医院污水在线监测系统
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医疗废水处理系统的在线监测与预警医疗废水是指医疗机构产生的带有病原微生物、化学药剂、重金属离子等物质的废水。
这些废水对环境和人类健康带来了严重的危害,因此必须进行有效的处理。
在线监测与预警系统在医疗废水处理过程中发挥着重要的作用。
本文将详细介绍医疗废水处理系统的在线监测与预警内容。
1. 监测参数医疗废水处理系统的在线监测需要监测多个参数,包括废水的流量、温度、pH 值、悬浮物浓度、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮浓度等。
通过监测这些参数,可以及时了解废水的性质和污染程度,以便进行相应的处理和调整。
2. 监测设备医疗废水处理系统的在线监测设备包括流量计、温度传感器、pH计、悬浮物传感器、COD传感器、BOD传感器、氨氮传感器等。
这些设备能够实时监测废水的各项指标,并将数据传输给监测系统进行分析和处理。
3. 监测系统监测系统是医疗废水处理系统中的关键部分,它能够接收来自监测设备的数据,并进行实时分析和处理。
监测系统通常由硬件和软件两部分组成。
硬件包括数据采集设备、数据存储设备和数据传输设备;软件包括数据处理和分析模块、报警模块等。
监测系统可以对废水处理过程进行实时监控,并通过预警系统及时报警,保证废水处理的可控性。
4. 预警功能医疗废水处理系统的预警功能是在线监测的重要组成部分。
通过对废水处理过程的各项参数进行实时监测和分析,系统可以实现以下几个方面的预警功能:- 安全预警:当废水的某项指标超过安全标准时,系统会即时发出警报,提醒操作人员及时进行处理。
- 故障预警:监测系统能够及时检测设备的运行状态,如传感器故障、设备损坏等,一旦发现问题,系统会立即报警,便于维修和处理。
- 调整预警:监测系统可以根据监测数据分析判断,提前预警处理过程中可能出现的问题,以便及时调整处理工艺和参数。
5. 数据分析与报告在线监测系统还具备数据分析和报告的功能。
系统能够对监测到的数据进行实时分析,生成相应的报告。
污水处理系统COD在线监测系统运行质量的控制分析一、引言污水处理系统是城市生活污水的重要处理设施,通过对污水进行处理,可以有效净化水质,保护环境。
在污水处理系统中,COD(化学需氧量)是衡量污水中有机物含量的重要指标之一,它反映了污水中有机物被氧化分解的难易程度。
为了确保污水处理系统的正常运行,保证出水水质符合国家标准,对COD进行在线监测是至关重要的。
本文将重点分析污水处理系统COD在线监测系统的运行质量控制,以期提高污水处理系统的运行效率和出水水质。
二、污水处理系统COD在线监测系统的组成及原理COD在线监测系统是利用专业的仪器设备,通过对取样水进行化学分析,实时监测污水中COD的含量。
其主要组成部分包括采样系统、样品处理系统、化学分析系统和数据处理系统。
采样系统负责取样,样品处理系统对取样液进行处理,化学分析系统进行COD含量检测,数据处理系统对监测数据进行存储和分析。
三、污水处理系统COD在线监测系统的运行质量控制1. 仪器设备的维护和保养COD在线监测系统的仪器设备需要定期进行维护和保养,以确保其正常运行和可靠性。
对于采样系统,需要定期清洗取样管道和容器,防止污水或者杂质堵塞管道或者对取样液产生影响。
对于化学分析系统,需要定期更换试剂和标准品,保证测试准确性。
同时需要定期对仪器进行检验校正,以保证测量精度。
2. 操作人员的培训和管理COD在线监测系统的运行质量还受操作人员的技能和管理水平的影响。
对操作人员进行专业的培训十分重要,使其能够熟练掌握仪器设备的操作方法和维护保养要点。
制定严格的操作规程和管理制度,确保操作人员按照标准操作,严格遵守操作规程,确保监测数据的准确性和可靠性。
3. 样品取样的合理性和准确性样品取样的合理性和准确性对监测结果的可靠性至关重要。
在取样点的选择上,需要根据实际情况和监测需求,选择合适的取样点进行取样,确保取得的样品能够代表污水处理系统的整体水质。
同时需要注意取样容器的材质和干净程度,避免样品受到外部污染或者杂质的影响。
一体化解决方案方案概述:此方案为集水质监测采样、预处理、分析、流量监测、数据采集传输于一身的一体化专业分析仪器小屋式设计,小屋全密封,便于保温、防尘、防水、防腐,确保分析仪器运行于良好的环境,内部所有仪表安装规范、整齐,便于维护及日常监督管理,小屋外观精致、美观。
建设过程中不用现场土建施工,还可在需要时起吊移动,大大缩短了建设周期,减少了占地面积,可以成为污水排放口一道亮丽的风景。
方案可实现对污水COD、氨氮、总磷、总氮、pH、浊度、电导、重金属等指标的实时在线监测,并可根据用户需求对监测参数进行定制,同时,方案设计,生产加工均自主完成,可以依据客户现场需求进行定制设计,满足各种用户的现场需求。
方案特点:正大环保自主集成生产的污水在线监测系统,具备以下优点:➢凭借多年应用沉淀设计的整体解决方案,更专业、更合理,施工周期短;➢整体方案可快速建设或对用户现场原有系统进行升级改造;➢所有监测仪表,COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷在线监测仪、重金属在线监测仪器均采用国家标准分析方法设计;➢监测仪器机型小、安装方便、维护简单、试剂消耗量极少,运行成本低;➢完全按照国家在线监测数据有效性审核相关要求进行功能完善,使得仪器标定、校准、数据有效性审核极为方便;➢监测仪器测量准确,监测下限可适应低浓度排放现场;➢监测仪器选择自动稀释功能,实现对高浓度废水的监测;➢系统维护周期大于1个月,现场维护工作较为简单,降低对维护人员的要求;➢所有仪器标配RS232、RS485接口,方便实现与企业内部控制系统或监控中心连接;➢预留多路水泵、阀门控制接口,方便现场实现排放系统的集成;➢可选配自动冲洗管路、多个采水点采水、轮流采水点采水、自动留校功能;➢监测仪器配置触摸屏、打印机,方便数据查询,报表分析,现场打印;➢应用环境也考虑到了各种现场情况,可满足连续排放监测、间歇式排放监测、定时排放监测现场安装的要求;➢可实现与现场工艺联动,实现间歇式排水监测及排放超标报警功能;分析小屋技术指标:外形尺寸3000 mm (L)×2500 mm (W)×2700 mm (H)结构钢焊接框架结构结构负载能力500kg/m2门的尺寸2000mm(H)×900mm(W)地板贴花纹钢板底座120mm槽钢机械强度满足起吊、拖动、运输及支撑墙面安装设备的要求密闭性密闭、防雨、防尘、隔热自重约3800Kg内外墙负载能力1000Kg屋顶吊耳的承受力不小于5000Kg 防护等级IP54COD cr自动在线监测仪原理及适用范围:重铬酸盐法。
污水处理监控系统污水处理监控系统是一种用于监测和控制污水处理过程的技术系统。
它通过采集、传输和分析污水处理过程中的数据,实时监测污水处理设备的运行状态和污水处理效果,以提高污水处理的效率和质量。
一、系统组成污水处理监控系统主要由以下几个组成部份构成:1. 传感器和仪器设备:用于采集污水处理过程中的各项指标数据,如水位、流量、温度、PH值等。
2. 数据传输系统:将传感器采集到的数据传输到中央控制系统,可以采用有线或者无线方式进行传输。
3. 中央控制系统:接收并处理传感器采集到的数据,实时监测污水处理设备的运行状态和处理效果。
中央控制系统通常由上位机和下位机组成,上位机用于数据处理和分析,下位机用于控制污水处理设备的运行。
4. 数据存储和管理系统:用于存储和管理传感器采集到的数据。
可以采用数据库或者云存储的方式进行数据存储。
5. 用户界面:提供给操作人员进行系统监控和控制的界面,可以是计算机、手机APP或者触摸屏等形式。
二、功能特点污水处理监控系统具有以下几个功能特点:1. 实时监测:系统能够实时采集和监测污水处理过程中的各项指标数据,及时发现设备故障和处理效果异常,以便及时采取措施进行修复和调整。
2. 数据分析:系统能够对采集到的数据进行分析和统计,生成报表和图表,匡助操作人员了解污水处理的运行情况和效果。
3. 远程控制:系统支持远程控制功能,操作人员可以通过网络远程监控和控制污水处理设备,提高操作的灵便性和便捷性。
4. 报警功能:系统能够根据预设的阈值进行实时监测,一旦浮现异常情况,系统会及时发出警报,提醒操作人员进行处理。
5. 数据存储和管理:系统能够将采集到的数据进行存储和管理,方便后续的数据分析和查询。
三、应用场景污水处理监控系统广泛应用于各种污水处理厂和污水处理设施,以提高污水处理的效率和质量。
以下是一些常见的应用场景:1. 城市污水处理厂:用于监控和控制城市污水处理厂的运行状态和处理效果,确保污水处理过程的顺利进行。
医院污水处理系统的在线监测与控制方案随着人民生活水平的提高和医疗技术的不断进步,医院的污水处理工作愈发重要。
医院污水中潜藏着许多有害物质,如果处理不当,将对环境和人类的健康带来潜在的威胁。
因此,开发一种高效可靠的医院污水处理系统的在线监测与控制方案势在必行。
一、问题意识与分析当前医院污水处理系统存在的问题主要有以下几个方面:1. 技术落后:由于一些医院污水处理系统建设时间较早,所以采用的技术可能相对落后,难以满足当前环保要求。
2. 缺乏实时监测:目前的系统缺乏对医院污水处理过程中关键参数的实时监测,无法及时发现和处理异常情况。
3. 控制手段单一:当前的污水处理系统控制手段单一,无法对不同类型的污水进行精细化处理。
4. 能源利用低效:医院污水处理中的能源利用问题亟待解决,如何进一步提高能源利用效率是当前的研究热点。
基于以上问题,设计一套医院污水处理系统的在线监测与控制方案迫在眉睫。
二、方案设计基于问题意识与分析,提出以下医院污水处理系统的在线监测与控制方案:1. 采用先进技术引入先进的污水处理技术,如生物膜法、膜分离、高级氧化等,以提高污水处理效果和能源利用效率。
2. 实时监测系统引入智能监测仪器和传感器,实时监测医院污水处理过程中的关键参数,包括嗅味、浊度、COD和氨氮等,以及设备运行状态等信息。
3. 数据分析与处理汇聚监测数据并进行处理和分析,通过数据模型和算法,对污水处理过程进行优化和调整,实现最佳工艺流程和能源利用策略。
4. 智能控制系统结合实时监测数据,建立智能控制系统,根据监测数据和处理要求,对医院污水处理过程进行自动化控制,包括流量控制、投药控制、曝气控制等多个方面。
5. 能源回收利用在医院污水处理系统中引入能源回收利用设备,如反应器和发酵罐,利用污水中的生物能源进行能源回收和再利用,以达到节能减排的目的。
三、预期效果与意义通过以上医院污水处理系统的在线监测与控制方案的实施,预期可以达到以下效果与意义:1. 提高处理效果采用先进技术和智能化控制手段,可以有效提高医院污水处理系统的处理效果,达到更严格的排放标准,并减少环境污染。
污水处理监控系统污水处理监控系统是一种用于监测和控制污水处理过程的系统。
它可以实时监测污水处理厂的运行状态,确保处理效果达到标准要求,并及时发现和解决可能出现的问题。
下面是对污水处理监控系统的详细介绍。
一、系统概述污水处理监控系统是由传感器、数据采集设备、数据传输设备、数据处理设备和监控终端组成的。
传感器负责采集污水处理过程中的各种参数,如水质、流量、温度等。
数据采集设备将传感器采集到的数据进行处理和存储,并通过数据传输设备将数据传输到数据处理设备。
数据处理设备对数据进行分析和处理,并将结果传输到监控终端,供操作人员实时监测和控制。
二、系统功能1. 实时监测:系统可以实时监测污水处理过程中的各种参数,如水质、流量、温度等。
操作人员可以通过监控终端随时查看这些参数的数值和趋势图。
2. 报警功能:系统可以根据预设的参数范围,对污水处理过程中的异常情况进行报警。
当某个参数超出预设范围时,系统会自动发出报警信号,并通过监控终端提醒操作人员及时采取措施。
3. 数据分析:系统可以对采集到的数据进行分析和统计,生成各种报表和图表。
这些报表和图表可以帮助操作人员了解污水处理过程的运行情况,及时发现问题并进行优化。
4. 远程控制:系统支持远程控制功能,操作人员可以通过监控终端对污水处理设备进行远程控制。
例如,可以通过监控终端调节污水处理设备的运行参数,以达到最佳处理效果。
5. 数据存储:系统可以将采集到的数据进行存储,以便日后查询和分析。
数据存储可以采用数据库或者云存储的方式,确保数据的安全性和可靠性。
三、系统优势1. 实时性:系统能够实时监测污水处理过程中的各种参数,及时发现和解决问题,提高处理效果。
2. 自动化:系统支持自动化控制,减少了人工操作的工作量,提高了处理效率。
3. 可视化:系统通过图表和报表的形式展示数据,使操作人员能够直观地了解污水处理过程的运行情况。
4. 高效性:系统能够对采集到的数据进行分析和处理,提供有针对性的优化建议,提高了处理效率和效果。
医疗污水水质在线监测解决方案天津同阳科技发展有限公司二〇一九年四月目录1.项目背景 (1)2.建设目标 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。
3.设计规范 (1)4.配置清单 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。
5.建设方式 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。
6.系统概述 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。
6.1.系统简介.................................................................................................................... 错误!未定义书签。
6.2.系统拓扑.................................................................................................................... 错误!未定义书签。
污水处理监控系统污水处理监控系统是一种用于监测和管理污水处理过程的技术系统。
它通过实时监测和数据分析,提供了对污水处理设施运行情况的全面了解,从而匡助提高处理效率、节约能源、降低运营成本,同时保障环境和公共卫生的安全。
一、系统概述污水处理监控系统是基于现代传感器技术、自动控制技术和信息化技术的集成系统。
它由传感器、数据采集单元、数据传输单元、数据处理与分析单元、监控与控制单元以及用户界面组成。
系统通过传感器实时采集污水处理过程中的关键参数数据,并将数据传输至数据处理与分析单元进行处理和分析,最后通过监控与控制单元实现对污水处理设施的远程监控和控制。
二、系统功能1. 实时监测:污水处理监控系统能够实时监测污水处理过程中的关键参数,如水质、流量、温度、pH值等,确保处理过程的稳定性和安全性。
2. 数据采集与传输:系统中的数据采集单元负责将传感器采集到的数据进行采集、整理和传输,确保数据的准确性和及时性。
3. 数据处理与分析:数据处理与分析单元对采集到的数据进行处理和分析,通过建立模型和算法,提供处理效果的评估和预测,为运营决策提供科学依据。
4. 远程监控与控制:监控与控制单元通过网络连接,实现对污水处理设施的远程监控和控制,包括设备状态的监测、运行参数的调整和故障的报警等。
5. 报表生成与分析:系统能够生成各类报表,包括处理效果报表、运行报表和统计分析报表等,为管理人员提供决策依据。
三、系统优势1. 实时性:污水处理监控系统能够实时监测和控制处理过程,及时发现和解决问题,提高处理效率和安全性。
2. 自动化:系统能够自动采集数据、分析数据和控制设备,减少人工干预,提高运行效率和稳定性。
3. 数据化:系统能够采集和存储大量的处理数据,为管理人员提供全面的数据支持,匡助优化运营管理。
4. 可视化:系统通过用户界面直观地展示处理过程和数据,方便管理人员了解设施运行情况和处理效果。
5. 故障预警:系统能够实时监测设备状态,并在浮现故障或者异常情况时发出报警,匡助及时处理故障,避免损失和事故发生。
污水处理监控系统污水处理监控系统是一种用于监测和控制污水处理过程的技术系统。
它通过集成传感器、数据采集设备、数据传输设备和监控软件等组成部分,实时监测污水处理厂的运行状态和水质情况,以及污水处理过程中的各项参数,如水位、流量、浊度、温度、pH值等。
通过对这些数据的采集、处理和分析,污水处理监控系统可以实现对污水处理过程的全面监控和远程控制,提高污水处理的效率和运行稳定性。
一、污水处理监控系统的基本构成1. 传感器:污水处理监控系统通过安装在污水处理设备和管道上的各种传感器来采集数据。
常见的传感器有水位传感器、流量传感器、浊度传感器、温度传感器和pH传感器等。
2. 数据采集设备:数据采集设备用于将传感器采集到的数据转化为数字信号,并进行数据的采集和存储。
数据采集设备还可以进行数据的预处理和校正,以提高数据的准确性和可靠性。
3. 数据传输设备:数据传输设备用于将采集到的数据传输到监控中心或云平台。
常见的数据传输设备有以太网、无线通信设备和远程监控系统等。
4. 监控软件:监控软件是污水处理监控系统的核心部分,用于接收、处理和分析采集到的数据,并将数据转化为可视化的图表、报表和警报信息。
监控软件还可以实现对污水处理过程的远程控制和调节。
二、污水处理监控系统的功能和优势1. 实时监测:污水处理监控系统可以实时监测污水处理过程中的各项参数,如水位、流量、浊度、温度、pH值等。
通过对这些参数的监测,可以及时发现和解决污水处理过程中的问题,提高处理效率和水质。
2. 数据分析:污水处理监控系统可以对采集到的数据进行分析和统计,生成图表、报表和趋势分析等,帮助运营人员了解污水处理过程的变化和趋势,优化处理方案和运营管理。
3. 远程控制:污水处理监控系统可以实现对污水处理过程的远程控制和调节。
运营人员可以通过监控软件远程监控和控制污水处理设备,对处理过程进行调整和优化,提高处理效率和运行稳定性。
4. 报警功能:污水处理监控系统可以设置各种报警规则和阈值,当监测到异常情况时,系统会自动发出警报,提醒运营人员及时处理。
污水处理监控系统引言概述:污水处理监控系统是一种用于监测、控制和优化污水处理过程的工程系统。
它能够实时监测污水处理设备的运行状态,帮助操作人员及时发现问题并采取措施,以确保污水处理过程的高效运行。
本文将详细介绍污水处理监控系统的功能和优势。
一、实时监测功能1.1 污水处理设备运行状态监测:污水处理监控系统能够实时监测污水处理设备的运行状态,包括泵站、沉淀池、曝气池等设备的运转情况。
1.2 污水处理工艺参数监测:系统能够监测污水处理过程中的关键参数,如污水流量、悬浮物浓度、氨氮含量等,帮助操作人员及时调整处理工艺。
1.3 故障报警功能:系统能够自动识别设备故障并发出警报,提醒操作人员及时处理,避免设备损坏或污水处理效果下降。
二、远程控制功能2.1 远程监控:污水处理监控系统支持远程监控,操作人员可以通过互联网远程查看污水处理设备的运行情况,及时发现问题并进行处理。
2.2 远程控制:系统还支持远程控制功能,操作人员可以通过系统远程控制设备的开关、调节参数等,提高了操作的便利性和效率。
2.3 远程报警:系统能够实时向操作人员发送报警信息,包括设备故障、参数异常等,操作人员可以及时处理问题,保障污水处理过程的稳定运行。
三、数据分析和优化功能3.1 数据采集和存储:系统能够对污水处理过程中的数据进行采集和存储,形成历史数据,为后续的数据分析和优化提供支持。
3.2 数据分析:系统能够对历史数据进行分析,发现污水处理过程中的问题和改进空间,为优化污水处理工艺提供依据。
3.3 优化建议:系统能够根据数据分析结果提供优化建议,帮助操作人员调整处理工艺,提高污水处理效率和水质。
四、节能减排功能4.1 能耗监测:系统能够监测污水处理设备的能耗情况,帮助操作人员发现能耗过高的设备并进行调整,降低能耗。
4.2 排放监测:系统能够监测污水处理过程中的排放情况,包括氨氮、总磷等有害物质的排放量,帮助减少污染排放。
4.3 节能减排建议:系统能够根据监测结果提供节能减排建议,帮助操作人员降低能耗和减少污染排放,实现环保节能的目标。
污水处理在线监测系统
这种方式组成点对多点网络具有实时性好,安全性高的特点,但接
入费用相对较高。
五、总结
该系统和传统监测方式相比,实现了水排放量及理化参数量数
据的自动提取和随机抽取、污水处理设备运转情况的自动提取监控
和非正常情况下的报警、污水排放主要理化指标超标自动报警、排
污费的自动计费、数据统计报表自动生成。
同时该系统运行费用低,系统容易扩展,留有数据接口,通过配置或改变不同的传感器,系统也适用于大气和噪音监测,与有线MODEM、无线数传电
台数据传输相比,该系统在技术上更具先进性。
从经济效益和社会效益来说,过去对企业的恶意偷排和闲置排
污设备运行等不法行为难以察觉、难以监管、近乎束手无策,这是
个全国性的难题。
本系统对污水偷排、污水主要理化指标超标排放、污水处理设备闲置,均能及时发现并自动报警。
系统造价不高,不需要太多的投资,企业能够承受,便于大规模推广。
医院污水处理系统的在线监测与控制随着人口和城市化的不断增长,医院污水处理成为一个重要的环境保护问题。
医院污水不仅含有大量的有机物质和细菌病毒等有害物质,还可能携带药物残留。
为了确保医院污水的安全排放和环境保护,医院污水处理系统的在线监测与控制显得尤为重要。
本文将详细介绍医院污水处理系统在线监测与控制的几个关键点。
一、污水处理系统的构成和原理1. 污水预处理:医院污水的预处理包括沉淀、搅拌和过滤等过程。
其中,沉淀能够去除大部分悬浮物质,而搅拌可以增加氧气的溶解度。
过滤则能够去除一些较小的颗粒物质。
2. 生化处理:生化处理是通过微生物的作用将有机物质转化为无机物质,如二氧化碳和水。
这一过程主要包括好氧生化处理和厌氧生化处理两个阶段。
3. 深度处理:深度处理主要是通过高级氧化技术、膜分离技术和消毒技术等手段,对污水中的残余有机物和微生物进行进一步处理,确保排放的水质符合相关标准。
二、在线监测的重要性1. 实时性:医院污水处理系统的在线监测可以实时监测污水处理的各个环节,及时发现问题并进行调整和修正。
2. 减少人为错误:通过在线监测系统,可以减少人工操作所带来的错误和疏漏,提高污水处理效率和质量。
3. 节约资源:在线监测系统可以帮助医院进行水资源和能源的精确控制和管理,实现资源的最优分配和利用。
三、在线监测与控制的关键技术1. 水质监测:利用传感器和监测设备进行水质参数的实时监测,如悬浮物质浓度、化学需氧量(COD)、氨氮和重金属等。
2. 数据采集与处理:通过在线监测设备采集的实时数据,结合先进的数据处理技术,对污水处理过程进行分析和优化,提高处理效果。
3. 自动控制:基于在线监测结果,运用自动控制技术对污水处理设备进行优化调节,实现污水处理的自动化和智能化。
四、在线监测与控制系统的应用案例1. 智慧医院:a. 利用互联网技术和大数据分析,实现医院污水处理过程的远程监测与管理。
b. 基于实时监测数据,建立智能控制系统,自动调节污水处理设备的运行参数。
污水水质在线监测系统解决方案污水水质在线监测系统是一种能够实时监测污水中各种污染物浓度和水质指标的技术系统。
它通过传感器、数据采集设备、数据传输通讯设备、数据处理与分析软件等组成的一套系统,能够全面、准确地监测污水水质,为环境保护和污水处理提供数据支持。
以下是污水水质在线监测系统的解决方案:一、系统构成和组成1.传感器:通过不同类型的传感器测量污水中的各种污染物浓度和水质指标,如COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、PH值、溶解氧、浊度等。
可以选择根据需要配置合适的传感器。
2.数据采集设备:将传感器采集到的数据进行实时、准确地采集,并进行数字化处理,以便后续的数据存储和传输。
数据采集设备可以选择具有高性能、高精度和稳定性的设备。
3.数据传输通讯设备:将采集到的数据进行传输,可以选择有线传输或者无线传输的方式,保证数据的实时性和准确性。
有线传输可以选择以太网、RS485等通信协议;无线传输可以选择GPRS、3G、4G、LoRa等无线通信方式。
4.数据处理与分析软件:对采集到的数据进行处理和分析,可以实现数据的计算、分析、绘图、报表生成等功能。
软件可以选择专用的水质在线监测系统软件或者自行开发相应的软件。
二、系统优势和功能1.实时监测:系统能够实时、持续地监测污水水质,及时掌握污水处理过程中的变化情况,提高监测的及时性和准确性。
2.大数据管理:系统具备大数据管理的能力,可以对历史数据进行存储和管理,并支持数据的查询、统计、分析和报表生成,提供数据支持和依据。
3.高精度:系统采用高精度的传感器和数据采集设备,能够提供准确的数据,保证监测结果的可靠性和准确性。
4. 远程监测:系统支持远程监测功能,可以通过互联网将监测数据传输到后台服务器,并支持通过Web端或者手机端进行远程查看和分析监测数据。
5.报警与预警:系统能够根据预设的阈值对监测数据进行实时监测和分析,并在数据异常和超标时发出报警和预警信息,提醒操作人员及时采取措施。
一、指导思想为贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保城市排水系统的正常运行和环境保护,预防和减少因污水在线监测系统故障或突发事件造成的损失,特制定本应急预案。
二、适用范围本预案适用于污水在线监测系统在运行过程中发生的各类突发事件,包括但不限于系统故障、设备损坏、数据异常、人为破坏等。
三、组织机构及职责1. 应急领导小组应急领导小组负责组织、协调和指挥应急响应工作,成员包括:(1)组长:负责全面领导应急响应工作,下达应急指令。
(2)副组长:协助组长开展工作,负责协调相关部门和单位。
(3)成员:负责应急响应的具体工作,包括信息收集、应急物资调配、人员疏散等。
2. 应急处置小组应急处置小组负责现场应急处置工作,成员包括:(1)组长:负责现场指挥和协调应急处置工作。
(2)副组长:协助组长开展工作,负责协调相关部门和单位。
(3)成员:负责现场应急处置的具体工作,包括设备抢修、数据恢复、现场清理等。
四、应急处置程序1. 事故报告发现污水在线监测系统故障或突发事件时,相关人员应立即向应急领导小组报告,内容包括:(1)事故发生的时间、地点、原因。
(2)事故的影响范围和程度。
(3)已采取的应急措施。
2. 应急响应应急领导小组接到事故报告后,应立即启动应急预案,组织应急处置小组进行现场处置。
(1)现场处置:应急处置小组根据现场情况,采取相应措施,包括设备抢修、数据恢复、现场清理等。
(2)信息报告:应急处置小组将现场处置情况及时报告应急领导小组。
3. 应急恢复应急处置工作完成后,应急领导小组组织相关部门和单位进行应急恢复工作,包括:(1)设备修复:对损坏的设备进行修复或更换。
(2)数据恢复:恢复系统数据,确保系统正常运行。
(3)总结评估:对应急响应工作进行总结评估,提出改进措施。
五、应急保障措施1. 应急物资储备:储备必要的应急物资,如抢修工具、备品备件、防护用品等。
2. 应急演练:定期组织应急演练,提高应急处置能力。
医院污水在线监测系统一、技术标准1.系统的设计、制造、测试和检验均遵循ISO(国际标准化组织标准)、ANSI、DIN、AISI、ASIM、EN488、GA/T75(安全防范工程程序与要求)、GB(中华人民共和国国家标准)及建设部城市公用事业调度自动化技术规范、通用组态及SCADA系统通用技术规范等有关标准要求。
2.控制器遵循CE,ENV标准同时满足远端监测终端设备RTU通用技术规范中国国家标准。
3.电气部分遵循的规范和标准:GB《中国标准体系》;IEC《国际电工委员会》;ISO《国际标准组织》;IEEE《美国电气和电子工程师协会》;EIA(电子工业协会标准);JB、DL(国家、部级有关标准)。
4.通信部分遵循的规范和标准:ITU-T(国际电信联盟标准);YD/T1106-2001、YD/T1214-2002;中国移动GPRS-DTU无线DDN终端设备技术规范。
5.《污染源自动监控管理办法》(国家环保总局2005年第28号令)。
6.《污染源在线自动监控(监测)数据传输标准》HJ/T 212-2017。
7.《水污染源在线监测系统安装技术规范》HJ/T 353-2019。
8.《水污染源在线监测系统安装技术规范》HJ/T353-2019。
9.《水污染源在线监测系统验收技术规范》HJ/T354-2019。
10.《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》HJ/T355-2019。
11.《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》HJ/T356-2019。
12.建设部部标准《城市污水处理工程项目建设标准》(修订),2001,国家标准《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002。
13.《自动化仪表选型规定》HG/T20507-2000。
14.《控制室设计规定》HG/T20508-2000。
15.《仪表供电设计规定》 HG/T20509-2000。
二、设计原则和要求1.现场仪表能准确测量和显示排放污水的TOC/COD值、pH值、氨氮值、流量值等监测监控数据。
医院污水在线监测系统一、技术标准1.系统的设计、制造、测试和检验均遵循ISO(国际标准化组织标准)、ANSI、DIN、AISI、ASIM、EN488、GA/T75(安全防范工程程序与要求)、GB(中华人民共和国国家标准)及建设部城市公用事业调度自动化技术规范、通用组态及SCADA系统通用技术规范等有关标准要求。
2.控制器遵循CE,ENV标准同时满足远端监测终端设备RTU通用技术规范中国国家标准。
3.电气部分遵循的规范和标准:GB《中国标准体系》;IEC《国际电工委员会》;ISO《国际标准组织》;IEEE《美国电气和电子工程师协会》;EIA(电子工业协会标准);JB、DL(国家、部级有关标准)。
4.通信部分遵循的规范和标准:ITU-T(国际电信联盟标准);YD/T1106-2001、YD/T1214-2002;中国移动GPRS-DTU无线DDN终端设备技术规范。
5.《污染源自动监控管理办法》(国家环保总局2005年第28号令)。
6.《污染源在线自动监控(监测)数据传输标准》HJ/T 212-2017。
7.《水污染源在线监测系统安装技术规范》HJ/T 353-2019。
8.《水污染源在线监测系统安装技术规范》HJ/T353-2019。
9.《水污染源在线监测系统验收技术规范》HJ/T354-2019。
10.《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》HJ/T355-2019。
11.《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》HJ/T356-2019。
12.建设部部标准《城市污水处理工程项目建设标准》(修订),2001,国家标准《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002。
13.《自动化仪表选型规定》HG/T20507-2000。
14.《控制室设计规定》HG/T20508-2000。
15.《仪表供电设计规定》 HG/T20509-2000。
二、设计原则和要求1.现场仪表能准确测量和显示排放污水的TOC/COD值、pH值、氨氮值、流量值等监测监控数据。
2.现场仪表能按要求设置定期自动校验或手动校验。
3.现场仪表测量数、图像据通过中央控制和传输系统能准确传送到企业和环保局电脑上。
4.企业和环保局电脑能准确接收、显示和保存现场仪表上传的数据。
5.企业和环保局电脑能准确显示在线测量数据和历史数据。
6.企业和环保局电脑能检索不同时段不同日期的历史数据进行报表统计和图形曲线分析并自动生成日报、月报、年报。
7.为保证存储在系统中的数据的完整性,系统提供了数据的维护功能,如备份、导入、导出等。
8.报表数据中包含有排放总量累计,并可导出为Excel格式,便于利用Excel 生成格式更为复杂的报表。
三、系统组成进样和预处理单元将排放口的污水抽取到监测房内,并对水样进行预处理,TOC分析仪、氨氮分析仪利用自带取样设备对预处理后的污水进行取样和测量,pH探头直接对预处理后的污水测量。
流量计自带超声波探头测量排放渠内污水流量。
TOC分析仪、pH计、氨氮分析仪及流量计所测得的数据以RS485数据通讯或4~20mA电流信号传输至中央控制和数据传输系统,进行数据的处理、打包和存储。
最后,通过公用CDMA无线网络或宽带网络分别与环保局上位机和污染物排放企业联网。
系统示意图如下:污染源水质在线监测系统组成框图四、设备技术和功能1.TOC在线分析仪1.1无机碳(IC)去除:通气酸化处理1.2样品注入:8通阀注射泵直接进样,可实现采样、稀释、加酸、去除无机碳、进样、离线测定、自动校准等动作。
1.3样品稀释:采用高分辨率的注射器驱动机构,可获得高精度的稀释倍率和高精度的重现性,可自动稀释2~20倍。
1.4显示:背照式LCD,每行显示简体中文20字(半角40字),共14行。
1.5显示内容:测定条件,测定结果(TOC/TOC值),测定峰形,基线,燃烧炉和电子冷凝器温度,参数设定,仪器状态和故障信息等。
1.6流路数:标准配置为单流路,最多为6流路。
1.7TOC值输出:通过TOC/TOC的相关性实验,将TOC/TOC相关性系数通过面板设定,仪器可将测得的TOC值转化为TOC值显示并输出。
1.8模拟输出:0~1VCD,0~16mA DC,4~20mA DC任选1.9串口输出:RS-232C,RS-422,RS-485任选1.10触点信号输出:6个流路TOC/TOC上、下限报警,仪器异常报警,以及多种仪器状态信号(由用户根据需要选择设定)。
1.11触点输入信号:测定开始(6个流路),测定结束,校准开始,催化剂再生处理,报警消除等。
1.12载气:250~300kPa纯氮气或空气(企业需自配空压机)。
1.13抗干扰能力:具有防雷击、电磁等干扰能力,平均无故障工作时间大于3000小时。
1.14校准功能:具备自动/手动两种方法进行零点和量程校准。
1.15保护功能:具有断电、断水保护和自动恢复功能。
680℃小型电炉由高绝热性陶瓷纤维保温,因此向外散热的损失极小,独立于温度控制系统的过热保护回路,当温度升到780℃时自动切断加热电源(双重安全保护措施);万一热电偶、加热器发生故障,也有使温度持续降低的功能。
1.16报警功能:具有在系统故障、断电、试剂或气体等存量不足,数值超标、异常等情况下逆向主动报警功能。
1.17反控功能:具有与PC机的双向通讯功能,通过PC机反控仪器,实现测量开始、测量结束、催化剂再生处理、仪器校准、TOC/TOC值输出、仪器故障信息输出、仪器状态信息输出、仪器维护信息输出、时间同步、远程仪器参数设定、远程清洗、校准等功能。
(上述功能需要和招标人方统一通信协议)1.18载气节约功能:不测定样品时自动停止载气供给,大大节约载气用量。
例如:使用47L载气瓶,每小时测定一次,不使用载气节约功能,每个月换一次气瓶,使用载气节约功能后,每6个月换一次气瓶。
1.19离线测定功能:利用文件化的校正曲线(最多9条),最多对同一样品可进行6次重复测定,并带有计算平均值、标准偏差、对异常值自动删除并自动追加测定功能。
1.20自动停机开机功能:利用画面的日历可在指定日期及指定时间自动停机或自动再开机。
1.21监测器灵敏度自动切换功能:当试样浓度急剧增高时,检测器灵敏度自动切换功能会逐步降低检测器灵敏度,以测定高浓度废水。
1.22自动稀释率变更功能:如即使进行了检测器灵敏度自动切换功能,依然不能测定时,仪器能自动稀释样品进行再测定。
2.氨氮在线分析仪2.1标准量程漂移:±5%FS以内2.2零点漂移:±3%FS以内2.3安装环境5-40℃,湿度85%以下(不结露)2.4温度变化:±5℃以内3.分瓶采样仪3.1水质自动采样器具有多种工作模式:定点定量、定时定量、定流定量、定时比例、同步留样、超标留样、触发采样、定时采样、定流采样和手动采样。
支持可采混合样、平行样,可根据具体情况选用合适的采样模式及瓶装方式、留样方式。
3.2功能技术参数:3.2.1采样功能:可实现触发采样、定时采样、定流采样、流量跟踪;3.2.2供样功能:可现实周期供样、定点供样、奇数点供样、偶数点供样、被动供样,同时向COD、氨氮、重金属等多台在线监测仪提供不间断混合水样;3.2.3留样功能:可实现定时定量、定流定量、定时比例、同步留样、超标留样、比对留样;3.2.4记录:具有留样记录、开关门记录、断电记录、温度超标记录、采样失败记录、供样失败记录、留样失败记录;3.2.5断电保护:断电自动保存运行参数,上电自动恢复工作;3.2.6远程控制:可实现远程状态查询、参数设置、记录上传、远程留样等;3.2.7数字控温:冷藏箱精确数字控温,加装恒温系统,温度均匀准确;3.2.8混匀桶润洗:第一次采样前,用待测水样润洗混匀桶,保证采样的代表性;3.2.9自动润洗:每次留样前,用待测水样润洗管路,保证留样的代表性;3.2.10混匀桶自动排空:混匀桶内水样在不需要时可自动及时排空;3.2.11外置泵控制:直接控制外置水泵,加长采样距离,加快采样速度,加大现场适用性。
3.2.12采用硬管连接:传统采样仪使用的硅胶软管采样,存在灌水、换水作假可能。
本采样仪外部管路皆使用PVC硬管连接,杜绝水样作假。
3.2.13电水分离设计,在冷藏箱内无搅拌电机,无摇臂步进电机,不对电机线圈产生腐蚀;3.2.14电子密码锁;3.2.15仪器对外水样管路接口均为硬管,杜绝水样作假;3.2.16一门管多门技术(是指一扇门打不开,另外的门都打不开,杜绝水样作假);3.2.17冷藏箱采用的304不锈钢材质;3.2.18 A桶和B桶置于冷藏箱中,保证水样不变质;3.2.19水样分配为摇臂直灌式,无水样分配盘,杜绝了二次污染。
3.2.21本水质自动采样器配备A、B两个混匀桶(各容量5升)加24个留样瓶(各容量1升)结构,全部安装于4℃(±2℃)恒温冷藏箱中。
A、B两个混匀桶作用是采集混合水样及为水质自动分析仪(COD、氨氮、重金属等水质自动分析仪)供样。
A、B两个混匀桶交替使用,避免了在测量周期内的采样盲区。
24个留样瓶作用是超标留样,当COD、氨氮、重金属等水质自动分析仪测量参数中任何一个测量参数超标均启动超标留样过程,即水质自动采样器将供样桶(A桶或B桶)内的超标水样留样至24个留样瓶中的设定瓶中进行4℃(±2℃)恒温冷藏保存,等待工作人员取走水样进行实验室比对分析。
4.标准机柜4.1材料:冷轧钢喷塑,侧门可拆卸。
带散热风扇4.2底部带脚轮及固定架4.3尺寸:60cm*60cm(长*宽),高度不低于150cm。
5.工程供电供水及电控配套系统监控站房规范化改造。
结合现有站房实际条件,对监控站房供电线路、数据采集传输线路、给排水管路、防潮防腐设施等进行规范化改造。
原则上,供电线路、数据采集传输线路应置于线槽内置顶高架,给排水管路采用硬管离地架设,并标注管路名称和水流方向。
5.1废水监控点技术要求5.1.1安装位置及要求参照《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》,如下图所示。
5.2采供样方式5.2.1 pH自动分析仪、流量计进行连续监测。
5.2.2 COD、氨氮、等水质自动分析仪对混合水样进行监测,均由混合采样装置供样,不得设置其他容器、管路提供水样。
5.2.3水质混合采样装置在采样管进入监控站房后、接入自动监测仪器前的合适位置安装。
5.2.4水质混合采样装置优先选择等比例连续采样模式,流量稳定水质不稳定的可采用流量等比例采样模式,水质稳定流量不稳定的可采用等时间间隔采样模式。
5.2.5采样周期内流量不大于1m3/h时,可视作未排放,不进行采样;如采样周期内采集量无法满足仪器分析之用,不启动供样。
5.3水质混合采样装置功能要求5.3.1采样口过滤装置不超过20目。