地表水水质自动监测站运行维护技术要求(试行)》(总站水字﹝2019﹞649号)
《国家地表水自动监测站运维检查作业指导书(试行)》《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)
《数值修约规则与极限数值的表示和判定》(GB/T 8170-2008)。
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。
2017年12月地表水水质自动监测系统运行维护及社会效益兴安(呼伦贝尔市环境监测中心站,内蒙古呼伦贝尔021000)摘要:水资源作为人类生存的必要资源之一,不仅仅对量的需求比较大,同时对水质也有明确要求,如果水质不达标的话,那么该水资源也就失去了原先的应用价值。
一般来说,目前在我国的相应地区或水系内都会设置相应的监测站,其具有一定的连续性,并且能够对信息进行自动监测,这主要是利用自动监测系统中自动分析仪器来实现的。
通过自动检测系统收集到的相关信息数据,就能够为加强水质监测控制提供依据,是目标水域治理方案制定的基础和前提。
关键词:效益;地表水;应用维护;水质自动监测系统随着经济社会的发展,传统的以人工现场采样、实验室仪器分析为主的环境水质监测模式,由于监测频次低、采样误差大、监测数据分散、不能及时反映污染变化状况等缺陷,难以满足现有的环境管理的需求。
而水质自动监测系统,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。
与常规手工监测方式相比较来说,在水质监测中应用水质自动监测系统对人力资源和物力资源的要求比较低,而且监测效率也得到了一定程度的提升,水质监测信息化、现代化程度显著增强。
1地表水水质自动监测系统的维护以及故障排除仪器分析单元、数据采集及控制单元、预处理单元、取水单元等是水质自动监测系统中的组成部分,每一部分的组成和结构都存在一定差异,各部分之间相辅相成,都具有不可替代的作用。
1.1水质自动监测系统维护内容和维护重点难点系统结构取水单元中的维护重点内容是潜水泵、浮筒两个部分,首先检修人员需要对浮筒的位置进行定期查看,将浮筒周边一定范围内的水草和杂物清除干净,对潜水泵的运行情况进行测试,确保取水量和功率正常。
同时还需要定时检查增加泵和注射泵,确保不会出现滴漏现象,压力正常。
仪器分析单元当中的维护重点是调试和校准各种仪器,保证其始终维持正常状态。
了解和掌握各仪器的运行原理及结构,定期更换和检查易损耗零部件,测试内外部管路是否畅通,及时补充和更新电解液、反应标液与试剂。
地表水水质自动监测质量管理概述地表水水质自动监测系统是一种可靠的技术手段,旨在提高水资源的质量和保护人们的健康。
自动监测系统可以实时监测水质,并及时发现异常情况。
其工作原理是将水样自动采集、分析和传输,以及数据存储和在网页上公示实时监测结果。
地表水自动监测系统具有高可靠性、高稳定性、准确度高和免维护等优点,其质量管理是确保水质自动监测系统正常运行的重要环节。
质量管理的目的是保证监测系统的性能符合要求。
它包括以下几个方面:1.标准和规程管理:地表水自动监测系统应符合规划设计和标准规程的要求。
包括技术标准、仪器设备性能指标、采样监测方法、数据传输与处理、水样储存和保护。
2.质量体系管理:建立和实施质量管理体系,包括组织的结构、职责、权利、程序及相应的文档。
3.方法和技术管理:严格规范操作规程和流程,确保采样分析的准确性和数据可信性。
4.设备和设施管理:地表水自动监测系统设备稳定性关乎到监测数据可信性,应采用高质量的设备和设施,并要定期保养维护。
5.纠偏管理:在实时监测中,应定期进行校正和修正,确保实时监测所得数据准确有效,为正常管理决策提供准确的数据。
6.检定和检验管理:对自动监测设备进行定期检定和检验,确保监测系统的稳定性。
7.数据管理:数据是地表水自动监测系统输出的重要结果,对数据进行科学的处理,定期分析数据,提出合理的分析成果,并可通过网页进行数据公示。
地表水自动监测系统能够自动化地进行监管和采样分析,大幅提高水质监管效能。
然而,为了保障自动监测系统的质量,需要把质量管理作为核心工作对监测系统加以管理,确保数据可靠,保障水质监管效果的实现。
在管理过程中,需要尽可能做好每个细节,提高质量的意识。
这样才能确保监测数据的可靠性,为我们提供安全健康的水资源。
水质自动监测系统方案水质是人类生活中必不可少的资源,而水质的安全与否关系到人民群众的健康和生活质量。
为了保障水质的安全和监测水质的情况,我们需要建立一个水质自动监测系统。
一、系统架构1.传感器网络:将传感器布设在水源地、供水管道及水处理设备等关键位置,用于实时采集水质数据。
2.数据传输网络:建立无线数据传输网络,将传感器采集到的数据传输至数据服务器。
3.数据服务器:用于存储、处理、管理和分析水质数据,实现数据的长期保存和快速检索。
4.数据展示平台:将水质数据以直观、易懂的方式呈现给相关部门和用户,用于监测和评估水质状况。
5.告警系统:当水质数据异常时,系统能够自动发出告警并发送给相关部门,及时采取措施。
二、传感器选择1.温度传感器:监测水温变化,用于评估水体热稳定性。
2.PH传感器:检测水体的酸碱度,用于评估水体的酸碱平衡情况。
3.溶解氧传感器:监测水中的溶解氧含量,用于衡量水体中的氧气水平。
4.高浊度传感器:监测水体中颗粒物的浓度,用于评估水的清洁程度。
5.电导率传感器:测量水体的导电性,用于评估水体中的溶质含量。
三、数据传输和处理1.采用物联网技术,将传感器采集到的水质数据传输至数据服务器。
2.数据服务器进行数据的存储、处理和管理,利用大数据分析技术实时监测水质状况和预测水质变化趋势。
3.利用数据挖掘技术,分析水质数据,找出水质异常的规律,并与历史数据进行比较,预测水质走势。
四、数据展示和告警1.设计数据展示平台,将水质数据以图表、报表等形式直观显示,方便用户了解水质状况。
2.设计告警系统,当水质超出正常范围时,系统能够自动发出告警通知,并将告警信息发送给相关部门。
3.告警信息包括水质异常类型、发生时间、位置等详细信息,方便相关部门及时采取措施。
五、系统优势1.实时监测:系统能够实时采集、传输和处理水质数据,及时发现水质问题。
2.高效精准:采用先进的传感器和数据处理技术,能够对水质进行精确评估和分析。
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。
水质自动监测站的组成及作用碧海蓝天,青山绿水,是我们心中的理想居住环境。
但现在随着工业化的发展,我们可利用的水资源越来越减少,这就需要我们加强水资源的保护工作。
在保护工作中,水质监测是十分重要的一个环节。
在实际监测工作中常常会用到水质自动监测站。
今天来为大家介绍一下水质自动监测站。
水质自动监测站是一套以水质在线分析仪为核心,运用现代自动监测技术、自动化控制技术、计算机应用技术、以及相关的专用分析软件和通讯网络组成的一个综合性的在线监测系统。
系统由取水单元、配水预处理单元、水质在线监测单元、系统控制基站、辅助系统、数据采集和传输系统等部分组成。
河水通过采样管道进入水箱,经过预处理,待仪器完成水样分析结果后,这些数据将被保存进系统,发送至环保等数据平台,并以短信方式推送超标预警数据。
不但能实现水质信息的在线查询和共享、实现水质污染的预警,相关管理部门也能及时掌握所在断面水体的水质状况,处理处置和预防污染事件的发生。
水质在线监测系统的组成:水质在线分析仪-按测量方式通常分为电极法和光度法两种,应根据使用环境的不同作相应的选择。
1、取水系统主要针对满足水样的代表性、可靠性和连续性来设计的,该系统的主要组成部分有:取水头、取水泵、水样输送管道和流速流量调节几个部分组成。
而取水方式分为直取式和浮筒式。
2、预处理系统主要是为了既要消除干扰仪表分析和影响仪表使用的因素,又不能失去水样的代表性。
预处理的手段通常有自然沉降、物理过滤及渗透等。
3、数据采集控制系统主要由PLC、现场工控机、中心站计算机以及变送器、执行单元等组成,其功能主要有:控制整个在线监测系统自动运行,这部分主要由PLC写入程序后完成;采集、存储并传输仪表分析的数据,这部分主要由现场工控机与数据采集传输模块协作完成。
4、集成辅助系统主要是为了保障在线监测系统的连续稳定的运行,它需要根据现场情况的变化而作相应的调整。
总体来说要注意的是:管路的清洗、电力电源稳定性的保障、防洪防雷、设备环境的温湿度。
监测系统运用自动控制技术、计算机技术并配以专业软件,组成一个从取样、预处理、分析到数据处理及存贮的完整系统,从而实现对样品的在线自动监测。
系统适用于:水源地监测、环保监测站,市政水处理过程,市政管网水质监督,农村自来水监控;循环冷却水、泳池水运行管理、工业水源循环利用、工厂化水产养殖等领域。
系统组成包括取样系统、预处理系统、数据采集与控制系统、在线监测分析仪表、数据处理与传输系统及远程数据管理中心,这些分系统既各成体系,又相互协作,以完成整个在线自动监测系统的连续可靠地运行。
1. 水质在线分析仪器:水质在线分析仪器按测量方式通常分为电极法和光度法两种,根据测量参数需求、使用环境的不同作相应的选择。
2. 取水系统:系统的主要组成部分有:取水头、取水泵、水样输送管道和流速流量调节几个部分组成。
按照取水方式的划分主要分为直取式和浮筒式两种。
3. 预处理系统:预处理的手段通常有自然沉降、物理过滤及渗透等。
通常是根据水样的纯度来决定预处理的级别。
4.数据采集控制系统:数据采集控制系统主要由PLC、现场工作站、中心站计算机以及变送器、执行机构等组成。
系统功能1、整合软、硬件设备资源,对监测水质实现全天候远程自动监测,完整记录各监测点水质数据的动态变化过程。
2、远程控制潜水泵的开启、关闭,用于取水分析。
3、实时监控水质参数变化。
4、水质超限之后进行软件和短信报警。
5、GIS地图直观显示各水质监测点的分布情况,以及监测点监测的水质数据。
6、查询历史数据生成曲线功能,便于工作人员进行直观的数据分析。
7、历史数据统计功能,并导入到Excel表格中。
8、多用户多权限分配,可根据用户进行权限分配。
钛能科技股份有限公司·智能电网与新能源事业部专心致力于电力自动化和电能质量两大产品的设计、开发、生产以及系统运行维护。
事业部以优质的产品、丰富的集成和服务经验为发电厂、变电站综合自动化系统、光伏电站等新能源发电电气自动化系统、高压电气设备温度保护系统和电能质量监测与治理系统提供一体化的解决方案。
第九章用户需求书一、深圳市地表水水质自动监测系统概况深圳市河流水质自动监测系统由中心监控站、监测子站、通讯系统、质量保证实验室和系统支持实验室等五个部分组成。
现已建成河流水质自动监测子站6个,分别为:深圳河(河口)子站、布吉河(鹿丹村)、龙岗河(吓陂)、坪山河(上洋)、观澜河(企坪)、茅洲河(燕川)子站。
深圳市河流水质自动监测子站(简称:子站)是由采水单元、预处理单元、辅助单元、实验室分析水样采集与保存单元、分析单元、控制单元、数据处理与传输单元和远程数据管理及控制中心组成。
子站监测项目12项,主要包括: COD、氨氮、总磷、总氮、pH 值、溶解氧、水温、电导率、盐度、流量、流速和水位。
子站仪器构成是:德国科泽公司生产的K100仪器,用于监测pH、电导率、水温、溶解氧,德国WTW公司生产的LF170仪器用于监测盐度,德国科泽公司生产的K301和美国哈希公司生产的AMTAX inter2仪器用于监测氨氮,日本HORIBA公司生产的TNPA-300仪器用于监测总磷、总氮,日本HORIBA公司生产的OPSA-120仪器用于监测CODMn,美国YSI公司生产的SL-1500仪器用于监测流量、流速和水位。
另外,作为备机,美国哈希公司生产的D33仪用于监测溶解氧,美国哈希公司生产的OSAX∑®sigma仪、德国产BRAN+LUEBBE PowerMon仪、法国产SERES2000仪用于监测总磷,德国WTW公司生产的TresCon UN仪用于监测氨氮,德国产E+H CA71 CODcr仪、美国哈希CODCr仪用于监测CODCr。
二、监测子站维护运营工作要求为了保证各自动监测站(点)能稳定地运行,取得连续、有效的监测数据,为环境质量监测保障服务,对本项目的维护运营提出如下实施要求:1、基本要求:中标人需负责子站的电费、通信费、标准物质(单价人民币叁仟元以下)、耗材(单价人民币叁仟元以下)、仪器零备件(单价人民币叁仟元以下)、水站站房安全值守等及其它相关的所有费用。
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度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值玻璃电极法氰离子氰离子电极法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。
系统构成水质自动站包括采水单元、配水单元、预处理单元、检测单元、数据采集与传输单元、系统控制单元和站房等,与中心站数据采集和控制系统一起组成水质自动监测系统。
功能特点科学合理的设计安全、稳定、可靠:电路、水路的保护措施严密,有效防止电路火灾,防止管路爆管,所有设计均遵循系统稳定性为第一的要求原则,最大限度节省手工维护工作量;操作简单:手动、自动过程操作简单,只有五个系统控制按钮,可任意实现系统的单步工作;兼容性、可扩展性高:可兼容市场主流的各个厂家的仪器、仪表,性能稳定、结构合理、运行费用低、维护工作量小;运行方式可调节,支持间歇或连续取样方式;系统具有停电保护及来电自动恢复功能,自动记录掉电状态;完善的预处理设备确保水样符合仪器测试要求,又不会改变水样的代表性;免维护过滤器具备自动反冲洗功能,大大延长维护的周期;全机柜分类安装,整齐美观,布置合理,密封性好;系统设置具有开放性,用户可根据需要自行设置有关参数,系统具有良好的扩展性;系统可靠、坚固耐用,防冻防雷措施完善,保证长期在恶劣的环境中正常运行;先进的多级全面防雷措施有效保护系统设备、通讯系统和仪器免遭雷击损坏;通讯系统支持GPRS、宽带、ADSL、CDMA等多种通讯方式;具有监控、动态显示、设备运行状况监控及数据管理功能;中心管理程序支持数据审核功能,支持WEB发布功能;考虑到项目建设中和后期运行过程中站点系统升级或增加监测指标的需要,保证前期投资充分利用,后续升级维护的低成本,系统设计上充分考虑了系统的扩展性、兼容性和可升级性;多重措施,保障系统长期可靠运行;采水管路采用双泵双管路,保障采水系统不间断;仪表通过CMC、CPA和CEP官方安全要求认证,考虑到实际使用情况,还额外考虑了人身安全设计;自动漏液报警功能,当出现试剂泄漏时,仪器自动报警,提示用户进行维护;可靠的过压、过温保护装置,用户使用更为安全放心;现场无人监控自动运行,运行稳定,可在每周正常维护一次的情况下,平均无故障时间大于300天,维护量很小,运行费用很低;除藻单元可有效抑制藻类在系统内孽生;维护工作量小:现场无人值守、自动运行、自动除藻、远程监控、自动校准,可自动、稳定、长期运行,可提供专业的运营服务;信息化系统,实现智能管理与运维通过建立一套科学、合理的系统反控、系统状态(运行模式、运行状态、故障状态)及数据标识的标准集,实现水站管理信息化;智能化、信息化管理:具备设备运行状况监控、远程反控、动态显示及数据管理功能,减少维护量,可有效提高设备运行率、数据有效率;多种传输方式:支持多种传输方式,以太网、3G、GSM、GPRS无线传输和卫星通讯接口,远程异步多点采集,实现数据的采集和监控;同时具备视频监控系统与动力环境监控系统:通过布设液位传感器、压力传感器、电压传感器、温湿度传感器、专业视频摄像机等,对水站运行参数、水站环境参数及水站的安全情况进行自动、全面监控;系统控制及软件设计遵循智能化设计原则,充分结合仪表设备、运行监控的要求,以实现水站系统运行管理的自动化、人性化;智能化管理和运维:信息化水站能提供设备、系统和环境状态信息及报警信息,并提供问题原因和处理方案,实现远程监测和反控,系统可以自行进行维护和校准工作,也可以远程、及时进行维护校准工作。
减少维护量,提高设备运行率,提高有效数据量;支持远程时间校准;系统自动诊断并且具有故障报警功能;可以根据用户要求生成各种数据报表;通过短信模块实现秘书提示功能,随时获取监测站的监测结果以及报警信息;仪表、系统自诊断,数据自动标示,自动判断数据的有效性;监测数据准确标准的检测原理、分析方法:监测仪器采用成熟的分析方法和先进的检测原理,保证测量结果和国标方法的一致性;采水单元设置采水单元清洗和防藻功能,保证水样具有代表性;监测仪采用国标方法,与实验室数据有很好的一致性;提供定期标液比对和超标标液比对两种自动标校模式,即保证了仪器准确性,还大大减轻监测部门进行在线监测仪比对测试工作强度;远程质控系统具有对水质在线监测仪器进行线性修正的功能,可以根据标液比对情况实现对仪器本身线性系数的修正,保证仪器数据的准确性;超标自动留样:当任何一个监测因子数据超标时,采样器均可自动保存该测试水样,为后续原因分析、责任认定提供有力证据。
通过采样器参数设置,可保存每次测量的水样,此方法常用于进行在线监测仪数据比对、数据有效性审核时一次性获取多个时段水样,也能手动或远程遥控手动留样;采水方式种类多,适用性比较强浮球式采水方式浮船式采水方式栈桥结构示意图桥墩式采水方式管道取水方式5.2浮标式水质自动监测系统系统概述水质在线监测预警浮标系统(以下简称浮标系统)是一个可以放置在湖泊、河流、近海等任意地点,具备测量各种生态环境水质参数,为饮用水源地监控、地表水实时监测、近海水产养殖水质监控、水体生态评估等各种领域提供服务的环境监测信息网络。
本系统采用最为稳定可靠的光学及电化学传感器系统,引用世界最先进的燃料电池清洁供电概念,不受天气影响,并使用经多年测试,稳定、高效运行的数据采集及GPRS无线传输系统平台,为环境管理及决策部门提供各种参数(如pH值、电导率、DO、COD、TOC、氨氮、总磷…)的实时监测数据,并可进行远程现场数据查询、报表生成和数据分析。
系统构成主要功能承担水质实时在线监测工作对水体突发性污染进行预警为建立水体污染扩散模型提供数据基础提供足量数据用于水体富营养化等变化趋势分析为环境管理决策提供事实依据性能特点“三免”:免试剂(二次污染)、基本免维护、免耗品;“三最”:运行最稳定、捕获率最高、响应最快;高度集成:浮标上可以安装各种水质、气象监测仪器、数据采集器、无线数据传输模块等,通过GPRS网络自动把监测数据实时传输回监测中心。
可集成22-40个监测参数,是目前国内外集成参数最多的浮标系统;实时预警:浮标布设在各监控点后不需人工操作,保证监测数据实时传输、数据准确、系统可靠。
大多数传感器为瞬时出数,实时反应水质污染状况,是真正的预警系统;独立清洁能源:目前唯一一家采用燃料电池的浮标系统,高容量燃料电池为仪器提供能源保障,不受长期阴天影响,电池只需在仪表维护时顺带添加电池液,无需其他维护,寿命视运行条件为5-8年;低维护量:大多数传感器为基本免维护仪表,主要的维护工作为定期清洗;独有保护设计:非外挂设计,全部设备均处于浮标体保护之下,防撞、防盗;数据采集与传输稳定、可靠浮标式水质在线监测专用数据采集传输系统是我公司为浮标式水质在线监测特殊需求开发的一款高性能、高可靠性数据采集传输设备;符合《污染源在线自动监测(监控)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2005)和IEC-104规约(可定制其它协议);实现了对仪表的实时监控,永远在线,并通过数字信号接口各个测量仪器连接,使得对仪表监控更加方便快捷。
监测参数全光谱仪表: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)硫化物(pH<8.3)色度、物质光度辐照度、辐亮度可推导参数:离水辐亮度、后向反射及其他表观参数成功案例介绍——西安市黑河金盆水库环境监测浮标西安黑河金盆水库是西安市主要的饮用水源地。
该水库于2012年投放水质监测浮标,该浮标集成参数22个,投放以来连续运行超过2年,经受12级以上大风吹袭,暴雨大浪袭击及高温日晒等恶劣天气条件,获取数据接近20万个,有效运行时间大于90%。
5.3高集成智能式水质自动监测系统系统概述德润环保推出的DR-603A高集成智能式水质自动监测系统,在满足常规的地表水水质自动监测功能基础上,高度集成固定式水质自动监测系统的主要功能单元,加强了远程视频、远程感知现场运行环境、远程诊断、远程维护等智能化手段,以实现无人看守、远程管理的目标。
主要用于自动的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。