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在线监测数采仪

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在线监测数采仪相关的论坛

  • 到底什么才叫在线监测

    有的人认为,只有实时能够得出数据的才叫在线监测,那么所谓的水质在线监测仪,PM2.5(beta法)仪器等在线仪器都不能叫做在线仪器了,因为他们都是经过了一段时间的采样,报的数据都是之前一段时间的数据大家讨论一下,在线仪器的定义是什么?

  • 空气中重金属在线监测各类型的仪器孰优孰劣呢

    我们这边要安装环境空气重金属在线监测装备,但目前国内上没有成功案例。分析方法目前看到就两种,伏安法和X-RF。大家说那种方法更靠谱呢?那个厂家的仪器更合适呢? 寻觅测得准 维护方便的环境空气重金属在线监测设备。 我们系统购买了个便携式XRF,具体厂家不便说--它分析的土壤中的砷大差不差,其它元素效果实在让人难以恭维。现在,我怎么觉得购买安装重金属在线监测装备是瞎折腾呢? 请大家各抒己见,原谅我的无知。

  • 总氮水质在线监测仪比对监测依据?

    最近单位新扩了水质总氮的资质,由一家搞运维的找到我们做总氮水质在线监测仪比对,因为之前做过COD、氨氮的比对,对于过程轻车熟路:2种浓度的质控样各两次,6个实际水样,但是写报告的时候犯嘀咕了,在HJ/T 354-2007种没有提到总氮在线监测仪的验收方法及准确度要求?请问老兵老师,总氮水质在线监测仪比对的依据是哪个标准?

  • 【求助】哪种COD在线检测仪较好?/

    我们公司需要采购COD在线检测仪(污水处理厂出水口),都需要配备什么设备,还要用“数采仪”上传数据,请各位前辈指点!! 另外每种“数采仪”是否协议都不同??相互之间是否都不兼容? 提供“数采仪”的厂家也能提供远传接收操作平台吗??

  • 【分享】采购COD在线检测仪

    我们公司需要采购COD在线检测仪(污水处理厂出水口),都需要配备什么设备,还要用“数采仪”上传数据,请各位前辈指点!! 另外每种“数采仪”是否协议都不同??相互之间是否都不兼容? 提供“数采仪”的厂家也能提供远传接收操作平台吗??

  • 计量检测攻略之——PH在线检测仪

    计量检测攻略之——PH在线检测仪

    因为工作和工程需求,我们需要得到某台在线PH检测仪相关误差的权威检测证书或者报告,这就需要我们将该仪表送至当地的计量检测机构进行检定。由于国家未出台关于在线PH检测仪的检定规程,目前计量检测机构一般会根据JJG119-2005《实验室PH(酸度)计检定规程》出具校准证书或报告。下面我就跟大家分享本人送检上海诺博环保生产的PH-1186在线检测仪时的流程以及自身的一些体会:1. 仪表准备工作,送检前,检查仪表、电极及其他配套部件的外观和工作状态,查看仪表铭牌是否清洗标注有厂名、商标、名称、型号、规格、编号、出厂日期等信息。可按照JJG119-2005《实验室PH(酸度)计检定规程》的检测步骤先模拟能做的检定项目,对送检仪表相关指标有个大概的了解。2. 送检前可跟当地计量检测机构联系,了解大致流程和所需相关费用材料,最好能拿到检测你这台仪表的工作人员的联系方式,方便了解检定的进程和问题的处理。送检过程。就我送检的计量检测机构的流程:准备好送检仪表、电极及配套部件;到当地检测机构的仪器接收岗领取取送检委托单,将相关信息填写清楚;与客服人员确认送检物品的数量名称;跟前台客户了解清楚校准证书出据时间,通知方式,缴费方式及具体费用,检定费用可能会根据PH检测仪规格上的差异而变化。3. 检定完成。计量检测院在检定完成后一般会以短信形式通知客户,并注明具体检定费用;拿上回执单到完检核单台缴费,办理取样手续;检查送件仪表及部件是否缺失损坏,以及校准证书上的信息是否正确。个人心得:得到检测你仪表的工作人员的联系方式,可以更好了解出据的校准证书上标明的数据是否符合你的需求;可以向他咨询该机构的相关鉴定机构的检定设备接口是否与你送检仪表的接口匹配;在校准证书完成前,如果你了解到送检仪表某个指标达不到你所需要的,可尝试与检定的工作人员沟通看能否更换一台更好的仪表,减少时间和费用上不必要的浪费。以下附上本人本次检定的PH-1186检测仪校准证书供参考。对于本人来说,此次送检的PH-1186检测仪检定的数据要好于我们工程所需的要求。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/03/201603111438_586742_3088089_3.jpg

  • 【分享】COD在线监测相关问题释疑(-)

    [B]一、污染源COD监测的相关标准[/B]1.GB1194-89 化学需氧量的测定重铬酸盐法这是国家标准,是实验室CODcr测定方法标准,最具权威性,是仲裁的依据。由本法衍生出三个与COD在线监测相关的技术标准。2.HBC6-2001 化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪这是国家环保总局2001年发布的CODcr在线监测仪的行标,适用于该类仪器的研制生产和性能检验。3.HJ/T 191-2005紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求这是国家环保总局在2005年发布的紫外(UV)在线自动监测仪的行标,适用于紫外在线自动分析仪的研制生产以及性能检验。当吸光系数与化学需氧量具相关性时,可将UV仪测定的光吸收系数折算成化学需氧量。4.HJ/T 353-2007 水污染源在线监测系统安装技术规范这是国家环保总局在2007年发布的水污染源在线监测系统的安装的行标,规定了各类在线监测仪器(含CODcr在线监测仪,UV在线自动监测仪及氨氮、pH等仪器)的安装技术规范。[B]二、HBC6-2001是标准方法吗?[/B] 近来,有一种说法:CODcr在线自动监测仪测定的数据最可靠,因为它是标准方法。 这种说法是没有依据的,正如前述,CODcr测定的标准方法只有一个,那就是GB1194-89规定的方法。CODcr是一个条件指标,只有严格按照规定条件测出的CODcr才具法律效益,而CODcr在线监测仪器的工作状况和规定条件均与标准方法存在很大的不同,故不能视其为标准方法,其所测数据的有效性决定于与标准方法所测数据比对时的相关性,可比时有效,不可比时无效。 [B]三、UV在线自动监测仪测的数据是COD吗?[/B]已如HJ/T191-2005所述,当吸光系数A与化学需氧量具相关性时,可将UV测定的吸光系数折算成化学需氧量。笔者已经指出,C=K1A, CODcr= K2C 故CODcr = KA。这就从理论层面解决了UV法可以测定化学需氧量的问题;再者,世界各国,包括美、日、法等国也都曾采用UV法测定化学需氧量COD,而且迄今,UV在线自动监测仪仍为日本指定的在线测定COD技术。从与国际接轨的角度上讲,采用UV在线自动监测仪测定化学需氧量COD本身就是一种正确的选择;其三,更因光电方法之于在线监测技术仍为各国在线仪器发展之方向,有其独具的优势,如连续性,数据的不可更改性,执法的严肃性等诸多原因,这就决定了UV在线自动监测仪有其更广的应用前景。[B]四、UV在线自动监测仪是怎么确定K值的?[/B] 已如前述,COD=KA ,那么K是怎么确定的呢?一句话,用标准方法所测数据来确定K值。具体做法是:第一步:对正常排放污水采样5升。第二步:将5升水样静置一晚上。第三步:分别分取静置水样上清液三个1000mg/L成三份。第四步:编号1样为上清液。编号2样:在上清液1L中,加标邻苯二甲酸氢钾,至CODcr约100mg/L。编号3样:在上清液1L中,加标邻苯二钾酸氢钾至CODcr约150 mg/L。第五步:用标准方法分别测定1.2.3号样,记录所测的数据。第六步:用手动方法在UV仪上进样1.2.3号样,获得相应吸光度,同时输入用标样方法测定的1.2.3号样品CODcr值再加上0点,绘制校准曲线即可求出K值。[B]五、UV法适用于不稳定的水样吗?[/B]理论上讲,UV法适用于一切含苯环和不饱和双键的水样。由于结构性的原因,绝大部分工业废水和生活污水均含苯环与不饱和双键有机化合物,UV仪对他们都有吸收,都可以用。所谓不稳定水样一般指二种情况:其一,浓度变化大;其二,所排有机物的种类变化大,亦即工艺改变大。对于前者,就光电转换而言,其线性范围甚宽,浓度变化大不影响光吸收测量,也不会影响COD测量;对于后者,如一些制药厂,军工厂,往往不断改变生产品种,以致排放污染物种类发生变化。对此,我们的看法是:由于UV仪选用了通用波长254nm做测量波长,这是一个宽谱波长,即使种类变化也照样有吸收;我们对杨州制药厂和西安某军工厂作了大量实验,实验表明,UV法 测定结果与CODcr法测定结果具有较好的相关性;内在原因还在于COD测量规定的误差范围较大,这也确保了不稳定水样 之UV法 测定仍具相关性,因此,一般而言UV法适用于不稳定水样。[B]六、UV法适用于高浓度水样吗?[/B]对光电转换法的UV仪器而言,测定高浓度水样 正是它的特长,而决不是不适用于高浓度水样。笔者曾做过多个实验,当CODcr值扩涨至10000mg/L时,UV仪尚能测定其变化。可以这么说,只要水样含有苯环或不饱和双键,浓度高一样有吸光系数变化,一样能测定COD的变化趋势。相反,对于CODcr在线自动监测仪来讲,它将受到浓度的限制,当CODcr值大于1000mg/L时,原则上该在线仪器将失灵。有人说可以将水样稀释来做吗;就笔者了解,迄今,CODcr在线仪器并未装设稀释装置,因此在CODcr大于1000mg/L时,采用CODcr在线仪器是有难度的,何况这种等比例稀释装置价格昂贵,不足取。

  • 【转帖】监控排污的在线监测仪为何成了摆设?

    6月17日,中华环保世纪行记者团在河南许昌瑞贝卡污水净化有限公司采访时发现,许昌市亨丰印染有限责任公司(以下简称亨丰印染公司)6月12日排入的污水COD(化学需氧量)超标。 随后,记者赶赴亨丰印染公司。然而,调查结果不容乐观:亨丰印染公司安装的COD自动在线监测仪几乎无法查询历史数据,也无法将COD数据传输至当地环保部门。 被称为监控排污“电子眼”的污染源自动监控设备,出于各种原因不能正常工作;由于软件不兼容,环保部门对一些企业的排污情况无法实时监测……近日,记者随中华环保世纪行在河南采访时发现,实现“在线警察”的实时监管任重而道远。 “在线警察”故障不断 亨丰印染公司是一家改制企业,今年4月才开始试生产,每天排放废水2000多吨。作为许昌市重点监控的排水企业之一,亨丰印染公司必须安装COD自动在线监测仪,并与监控中心联网。 COD自动在线监测仪是放置在企业污水排放口的全自动电脑设备。它能够24小时对企业排放的废水自动取样、自动分析,并将检测数据自动储存。环保部门可以通过网络实时监控检测数据,获悉企业的排污情况。 许昌市环保局副局长彭占亭表示,亨丰印染公司经过整改,“环保设施改造现在已经基本到位了”。 然而,事实并非如此。承担亨丰印染公司生产废水处理的是许昌瑞贝卡污水净化有限公司。6月12日,该公司的自动监测数据显示,亨丰印染公司排入的废水COD浓度曾一度高达639mg/l,远远高出了环保部门不高于500mg/l的要求。 对此,许昌市环保局第一监察支队队长尹富杰解释说,亨丰印染公司的设备曾出现过故障,6月5日才修好,“没多长时间”,所以无法查阅历史数据。 给出这种解释的并不是个别企业,记者在随后的采访中碰到了不少“设备故障”。 驻马店市天方药业集团,COD自动监控设备同样出了“故障”:从5月27日到6月19日的24天时间里,废水的累计流量和累计排放量竟然是一个定值,只有COD浓度有上下浮动的。监测仪是天方药业集团2003年购置的,但“流量计”已经出现3次故障。今年4月出现的这次“小故障”已经快两个月了,可“出售厂家的售后服务又跟不上”。 河南省骏马化工集团有限公司的COD自动在线监测设备也出现故障,6月6日已经报至环保部门,故障部分交由出售厂家维修,6月21日送回公司。 一位环保局的调研员坦言,只要是通过国家环保总局认证的合格产品,排污企业都可以自行购置。“但这些仪器的档次不同,有3万元的,也有10万元的,各厂家的质量不同、软件不同。”而机型繁多、联网对接、软件开发等厂家的售后服务不配套等都妨碍了自动在线监测仪的规范运行。 环保部门失察? 许昌市出现的上述情况,彭占亭这样分析“环境监控能力不强”的原因:目前的监控手段跟不上环境形势的需要,尤其是在对基层企业的监管颇具难度。而且,市环保局的两个监察支队一共才23个人,全市的工业企业1万多家,规模以上企业就有30多家,“不可能都监管到”。 要求企业安装污染源自动在线监测装置,用尹富杰的话说,“就是要减轻环保部门的监管负荷”,从而对全市企业进行“网格化的机防和人防相结合的监管”。 在许昌市提供的汇报材料中,记者了解到,目前该市33个重点排水企业全部安装了COD在线监控设备,“由许昌市环境监控中心实施统一监控,做到及时发现问题,迅速反馈情况,果断进行处置”。 然而,在许昌市环保局环境信息监控中心(以下简称监控中心)的自动监控系统中,只有6家企业能做到实时传输,而有些公司的数据还停留在2006年。监控中心的一位工程师作出了这样的解释,一些企业的设备软件与环保局监控系统的软件不兼容;有的企业“GPRS卡里没钱也不充值”,无法传输;有些企业的设备还在调试。 那么,没有实时监测数据,环保部门又怎么能发现企业的偷排、超排行为? “自动在线监测的数据还需要校对,我们执法时还是以人工取样检测的数据为准。”尹富杰说。 事实上,亨丰印染公司试生产两个月以来,许昌市环保监察人员只在4月取了一次样检测了COD浓度。“最近一次是6月16日,”尹富杰说,但是并没有取样检测,他解释:“异常的时候才取。”如果企业正常规范操作,看看废水的色度、浊度,“综合判断可以就可以,不一定每次都取样检测。” 据统计,2006年以前,河南省工业行业污水COD排放量都超过了生活污水;在许昌,污水处理厂的废水有40%来自工业企业;在驻马店市污水处理厂,记者发现,工业废水的COD浓度直接提升了该厂进水的COD浓度。 5月14日到5月17日,进入驻马店污水处理厂的污水COD浓度都在500mg/l以上;5月14日,进水COD浓度更是高达1020mg/l,这已经远远超出了该厂不高于450mg/l的设计处理能力。该厂的一位负责人表示,这主要是排入的工业废水COD浓度超标。 这就是说,如果工业污水不达标就随城市管网进入污水处理厂,而污水处理厂又没有相应的处理能力,那么,最终排入河流的污水也可能是超标排放。 环保局的那位调研员表示,监察人员不可能24小时取样检测,自动在线监测设备只是为环保部门提供了一种监控手段,如果企业的设备故障导致超排、偷排,那环保部门可以进行处罚,但“仅因设备故障导致监控仪器长期不运作的行为,没有处罚依据”。 监测数据不敌人工检测数据 6月17日,许昌市环保局向亨丰印染公司下达“责令纠正(停止)违法行为通知书”。 “经查证,你单位的以下行为:COD在线监控设施不能正常使用(显示数据日期与现有日期不符,数据不能传输),违反了国家环保总局第28号令第14条第5款之规定。” 国家环保总局的第28号令《污染源自动在线监控管理办法》颁布于2005年,其中,第14条第5款为,“自动监控设备因故障不能正常采集、传输数据时,应当及时检修并向环境监察机构报告,必要时应当采用人工监测方法报送数据”。但是,该文件并没有规定针对性的处罚办法,许昌市环保局“经研究”,责令亨丰印染公司即日起“停止生产”。 2005年,河南省要求新建项目都要安装自动在线监测仪;2006年7月31日,河南省环境自动监控系统正式投入使用。 根据28号令第4条的规定,“自动监控系统经环境保护部门检查合格并正常运行的,其数据作为环境保护部门进行排污申报核定、排污许可证发放、总量控制、环境统计、排污费征收和现场环境执法等环境监督管理的依据,并按照有关规定向社会公开”。 然而,“正常运行”的规范性标准却还在缺位状态,这些设备的“游戏规则还远没有完善”。 河南省环保局污染控制处处长马新春表示,现在,自动在线监测仪的程序企业是可以调的,如果企业把出水的COD浓度从100mg/l改成了80mg/l怎么办;如果把本应放在污水中的探头放在了清水里怎么办;本应自动连续出数据的仪器坏了、停了怎么办;自动监测数据谁来校核……“相关的配套规定和强制标准没有出台”,这些问题目前都无法可依。 正因为如此,目前,自动监测数据只是环保部门执法时的参考,难以作为“排污费征收、排污许可证发放、排污总量分配等”的“硬性依据”,环保部门在这些方面还是以传统的监测站人工采集的数据为准。 河南省环保局局长王国平表示,即将发布的规范性文件《河南省污染源自动监控管理暂行办法》细化了28号令的一些规定,“这些问题有望得到解决”。

  • 求力合科技在线监测说明书

    求力合科技COD、氨氮、总磷、总氮在线监测说明书。都是LFS-2002型号的。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202230853338581_6577_3375698_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202230853338974_9709_3375698_3.png[/img]

  • 在线检测仪2012市场预测

    在线检测仪2012市场预测目录:一. 行业整体综述 二. 行业焦点事件 三. 区域市场分析 (一)区域热卖品牌 (二)区域市场分析 四. 行业企业动态 五. 发展趋势预测 一. 行业整体综述2011年3月16日《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》出台,这为我国科学仪器行业带来了新的曙光,在线检测仪器设备及装备作为科学仪器行业里的重要组成部分,在我过科学仪器发展的60多年间做出了不可估量的贡献。在线检测仪器设备及装备行业是一个平稳发展的行业,但在科学仪器行业里,在线检测仪器设备及装备不属于增长最高的行业,2007~2011的这四年间在线检测仪器设备及装备增长率在20%左右。在线检测仪器设备及装备在整个科学仪器行业内属于改制和转制进展较快的行业,许多国有企业已经转为民营,合资企业也非常活跃,同时国外许多著名的跨国公司都已在我国投资或者扩大生产。按经济结构类型统计,行业销售收入中我国企业,包括国有、国有控股和民营企业约占60%,利润占59.23%,其余为合资企业。我国在线检测仪器设备及装备行业还有一些值得关注的情况,首先,中国是发展中国家,在线检测仪器设备及装备与发达国家相比有10~15年的差距。但在发展中国家里,我国是在线检测仪器设备及装备行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家。其次,我国的在线检测仪器设备及装备需求量很大。世界上在线检测仪器设备及装备的增长率在6%~9%之间,我国已连续四年实现20%左右的年增长率。从目前情况来看,积极拓展营销模式是在线检测仪器设备及装备企业更好更快发展的必要手段,从2011年在线检测仪器设备及装备的市场分析报告来看,会展营销模式为企业赢得了更多的客户资源,使企业得以开拓更广阔的市场。我国在线检测仪器设备行业展会缺乏,目前展会专业程度过低,不能满足企业的营销需求,有些展会打着行业协会的招牌,办了一些低质量的展会,专业展览公司参与较少,展览模式过于传统,对行业整合能力过低,不具备专业展会对行业上下游关整合的能力,只是以价格来拉动企业参展。目前,我国在线检测仪器设备及装备行业是直接与外商竞争的行业,从开始单纯以合资和技术输出为主,到90年代前后从合资转为控股,再到现在以独资和兼并我国优秀企业为主。现阶段我国一些在线检测仪器设备及装备企业已具有规模优势和国际市场竞争力。我国在线检测仪器设备及装备自上世纪80年代和90年代初期引进的技术,现已国产化并已掌握核心制造技术,能够稳定生产。同时也在研发和改进在线检测仪器设备及装备技术,努力占领更多的市场份额。但由于国外新一代产品已经成熟并大量进入市场,因此目前我国企业生产的产品主要用于中小在线检测仪器项目。 现阶段,我国自行研发的高中档在线检测仪器设备及装备,从产品的基本性能和功能上已与国外产品接近,有较高的市场占有率,并在不断上升。二. 行业焦点事件 (一)《十二五规划纲要》提出“科学发展为核心”的思想2012年是我国“十二五”规划的关键时期,根据“十二五”以“科学发展为核心”的思想,新一轮工作报告必将为科学仪器行业带来崭新的发展契机。(二)外资纷纷涌入近年来,海外科学仪器生产企业把战略目标集中在我国,目前我国在线检测仪器设备及装备行业是直接与外商竞争的行业,外来资本从开始单纯以合资和技术输出为主,到90年代前后从合资转为控股,到现在以独资和兼并我国优秀企业为主。并形成以山东-辽宁-吉林-黑龙江为主场的营销路线,通过这条黄金路线辐射向朝鲜、越南、韩国、日本、蒙古,俄罗斯等最大买家。三. 区域市场分析 (一) 区域热卖品牌情况 按区域划分: 东北地区市场分析(辽宁、黑龙江、吉林) 华北地区市场分析(北京、天津、河北、山西) 华中地区市场分析(河南、湖南、湖北) 华东地区市场分析(上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西) 华南地区市场分析(广东、福建、海南) 西南地区市场分析(四川、广西、重庆、云南、西藏、贵州) 西北地区市场分析(甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海、内蒙古) (下表为综合评分) 东北地区: 排序辽宁黑龙江吉林1沈阳荣拓傲松吉林英诺瑞特2大连润昌盛维傲松3赛博斯特黑龙江欧诺[font=宋

  • 求力合科技在线监测说明书

    求力合科技COD氨氮、总磷、总氮在线监测说明书,都是LFS-2002型号的。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202230905546834_9807_3375698_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202230905566379_2772_3375698_3.png[/img]

  • 在线总氮监测仪

    大家有能接触到在线总氮监测的仪器么?国标上碱性过硫酸钾保质期是1星期,在平时使用的时候大家试剂都是怎么保存的呢?还有就是能接触到总氮在线监测仪的版友能不能发几张仪器的照片上来,尤其是流路部分

  • 在线环境监测——生活垃圾处理设施环境监测新篇章

    [size=4]摘要:介绍了北京市生活垃圾处理设施环境监测现状,通过分析定期环境监测存在监测数据时效性低、代表性差等不足,结合在线环境监测技术发展及应用情况,提出目前已经具备将在线环境监测技术应用于生活垃圾处理设施环境监测应用的条件;应奥运会整体规划要求,就北京市生活垃圾处理设施在线监测系统项目建设,重点论述了生活垃圾处理设施作为相对开放的污染物排放源,在线监测系统建设过程中监测项目选择、监测仪器选择及监测采样点的设置;并对在线环境监测与定期监测的关系、在线监测系统日常运行管理及质量监控提出建议。 关键词:在线环境监测;生活垃圾;设施 1北京市生活垃圾处理设施环境监测现状及存在的不足 北京市市政管理委员会根据国家相关法规、标准,每年发布环境监测通知,明确年度生活垃圾处理设施环境监测范围、内容、时间和频率等,监测内容包括地下水、大气、噪声、外排污水等9大类81项监测指标,指导全市生活垃圾处理设施按通知要求进行定期环境监测。 但随着时代的不断发展,这种以人工环境监测为主的定期环境监测逐渐暴露出以下不足之处。 1.1监测数据时效性低 目前,定期环境监测从人工采样,到实验室数据分析,最后到形成检测报告一般需要二到三周的时间,监测数据的时效性比较差。若一旦出现突发性环境污染事件,不能采取及时有效的污染防控措施,有可能会进一步加剧环境污染的程度,并且增加后续环境治理的成本。 1.2监测数据代表性差 由于行业特点,垃圾处理设施是365天运行的,但目前进行的定期环境监测一般是每年进行四次,每次一到两天,因此定期环境监测所取得的监测数据是否能代表垃圾处理设施全年运行作业过程中对周边环境的影响状况是值得商榷的。 1.3监测数据客观公正性受到质疑 目前,除北京市财政直接投资建设的8座市属垃圾处理设施是由市财政直接拨付资金委托法定环境监测机构进行环境监测以外,其余的28座区县所属的垃圾处理设施大多自行筹资完成环境监测,监测数据的客观公正性常常受到投诉居民的质疑。 2在线环境监测技术已具备应用于生活垃圾处理设施环境监测条件 在线环境监测技术快速发展并得到广泛应用、国家发布相关建设指导标准、对定期环境监测的改进与完善以及北京阿苏卫垃圾卫生填埋场在线环境监测试点项目成功运行,都为在线环境监测技术在生活垃圾处理设施的应用奠定了坚实的基础。 2.1在线环境监测技术发展迅速,在我国环保领域已得到广泛应用 在线环境监测技术随着全球环境问题的日益突出和环保事业的兴起已快速发展成一项多学科相互渗透的综合性科学,在线环境监测技术已经相当成熟。目前在线环境监测系统在我国环境保护领域特别是水质、空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量环境监测行业得到了广泛应用,到2003年上半年,全国279个地级以上城市中已有208个地级以上城市(另有40个县级市和县)共建设了空气自动监测系统631套;从1999年9月开始至2003年12月,国家环保总局在松花江、辽河、海河、黄河、淮河、长江、珠江、太湖、巢湖、滇池等流域建设了82个水质自动监测站,构建了我国流域水质自动监测系统[1]。 2.2国家出台了一系列标准为在线监测系统建设起到了很好的指导作用 国家环境保护总局自2003年起,先后出台了HJ/T193-2005《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量自动监测技术规范》、HJ/T191-2005《紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求》、HJ/T100-2003《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》等在线监测自动分析仪器选择、在线监测系统建设等系列标准,为在线环境监测系统建设起到了很好的指导作用。 2.3在线环境监测可弥补完善定期环境监测的不足 首先,在线环境监测系统可根据系统设置要求,定时进行环境监测,监测周期短,取得监测数据后可实时通过有线或无线方式传输至监控中心,保证监测数据的时效性;其次,通过在线环境监测,可以获取、存储大量的监测数据,通过在线监测数据库的建设,可以按需要将获取的数据分门别类进行存储,经过一定的时间积累,为分析和预测环境变化趋势提供丰富可靠的数据材料,能够真实客观地反映设施环境影响状况;最后,由政府监管的在线环境监测系统通过对监测仪器采样、监测数据传输等环节进行加密,可确保环境监测数据真实、客观、中立,避免在特定的环境纠纷中,当事双方从各自利益角度出发,出具对己方有利的监测数据而导致的取证困难。 2.4阿苏卫在线环境监测试点项目成功运行 由北京市垃圾渣土管理处筹建的北京阿苏卫垃圾卫生填埋场大气环境质量在线监测系统于2005年底建设完成并投入使用,目前运行良好,能够实时、方便快捷地获取填埋场周围环境质量监测数据。不足之处是监测采样设备精度偏低,数据存在一定误差。 (来源:互联网)[/size]

  • 【分享】水质自动监测技术与在线自动监测仪器的发展现状

    1、前言   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。   2、水质自动监测技术   2.1水质自动监测系统的构成   在水质自动监测系统网络中,中心站通过卫星和电话拨叼两种通讯方式实现对各子站的实时监视、远程控制及数据传输功能, 托管站也可以通过电话拨号方式实现对所托管子站的实时监视、远程控制及数据传输功能,其他经授权的相关部门可通过电话拨号方式产现对相关子站的实时监视和数据传输或能。   每个子站是一个独立完整的水质自动监测系统,一般由6个主要子系统构成,包括:采样系统、预处理系统、监测仪器系统、PLC控制系统、数据采集、处理与传输子系统及远程数据管理中心、监测站房或监测小屋。目前,水质自动监测系统中的子系统及远程数据管理中心、监测站房或监测小屋。目前,水质自动监测系统中的子站的构成方式大致有三种:   (1)由一台或多台小型的多参数水质自动分析仪(如:YS1公司和HYDROLAB公司的常规五参数分析仪)组成的子站(多台组合可用于测量不同水深的水质)。其特点是仪器可直接放于水中测量,系统构成灵活方便。   (2)固定式子站:为较传统的系统组成方式。其特点是监测项目的选择范围宽。   (3)流动式子站:一种为固定式子站仪器设备全部装于一辆拖车(监测小屋)上,可根据需要迁移场所,也可认为是半固定式子站。其特点是组成成本较高。   各单元通过水样输送管路系统、信号传输系统、压缩空气输送管路系统、纯水输送管路系统实现相互联系。   一个可*性很高的水质自动监测系统, 必须同时具备4个要素,即(1)高质量的系统设备;(2)完备的系统设计;(3)严格的施工管理;(4)负责的运行管理。   2.2水质自动监测的技术关键   2.2.1采水单元   包括水泵、管路、供电及安装结构部分。在设计上必须对各种气候、地形、水位变化及水中泥沙等提出相应解决措施,能够自动连续地与整个系统同步工作,向系统提供可*、有效水样。   2.2.2配水单元   包括水样预处理装置、自动清洗装置及辅助部分。配水单元直接向自动监测仪器供水,具有在线除泥沙和在线过滤,手动和自动管道反冲洗和除藻装置;其水质、水压和水量应满足自动监测仪器的需要。   2.2.3分析单元   由一系列水质自动分析和测量仪器组成, 包括:水温、PH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氨氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总氮、总磷、硝酸盐、磷酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、酚类、油类、金属离子、水位计、流量/流量/流向计及自动采样器等组成。各主要在线自动分析仪器的发展现状将地第3节详述。   2.2.4控制单元   包括:(1)系统控制柜和系统控制软件;(2)数据采集、处理与存储及其应用软件;(3)有线通讯和卫星通讯设备。   2.2.5子站站房及配套设施   包括:(1)站房主体;(2)配套设施

  • 【原创】国产环境监测仪器厂商再中环境监测在线仪器大标

    根据国家财政部中标公告公示,国内环境监测仪器厂商再中在线仪器大标!2008年国家环境质量监测能力建设项目(招标编号:0701-0841ITC4R022/01)采购内容、中标供应商名称、中标金额国家背景站和农村站环境监测设备采购杭州大地安科环境仪器有限公司,¥9,908,200

  • 在线监测仪进企业缺了什么?

    [size=18px]环境监测数据反映了环境质量状况和污染物排放情况,是环境污染预测的基础,是实施总量控制、排污收费、污染物及纠纷仲裁等项管理措施必不可少的手段。  一般的环境监测即常规理化监测已凸显它的缺陷,主要表现有以下两个方面:一是排污单位在环保部门进行监测前的超标排污行为,一般的常规监测难以捕捉,在其监测数据中难以反映。二是常规的理化监测因人为的原因,使监测数据偏低,无法反映在环境监理执法过程中出现的跑、冒、漏、滴等违法排污情况。  在线监测(CEMS)在保持传统理化监测快速精确特点的同时,自动在线无量程不分档任意测量,解决了一般理化仪器对未知污染物样品或污染物浓度变化很大的排污水体或气体难以直接测定的局限。它为保证环境监理执法所必须的监督提供了有力的依据。  安装在线监测仪,通过其上位机能远距离自动统计各项污染物指标总量,环保部门可根据各企业的总量指标自动报警,实现本地区污染物总量监测。然而在推行污染物排放实时监测过程中也碰到不少问题。在线监测(CEMS)主要存在以下问题:  一是CEMS环境条件、技术要求过高,限制了它的发展空间。CEMS的安装位置要求应避开腐蚀气体、较强电磁干扰的电器设备和振动。  二是安装在线监测仪,除了要满足其环境条件外,它对有关方面的技术要求也相当严格:排污口要符合技术规范,才能满足在线监测仪器安装的需要。  三是操作人员的素质对传输监测数据有极大的影响。企业CEMS操作管理人员面对复杂的操作,没有相当的科学文化水平对CEMS的管理操作工作是难以完成的。  根据多年的环保工作经验,结合客观现实,笔者提出如下建议:  1.建立稳定的供电系统,使CEMS能正常有效地工作。建议安装一个自动发电机,通过继电器开关控制,一旦供电中断,则会自动启用,以保证不漏测断电后排出的污染物,从而不影响CEMS正常工作。  2.通过设置全景扫描,将末端监测改为全过程监测。通过全过程监测将有效杜绝排污单位的违法排污行为,全天候24小时监督企业做好环境管理工作。  3.提高企业领导环境素质,强化他们的环境管理意识。只有企业领导环境意识提高了,才能督促企业员工做好各项环境保护管理工作,防止各种违法排污行为的发生。  4.针对购置CEMS给企业带来的一系列负担,笔者建议:安装CEMS的购置费、维护费、电费等费用,也应从环境保护专项资金中拨出。  5.由于CEMS操作者必须具备一定的专业技术水平,建议CEMS供应商在供应的同时,也要负责对企业员工进行CEMS技术岗位操作培训。[/size]

  • 在线BOD监测仪

    企业排污口和污水处理厂到底要不要装在线BOD监测仪?在线BOD监测仪应该装在何处?

  • 固化工艺研究和固化过程在线监测——低价、简便、高效的实时热分析技术研究

    固化工艺研究和固化过程在线监测——低价、简便、高效的实时热分析技术研究

    [color=#990000]摘要:差示扫描量热(DSC)和调制式扫描量热(MDSC)技术在复合材料固化工艺研究中应用十分广泛,但无法应用于固化过程的在线实时监测。为解决固化过程在线监测难题、提高固化工艺优化效率和实现仿真计算的准确考核,需要在差示扫描量热技术基础上开发低价、简便、高效和实时的新型热分析技术。本文介绍了近些年来在此领域内最具代表性的几篇研究报道,分析这些研究的特点和不足,并提出了后续工作的技术方案。[/color][color=#990000]关键词:固化工艺、固化过程、固化度、差示扫描量热、DSC、调制式差示扫描量热、MDSC、MTDSC、比热容、热扩散系数、导热系数[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][color=#cc0000]1.问题的提出[/color][/b] 在复合材料研究过程中,需要对固化工艺进行研究和优化。而在复合材料生产过程中,为保证复合材料成品质量及生产的可重复性,理想方式是对复合材料固化过程进行实时在线监测,确保固化过程中各部分充分固化、累积残余应力和温度非均匀性引起的应变尽可能小、控制复合材料固化温度避免热降解以及降低完全固化的总时间。为了实现固化工艺研究和优化以及固化过程的实时在线监测,需要针对材料固化过程中可监测的物理量,并结合固化过程中出现的物理化学反应特性,采用相应准确有效的测试技术。在固化工艺中,当前常用来判断固化是否完成的直接准则是最能表现固化反应的固化度,但在固化工艺研究和固化度监测方面面临着以下三方面的技术难题需要解决:(1)现有扫描量热技术测试样品小,测试结果与实际生产现场有差异 目前用于研究固化工艺最有效的手段是差示扫描量热(DSC)技术以及灵敏度和精度更高的调制式扫描量热(MDSC)技术,树脂供应商大多采用这两种技术提供树脂固化度信息。这两种技术的局限性是测试样品量很小,与实际固化过程中的产品尺寸和形状有巨大差异,扫描量热技术测试得到的固化工艺过程和参数很难在实际固化工艺中直接使用,还需要进行大量固化工艺优化研究工作。(2)现有扫描量热技术无法应用于在线实时监测 由于基于热动力学原理,并且可以与固化工艺具有完全相同的温度、压力和气氛变化过程,目前的各种扫描量热技术作为最成功的热分析技术,可以说是完美解决了微量样品层面的热分析问题,为固化工艺研究和优化、为固化工艺仿真计算研究提供了准确的基础数据。但目前热分析技术的最大局限性是无法推广应用到产品生产现场,无法采用扫描量热技术对固化过程进行在线实时监测,无法对固化工艺研究和仿真模拟结果进行快速的在线实时验证。(3)现有在线监测技术无法达到扫描量热技术的准确性,未达到实用水平 尽管扫描量热技术无法推广应用到生产现场,但为了满足复合材料研制和生产需要,近些年来开发了许多新技术来进行固化过程的实时在线监测。这些技术大多采用间接方法,而且种类繁多,主要分为光纤法、超声法、电学法和热学法。尽管这些方法都证明了其在监测固化过程中的有效性,但也存在局限性,还都无法替代扫描量热技术的有效性,每一种方法只能监测部分参数,在使用时需要根据具体条件进行选择评估,而且这些测试方法目前大多还都停留在实验室研究阶段,还未看出具有多大的市场使用前景。[b][color=#cc0000]2.解决方案[/color][/b] 综上所述,为了准确了解固化中的吸放热过程、实现固化工艺设计、快速准确寻找最佳固化工艺过程,并能对整个固化过程进行实时在线监测,就需要在扫描量热技术的基础上,开发新的测试技术并应用到实际固化工艺中,所开发的新技术方案主要包括以下几方面内容: (1)首先要解决大尺寸规则形状样品或材料的热分析测试问题,即在各种大尺寸的板状、柱状和球型模具/样品和构件上实现扫描量热测试功能,这相当于把DSC测试功能拓展到大尺寸规则模具/样品和构件上。 (2)解决材料热物理性能测试问题,即在DSC比热容测试能力基础上,增加了在整个固化过程中的热扩散系数和导热系数的连续测量能力,在得到固化特性的同时得到复合材料传热特性,这相当于把MDSC测试功能拓展到大尺寸规则模具/样品和构件上。 (3)最终要解决单样品热分析测试技术问题,一方面要避免像DSC和MDSC那样需要同时进行参考样品测试,另一方面还要避免使用传统热物性测试中那样长时间稳态一维热流测试形式,而是需要仅采用温度传感器测量模具/样品和构件内外的温度和热流变化,并在与固化工艺相同的升温、恒温和降温的动态过程中,同时测量得到多个热物理性能参数,如热扩散系数、热焓、比热容和导热系数,最终得到固化度等相应的固化工艺参数。[b][color=#cc0000]3.本文目的[/color][/b] 上述解决方案是当前复合材料固化度监测及固化反应动力学研究的发展方向,对复合材料研制和生产有着重大意义,特别是热分析技术在固化工艺和固化过程中的应用研究方面,很多研究机构和学校都开展了研究工作,但并没有取得实质性进展,基本还停留在实验室探索阶段。本文将介绍近些年来在此领域内最具代表性的几篇研究报道,分析各种研究的特点和不足,为后续的技术攻关提供参考。[b][color=#cc0000]4.温度调制型DSC:MDSC技术[/color][/b] 经典的DSC技术可以测量微小样品比热容随温度的变化特性,由此常用于固化反应动力学的研究和分析,但无法测量样品的热扩散系数和导热系数,因此采用DSC技术无法对固化过程中的热传递进行研究,无法了解材料内部的温度分布,进而使得无法进行固化工艺的优化。另外,传统的DSC对于微量样品的微弱吸热和放热还是不能提供足够高的灵敏度和精度。 为此,结合传统的Angstrom技术,在DSC技术基础上开发了温度调制型DSC(MDSC)技术,即在以往DSC测试的温度变化曲线上叠加了温度调制波,由此大幅度提高了测量灵敏度和测量精度,同时还实现了热扩散系数的测量。 目前,MDSC技术已经非常成熟,并有相应的商品化测试仪器,如图4-1所示。很多研究机构采用MDSC仪器对固化过程中的热传递进行研究,如侯进森等人对碳纤维/环氧树脂预浸料固化过程中不同纤维方向上的导热系数进行了测量。[align=center][color=#cc0000][img=,690,230]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141816583388_7031_3384_3.png!w690x230.jpg[/img] [/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center]图4-1 MDSC测量原理和测试仪器[/align] 尽管MDSC已经具有很高的测量精度和灵敏度,但这种技术复合材料固化工艺研究和在线监测中的应用十分有限,主要因为以下原因: (1)样品量太小,很难保证样品对复合材料的代表性; (2)测试模型假设被测样品始终处于温度均匀状态,这就造成MDSC测试模型无法放大应用到大尺寸样品和固化部件的热分析测试; (3)与DSC一样,MDSC同样需要结合参考材料同时进行测量,这也限制了这种技术的实际应用; (4)为了保证MDSC技术中规定的边界条件,在被测样品周围需要配备复杂的配套装置,这在固化工艺现场根本无法实现。[b][color=#cc0000]5.固化过程的其他热分析技术研究[/color][/b] 到目前为止,固化过程中其他热分析技术的研究,主要侧重于对恒温固化过程中热物理性能变化过程的测量,重点是测量热扩散系数的变化规律,然后用不同阶段的热扩散系数来表征固化度C,即:[align=center][img=,690,57]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141817455522_5587_3384_3.png!w690x57.jpg[/img][/align] 式中,B、A和D分别是液态、随时间推移和完全固化状态下的热扩散系数值。[color=#cc0000]5.1. Friis-Pedersen等人的研究工作(2006年)[/color] 较早尝试将DSC热分析技术推广应用到复合材料固化过程在线监测的是德国的Friis-Pedersen等人,他们模仿MDSC技术进行了初步的研究工作。在他们的研究中,模仿MDSC同样采用了Angstrom测量原理进行定点温度交变调制,模仿MDSC仪器结构搭建了一套经典的Angstrom法薄板热扩散系数测量装置,如图5-1所示,可以测量薄板材料(面积为100mm×100mm,厚度约为3mm)在不同恒定温度固化过程中热扩散系数的变化过程,并由此热扩散系数变化过程来表征复合材料固化度特性。[align=center][color=#cc0000][img=,690,226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141817271162_7843_3384_3.png!w690x226.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-1 试验装置示意图[/color][/align] 尽管采用了已知热扩散系数的硼硅酸盐玻璃对此测量装置进行了测量误差考核,并标称测量误差小于3%,但从文献报道来看,整个装置简陋,重复性测量结果偏差很大。特别是对于低粘度未固化树脂以及厚度的变化情况测试会有很多问题。 Friis-Pedersen等人还分别采用两种DSC仪器分别对微量样品的比热容进行了测量,并结合上述装置测量得到热扩散系数和密度计算得到了导热系数,通过对比证明了固化度与热扩散系数和导热系数的变化密切相关,采用热扩散系数来表征固化度甚至在灵敏度上更优于比热容。 尽管Friis-Pedersen等人的研究工作比较简易,测量误差也较大,但在采用热物理性能参数来表征固化度方面进行了积极的探索,并获得了初步的结果,证明了采用热扩散系数来表征固化度是一种切实可行的技术途径,并具有显著特点。[color=#cc0000]5.2. Rudolph 等人的研究工作(2016年)[/color] 为了实现固化过程的在线监测,基于经典的Angstrom法薄板热扩散系数测试技术,德国的Rudolph 等人搭建了一套更简易的试验装置来测量环氧树脂固化过程中的热扩散系数变化,并基于上述固化度的定义来对固化过程进行表征。 装置的测量原理基于经典的Angstrom法,如图5-2所示,不同之处在于温度的调制不是传统的正弦波,而是采用了三角波,相应的热扩散系数测量公式则采用了参数估计算法获得。[align=center][color=#cc0000][img=,690,136]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818091906_4688_3384_3.png!w690x136.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-2 基本思想是假设一维热流,评估两个温度信号之间的差异。a)样品描绘,b)顶部和底部温度信号[/color][/align] 为模拟在线固化过程,Rudolph 等人搭建的试验装置模仿了真空袋成型工艺,如图5-3所示,被测环氧树脂样品尺寸为直径29mm、厚度不超过3mm,样品装在外径为30mm、高度为4mm的铝制料盒内。试验参数中设置了温度振荡周期长度为4分钟,振荡幅度被设置为2K。[align=center][color=#cc0000][img=,690,136]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818230117_8499_3384_3.png!w690x136.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-3 实验装置:1)隔离试验箱;2)温度控制器;3)用于温度测量和控制的PC机;4)测量放大器;5)室温显示;6)带有温度传感器的样品;7)铝块;8)珀尔帖元件;9)散热器[/color][/align] 采用这套试验装置,分别在不同温度下进行了固化过程中的热扩散系数测试,热扩散系数转换为固化度后的结果如图5-4所示。[align=center][color=#cc0000][img=,400,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818383568_7396_3384_3.png!w690x519.jpg[/img] [/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-4 在不同温度下测量热扩散系数推断出环氧树脂的固化度[/color][/align] 通过上述Rudolph 等人的工作,至少可以看出以下几方面的优缺点: (1)再一次证明了热扩散系数作为固化度评价参数的有效性; (2)对于板材结构的复合材料固化过程,可以用很简易的装置就可以实现固化度的在线监测,特别是仅采用单面加热和厚度方向双点测温的方式,就可以在线实时对整个固化过程的固化度变化进行测试表征,这已经非常接近实用化水平。 (3)出于测试方法需要,样品加热采用的是单面加热三角波温度调制方式,这种加热方式显然不符合常规固化工艺线性加热模式,增加了在线监测设备的复杂程度。同样,这种测试结构并不适合低粘度液体以及厚度变化的固化过程。 (4)Rudolph 等人的工作实际上为今后的实用化研究奠定了一个基础,这种单面加热方式完全可以拓展到常规固化工艺中的线性加热模式,即只需采用一个温度传感器测量板材中心位置在固化过程中的温度变化,就可以实现板材固化过程的在线实时监测。 沈阳航空航天大学的卢少微等人出于对巴基纸(Buckypaper)作为温度传感器在固化工艺在线监测中的应用研究,借鉴了上述Rudolph 等人的工作,直接在真空袋固化工艺中研究固化度与巴基纸的电阻温度系数关系。尽管直接采用温度传感器在线监测固化过程的有效性十分有限,但他们对巴基纸的研究不失为给今后固化工艺中使用的温度传感器增加了一种可选性。[color=#cc0000]5.3. Struzziero等人的研究工作(2019年)[/color] 上述研究工作基本都是基于板材固化工艺的在线热扩散系数测试测试方法,但这些水平结构的固化过程并不适合流动性较强的低粘度液体树脂的固化过程监测,而且监测过程中样品厚度会发生变化而带来测量误差。为了提高材料的适用性,Struzziero等人采用了柱状结构的传热模型报道了在线固化监测的研究工作。 Struzziero等人研究的测试方法还是基于经典的Angstrom技术,在定点温度下交变调制加热温度来测量得到热扩散系数。设计的测量装置包括一个带冷却管的铜块,其中心有一个圆柱孔用于容纳直径为7mm、壁厚为1mm、高度40mm的空心铜管。该装置如图5-5所示。[align=center][color=#cc0000][img=,690,223]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818568815_9052_3384_3.png!w690x223.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-5(a)实验装置;(b)截面图;(c)俯视图[/color][/align] 液体树脂倒入铜管,然后用软木塞封闭。软木塞在其中心有一个开口,以允许放置在中心的热电偶接触树脂。然后将铜管插入铜块的圆柱形孔中,两块隔热板放置在铜块的上下两侧,一根柔性电热丝缠绕在冷却管周围。铜块温度由温度控制器调节加热软线上的功率进行控制而产生周期性的变化。由于树脂的热惯性,在树脂区域中心测量的温度是相位滞后的周期性曲线,树脂和铜温度的周期性变化信号如图5-6所示,通过相位差的测量可以得到相应的热扩散系数。[align=center][color=#cc0000][img=,600,352]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141819092006_7113_3384_3.png!w690x405.jpg[/img] [/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-6 树脂区域边界和中心的温度变化[/color][/align] 每次测试前,树脂在铜管中的填充量为四分之三左右,用软木密封封闭,并放置在铜块中。随后,外径0.5mm的测量热电偶探针穿过软木塞密封件的中心开口,使热电偶敏感区位于树脂的几何中心位置。在测试过程中,铜块温度调制所采用的幅度为1℃、一个调制周期为4分钟。Struzziero等人采用搭建的测量装置对三类材料进行了测试,第一类是非固化材料甘油作为该方法的考核;第二类包括一种脱气、预混合、单组分树脂,专门设计用于树脂传递模塑工艺的环氧树脂RTM6和另一种为灌注应用设计的低反应性单组分液态环氧树脂890RTM;第三类是采用液体增韧环氧树脂的双组分系统,用于缠绕和拉挤成型的XU3508/XB3473。 Struzziero等人用上述装置测量了上述材料不同温度下的热扩散系数,并采用MDSC进行了比热容测量和固化表征,同时还建立了相应的固化动力学模型,由此来进行相应的对比和验证。 通过甘油的导热系数测量验证了与文献值相差约为8%,需要注意的是这个偏差是包含了测量装置热扩散系数测量误差和MDSC比热容测量误差的合成误差。 Struzziero等人在此测量装置上开展了大量研究,在此就不再详细介绍。总之,Struzziero等人的工作再一次有效证明的热扩散系数表征固化过程的有效性,同时还证明了测量液体热固性塑料固化过程中的热扩散系数方面是可靠的,测量精度由树脂区域中心热电偶放置的精度控制,要求位置精度为0.5mm以将测量误差限制在3%以下。固化环氧树脂的导热系数测试结果显示出对固化度的线性依赖增加和对温度的反向线性依赖,所得结果可以根据声子输运解释为固化材料中的主要热载体。实验装置测量结果可用于生成材料表征数据,这些数据是建立固化模拟所需的精确导热本构模型所必需的。 Struzziero等人的工作最重要的是验证了固化过程中热扩散系数和导热系数变化的准确测量,热扩散系数和导热系数的获得可以更可靠地预测热梯度、放热现象和缺陷,如残余应力,有助于提高固化工艺预测的整体精度。另外,Struzziero等人的圆柱体测试结构,从测试模型上已经完全接近于实际固化工艺,而且还可以进行各种形式的推广应用。[b][color=#cc0000]6.分析[/color][/b] 上述研究工作基本上都是模仿MDSC而采用了Angstrom技术,同时也证明了测量得到的热扩散系数和导热系数完全可以用于固化评价。由于加热方式的复杂性,使得这种Angstrom技术还是无法应用到实际复合材料固化工艺中的在线监测,还只能停留在样品级别的应用。为了真正在复合材料固化工艺中采用热分析技术实现在线监测,依阳公司通过前期的大量研究,做出如下分析: (1)基于MDSC发展历史做出的分析:在DSC测试过程中,由于样品量小,样品的吸热和放热量以及热流信号都十分微弱,而Angstrom温度交变测试是一种灵敏度和精度很高的技术,因此MDSC采用了Angstrom技术实现了灵敏度和精度的大幅度提高,并同时实现了热扩散系数测量,结合已经具有的比热容测试能力,MDSC可用来测量导热系数。 (2)从实际固化工艺做出的分析:在产品生产固化工艺中,产品尺寸普遍较大,吸热和放热量以及热流信号普遍都较大,从信噪比分析来看根本无需高灵敏度的Angstrom技术。另外,在实际固化工艺设备上也很难实现Angstrom技术要求的温度交变调制。 (3)从热扩散系数测试技术做出的分析:尽管上述研究文献报道都是基于交变的Angstrom技术,但不采用这种交变技术,只通过加热变化过程也能准确测量出热扩散系数,而这种加热变化过程与固化工艺中的加热过程完全相同。这也就是说在现有固化工艺设备和固化加热过程中,通过工件中单点温度的测量,可以准确得到整个固化过程中的热扩散系数变化。 (4)从比热容测试技术做出的分析:DSC和MDSC的强大之处在于可以对热流进行测量,从而量化得到吸热和放热变化过程,其技术关键是采用了参考材料的对比测试,这也是限制DSC技术推广应用于在线热分析的主要障碍。这个主要障碍目前也有解决途径,就是设法将参考材料等效到现场固化工艺加热装置上,从而可以具备DSC的所有测试能力。[b][color=#cc0000]7.总结[/color][/b] 通过上述研究文献综述和分析,针对固化工艺研究和固化过程在线监测,可以描绘出这样一个技术愿景: (1)因为都是基于升温和降温过程,可以将差示扫描量热(DSC)技术等效到固化工艺设备上,只通过简单增加相应的温度传感器等,就基本可以实现MDSC的大部分功能,至少能具备热焓、比热容、热扩散系数和导热系数的测试能力,实现高效的固化过程在线监测。 (2)这是一种单点测温和基于一维传热的测试技术,可以应用在各种尺寸和形状的复合材料固化工艺中,造价极低使用便捷,单点植入式温度传感器对复合材料整体性能影响小。 (3)随着分布光纤技术和巴基纸(Buckypaper)技术的发展,温度传感器可以采用分布式植入结构,将会更高效的进行固化工艺现场监测。[b][color=#cc0000]8.参考文献[/color][/b](1)王奕首, 李煜坤, 吴迪, et al. 复合材料液体成型固化监测技术研究进展. 航空制造技术, 2017, 538(19):50-59.(2)侯进森, 叶金蕊, 王长春, et al. 碳纤维/环氧树脂预浸料固化过程中的热导率测定. 复合材料学报, 2012(4):23-28.(3)Friis-Pedersen H H, Pedersen J H, Haussler L, et al. Online measurement of thermal diffusivity during cure of an epoxy composite. Polymer testing, 2006, 25(8): 1059-1068.(4)Rudolph M, Naumann C, Stockmann M. Degree of cure definition for an epoxy resin based on thermal diffusivity measurements. Materials Today: Proceedings, 2016, 3(4): 1144-1149.(5)Lu S, Zhao C, Zhang L, et al. Real time monitoring of the curing degree and the manufacturing process of fiber reinforced composites with a carbon nanotube buckypaper sensor. RSC Advances, 2018, 8(39): 22078-22085.(6)Struzziero G, Remy B, Skordos A A. Measurement of thermal conductivity of epoxy resins during cure. Journal of Applied Polymer Science, 2019, 136(5): 47015.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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    多参数水质在线监测仪

    多参数水质在线监测仪控制器控制器可以支持本公司所有的数字化水质分析传感器,并且拥有完善的对外接口,可以方便的实现传感器组网、远程控制、故障诊断等工作。 [img=,361,239]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407041434_505386_2892436_3.jpg[/img]界面图: 在数值显示界面中点击对应的传感器就可以进入该传感器的设置菜单。传感器设置菜单中包含了所有传感器参数相关的子菜单。[img=,319,199]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407041436_505389_2892436_3.jpg[/img] [img=,318,193]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407041437_505390_2892436_3.jpg[/img] [img=,311,209]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407041442_505391_2892436_3.jpg[/img] [img=,318,214]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407041444_505392_2892436_3.jpg[/img][color=#0000ff]水中油传感器[/color]系统介绍: ZDA-OW01 (防爆型)水中油在线监测仪,是利用油类物质中多环芳香烃的荧光效应来进行检测的,此分析仪采用特定波长的高性能UV LED激发水样油类物质中的多环芳香烃,多环芳香烃会相应的发出荧光,分析仪中的高灵敏度光电传感器会捕捉微弱的荧光信号从而转化为油类浓度数值,同时该设备采用数字化、智能化传感器设计理念。[img=,283,426]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407041446_505393_2892436_3.jpg[/img]应用领域: 油田注水自动监测、地表水自动监测、地下水自动监测、防爆场所工业生产过程监测、石油泄漏处理装置、高效研究所等应用。系统特点:1.采用高性能UV LED做为光源,使用寿命长; 2.采用独特的光学和电子滤光技术,消除环境光对测量的影响;3.数字化传感器,标准数字信号输出(RS485),抗干扰能力强,传输距离更远;4. 开放的通信协议,可以实现和其他设备的集成和组网;5.清洁刷自动清洗,大大减少了维护工作量;6.传感器的操作简便,支持软件在线升级,方便维护。技术参数: [table=891][tr][td]型号[/td][td]ZDA-OW01[/td][td]ZDA-OW01[/td][/tr][tr][td]测量参数[/td][td]水中油(原油)、温度[/td][td]水中油(精炼油)、温度[/td][/tr][tr][td]量程[/td][td=2,1]根据实际油样决定[/td][/tr][tr][td]温度范围[/td][td](0~50)℃[/td][td](0~50)℃[/td][/tr][tr][td]测量精度[/td][td=2,1]水中油:≤±2%读数[/td][/tr][tr][td]重复性[/td][td=2,1]水中油:≤2%读数[/td][/tr][tr][td]标定周期[/td][td]6个月[/td][td]6个月[/td][/tr][tr][td]清洗系统[/td][td=2,1]清洁刷自动清洗(选配)[/td][/tr][tr][td]供电电压[/td][td=2,1](9-30)VDC[/td][/tr][tr][td]功耗[/td][td=2,1]1.1W(非清洗模式下)[/td][/tr][tr][td]通讯方式[/td][td=2,1]RS485[/td][/tr][tr][td]防护等级[/td][td=2,1]IP68、水下60m[/td][/tr][tr][td]外形尺寸[/td][td=2,1]207 mm × φ51 mm[/td][/tr][tr][td]材质[/td][td=2,1]不锈钢(316L)、POM[/td][/tr][/table][color=#0000ff]悬浮物[/color][color=#0000ff]传感器[/color]系统介绍: 浊度/悬浮物在线分析仪,采用ISO 7027标准方法(红外散射光技术)及最新的数字化、智能化传感器设计理念,能够自动补偿电压波动、器件老[color=#141414]化、温度变化对测量值的影响,[/color][color=#141414]直接输出标准化数字信号,在无控制器的情况下就可以实现组网和系统集成。[/color][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407041450_505394_2892436_3.jpg[/img] 应用领域: 污水处理过程水质监测、污水排放口水质监测、地表水和地下水水质监测、饮用水处理过程监测和进水口监测、工业过程中的水质监测。系统特点:1. 采用880nm高性能LED做为光源,消除样品颜色的影响;2.采用独特的光学和电子滤光技术,消除环境光对测量的影响;3. 数字化传感器,标准数字信号输出(RS485 Modbus RTU),抗干扰能力强,传输距离远;4.开放的通信协议,在无控制器的情况下,也可以实现和其他设备的集成和组网;5. 清洁刷自动清洗功能,几乎无需维护;6. 探头的操作简便,支持软件在线升级。技术参数:[table][tr][td]测量参数[/td][td]浊度(NTU)、温度(℃)[/td][td]浊度(NTU)、悬浮物(mg/L)、温度(℃)[/td][/tr][tr][td]量程[/td][td]浊度:(0~100)NTU、(0~500)NTU、(0~2000)NTU、(0~4000)NTU温度:(0~50)℃[/td][td]浊度: (0~4000) NTU悬浮物:(0~20000) mg/L温度:(0~50)℃[/td][/tr][tr][td]测量精度[/td][td]浊度:≤±1%读数[/td][td]浊度:≤±1%读数、悬浮物:≤±2%读数[/td][/tr][tr][td]重复性[/td][td]浊度:≤1%读数[/td][td]浊度:≤1%读数、悬浮物:≤3%读数[/td][/tr][tr][td]分辨率[/td][td]浊度:0.01 NTU[/td][td]浊度:0.01 NTU、悬浮物:0.1mg/L[/td][/tr][tr][td]清洗系统[/td][td=2,1]清洁刷自动清洗(选配)[/td][/tr][tr][td]供电电压[/td][td=2,1](9-36)VDC、1.1W[/td][/tr][tr][td]通讯方式[/td][td=2,1]RS485[/td][/tr][tr][td]压力范围[/td][td=2,1](0~6)Bar[/td][/tr][tr][td]温度范围[/td][td=2,1](0~50)℃[/td][/tr][tr][td]外形尺寸[/td][td=2,1]插入式:290 mm × φ51 mm 浸入式:207 mm × φ51 mm[/td][/tr][tr][td]材质[/td][td=2,1]不锈钢(316L)、POM[/td][/tr][/table][color=#0000ff]氨氮传感器[/color]系统介绍: 采用离子选择性电极,具有反应迅速、维护成本低、实时在线测量等优势;传感器采用了数字化和智能化设计理念,直接输出标准化数字信号,可以非常方便的接入传感器网络中。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407041451_505396_2892436_3.jpg[/img]功能:测量钾离子、温度、ph值、氨氮离子适用范围:地表水、地下水、工业用水、饮用水和污水方面的水质监测技术特点:[color=#000000]1. [/color][color=#000000]采用高稳定性工业在线离子选择电极; [/color][color=#000000]2.[/color][color=#000000]具有pH、温度、K离子等多参数补偿算法,确保测量的精度; [/color][color=#000000]3.[/color][color=#000000]数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离更远、[/color]长期稳定运行;[color=#000000]4.[/color][color=#000000]开放的通信协议,可以实现和其他设备的集成和组网; [/color][color=#000000]5. [/color][color=#000000]内置空气吹扫自动清洗系统,大大减少了维护工作量; [/color][color=#000000]6. [/color][color=#000000]探头的操作简便,支持软件在线升级,方便维护;[/color]7.可直接在介质中(现场)或通过流通槽(监测站)方便和快速地安装和测量[color=#000000]。[/color]技术参数:[table][tr][td]测量范围[/td][td]1 ... 1000 mg/l NH4-N(工厂预校准:1 ... 100 mg/l NH4-N)[/td][td]自动补偿仪[/td][td]温度、PH、钾离子、氨氮含量[/td][/tr][tr][td]分辨率[/td][td]NH4-N:0.02 ...19.99 mg/lNH4-N:20.0 ... 99.9 mg/lNH4-N:100 ... 1000 mg/lT:0.1℃[/td][td]自动清洗[/td][td]介质:压缩空气允许压力:3 ... 6 bar清洗时间间隔:取决于应用[/td][/tr][tr][td]准确度[/td][td]测量范围内的+/-3% +/-0.5 mg/l NH4-N,[/td][td]安装[/td][td]浸没或在旁通(流通管道)中[/td][/tr][tr][td]响应时间[/td][td]60 s 秒[/td][td]终端的接口连接[/td][td]系统插头,IP 68,RS485,12 VDC[/td][/tr][tr][td]流速[/td][td]3 m/s(最大值)0.01 m/s(最小值)[/td][td]功耗(最大)[/td][td]0.72 W[/td][/tr][tr][td]工作压力[/td][td]0 ... 400mbar[/td][td]电源[/td][td]10 ... 30 VDC[/td][/tr][tr][td]工作温度[/td][td]0 ... 60℃[/td][td]重量(最小值)[/td][td]2.7kg[/td][/tr][tr][td]防护等级[/td][td]IP 68[/td][td]尺寸(直径x长)[/td][td]60 x326mm[/td][/tr][/table]

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    [url=http://zwxl2009.taobao.com/][b][color=#000000][size=4]仪器的基本测量原理[/size][/color][/b][/url][size=4]基于污水中的有机物对紫外线的吸收。工作过程是在流动的样品池中充满要测量的污水,发光光源发出强烈的紫外光通过样品池到达半透反射镜将光束一分为二,一路光(工作光束)直射到光电元件,另一路光(参比光束)照到另一光电元件,工作光束和参比光束的工作波长不同,污水对其光学能量的吸收也不同,在线测量的CODuv值与CODCr值是有差别的,CODuv值只是反映了污水样品中综合污染物对紫外光产生特征吸收的测量值,这个CODuv值必须溯源成CODCr值,才能评价水样被还原性污染物污染的程度。因此,要实现对污水处理厂出水排放口的还原性污染物的污染状况在线监控,就必须将综合性污染物对紫外特征吸收所产生的信号转换成反映CODCr值信号,真正实现对污水排放口所排污水COD受污状况的在线监控。2、应用效果分析从上述六个技术指标的测试结果看,UV法在线COD监测仪监测数据的精密度指标相对标准偏差为0.81%,而根据《水和废水监测分析方法》第四版水质监测实验室质量控制指标[3]中国标重铬酸钾法在250mg/L左右的浓度范围精密度只要求小于10%,虽然方法差异决定了UV法测量精密度大大高于重铬酸钾法,但足可以说明UV法在线COD监测仪的应用能够满足高要求的测量精度。UV法在线COD监测仪在零点和量程漂移上的表现也是比较出色。零点漂移绝对值1.58mg/L,这对于国标重铬酸钾法检出限为5 mg/L的指标优异了2倍多,同样在1000 mg/L浓度测量的量程漂移,也只有1.99%,这也明显优于国标重铬酸钾法在同样浓度范围测量准确度±5%的室内相对误差要求。对UV法在线COD监测仪与国标重铬酸钾法在方法比对上的数据进行分析会发现,对同一个样品检测两次的相对误差,UV法在线COD监测仪都要比国标重铬酸钾法优异一些。由于UV法在线COD监测仪测量示值本身就是用国标重铬酸钾法测量的结果进行校准而来,所以其分析结果相对误差很小,最大相对误差才5.5%。从UV法在线COD监测仪工作原理上看,UV法还具有明显适于应用在线监控的特点。首先UV法的紫外吸收过程在数秒中便可完成,数据处理器具有快速的数据处理速度,加上样品池的冲洗时间,1分钟左右便可完成一个测量过程,这是其它COD测量方法不可比拟的优点;其次UV法双波长测量对水样具有的干扰可以进行补偿测量并在结果中进行扣除,基本上不需要对水样进行预处理;监测过程不用标准物质校准,定期运用国标重铬酸钾法测量的待测样品调校转换系数,实现低费用在线运行。这些鲜明的特点正是在线监控实现的前提条件。3、UV法在线COD监测仪应用的局限性分析虽然UV法在线COD监测仪可以实现快速、准确、经济的在线监控,它的测量工作原理也决定了它致命弱点,使它在应用上受到了很大的限制。一个地区人口、饮食生活习惯具有相对的稳定性,一般的变化不会导致城市生活污水主要污染物基体的改变。而且城市生活污水还具有大水量,水质稳定的鲜明特点。经过生化污水处理工艺处理后水质基体更加稳定,这种稳定的水质条件正是UV法在线COD监测仪的工作要求,从而使它在城市污水处理厂出水COD监控的应用,在各项技术指标上的表现都非常优异。因为UV法在线COD监测仪示值溯源CODCr值的实现是通过待测水样作为标准物质来实现的,也就是说,通过这种待测水样校准的UV法在线COD监测仪只能适宜监控这种待测水样,或者是与这种待测水样基体变化不大的水样,否则的话,通过待测水样调校的转换系数会有差别,水样基体变化越大,其转换系数差别也越大。这是因为不同的水样基体对紫外吸收具有不同的吸收系数,何况COD代表的是多种还原性污染物体现的综合污染指标,不同的水样类型就有不同的还原性污染物类别。工业废水的鲜明特点是,废水排放集中,不仅表现在废水浓度随生产工艺变化而产生较大差异,就是废水中污染物的主要污染物质也会随生产工艺、作业时间的变化而产生较大的变化。通常的工业废水水量相对较少,一旦废水中出现高浓度集中排放时,工业废水的抗浓度冲击能力差,从而容易引起排放水水质变化。这时UV法在线COD监测仪的调校系数已经失效,在线监测仪的示值数据已经不能代表排放水COD的污染状况,从而也会失去在线监控的效用。4 、结论UV法在线COD监测仪在实现对城市污水处理出水快速、准确、经济的在线监控时表现了良好的性能,测试精密度、零点漂移、量程漂移性能指标甚至可以和实验室内COD分析媲美。由于在线监测仪本身示值的定值由国标方法得来,所以在线监测仪和国标方法测试COD的比对结果也呈现出很好的一致性和稳定性,在线得到的数据能够表征污水处理厂出水COD污染物的污染状况。同时分析指出了UV法在线COD监测仪应用的局限性弱点,由于其示值溯源应用待测水样作为标准,使其监控对象也就局限于作为标准的待测水样,承受冲击负荷能力低。基于上述原因,UV法在线COD监测仪将很难承受千变万化的工业污水冲击,使其应用受到明显的限制。需要交流的可以到我小店看看,都是些闲置的配件。有需要的可以联系,价格可以商量[/size]。[url=http://zwxl2009.taobao.com/][b][color=#000000][size=4]http://zwxl2009.taobao.com/[/size][/color][/b][/url]

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