在线监测简介
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大气污染影响了人们的生活,其中VOC是大气污染的重要因素之一,VOC在线监测仪就是一款监测VOC的仪器设备。
VOC是指挥发性有机化合物,通常所说对人体有害的化学物质就是指VOC,这些挥发性有机化合物包括:甲醛、氨、乙二醇、酯类、苯累等物质。
接下来小编就为大家讲解一下VOC在线监测仪的相关知识。
VOC在线监测仪的项目意义是什么voc的影响在我们的日常生活中VOC主要来源于:燃煤或天然气等燃烧产物、建筑装饰材料、家用电器和采暖措施和一些塑料制品。
燃料燃烧和交通运输产生的工业废气、汽车尾气、光化学污染等。
当房间里VOC达到一定浓度时,短时间吸入会引起头痛恶心、呕吐乏力等症状;长时间吸入VOC会伤害到人的肝脏、肾脏、血液、大脑和神经系统,严重时甚至会引发抽搐、昏迷和造成记忆力减退等后果。
VOC在线监测仪功能VOC在线监测仪可实时数据存储,实时数据仓库系统主要实现校园企业所有VOC监测点生成的测量数据实时存储在监控平台数据存储中心。
VOC在线监测仪数据存储,原始监控数据将全部存储在监控平台分布式文件系统中,用于存储大量非结构化数据。
为了满足和适应数据量,数据特征和查询处理的不同需求,一些存储在关系数据库中。
VOC在线监测仪可实时预警,可以为监测指标设置相应的阈值。
如果超过一分钟,系统将通过电子邮件,App推送或短信通知相关人员,管理部门将及时发送。
及时防范环境违法行为。
VOC在线监测仪数据查询分析应用,VOCs数据查询分析应用程序提供实时监测数据分析,总会计,源分析和源强度计算,区域排放监测和预警,污染源扩散预测和分析,以及查看历史记录和分析数据。
当VOCs历史数据查询处理时,由于数据量巨大,有必要安排使用云计算技术来管理多个服务器节点进行并行处理。
VOC在线监测仪数据管理,在实际使用中,用户可能特别关注某个时间段或类型的数据,并且数据管理系统可以查询和导出数据以供使用。
冒顶事故是煤矿生产中发生概率较高的事故类型。
顶板的离层失稳一般没有明显征兆,一旦发生冒顶,很难及时采取措施,将造成不可弥补的危害。
因此,顶板离层监测必不可少。
传统的人工监测或机械监测,需要有多年经验,并且对离层变化判断准确,对于大部分矿山来说比较难做到,而且现场使用效果较差,给安全生产带来极大的隐患。
济南福深科技设计研发的顶板离层在线监测系统能够对顶板离层、锚杆支护实现自动化监测,通过连续的直观数据信息尽早发现顶板失稳的前兆,避免事故发生。
系统组成
系统主要井上监控主机、系统监控软件、环网交换机、通信光缆、光纤顶板离层传感器、钻孔应力传感器、光纤锚杆应力传感器、矿用本安型光纤光栅解调仪、矿用隔爆兼本安型电源等组成。
监测内容
1、通过顶板离层传感器监测顶板离层位置、速度变化及两帮内显著变形区域,根据监测数据判断顶板的稳定性,指挥安全生产。
2、通过锚杆应力传感器对两帮锚杆固力沿锚杆长度变化规律进行监测,对
锚杆的工作状态进行评价,提高工作面支护的质量,改善作业环境。
系统功能
监控主机动态显示监测数据。
监测数据实时更新,自动存储,形成报表,以供数据查询。
系统软件对数据进行综合分析和安全评估,提供科学决策。
各终端联网实现数据共享。
报警功能,异常情况可及时进行预警。
综上,顶板离层在线监测系统精度高,抗干扰能力强,复用能力强,适应矿井下这种较为恶劣的环境,。
一、产品简介MTC-A钢丝绳在线自动监测系统是一款固定式在线24小时不间断检测探伤设备,智能全自动同时检测单根或多根钢丝绳断丝磨损,实时显示和报警监测,自动保存数据和检测报告,可实时监测矿山起重机械行业,建筑电梯行业,客运索道行业等单根或多根钢丝绳的损伤状况。
钢丝绳它是无限不确定长,唯有MTC-A应用虚拟仪器技术,以软件取代传统仪器,由电脑直接采样处理,才能保证不漏检、不误判,如同看电影,对钢丝绳进行全程扫描,结果准确无误,重复性好。
根据不同行业钢丝绳报废的国家标准规定,本产品应用电磁原理,定性、定量、定位,在线无损检测钢丝绳的内外部断丝、锈蚀、磨损、金属截面积变化、松股、跳丝、变形、材质异常等缺陷。
每台仪器可由国家法定计量机构,按中国GB/T21837-2008国家标准标准、美国ASTME1571行业标准和上海市Q/NYNAY01企业标准作为第三方进行检验,并出具检测报告,获得法定资质.二、参数优势◆执行标准符合国标和煤炭行业相关规则规程;◆对钢丝绳寿命全过程进行实时检测和监控;◆对钢丝绳剩余载荷进行计算和可靠评估;◆对被测钢丝绳全程状态信息进行提取、转换、处理以及存储;◆对钢丝绳各种损伤进行定性、定量检测,并对超标缺陷实时声光报警;◆对钢丝绳进行全天候自动检测,并及时提供完整的损伤检测报告;◆对钢丝绳损伤信号进行有线通讯传输;◆本设备具有良好的自适应能力,检测结果稳定可靠;◆具有系统防水,满足特殊工况条件下的正常使用;◆可在钢丝绳浸油、抖动等未超限情况下使用;◆设备硬盘空间满足监测记录3年以上的存储。
MTC-A钢丝绳在线探伤检测系统目标参数◆受测钢丝绳直径:Φ1.5—300 mm (根据用户需求配置不同规格的传感器)◆传感器与钢丝绳相对速度:0.0—30.0 m/s◆断丝缺陷(LF)检测:定性-单处集中断丝定性检测准确率99.99%;定量-单处集中断丝根数允许有一根或一当量根误判,单处集中断丝根数无误差定量检测100次以上准确率≥95%◆金属截面积定量变化率(LMA)检测能力:检测灵敏度重复性允许误差:±0.055%;检测精度示值允许误差:±0.2%◆位置(L)检测能力:检测长度示值百分比误差:±0.3%;◆连续检测长度:无限◆电源:电池供电5V◆环境温度:-20℃~+50℃◆大气压力:86-206Kpa◆相对湿度:20-98%◆传感功能:导套浮动定心可变径,聚磁环密集设置,磁敏元件阵列组合,一套传感单元可覆盖老产品多个探头信号采集和放大等功能。
bod在线监测原理在线监测技术是一种通过实时采集、处理、分析和传输数据的方法,以监测特定环境或过程的变化并做出相应的响应。
在BOD(生化需氧量)在线监测中,通过在线监测设备实时监测水体中的生化需氧量指标,以了解水体中的有机物质分解情况,进而评估水体的污染程度和环境质量。
BOD在线监测原理主要包括以下几个方面:1. 传感器技术:BOD在线监测通常采用生物传感器或化学传感器。
生物传感器利用特定的微生物或酶来检测水体中的有机物质,通过测量生物体代谢的氧气消耗量来确定BOD值。
化学传感器则通过化学反应来测量水体中的氧气浓度变化,间接推算BOD值。
传感器的准确性和稳定性对监测结果的可靠性至关重要。
2. 数据采集与处理:在线监测设备会定时或连续采集水样数据,包括氧气浓度、温度、PH值等指标。
这些数据经过处理和分析,可以得出BOD值的实时变化情况。
数据处理的算法和模型应当能够准确反映水体中的有机物质分解情况。
3. 环境条件监测:除了监测BOD值,BOD在线监测设备通常还会监测水体的温度、浊度、电导率等环境条件,以帮助分析BOD值的变化原因。
环境条件的监测结果可以为BOD值的解释和调控提供依据。
4. 实时数据传输:BOD在线监测设备通常会将监测到的数据通过网络传输到数据中心或监测平台,以便用户实时查看监测结果。
数据传输的稳定性和安全性对于及时监测和应对水体污染事件至关重要。
总的来说,BOD在线监测原理是通过传感器技术实时监测水体中的氧气浓度和其他环境条件,通过数据处理和分析得出BOD值的变化情况,并及时传输监测结果,以帮助监测水体的污染情况和环境质量。
通过不断改进监测设备的精度和稳定性,BOD在线监测技术可以更好地应对水体污染问题,保护环境和人类健康。
污染源的在线监测技术污染是当前全球面临的一大环境问题,而污染源的在线监测技术则是解决这一问题的重要措施之一。
在线监测技术可以帮助管理者实时了解污染源的排放情况,减少环境污染的发生和扩散。
本文将详细介绍污染源的在线监测技术及其步骤。
一、污染源的在线监测技术简介污染源的在线监测技术是指利用先进的传感器和信息通信技术,对工业企业等可能产生污染的单位进行实时、连续、准确地监测和数据采集的方法。
通过在线监测,管理者可以实时了解污染源的排放情况,及时采取措施加以管理。
二、污染源的在线监测技术步骤以下是污染源在线监测技术的主要步骤:1. 设立监测点位:首先,需要根据实际情况确定需要进行在线监测的污染源点位,如工业企业的排放口或废水处理厂的出口等。
同时,要保证监测点位的代表性,以获得准确的监测数据。
2. 采集监测数据:在监测点位设置好后,需要选择合适的传感器和监测仪器进行数据的采集。
传感器和监测仪器的选择应根据具体的污染类型和监测目的进行,可以包括气体传感器、流量计、水质监测仪器等。
同时,需要开展校准和维护工作,确保数据的准确性。
3. 数据传输与存储:采集到的监测数据需要实时传输和存储,以便管理者进行分析和处理。
目前,常用的数据传输方式有有线传输和无线传输两种,选择适合的传输方式是提高在线监测效果的关键。
4. 数据分析与处理:在传输和存储完毕后,管理者可以通过专用软件对监测数据进行分析和处理,以了解污染源的排放情况。
可以利用数据统计、趋势分析、模型预测等手段,及时发现异常情况,并采取措施加以处理。
5. 报警和控制:如果检测到超过环境质量标准的污染物排放或其他异常情况,该系统应能发出报警信号,通知相关人员及时处理。
同时,该系统还应具备一定的控制功能,如能够自动或远程控制污染源设备的停运等。
6. 数据分析报告与管理:根据数据分析结果,可以编制相关报告并提交给环保部门。
这样不仅可以检验和显示企业的环境保护工作,也可以为政府部门提供决策依据,加强对企业的监管和管理。
污染物在线监测标准
污染物在线监测是指利用现代化的监测设备和技术手段,对环境中的污染物进行实时、连续、自动地监测和数据采集。
它可以帮助监测人员及时了解环境中污染物的浓度变化,为环境保护和污染防治提供重要的数据支持。
为了确保污染物在线监测的准确性和可靠性,制定了一系列的监测标准。
首先,污染物在线监测设备应符合国家和行业标准,具有稳定、可靠、准确的监测性能。
监测设备应当具备自动校准、故障自诊断和自动报警等功能,能够适应不同环境条件下的监测需求。
其次,污染物在线监测应当建立健全的质量保证体系,包括监测设备的选型、安装调试、运行维护、数据处理等各个环节,确保监测数据的准确性和可靠性。
另外,污染物在线监测标准还应明确监测点的设置要求,包括监测点的选址、布设、周围环境情况等,以确保监测数据的代表性和真实性。
此外,监测数据的传输和存储也是污染物在线监测标准的重要内容。
监测数据的传输应当采用安全可靠的通讯方式,确保数据的完整性和保密性。
监测数据的存储应当符合国家和行业标准,采用可靠的存储设备和技术手段,确保数据的长期保存和可追溯性。
最后,污染物在线监测标准还应包括监测数据的处理和利用要求。
监测数据的处理应当采用科学、合理的方法,确保监测数据的准确性和可靠性。
监测数据的利用应当符合国家和行业标准,为环境保护和污染防治提供科学依据。
总之,污染物在线监测标准是保障监测数据准确性和可靠性的重要保障,只有严格遵守监测标准,才能够更好地保护环境、预防污染,实现可持续发展的目标。
输电线路在线监测
输电线路在线监测是指通过安装传感器和监测设备来实时监测输电线路运行状态的一种技术手段。
它可以通过监测电流、电压、温度等参数来实时掌握线路的运行情况,并通过数据采集与传输技术将监测数据传送到监控中心,实现对输电线路状态的在线监测。
输电线路在线监测的主要目的是提前发现线路存在的故障或异常情况,以及预测可能发生的故障和降低事故风险,保障电力系统的安全运行。
它可以实时监测线路的电气性能、绝缘状态、温度变化等,及时发现线路存在的故障、杂散电流等问题,以便采取相应的维护和修复措施,提高线路的可靠性和稳定性。
输电线路在线监测可以采用多种监测手段和技术,例如利用光纤传感技术、无线传感器网络、红外热成像等技术手段来实时监测线路参数,并通过数据分析和处理来识别故障和异常情况。
同时,在线监测系统也可以与电力自动化系统、智能电网等系统相结合,实现线路的自动化运行和智能化管理。
总之,输电线路在线监测是一种重要的技术手段,可以有效提高电力系统的安全性和可靠性,降低事故风险,并为电力系统的运行和维护提供有力的支持。
OLMS增强型光缆在线监测系统简介一、项目概述随着信息通信发展的需要,光通信对光纤网络稳定性的要求变高,光缆维护与管理的问题日渐突出,严重影响到通信网的正常工作。
对光缆的日常巡查也缺乏良好的监督手段。
因此如何才能维护和管理好光缆网络,预警光缆故障,精确定位故障点是当前光缆维护管理工作的亟待解决的问题。
OLMS增强型光缆在线监测系统,比传统的监测系统监测距离更长,有效动态范围达到50DB,最长监测距离可达 180km以上。
并将光缆监测、告警、故障分析、定位、故障管理、线路维护、线路管理有机结合在一起,为光缆网络的安全高效运行提供保障,可对通信光缆进行 24小时全天候自动监测,及时准确地报告突发性光缆故障,有效缩短故障历时,及时发现隐含的、尚未但将会造成通讯阻断的潜在故障并进行准确的预警,做到主动维护,防患于未然。
OLMS系统采用模块化设计,扩充性强且易于安装维护,适合各种光缆网络进行监测。
结合OLMS型增强型光缆在线监测系统软件功能,提供强大的OTDR光纤实时、在线、自动监测功能、GIS地图辅助资源管理功能,提供多重告警回报方式,为相关部门提供一个有效的光缆网监测和维护的手段,协助管理人员全面掌握光缆网质量状况,大幅提升运维绩效与通讯质量(QoS)。
二、项目必要性1.通信光缆有架空、直埋、管道、水底、室内等敷设方式。
针对各种应用和环境条件下,存在很多潜在导致光缆急剧劣化的环境位置。
对于影响通讯阻断的潜在故障,当前没有太多的手段进行准确的预警和预告。
2.光缆网的故障排查异常困难,常常需要多人、多极、多次排查,无效出动加大了维护费用。
3.如何实现不中断业务通信在线对光缆质量进行监测和控制,缺乏有效测量手段,仅仅靠人力是难以实现快速故障定位的。
4.当前专网的光缆网络拓扑、路由图均是纸质保存的,希望通过应用此系统,转化为电子拓扑和路由图方式管理,并对光缆长期数据进行智能分析和统计生成报表的需求。
三、可行性分析1.应用范围广:OLMS型光缆监测系统技术成熟。
水质在线监测系统介绍水质在线监测系统(Water Quality Online Monitoring System)是一种用于监测水质的技术系统。
该系统能够实时监测水体中的各项指标,如pH值、溶解氧、浊度、温度等,旨在提供准确的水质数据供相关部门和机构进行分析和决策。
功能水质在线监测系统具有以下主要功能:1. 实时监测:系统能够连续不间断地监测水体中的各项指标,确保及时获取准确的水质数据。
2. 数据采集与存储:系统通过传感器采集水质数据,并将其存储在数据库中,以便随时追溯和分析。
3. 数据分析与报警:系统能够对采集到的数据进行分析,通过设定的阈值判断水质是否超过标准,并在异常情况下及时发送报警通知。
4. 可视化界面:系统提供直观的可视化界面,将水质数据以图表或地图的形式展示,便于用户对水质情况进行直观的了解和跟踪。
5. 远程监控与管理:用户可以通过互联网远程访问系统,进行实时监控和管理操作,无需实地操作,提高工作效率。
应用领域水质在线监测系统广泛应用于以下领域:1. 自来水厂和污水处理厂:可用于监测和控制自来水和污水的水质,确保供水和排水的质量符合规定标准。
2. 河流和湖泊监测:可用于监测自然水域的水质,及时发现污染和异常情况,采取相应的措施进行保护和治理。
3. 水产养殖场:可监测养殖水体的水质,保障水生生物的生长健康。
4. 工业生产过程监测:可用于监测工业废水排放和工业生产过程中的水质,避免对环境造成污染。
总结水质在线监测系统通过实时监测、数据采集与存储、数据分析与报警、可视化界面以及远程监控与管理等功能,能够提供准确的水质数据,为相关部门和机构提供决策依据。
它在自来水厂、污水处理厂、河流湖泊监测、水产养殖场和工业生产过程监测等领域具有广泛应用价值。
在线监测指标定义在线监测指标定义是指在互联网及其他在线平台上对特定内容、事件或对象进行监测时,所使用的衡量和评估的指标。
根据监测的目的和需求,不同的指标可用于衡量不同的方面,以提供相关数据和信息,从而更好地了解和分析相关内容。
以下是一些常用的在线监测指标定义及其解释:1.关注度指标:衡量特定内容、事件或对象在在线平台上的关注度和讨论程度。
常见的关注度指标包括帖子数量、提及和引用次数、讨论热度等。
2.反馈指标:衡量针对特定内容、事件或对象的用户评论、评分和反馈的指标。
常见的反馈指标包括用户评分、评论数量、评论情感分析等。
3.曝光度指标:衡量特定内容、事件或对象在在线平台上的曝光程度和可见性。
常见的曝光度指标包括页面浏览量、点击量、转发量等。
4.参与度指标:衡量特定内容、事件或对象引发用户参与和互动的程度。
常见的参与度指标包括用户回复/评论数量、转发/分享数量、互动比例等。
5.影响力指标:衡量特定内容、事件或对象对用户行为和意见产生的影响程度。
常见的影响力指标包括链接转化率、品牌声誉评估、触达目标受众数量等。
6.趋势指标:衡量特定内容、事件或对象在一段时间内的变化趋势和发展动向。
常见的趋势指标包括话题热度变化、关键词趋势、竞争对手比较等。
8.全球指标:衡量特定内容、事件或对象在全球范围内的影响力和关注程度。
常见的全球指标包括国际新闻报道量、跨国社交媒体讨论量、跨文化舆情分析等。
9.竞争指标:衡量特定内容、事件或对象与相关竞争对手之间的比较和竞争情况。
常见的竞争指标包括关键词排名比较、舆情占有率分析、市场份额比较等。
10.用户反应指标:衡量特定内容、事件或对象对用户行为和反应产生的影响和效果。
常见的用户反应指标包括转化率、用户满意度、用户行为分析等。
在使用在线监测指标时,需要根据实际需求和监测目的,选择合适的指标进行衡量和分析。
同时,结合定量与定性分析方法,综合利用多个指标,从不同角度全面了解特定内容、事件或对象在在线平台上的情况。
电缆多状态在线监测系统简介电缆多状态在线监测系统是一种可实现对电缆运行状态进行实时监测、故障快速定位和长期安全评估的智能化系统。
它能够利用传感技术、无线通信技术、数据处理与分析技术,对电缆的温度、电流、电压、绝缘阻抗、泄漏电流等多种状态进行在线监测,实现对电缆运行状态的全面掌控和管理。
功能电缆多状态在线监测系统的主要功能包括:实时监测电缆多状态在线监测系统能够实时监测电缆的温度、电流、电压、绝缘阻抗、泄漏电流等多个状态指标。
通过对这些指标的监测,可以及时发现电缆故障和异常,从而实现对电缆运行状态的快速掌握和处理。
故障定位电缆多状态在线监测系统能够快速对电缆故障进行定位。
通过对电缆多种状态指标的监测和分析,可以准确判断电缆故障的位置和范围,从而为故障处理提供依据和方向。
安全评估电缆多状态在线监测系统能够长期对电缆的运行状态进行监测和评估。
通过对多种状态指标的长期监测和分析,可以预测电缆的寿命和保养周期,并提供针对性的维护和保养建议,从而确保电缆的安全运行。
技术原理电缆多状态在线监测系统的核心技术包括传感技术、无线通信技术、数据处理技术、分析技术等。
传感技术传感技术是电缆多状态在线监测系统能够实现对电缆多种状态指标进行监测的基础。
传感器可以安装在电缆上,实时监测电缆的温度、电流、电压、绝缘阻抗、泄漏电流等多个状态指标,并将数据传输给后台服务器进行处理。
无线通信技术无线通信技术可以实现电缆多状态在线监测系统与后台服务器之间的数据传输。
无线通信技术可以将传感器监测到的数据直接传输给后台服务器,实现数据实时传输和监测。
数据处理技术数据处理技术是电缆多状态在线监测系统中最关键的技术之一。
它可以对传感器监测到的数据进行实时处理、存储和分析,并呈现给用户。
数据处理技术可以进行数据清洗、数据分析、数据挖掘等多种操作,从而实现对多种状态指标的综合分析和评估。
分析技术分析技术是电缆多状态在线监测系统实现故障快速定位和长期安全评估的基础。
安徽省脱硫在线监测模式及对脱硫厂家的要求一、安徽省脱硫在线监测简介安徽省脱硫在线监测目前要求采用两种方法:CEMS电厂侧连接方法,RTU采集。
1、CEMS方式1)、CEMS电厂侧连接方法a)、对于电厂脱硫设施的CEMS连接方式:UNIX烟气入口CEMS信号与CEMS硬件通信接口 (方式1)b)、也可使用烟气出口CEMS和烟气入口CEMS分别连接的方式:信号烟气入口CEMS信号与CEMS硬件通信接口(方式2)说明:考虑到系统安全性和稳定性,前置工控机直接与脱硫系统的PLC串行通讯口进行连接,由原设备厂家按照MODBUS协议提供有关监测数据,并配合继远软件开发人员,完成UNIX下的脱硫数据解析工作。
3)、CEMS电厂侧技术系统功能介绍本套系统功能主要包括八个方面,即:脱硫设施运行状况的在线监测子安徽省脱硫在线目前要求采用的模式系统、指标综合计算子系统、环保数据采集子系统、发电能量数据采集子系统、对时处理及网络通信子系统、系统配置子系统、报表管理子系统以及系统基于WEB的数据发布查询子系统。
在电厂侧,本项目主要实现的功能为环保数据采集子系统和对时处理及网络通信子系统。
本部分功能可以概括为数据采集和数据报文解析、数据上传三大部分。
此外,程序还提供了在非正常情况下实现数据正常传输的冗余保护,即数据补采功能。
程序实现了在基于电厂与电力公司之间的网络通道基础上,实现了脱硫设施(FGD)进口SO2、O2、NOx等浓度、FGD出口SO2、O2等值的相关信息的传递。
数据采集的逻辑结构如下所示:CEMS获取数据流程图图数据采集逻辑结构图采集原理为燃煤锅炉出口的二氧化硫的浓度和脱硫系统出口处的二氧化硫浓度数据。
该数据通过电力生产网络传入脱硫监控系统中心数据库。
在采集监控工控机上,通过采集端软件程序,分析从PLC中获取的原始数据报文,得到诸参数的实际数值。
从而根据政府相关部门制定的脱硫加价的政策,计算考核指标,为上位机(省电力中心)提供脱硫加价费用的结算等相关信息。