数采仪采集标准

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数采仪采集标准相关的仪器

  • DAU系列MCU数据采集模块由高速低功耗32位ARM内核微处理器为核心,集成了传感器调理、采集测量,数据存储、通信及实时时钟等电路,具有抗干扰能力强、可靠性好,智能集成化程度高、测量精度高,功耗低,安装、运行、维护方便等特点。用于安全监测工程中各种类型监测仪器(传感器)的数据测量、存储和传输,特别适合于水库监测、大坝安全监测,水工建筑物、高边坡、隧道、桥梁、道路等恶劣环境下长期使用。  DIT-DAU-300标准量数据采集模块提供1路、8路、16路、32路等多种信号输入通道,主要适用于二线制或四线制输出为标准电压电流信号的传感器或变送器的测试与测量,如压阻式压力传感器、陶瓷电容式压力传感器、液压式沉降计、固定测斜计等仪器或传感器。 功能特点  多模式自动数据采集功能   DIT-DAU-300标准量数据采集模块可根据上位机或中心站的命令实现巡测、选测或点测、自动巡测等进行数据采集功能:   巡测:即逐点依次自动切换模块的每个通道进行测量,采集对应传感器数据;   选测或点测:即针对某一个测点或某几个测点对应的通道进行测量采集传感器数据;   自动巡测:指定时间测量指中心站设置了每天指定采集测量的时间点(不超过6个),采集模块自动在这些时间点进行巡测;指定时间段指中心站设置了每天的起始测量时间、结束测量时间和测量时间间隔,采集模块根据这些设置参数自动进行巡测;  具有掉电保护的大容量数据存储功能   DIT-DAU-300标准量数据采集模块内具有掉电保持的存储器,每次测量的监测数据将自动根据测量方式存储指定位置;实时数据,随时读取,随时更新;历史数据,根据先进先出策略覆盖存储。对存储的实时数据或历史数据,中心站都可以在任何时间读出。可选配大容量的SD卡,数据以文件系统的形式存储,用于存储密度比较高,数据量比较大的场合;  多种通信接口和多种通信模式   DIT-DAU-300标准量数据采集模块提供RS232,RS485和以太网接口可选,可通过RS485或以太网接口与中心站实现双向通信,还可根据用户的需要,选配GPRS模块、无线数传模块、无线数传电台等实现无线传输的通信方式。
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  • 还有K37A型,欢迎联系洽谈。一、产品介绍K37环保数采仪是针对国家环保局对数据采集设备的最新要求而定制开发的,完全按照工业级标准设计,完全符合《HJ-477-2009污染源自动在线监控(监测)数据采集传输仪要求》,支持《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017、HJ/T 212-2005),且已通过了相关部门的产品检测,通过环保产品认证,证书编号: CCAEPI-EP-2017-123,能够满足现场环境恶劣的监控点的安装要求。本设备通过模拟信号接口,数字信号接口,智能串口与前端仪表连接,使得对前端仪表监控更加方便快捷,满足环保领域各级国控、省控及市控污染源在线监测的要求。 二、产品参数模拟量输入(AI) 8路;输入信号:0-5V,4-20mA;16位精度开关量输入(DI) 8路;输入信号0-30VDC;磁隔离继电器输出 2路;触点容量1A串口接口通道数量:6路RS232,1路RS485,磁隔离串口速率:1200bps—115200bps通讯方式以太网/GPRS/CDMA/3G/4G工作温度 -20℃ ~ +70℃工作湿度 0~99%RH安装方式壁挂式显示单元 5.7寸LCD显示屏 三、产品特点 1、人性化操作,提高工作效率! 2、稳定性降低运营成本! 3、数据上传准确性提高环保局对企业运营服务的评价和口碑! 4、设备可靠性体现企业的运营水平,体现客户企业形像! 5、设备稳定性可靠性减小了环保局对排污企业的检查和罚款! 6、超大4G存储空间,历史数据可靠存储12个月以上; 7、支持多中心数据传送,可软件导出历史数据,采集器代码可远程升级; 8、 支持GPRS/CDMA/ADSL/LAN/PSTN拨号等多种通讯方式; 9、 整机采用工业级设计标准,达到IP65防护等级,高性能,高可靠性,操作和设置简单方便,人性化; 10、内置备用电池,断电情况下可继续工作6小时以上; 11、 设备同时配置GPRS和以太网通信方式,用户可在人机界面上随时切换通信方式。仪器符合标准符合《HJ 477-2009 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》; 符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》; 符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》;
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  • 一、产品介绍K37A 环保数采仪,是新一代环境监测、污染源监控专用数采仪,符合新一代国标通信标准,支持《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017、HJ/T 212-2005);产品按照工业级标准设计,针对环境监测的各种要求做了专门的优化,并配备丰富齐全的通信接口,支持局域网、GPRS、CDMA、4G等,满足不同现场环境下对远程通信的要求。 K37A 环保数采仪充分利用人工智能物联网、大数据云计算等新一代信息技术,建立动态的监控模型,实时监控污染源在线监测系统状态,实现智能感知、智能预警、智能处理、智能运维,降低企业运维成本,大幅提高企业运维和政府监管效率。 二、产品参数1.8路带隔离的RS-232接口,波特率范围:1200-115200;2.4路带隔离的RS-485接口,波特率范围:1200-115200;3.16路模拟量输入通道,16位分辨率,支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号; 4.8路带隔离的开关量输入通道,输入电压范围:0-5VDC; 5.8路继电器输出,触点容量为AC125V/3A和DC30V/3A ; 6.1路高速USB2.0接口; 7.内置2路10M/100M自适应的以太网接口; 8.内置4G(全网通)通信模块;9.WIFI通信模块;10.内置自动锁; 11.内置关机重启键;12.内置大容量的锂电池,支持充电;13.内置高精度时钟芯片;14.10.1寸触摸屏;15.16G(含系统空间)存储空间,满足存储3年以上数据要求;16.512M的内存空间;17.运行Linux操作系统;18.远程维护。 三、产品特点1.系统长期稳定正常运行:保障污染源在线监测系统设备稳定运行,为业主提供优质、高效的环保运维服务; 2.数据可靠,传输达标:杜绝安全隐患,保障数据传输稳定可靠,数据完整率达标;3.运维管理:规范人员工作流程,提升企业管理水平,建立符合专业化发展要求的管理运维组织体系; 4.故障响应:远程诊断故障,压缩修复时间,减少现场排查工作量; 5.日常巡检:借助数据分析技术优化巡检周期、路线,提高巡检效率。 6.人性化的设计,极zhi的终端用户体验 7.智能感知、智能预警和智能处理的运维服务体系; 8.事前预测,事后快速处理,弥补传统运维的不足; 9.降低运维成本,提升运维企业核心竞争力。10.内置2 路百兆以太网接口; 11.内置GPRS 通信模块(可选配CDMA/4G ); 12.内置大容量的锂电池,支持充电; 13.内置空调控制器; 14.内置温度传感器; 15.配置10 寸触摸屏; 16.9.51G 数据存储空间用于保存历史数据,历史数据可靠存储12个月以上; 17.6G 系统存储空间; 18.运行Linux 智能操作系统; 19.支持远程维护; 20.整机采用工业级设计标准,达到IP65防护等级,高性能,高可靠性; 仪器符合标准符合《HJ 477-2009 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》; 符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》;符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》;
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  • 【原创大赛】蔬菜产地环评样品的采集

    [size=18px][font=宋体]蔬菜产地环评样品的采集[/font][/size][font=宋体][size=18px][font=仿宋_GB2312]在农产品产地环境[/font][font=仿宋_GB2312]评价[/font][font=仿宋_GB2312]工作中,样品采集、保存和途中运输是一项很重要的工作,正确的采样方法、妥善保存样品和尽快送检样品是确保[/font][font=仿宋_GB2312]检验工作成败的关键[/font][font=仿宋_GB2312]。[/font][font=仿宋_GB2312]现根据相关文件、标准要求和[/font][font=仿宋_GB2312]十[/font][font=仿宋_GB2312]多年来开展无公害农产品产地环境质量现状评价工作的经验,谈谈[/font][font=仿宋_GB2312]农[/font][font=仿宋_GB2312]产品种植基地环境监测过程中的样品采集、保存及运输[/font][font=仿宋_GB2312],不到之处敬请指正[/font][font=仿宋_GB2312]。[/font][/size][size=18px][font=黑体]一、[/font][font=黑体]范围[/font][font=仿宋_GB2312]为[/font][font=仿宋_GB2312]申报无公害农产品设施蔬菜、大田作物、林果类种植基地和养殖(渔业)用水水质样本的[/font][font=仿宋_GB2312]采集,依照标准[/font][font=仿宋_GB2312]方法[/font][font=仿宋_GB2312]与要求完成布点、[/font][font=仿宋_GB2312]记录、[/font][font=仿宋_GB2312]样品采集、[/font][font=仿宋_GB2312]封存和运输。[/font][font=黑体]二、规范性引用标准[/font][font=仿宋_GB2312]引用下列标准中相适应的条款为抽样依据。[/font][font=仿宋_GB2312]NY/T 5295-2004 无公害食品 产地环境评价准则[/font][font=仿宋_GB2312]NY/T 395-2012 农田土壤环境质量监测技术规范[/font][font=仿宋_GB2312]NY/T 396-2000 农用水环境质量监测技术规范[/font][font=仿宋_GB2312]NY/T 397-2000 农区环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监测技术规范[/font][font=黑体]三、采样前准备[/font][b][font=楷体]1.采样计划的制定[/font][/b][font=仿宋_GB2312]根据合同要求和布点方法制定采样计划,确定采样点位、时间和路线,做好人员分工,准备好必要的仪器设备、采样器具等。[/font][b][font=楷体]2.人员及运输条件 [/font][/b][font=仿宋_GB2312]样品采集需由经过培训或有经验的人员完成,人数不少于3人,并负责对所抽样品的运输。抽样用车辆要有足够的空间能够盛下样品,最好配有工作台可供现场加入酸、碱等保存试剂,以确保对样品及时处理并完好的送达实验室分析。[/font][b][font=楷体]3.采样器具的准备[/font][font=仿宋_GB2312]一是空气采样器 [/font][/b][font=仿宋_GB2312]①通电检查 将大气采样器通电检查是否运转正常、钮扣电池是否有电;②校准流量 用流量计连接到采样系统中,进行流量校准。这样在采样系统中各种装置(如吸收管、过滤器和流量调节阀等)所产生的气阻对流量读数造成的误差可以减至最小。③采样器定时钟校准 用走时准确的时钟校准定时钟,使之误差不大于±1%,并将校准日期记录在专用记录本上。④用滤膜(做总悬浮颗粒物指标)采样时,应提前做好对滤膜的检查、编号、恒重后放入滤膜袋备用。⑤备足吸收瓶、化学试剂和样品标签、记录表格、文具夹、记号笔等用具。[/font][b][font=仿宋_GB2312]二是水环境采样容器 [/font][/b][font=仿宋_GB2312]聚乙烯塑料水桶、单层采水器和有机玻璃采水器。[/font][font=仿宋_GB2312]①聚乙烯塑料水桶:适用于水体中表层水除溶解氧、油类、细菌学指标等特殊要求以外的大部分水质和水生生物监测项目的采集;②单层采水器:从表面水到较深的水体都可使用,适用于大部分监测项目样品采集,油类、细菌学指标必须使用这类采样器;③有机玻璃采水器:该采水器桶内装有水银温度计,用途较广,除油类、细菌学指标以外,适用于水质、水生生物大部分监测项目的样品采集;④水温计、移液管、洗耳球、酸、碱或其它化学试剂、记录表格、标签、木(纸)箱等物品。[/font][b][font=仿宋_GB2312]采集水样使用的容器,应注意对其的洗涤:[/font][/b][font=仿宋_GB2312]硼硅玻璃瓶、聚乙烯塑料瓶用洗涤剂清洗后,用自来水冲洗干净,再用10%硝酸或盐酸浸泡8h,用自来水冲洗干净,然后用蒸馏水漂洗3次;测铬水样的容器只能用10%硝酸泡洗,测总汞水样容器,用1:3硝酸充分荡洗后放置数小时,然后依次用自来水和蒸馏水冲洗干净;测油类水样容器用广口瓶,按一般洗涤方法洗涤后还要用石油醚萃取剂彻底荡洗。[/font][b][font=仿宋_GB2312]三是土壤环境采样用具[/font][/b][font=仿宋_GB2312]工具类:铁铲、土铲、木片及竹片。[/font][font=仿宋_GB2312]器材类:GPS定位仪、卷尺、标尺、铝盒、样品袋、照相机等。[/font][font=仿宋_GB2312]文具类:样品标签、记录表格、文具夹、记号笔、交通图等。[/font][font=黑体]四、采样时间及频率[/font][b][font=楷体]1.[/font][font=楷体]环境空气的采样时间及频率[/font][/b][font=仿宋_GB2312]在采样时间安排上,应选择在空气污染对产品质量影响较大时期进行,一般在作物生长期、正常天气条件下采样,每天4次,上下午各2次,连采2天。[/font][font=仿宋_GB2312]上午时间为:8:00-9:00,11:00-12:00;[/font][font=仿宋_GB2312]下午时间为:14:00-15:00,17:00-18:00。[/font][font=仿宋_GB2312]注:遇异常天气应当顺延,待天气转好后重新安排采样。[/font][b][font=楷体]2.水环境的采样时间及频率[/font][/b][font=仿宋_GB2312]种植业用水,一般在农作物生长过程中的主要灌期采样一次。[/font][font=仿宋_GB2312]水产养殖业用水,一般在生长期采样一次。[/font][b][font=楷体]3.土壤环境的采样时间及频率[/font][/b][font=仿宋_GB2312]一般土壤样品在农作物成熟或收获后与农作物同步采集。[/font][font=仿宋_GB2312]科研性监测时,可在不同生育期采样或视研究目的而定。[/font][font=黑体]五、点位布设[/font][b][font=楷体]1.环境空气采样点位布设[/font][/b][font=仿宋_GB2312]①环境空气监测点的布设应具有较好的代表性,所设置的监测点应反映一定范围地区的大气环境污染的水平和规律。[/font][font=仿宋_GB2312]②监测点的设置应考虑各监测点的设置条件,尽可能的一致或标准化,使各个监测点所取得的数据具有可比性。[/font][font=仿宋_GB2312]③地势平坦区域,空气监测点设置在沿主导风走向45[/font][sup][font=仿宋_GB2312]0[/font][/sup][font=仿宋_GB2312]~90[/font][sup][font=仿宋_GB2312]0[/font][/sup][font=仿宋_GB2312]夹角内,各测点间距一般不超过5km山沟地貌区域,空气监测点设置在沿山沟走向45[/font][sup][font=仿宋_GB2312]0[/font][/sup][font=仿宋_GB2312]~90[/font][sup][font=仿宋_GB2312]0[/font][/sup][font=仿宋_GB2312]夹角内。[/font][font=仿宋_GB2312]④监测点的周围应开阔,采样口水平线与周围建筑物高度的夹角应不大于30[/font][sup][font=仿宋_GB2312]0[/font][/sup][font=仿宋_GB2312],测点周围无局部污染源并避开树木及吸附能力较强的建筑物。距装置5~15m范围内不应有炉灶、烟囱等,远离公路以消除局部污染源对监测结果代表性的影响。采样口周围(水平面)应有270[/font][sup][font=仿宋_GB2312]0[/font][/sup][font=仿宋_GB2312]以上的自由空间。[/font][font=仿宋_GB2312]⑤可不测空气的区域。“产地周围5km,主导风向20km以内没有工矿企业污染源的区域可免测空气。[/font][font=仿宋_GB2312]畜禽、水产养殖区,可不测空气。[/font][b][font=楷体]2.水环境采样点位布设[/font][/b][font=仿宋_GB2312]①农用水源环境监测的布点原则要从水污染对农业生产的危害出发,突出重点,照顾一般。按湖沼分布和水系流向布点,“入水处多布,出水少布,重污染多布,轻污染少布”,把监测重点放在农业环境污染问题突出和对国家农业经济发展有重要意义的地方。同时在广大农区进行一些面上的定点监测,以发现新的污染问题。[/font][font=仿宋_GB2312]②地下水灌溉的,在地下水取水井设置监测点;以农灌和渔牧利用为主的小型河流,应根据利用情况,分段设置监测断面。在有污水流入的上游、清污混合处及其下游设置监测断面,和在污水入口上方渠道中设置污水水质监测点,以了解进入灌溉渠的水质及污水对河流水质的影响。[/font][font=仿宋_GB2312]③可不采灌溉水的区域。对于以天然降雨为灌溉水的地区,可以不采灌溉水样。[/font][b][font=楷体]3.土壤环境采样点位布设[/font][/b][font=仿宋_GB2312]①在各基地划分采样单元,采用均匀布点法布点。[/font][font=仿宋_GB2312]②可不采土壤的情况。水产养殖可不采土壤(底泥)样品。[/font][font=黑体]六、布点数量[/font][b][font=楷体]1.环境空气布点数量[/font][/b][font=仿宋_GB2312]①产地布局相对集中,面积较小,无工矿污染源的区域,布设1~3个采样点。[/font][font=仿宋_GB2312]②产地布局较为分散,面积较大,无工矿污染源的区域,布设3~4个采样点;对有工矿污染源的区域,应适当增加采样点数。[/font][font=仿宋_GB2312]③采样点的设置数量可根据空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量稳定性以及污染物的影响程度适当增减。[/font][b][font=楷体]2.水环境布点数量[/font][/b][font=仿宋_GB2312]①农产品种植基地水资源丰富,水质相对稳定的同一水源,布设1~3个采样点;若不同水源则依次叠加;[/font][font=仿宋_GB2312]②水源相对贫乏,水质稳定性较差的水源,则应根据实际情况适当增设采样点数;[/font][font=仿宋_GB2312]③对水质要求较高的作物产地,应适当增加采样点数;[/font][/size][size=18px][font=仿宋_GB2312]④对水质要求较低的作物产地,应适当减少采样点数,同一水源一般布设1~2个采样点;[/font][font=仿宋_GB2312]⑤近海(滩涂)渔业养殖用水布设1~3个采样点;淡水养殖用水,水源单一的,一般布设1~3个采样点,水源分散的,应适当增加采样点数。[/font][b][font=楷体]3.土壤环境布点数量[/font][/b][font=仿宋_GB2312]①蔬菜栽培区域,产地面积在300hm[/font][sup][font=仿宋_GB2312]2[/font][/sup][font=仿宋_GB2312]以内,一般布设3~5个采样点;面积在300hm[/font][sup][font=仿宋_GB2312]2[/font][/sup][font=仿宋_GB2312]以上,面积每增加300hm[/font][sup][font=仿宋_GB2312]2[/font][/sup][font=仿宋_GB2312],增加1~2个采样点。如果栽培品种较多,管理措施和水平差异较大,应适当增加采样点数。[/font][font=仿宋_GB2312]②其他作物产地,面积在1000hm[/font][sup][font=仿宋_GB2312]2[/font][/sup][font=仿宋_GB2312]以内,布设5~6个点;面积在1000hm[/font][sup][font=仿宋_GB2312]2[/font][/sup][font=仿宋_GB2312]以上,面积每增加500hm[/font][sup][font=仿宋_GB2312]2[/font][/sup][font=仿宋_GB2312],增加1~2个点。如果种植区相对分散,则应适当增加采样点数。[/font][font=黑体]七、[/font][font=黑体]样品采集[/font][b][font=楷体]1.环境空气采样[/font][/b][/size][/font][font=宋体][size=22.0000pt][b][font=楷体][img=,690,459]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011003546181_8370_1502196_3.jpg!w690x459.jpg[/img][/font][/b][/size][/font][b][font=楷体][size=18px]①到达采样地点后,安装好采样装置。试启动采样器2~3次,检查气密性或仪器是否正常,吸收管与仪器之间的连接是否正确,调节时钟与手表对准,确保时间无误。②滤膜采样 用滤膜采样时,安放滤膜前应用清洁布擦去采样夹和滤膜支架网表面的尘土,滤膜毛面朝上,用镊子夹入采样夹内,严禁用手直接接触滤膜。用螺丝固定和密封滤膜时拧力要适当,以不漏气为准。采样后取滤膜时,应小心将滤膜毛面朝内对折,将折叠好的滤膜放在表面光滑的纸袋或塑料袋中,并储于盒内,要特别注意有无滤膜屑留在采样夹内,如有应取出与滤膜一起取出存放。③吸收液采样 用吸收液采样时,采用1h短时间采样。将装有试剂的吸收瓶用15~20cm长的硅胶管连接在空气采样器的抽样口,并放在采样架上,调节流量(注意流量调节时要慢慢调试,以防接反吸收瓶使其液体抽到采样器中损坏仪器)。④现场空白采样 二氧化硫、二氧化氮采样时,各带一个现场空白吸收管,和其他采样吸收液一同带到现场。该管不采样,采样结束后和其他采样吸收管一并送交实验室。此管为该采样点当天该项目的静态现场空白管。采氟化物的现场空白,将浸渍好的滤膜带到采样现场,不采集样品。采样结束后,和样品滤膜一并带回实验室,即为氟化物的现场空白。⑤采样高度 二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物的采样高度一般为3~15m,以5~10m为宜,氟化物采样高度一般为3.5~4m,采样口与基础面应有1.5m以上的相对高度,以减少扬尘的影响。⑥农业生产基地大气采样高度基本与植物高度相同。⑦特殊地形地区可视情况选择适当的采样高度。[b]2.水环境采样[/b][/size][/font][/b][size=22.0000pt][b][font=楷体][size=16pt][b][img=,690,930]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011004464478_1467_1502196_3.jpg!w690x930.jpg[/img][/b][/size][/font][/b][/size][font=宋体][b][font=楷体][size=18px]①开闸后先放几分钟,使积留在水管中的杂质及陈旧水排出后开始取样,在采集水样前注意应先用水样洗涤采样器容器、盛样瓶及塞子多冲洗两遍后开始采样,取样时容器留十分之一顶空(测DO者除外),保证样品不外溢。②采集水样后,在现场根据所测定项目要求添加不同种类的保存剂,然后盖好内外盖,做好现场记录。③同一采样点的样品装在同一包装箱内,放入相同的现场采样记录运输前应检查现场采样记录上的所有水样是否全部装箱,并在箱顶部和侧面标上“切勿倒置”的标记。④水样采集后,应尽快送到实验室分析,样品久放,受下列因素影响,某些组分的浓度可能会发生变化。如细菌、藻类和其它生物的作用可改变许多被测物的化学形态,它们可影响许多测定指标的浓度,主要反映在pH、溶解氧、生化需氧量、二氧化碳、磷酸盐、硫酸盐、硝酸盐和某些有机化合物的浓度变化上。[b]3.土壤环境采样[/b][/size][/font][/b][/font][font=宋体][size=16pt][b][font=楷体][b][img=,690,930]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011008087348_5074_1502196_3.jpg!w690x930.jpg[/img][/b][/font][/b][/size][/font][font=楷体][font=楷体][size=18px]种植一般农作物,每个分点处采0~20cm耕作层土壤;种植果林类农作物,每个分点处采0~60cm耕作层土壤。各分点混匀后取1kg,多余部份用四分法弃去。八、采样现场记录采样记录填写要与工作程序同步,完成一项填写一项,不得超前或后补。填写记录要详实。内容包括:样品名称、采样地点、样品编号、采样日期、采样流量、采样开始与结束时间、地下水位、采样时的温度、压力、风向、风速情况说明等,并有采样人签字。9.样品运输样品装运前必须逐件与样品登记表、标签和采样记录进行核对,核对无误后分类装箱。在运输中严防样品的损失、混淆或沾污,并派专人押运,按时送到样品室,接样人与送样人双方在样品登记表上签字交接,样品记录由双方各存一份备查。 综上所述,环境监测抽样是份辛苦的任务,在采样前应做好充分的准备,按照标准要求,认真完成样品采集工作,确保所抽样品科学、有效,为检测样品应具有的代表性提供保证。[/size][/font][/font]

  • 检测标准为样品采集标准,在扩项的时候~~~

    检测标准为样品采集标准,在扩项的时候~~~

    检测标准主要内容为样品采集标准,在扩项的时候,是不是要把标准中提到的分析方法一并申请比较好?例子:ISO 12219-2 2012为车内气体挥发性物质测试法---袋子法中间大部分内容都是讲如何在车内采集气体,在讲到数据分析的时候如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604281257_591752_2368716_3.png分析程序中9.1说,分析VOCs用ISO 16000-6;9.2说,分析醛酮类物质用ISO 16000-3问题来了:1、猫认为,ISO 16000-3、ISO 16000-6要写在扩项中,和ISO 12219-2 2012一起使用,作为一个完整检测方法来使用,猫的这种想法是否正确呢?2、猫看到有几家第三方只申请了ISO 12219-2 2012这个袋子法,却出了完整的检测报告,这种做法属不属于超范围呢?请各位大神看看吧,O(∩_∩)O谢谢哦

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  • Whatman 干血点采集材料
    专门针对干血点采集和运输而设计,Whatman BFC180 满足NCCLS LA-A3&ldquo 用滤纸采血进行新生儿筛查程序;第三版&rdquo 标准的要求。BFC180 是全世界新生儿筛查的不二选择,它也可以作为常规诊断分析中样品的采集使用。功能和优点 &bull 血液快速吸收 吸收一滴血通常只需不到10秒 &bull 样品运输便捷 CDC&ldquo 干血点标本运输导则&rdquo 中这样写到:干血点可以通过不含特殊纸箱的一般递送系统进行运输。十分适合于远程采样程序。 &bull 血液组分容易洗脱 只需要用水或者溶剂方法,具体取决于相应的分析物。产品范围和属性BFC180高纯度棉绒材料。很合适进行全血采集。可以用于核酸测试。最适合于检测酶或者蛋白的测试。上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )可电话咨询:021-67696665
  • 谱标 石油类、水环境类采样器 采水器 采集器
    谱标 石油类、水环境类采样器 采水器 采集器产品特点1.避免挥发性样品二次转移时挥发损失:对于挥发性样品,当从普通采水器将样品转移到其他容器中时,可能会出现挥发损失,使用取样笼可有效避免组分的挥发,同时也避免了样品转移时的二次污染。2.任意深度样品可采集:水质取样笼上部有采水用拉链,在水中任意深度时打开容易,完成任意深度样品的采集,且准确、方便。3.采样笼中的玻璃瓶取、放方便。 石油类采样器 采水器 水环境类采集器使用说明(一)"定点” 样品采集①将玻璃瓶清洗后擦干待用。②组装水质取样笼:提梁放倒,将清洗好的玻璃瓶放入水质取样笼内,竖起提梁。③手持提链将水质取样笼置于水中(此时塞子封闭),到达指定深度后,向上提拉塞子拉链,此时瓶塞打开,进样时会有气泡冒出,待没有气泡时提出取样笼,完成一次采样任务。④如果只取一-次样品即完成取样,拿回实验室即可。⑤如果一次想完成多次样品采集(如6次),可省略第3步操作,直接将装满样品的玻璃瓶从采样笼中取出,盖好玻璃瓶塞放入采样筐中,将空的玻璃瓶放入取样笼中重复采样操作即可完成第二次采样。⑥取样完毕,清洗取样笼擦干存放。(二)“全液位”样品采集①将玻璃瓶清洗后擦干待用。②组装水质取样笼:提梁放倒,将清洗好的玻璃瓶放入水质取样笼内,竖起提梁。③手持塞子拉链将水质取样笼置于水中(此时塞子处于打开状态),在下落过程中水随时进入取样笼,进样时会有气泡冒出,待没有气泡时提出取样笼,完成一次采样任务。④如果只取一次样品即完成取样,拿回实验室即可。⑤如果一次想完成多次样品采集(如6次),可省略第3步操作,直接将装满样品的玻璃瓶从采样笼中取出,盖好玻璃瓶塞放入采样筐中,将空的玻璃瓶放入取样笼中重复采样操作即可完成第二次采样。⑥取样完毕,清洗取样笼擦干存放。
  • 有机玻璃采水器 不锈钢水样采集器
    有机玻璃采水器 不锈钢水样采集器由上海书培实验设备有限公司生产提供,产品规格齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。产品介绍:有机玻璃采水器由有机玻璃桶体、配重镀锌铁环和内置温度计三部分组成!能采集一定深度水源!主要用于水环境领域的水样采集。新款采水器说明:升级版采水器 1.两头用黑色亚克力管子套住,起到保护作用.2.筒体经过加硬处理,更加结实耐用.3.配重封在底部,永不锈蚀.产品特点:水嘴用高强度尼龙制做而成,杜绝铁质镀铜水嘴的易腐蚀(污染采集的水样)及亚克力细管水嘴的易断!使用方法:一:将准备好的橡皮管套在采水器出水嘴上,并将橡皮管夹在采水器上缘上。二:用蜡绳栓在采水器的提柄上。三:将采水器垂直放入水中,底下阀门自动打开,待采水器投入已定深度后将采水器缓缓提起;下阀门自动封闭!四:读数;五:放下橡皮管,取样产品相关规格表:产品名称规格单价品牌有机玻璃采水器0.5L165元书培有机玻璃采水器1L195元书培有机玻璃采水器1.5L235元书培有机玻璃采水器2L255元书培有机玻璃采水器2.5L280元书培有机玻璃采水器3L295元书培有机玻璃采水器5L335元书培不锈钢采水器0.5L225元书培不锈钢采水器1L245元书培不锈钢采水器1.5L255元书培不锈钢采水器2L275元书培不锈钢采水器2.5L305元书培不锈钢采水器3L335元书培不锈钢采水器4L355元书培不锈钢采水器5L375元书培新款有机玻璃采水器1L435元书培新款有机玻璃采水器1.5L485元书培新款有机玻璃采水器2L515元书培新款有机玻璃采水器2.5L545元书培新款有机玻璃采水器3L585元书培新款有机玻璃采水器5L650元书培透明度盘配3米卷尺135元书培透明度盘配30米黄色塑架尺240元书培配件套30书培

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  • 关于批准发布《生态环境监测现场移动端数据采集规范》团体标准的公告
    近日,上海市环境科学学会和浙江省生态环境监测协会发布关于批准发布《生态环境监测现场移动端数据采集规范》团体标准的公告,根据《上海市环境科学学会团体标准管理办法》《浙江省生态环境监测协会团体标准管理办法(试行)》的要求,《生态环境监测现场移动端数据采集规范》(T/SSESB 8-2023 T/ZJEEMA 0005-2023)团体标准按照规定程序编制,经专家组审查通过,现批准发布,发布日期为2023年9月25日,自2023年10月1日起实施。规范中对现场移动端和现场监测仪器发展现状进行阐述,并列出常用仪器名称和主要功能,如下所示:此外,规范还在功能要求中强调,现场移动端的功能应能覆盖场监测业务全流程,具体包括:任务下载。现场移动端应具备下载和查看现场监测方案或采样计划的功能,信息内容包括被测对象基本信息、任务名称和编号、监测类别、监测点位、监测项目、监测周期和频次、样品类别和数量、采样和分析方法、质量保证与控制要求、样品运输保存要求、监测人员。适用时还应包括生产工艺和污染治理设施信息、执行标准及限值、监测仪器设备、监测点位示意图、分包项目等内容。仪器出入库管理。现场移动端应具备通过射频识别(RFID)、扫码等方式采集现场监测仪器信息的功能,包括但不限于任务名称和编号、出入库日期和时间、使用时长、使用人等。适用时还应采集仪器检定校准和期间核查、日常维修维护等内容。点位布设。现场移动端应具备通过电子监测点位示意图、地理信息定位、扫码等方式记录监测点位信息的功能。适用时还应通过照相、文字补充描述等方式采集点位信息。样品采集和测试。(1)现场移动端应具备通过无线模块、串口等方式采集现场监测仪器数据的功能,包括但不限于现场监测过程参数、测试结果、仪器使用前后关键性能指标核查信息、仪器状态和质控信息。对于无法通过仪器采集的数据和信息,可采用手工录入方式。(2)现场监测仪器通讯协议要求应符合附录A要求,监测因子和信息编码应符合附录B要求,现场监测仪器软件宜具备监测流程管理和控制功能。(3)通过现场移动端或LIMS中预设的原始记录表单,将现场监测过程中采集的数据自动生成相关记录,原始记录表单的格式和内容应符合实验室管理体系要求。(4)可通过现场移动端添加现场质控样品。样品流转。现场移动端应具备样品流转记录功能,样品流转信息包括但不限于监测任务基本信息、样品类别、样品名称、数量、性状、采样人或送样人、保存剂、保存温度和避光情况等。适用时还应采集样品运输轨迹和时间等信息。任务上传。现场监测任务完成后,现场移动端中该任务下的所有采集的数据均应上传至LIMS,包括监测数据、质控数据、仪器信息、地理位置信息、监测点位示意图等。详细内容见附件:关于批准发布《生态环境监测现场移动端数据采集规范》团体标准的公告.pdf上海市环境科学学会关于《生态环境监测现场移动端数据采集规范(征求意见稿)》团体标准公开征求意见的函.pdf
  • 中国药典《药品红外光谱集》标准谱图采集全攻略
    红外光谱仪是药物研究及生产必备的分析仪器之一,而粉末压片几乎是每个测试人员的必备技能。尽管压片工作看起来简单重复且没有太多的技术含量,但是想要采集到一张能够与药典标准红外谱图相媲美的谱图数据却并不是一件轻松的事情。2023 年 10 月,中国药典《药品红外光谱集》(2023 年版)正式发布。安捷伦技术人员经过多年的工作经验的积累,将通过红外谱图评价标准、红外实验室基本要求、仪器准备、粉末压片标准工作流程、粉末压片制样过程注意事项以及谱图常见问题解析等六个方面对标准红外谱图采集流程进行详细介绍。红外谱图评价标准高质量红外光谱图通常需要满足以下条件:基线平直且纵坐标在 85-100%T 之间最强吸收峰纵坐标在 5-15%T 之间在 2200-2400 cm-1 处没有 CO2 吸收峰干扰在 3400 cm-1 及 1600 cm-1 附近区域没有水峰干扰光谱信噪比好且谱线平滑下图为使用 Cary630 FTIR 光谱仪采集的盐酸法舒地尔标准红外光谱图。图 1. Cary630 FTIR 光谱仪采集的盐酸法舒地尔标准红外光谱图红外实验室基本要求使用红外光谱仪的用户实验室应具备以下条件:实验室温度控制在 25℃ 左右,湿度控制在 50% 以下,并保证日常恒温恒湿要求用于仪器波数准确度及光度精度验证的标准聚苯乙烯(PS)薄膜储备溴化钾、氯化钾及石蜡油等常规试剂,并放置在干燥皿内备用用于样品压片制备过程中的红外烘烤灯红外压片机、模具及配套的压片工具仪器准备安捷伦 Cary630 FTIR 光谱仪体积小巧、性能稳定,且满足《中国药典》对红外光谱仪的所有指标要求。仪器采用主机与附件分体式的设计,用户可根据测试需求及样品类型选择合适的附件。药物粉末压片测试时,可选择主机搭配透射样品仓附件实现 400-4000 cm-1 范围内红外谱图的采集。仪器软件为符合 21 CFR Part11 法规要求的 MicroLab PC 软件,为药物研发及药物质控实验室提供最安全的数据完整性保证。粉末压片时,测试条件如下:仪器分辨率:2 cm-1波长范围:400-4000 cm-1扫描次数:32 次药物粉末压片标准工作流程取 1-2 mg 样品与 100-200 mg 干燥后的溴化钾粉末(取决于药物红外吸收的强弱特性,二者比例可适当调整)放入玛瑙研钵中混合研磨,直至得到均匀、超细的颗粒。组装压片磨具,将底部压头光面朝上放入模具中。将样品缓慢加入模具中并使其均匀地散布在底面压头上。把上压头光面向下放入模具,压上压杆。将模具放入压片机中压制,压力调整到 20 MPa 左右,保持 1-2 min。转动卸压阀,缓慢卸掉压力并取出模具。用压头反向取出片子并检查片子的均匀程度和透明度。将样品放入样品支架并置于样品仓内进行测量。粉末压片制样过程注意事项为了能够获得效果良好的谱图,注意事项总结如下:1溴化钾及氯化钾粉末易吸水,日常应放置在干燥皿中保存。使用前须在 120℃(或 150℃)干燥箱中恒温干燥 2 小时以上。2为避免颗粒散射造成的基线倾斜问题,样品及试剂颗粒应进行充分研磨至 2.5um 以下,以研磨过程中粉末不再有颗粒感为宜。3如样品和试剂在研磨过程中发生离子交换,则需要更换试剂类型或改用糊法进行测试。4如果压出的片子易碎,请确认是否与加入粉末太少、压力过大或压力保持时间太长有关,可通过增加粉末体积或降低压力等方式来避免这种情况。5如果片子与模具粘合在一起、脱模困难,需要确认是否由样品易吸水或比较粘稠的特性引起。若是样品特性原因,可适当减少样品加入量;若是室内湿度过大或模具未清洗干净引起,可降低室内湿度或在红外烘烤灯下制备样品以及深度清洗模具等来优化。谱图常见问题解析获得红外谱图后,分析谱图可发现制样过程中存在的问题并优化制样过程。经常遇到的几种情况分别为:1加入样品量不合适谱图吸收峰的强弱,可判断加入的样品量的多少。如图 2 所示,光谱 1 中所有峰为尖峰,但吸收峰强度较弱,可判定为加入样品量不足;光谱 2 中多个峰平顶饱和,可判定为加入样品量过多。根据峰强度的强与弱,可通过减少或者增加样品加入量来优化。图 2. 光谱 1 中加入样品量太少,吸收较弱;光谱 2 中加入样品量太多,峰饱和2基线倾斜透过率光谱越高波数越向下倾斜,如图 3 所示。通常是样品与试剂研磨不充分,光在样品上发生散射造成的。图 3. 研磨不充分样品谱图对比如图 4 所示,分别制备不同颗粒粒度样品的溴化钾压片并采集红外谱图。从图中可以看出,随着颗粒粒径减小,透射谱图基线的倾斜问题得到明显改善。图 4. 不同颗粒粒度样品的溴化钾压片谱图3样品与试剂发生离子交换在样品压片过程中,试剂与样品可能发生离子交换。如一些有机盐,可选择更换试剂类型或者采用糊法的方式来避免。以盐酸氯酯醒为例,如使用 KBr 作为研磨试剂,则会发生离子交换导致谱图发生变化,此时可选用 KCl 为研磨试剂进行压片。如图 5 所示,可以看到分别使用两种试剂压片后的谱图差异。图 5. 分别使用 KBr 及 KCl 作为研磨试剂进行盐酸氯酯醒压片后采集的红外谱图4二氧化碳干扰峰影响用户经常会发现在 2200-2400 cm-1 处出现杂峰,这主要是因为空气中二氧化碳浓度变化引起的,如图 6 所示。从图中可见,此特征峰有时为正峰,有时候为倒峰,造成这种差异的原因是扫描背景谱图与扫描样品谱图时环境中二氧化碳的浓度发生了变化。所以在进行红外谱图采集的过程中,工作人员应尽量避免对着样品仓的位置呼气,同时要尽量降低背景与样品扫描的时间差。图 6. 二氧化碳对光谱影响示意图结 语以上经验总结,希望能够对日常工作中需要使用红外光谱仪的用户带来一些启发。通过对工作细节的优化,能够轻松获得一张可与药典中标准红外谱图相媲美的结果。如果您对安捷伦 Cary630 FTIR 红外光谱仪感兴趣的话,可通过点击以下链接获取相关资料。https://www.agilent.com/cs/library/technicaloverviews/public/te-cary630-material-id-5994-4992zh-cn-agilent.pdf
  • 我国首部《温度数据采集仪校准规范》颁布
    近日,国家质检总局发布了《温度数据采集仪校准规范》,对温度数据采集仪的校准设备、校准方法等进行了统一规定。这部校准规范将从2013年1月8日开始正式实施,届此,我国广泛使用的各类温度数据采集仪将拥有统一的性能评价方法,并有望建立起完善的量值溯源体系,实现温度数据采集仪温度测量的准确、可靠。   按照该规范的规定,温度数据采集仪就是可直接置于被测环境中进行测量,具有自动采集被测温度信号、数据存储、记录、通讯等功能的温度测量仪表。该规范的主要起草人、浙江省计量院高级工程师沈才忠介绍,温度数据采集仪包括冷链温度记录仪、灭菌温度记录仪、环境温度记录仪以及炉温跟踪记录仪等,应用领域非常广泛。  以冷链温度记录仪为例,这类温度数据采集仪主要用于农产品、水产品以及药品、疫苗、血液等冷藏、冷冻运输中的温度监测,即用于冷链温度的监测。“现在,基于物联网技术的现代冷链物流技术蓬勃发展,其中,冷链温度监控系统至关重要。为冷藏、冷冻、保鲜产品的全过程控制提供技术保证的核心就是冷链温度记录仪,它的运用可有效保证农产品、水产品以及药品、疫苗、血液的保鲜度,使产品质量在运输、储存过程中得到有效保证。”沈才忠强调,整个冷链物流系统的运转都要以实时的温度监控为基础,所以必须保证温度数据采集仪的计量准确。  在食品、药品生产以及疾病诊疗中用以消杀毒、灭菌温度监测的灭菌温度记录仪也是被广泛使用的一类温度数据采集仪。封闭式的灭菌温度记录仪可以置于消毒、杀毒物品内部,也可投入到需要灭菌的液体或流质之中,以监测、验证消杀毒、灭菌温度是否达到了规定要求,从而保证药品、食品生产的灭菌工序控制能够按照工艺要求进行,以保证药品、食品的安全。  沈才忠还介绍了另两类温度数据采集仪:环境温度记录仪和炉温跟踪记录仪。环境温度记录仪主要用于冷库、仓库、实验室等空间的温度监测,确保需要冷藏储存的物品得到有效保存,实验室环境符合实验要求,使各类科学实验能够正确实施。当需要对环境温度进行连续监控时,环境温度记录仪可实现最小记录间隔为1秒的数据测量,保证监控的连续性和有效性。环境温度记录仪还主要用于育种、育苗的温度监测。在高效生态农业中,可连续监测农作物种苗的生长环境,实现高产稳产,并且帮助农作物新品种的研究 在人工繁殖、养殖中,可监控繁殖、养殖温度,促进养殖、繁殖的顺利进行。炉温跟踪记录仪主要用于工业生产过程中有关工艺过程的温度验证。如玻璃窑炉温度、热处理炉温度、电子产品老化温度、电子线路板贴焊温度的监测、验证等等,以确保工业产品的温度处理工艺符合要求,保证产品质量。  “温度数据采集仪的应用如此广泛,而且很多是涉及人们的食品、药品安全领域,但以前,我国却没有统一的校准设备和校准方法,导致采集仪的计量性能无法得到保证。”沈才忠说,很多温度数据采集仪的使用者对采集仪需要定期校准才能保证计量准确这一点认识不够,他们往往不会主动送检。而温度数据采集仪的量值溯源方法也各不相同,评价标准不一致,导致采集仪应用的通用性、互换性受到限制,阻碍了它的进一步发展。因此,需要制定温度数据采集仪的校准规范,以统一该类测量仪表的性能评价方法,完善温度计量的量值溯源体系,确保温度数据采集仪计量性能的准确可靠。  规范提出,“本规范适用于内置传感器、测量范围为(-50~ 150)℃以及外置传感器、测量范围为(-80~ 500)℃的温度数据采集仪的校准。”规范还对校准设备、校准项目、校准方法都做出规定。同时,规范还建议,为了确保采集仪在其规定的技术性能下使用,复校时间间隔最长不应超过1年。

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