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网格化区域气体污染监测预警系统

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网格化区域气体污染监测预警系统相关的论坛

  • 空气重污染监测预警信息发布有新规

    近期,受不利气象条件影响,我国部分地区空气污染严重。大部分地区按照《关于进一步做好重污染天气条件下空气质量监测预警工作的通知》(环办〔2013〕2号)要求,及时发布空气质量预警信息,提出针对不同人群的健康保护和出行建议,启动相应的应急减排措施,积极应对重污染天气过程,取得较好效果。但也有部分地区存在空气重污染预警信息发布和报送不主动、不及时,应急措施滞后,面对公众关切不回应、不发声等问题,易使公众产生误解或质疑,给环保部门公信力造成不良影响。为深入贯彻《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号),进一步规范空气重污染监测预警信息的发布和报送工作,现通知如下:  一、强化监测预警信息发布。按照“让人民群众看得到,看得懂,看得明白”的要求,各省(区、市)环保部门要建立依托当地主流新闻发布平台和新媒体发布空气重污染预警信息的制度,进一步增强环保部门网站的吸引力、亲和力。并指导辖区内地级及以上城市环保部门加强预警信息发布工作,进一步增强信息发布的权威性、时效性。  二、建立空气重污染监测预警信息报送制度。空气重污染监测预警主体是地级及以上城市人民政府,各级环境保护部门要密切关注空气质量变化,一旦出现空气重污染状况,要及时向地方政府报送信息,为地方政府是否启动应急预案提供决策参考。预案启动后,地级及以上城市环保部门每天要将应急预案启动时间、主要污染物变化范围、污染等级、相关原因分析、污染趋势和采取的主要措施等情况报省级环境保护部门,并抄报我部监测司,直至应急结束。  三、统一舆论宣传口径和发布渠道。各级环保部门要通过广播、电视、网络和报纸等媒介,以及政务微博、微信等新媒体,必要时召开新闻发布会及时发布空气重污染预报预警信息,提出针对不同人群的健康保护和出行建议。根据工作需要,组织专家做好空气污染成因、趋势变化和防护措施等方面解释工作,让群众听得懂、信得过,充分利用新媒体的互动功能,共同营造良好的舆论环境。环境保护部办公厅  2013年12月6日

  • 【转帖】北京重要水源预警系统“盯梢”

    北京城市重要水源预警系统开建,密云水库等重要水源地、各大型水厂及取水口将建预警防线,监测全市水质。这是记者今天上午从市水利建设管理中心获悉的。  该项目是在重要供水水源及影响区、取水口之处建立预警系统,以形成完善的城市水源地水质监测和水源影响区域生态环境监测预警系统。   水源预警系统通过建立自动监测站、水质监测车及实验室三级监测方式,及时了解供水水源水质状况,以实现突发水污染事故时快速检测、准确分析、早期预警、及时处置,力图将污染物御于水源、取水口之外,防止对城乡供水安全造成重大影响。   该系统还建立了三级预警机制,一级决策单位是市水务局,主要职责是启动应急预案,组织专家组会商;二级确认单位是市水文总站、水保总站和自来水集团水质监测中心,进行现场应急监测;三级监控单位的主要职责是预防,对敏感水域进行巡查。   据悉,该水源预警系统将于明年8月建成,试运行一年。  三级监测方式   15分钟:自动监测站主要特点为快速,在线监测设备能短时通过对PH、水温、溶解氧、浊度、电导率、氨氮、石油类、有机物、蓝绿藻、叶绿素、综合毒性等水质参数的测定   3小时:利用水质监测车确定污染物,并测出污染物浓度范围   6小时:实验室监测的检测方法能确定准确的污染物浓度

  • 城市供水水质监测预警系统方案介绍

    城市供水水质监测预警系统方案介绍

    [align=center][font=黑体][/font] [/align][font=黑体][size=12pt]1. [/size][/font][font=黑体][size=12pt]建设情况[/size][/font][font=宋体]近年来,我国突发性水源污染事件频繁发生,严重威胁着城市供水水质安全。突发水源污染事件无固定的排放途径和方式,如处理不及时将影响到供水安全。对供水企业和水质监管机构而言,快速监测、识别饮用水水质异常与污染,保障供水水质安全成为亟待解决的问题。为对城市供水安全进行实时监测,保障群众用水安全,相关机构与正大环保合作,成功建设城市供水水质监测预警系统[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]系统于[/font][font=Calibri]2014[/font][font=宋体]年[/font][font=Calibri]8[/font][font=宋体]月建设完成,并实现自动化报警功能,系统运行至今获得使用部门的高度评价。[/font][font=黑体][size=12pt]2. [/size][/font][font=黑体][size=12pt]监测因子[/size][/font][table][tr][td][b][font=宋体]序号[/font][/b][/td][td][b][font=宋体]分析类型[/font][/b][/td][td=2,1][b][font=宋体]分析项目[/font][/b][/td][/tr][tr][td][font=Calibri]1 [/font][/td][td=1,5][font=宋体]污染物指标[/font][/td][td][font=Calibri]COD [/font][/td][td=1,8][font=宋体]设备集成:正大环保[/font][/td][/tr][tr][td][font=Calibri]2 [/font][/td][td][font=Calibri]NO3-N [/font][/td][/tr][tr][td][font=Calibri]3 [/font][/td][td][font=Calibri]BOD [/font][/td][/tr][tr][td][font=Calibri]4 [/font][/td][td][font=Calibri]TOC [/font][/td][/tr][tr][td][font=Calibri]5 [/font][/td][td][font=Calibri]DOC [/font][/td][/tr][tr][td][font=Calibri]6 [/font][/td][td=1,3][font=宋体]常规指标[/font][/td][td][font=Calibri]TSS [/font][/td][/tr][tr][td][font=Calibri]7 [/font][/td][td][font=宋体]浊度[/font][/td][/tr][tr][td][font=Calibri]8 [/font][/td][td][font=宋体]温度[/font][/td][/tr][/table][font=黑体][size=12pt]3. [/size][/font][font=黑体][size=12pt]建设形式[/size][/font][font=宋体]正大环保依据城市的具体要求和实际情况,选择城市供水水质监测预警系统以全光谱在线仪器为核心建设水质监测预警系统,建设形式为微型水站式自动监测站,此套系统具备完善供水供电与自动清洁功能,具有占地面积小,建设周期短,后期可移动调整,维护量低等特点。[/font] [align=center][img=,590,315]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502051106_534347_2892436_3.jpg[/img][/align][align=center][font=宋体]系统取水口[/font][/align][align=center][img=,588,317]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502051107_534348_2892436_3.jpg[/img][/align][align=center][font=宋体]监控中心平台[/font][/align][align=center][img=,626,326]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502051107_534349_2892436_3.jpg[/img][/align][align=center][font=宋体]微型水站集成安装[/font][/align][align=center][img=,572,347]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502051108_534350_2892436_3.jpg[/img][/align][align=center][font=宋体]光谱指纹图预警[/font][/align][align=center][img=,533,292]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502051109_534352_2892436_3.jpg[/img][/align][align=center][font=宋体]监测预警参数[/font][/align]

  • 水质污染监测预警解决方案

    [b][b]一、系统概述1.1行业状况[/b][/b]我国目前在水体污染防治工作中,水质监测工作是污染预警、持续性污染物监测和治理效果评定的重要手段,已受到有关部门的重视。传统的环境水质监测工作主要以人工现场采样、实验室仪器分析为主。虽然在实验室中分析手段完备,但实验室监测存在监测频次低、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,难以满足政府和企业进行有效水环境管理的需求。从国外环保监测的发展趋势来看,水质的在线自动监测已经成为有关部门及时获得连续性的监测数据的有效手段。只需经过几分钟的数据采集,水源地的水质信息就可发送到环境分析中心的服务器中。一旦观察到有某种污染物的浓度发生异变,环境监管部门就可以立刻采取相应的措施,取样具体分析,有助于环保部门建立大范围的监测网络收集监测数据,以确定目标区域的污染状况和发展趋势。作为连续性监测工具的水质在线监测仪器承担着提供准确监测数据和监测报告的责任,在环境监测工作中发挥着越来越重要的作用。可见未来的环境水质监测工作正在向自动化、智能化和网络化为主的监测方向发展。 为了解决行业内的这些局限性,商智通公司专为水质在线监测打造了一套《安全及时提示系统》,打破了局限,真正实现了河流、湖泊等特定水质的实时远程在线监测,针对特殊环境无电无网的情况通过太能板供电、4G路由器供网的解决方案来实现全天监测。商智通水利监测系统从系统功能划分可包括现场水质传感器数据、现场图片等前端采集系统、联动控制应用的设备、语音喇叭、设备故障信息接收及显示,该系统将报警、监测、控制,广播通话,数据分析集于一体,实现了水质的全智能化管理。[b][b]1.2系统简介[/b][/b]该系统全面采用高清、智能、GPRS、2G\3G\4G网络应用技术,与物联网结构体系、局域网、通讯网无缝连接等技术结合,将监控、报警、监测,控制、广播、数据分析集于一体,整套系统由前端主机IPC对接任何485接口传感器采集数据及抓拍图片,当PH等水质传感器超过设定值时,通过无线或有线网络立即将报警信息传输给客户手机APP和终端管理平台,并自动打开其相关连的控制设备开始运作。基于云服务器的安全提示系统可容纳上万个点的传感器数据采集、传输。当设备出现任何的故障,自动检测功能通过故障提示平台以短信方式告知绑定用户。现场发生的任何情况,报警信息也都会图文并茂地及时告知用户;语音及图片传输采用云端递送方式,保障信息100%用户收到,通过手机端和PC端及时掌控现场的状况,也可以对现场进行点对点广播,一点对多点广播。开放式平台,根据客户不同的需求可做定制化服务,同时具备历史数据分析功能,给管理者制定重大决策做出依据。针对户外一些环境恶劣地区还可采用太阳能发电,工业路由器无线传输的无电无网的方案,真正实现用户办公无纸化、业务移动化,管理智能化,使系统达到安全可靠、技术先进、功能齐全、性价比高、操作维护更加简便。[b][b]1.3系统特点[/b][/b]l [b]功能强大:[/b]提供完善的实时监控、设备管理、权限控制、录像策略、数据分析管理、报警系统管理、语音广播等功能。l [b]智能抓拍:[/b]系统能够进行智能抓拍,采用自动和手动抓拍图片进行监控,与传统监控相比,监控效率更高,存储要求更小。l [b]实时监测[/b]:将PH、溶解氧传感器采集到的数据实时通过无线或有线的方式远程传输到手机APP客户端和后端管理平台,将设备的电流电压、温度湿度实时上传至监控中心,可快速而准确地获得水质监测数据。每个监测点的采集数据实时存入数据库,并自动形成报表,显示出温湿度等数据变化的曲线图,保存在数据库中,为日后分析提供依据。l [b]及时联动报警: [/b]一旦各传感器采集到的数据大于设置值时,设备不但能够进行声音报警而且会自动打开连接的设备。同时,系统会通过网络直接传输报警信息到用户手机APP客户端及后端管理平台,确保管理人员能及时收到报警信号。l [b]语音广播:[/b]采用先进的语音压缩技术,可指定一个喇叭广播语音,也可对管理的所有喇叭广播语音。无论是在有线网络,还是在2G/3G/4G无线网络下都进行语音压缩的传输,能将100多M的流量压缩为1M传输,使用的流量较低。百分百信息接收;(每个系统产品可分配3-5个手机帐号,同步接收)手机端能清楚地观看到语音传输及播放的整个过程及结果。l [b]信息查询:[/b]管理人员能够通过手机APP客户端和电脑后端管理平台进行实时监测信息查询和历史监测信息查询。为管理人员的安全状况进行系统的分析做出科学依据。l [b]多等级管理:[/b]商智通安全及时提示系统支持多等级管理。本系统可设定多用户、不同等级的管理权限,支持各权限用户查看和维护各自的设备。即总管理员可管理所有设备,而末级管理员只能查看自己管理区域内设备,极大了方便设备的管理。l [b]远程控制管理:[/b]本系统采用先进的云平台数据管理技术。系统维护人员只需凭着能够联网的手机APP客户端或后端管理平台即可在全国任意地区进行查看设备状况,手动打开前端系统连接的设备,进行设备重启、远程配置等功能。解决了维护人员外出维护设备和外地查看时不便,也极大程度地节约了维护成本。l [b]巨量运行:[/b]一个系统前端能够支持32个传感器连接,后端管理平台能够支持千套设备同时查看。l [b]产品升级:[/b]本系统是有商智通公司科技研发和生产,并不断投入研发,支持后续升级换代,会为客户提供定制化开发服务。l [b]适用性强:[/b]针对特殊环境,拉电拉网不便的情况,采用太能能供电,4G路由器供网,能很好地解决厂区所处地方偏僻不方便走线的困难,同时具有安装开通快捷、维护迁移方便、造价低等优点。[b][b]1.4 系统应用场景[/b][/b]河流、湖泊的环保工程水质在线监测,污水厂排污监测,水产养殖[img=,141,127]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9FD.tmp.png[/img] [img=,140,127]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA0E.tmp.png[/img] [url=http://pic.sogou.com/d?query=%CE%DB%CB%AE%BC%E0%B2%E2&mood=0&picformat=0&mode=1&di=2&w=05009900&dr=1&did=8][img=,152,138]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA0F.tmp.png[/img][/url][img=,134,33]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA10.tmp.png[/img][img=,134,33]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA11.tmp.png[/img][img=,134,33]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA12.tmp.png[/img][b][b]二、系统总体设计2.1系统设计的依据[/b][/b] 水质检测行业应遵循《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》、《地表水环境质量标准》、《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《计量器具新产品管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《环境监测管理办法》、《污染源自动监控管理办法》、《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》、《污染源自动监控设施运行管理办法》、《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》以及《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》等法律法规。[b][b]2.2系统设计理念[/b][/b]l 先进性现代信息技术的发展,是现代科学技术发展中最活跃的领域,新产品、新技术日新月异,每一个新技术的出现都对我们的工作方式产生极大的影响,对我们工作效率的提高起到极大的推动作用。我们采取基于TI技术、依托云服务器来设计我们整体系统。采用传感器采集数据,整合图片抓拍监控,环境在线监测,广播通话,数据分析与一体,领先于传统的监控,监测,从而保证我们整套系统技术和应用先进性,更好地为我们客户服务。l 可靠性l 全部部件均为工业级产品,能在复杂环境,长时间不间断运行,支持2/3/4G网络无线或有线传输,语音传输为压缩包方式。后端采用双备份服务器,技术稳定,能够在保障客户数据方面起到双保险作用,强大完善的后端管理平台,手机APP客户端、故障提示平台,全天24小时得到实时数据采集、可随时进行现场监控、广播通话,系统故障自检,并保障信息的及时性、准确性,安全可靠。l 整体性为了保证我们产品和系统整体性,无论从前端采集设备还是后端管理平台、APP软件平台,公司都掌握核心技术并全部由公司来设计和研发,保证从系统的角度来考虑问题,各种部件之间的工作紧密协调,从而保证整套系统的整体性。l 可维护性可维护性是当今系统能否成功应用与否的很重要的因素,这里的可维护性包含两层含义,即易于故障的排除及修复和日常管理操作的简便快捷。针对此,一方面,我们通过系统自检功能对设备进行24小时排查,查找系统或设备故障,一部分系统可自动重启恢复,另一部分给予报警自动提示,另一方面,系统将监测、报警、控制基于一体,随时可通过手机端及电脑端查看操作,统一方便管理。l 规范性由于本系统是一个综合性系统和所有设计都具有核心技术、公司自研发,因此在系统设计和建设初期应着手考虑各方面的标准与规范,并且应遵从该规范各项技术规定,做好系统的标准化设计与管理工作。无论是对硬件、软件、通行协议和云技术都采取规范化要求来进行设计。l 安全性 由于通过网络传输监控图像,因此其安全性也极为重要。系统采用金融级别的密码,在接收发送服务器要具有多级密码登陆功能,传输的图像格式通过通用软件来浏览,不能对其进行修改。远程监控端具有权限设置功能和密码登陆功能,并能对各分支及中心的主机进行工作状态检测,这样来确保系统的安全性。[b][b]2.3系统功能[/b][/b] 本系统通过高清摄像机把水质pH、溶解氧、氨氮、浊度、电导率的传感器,喇叭,太阳能供电系统结合在一起的一个集监控、环境在线监测报警、历史数据分析于一体的安全及时报警系统。它有以下具体功能:Ø 1)它可以工作在无电无网的环境,受环境因素的影响较小,省去了传统监控要集中布线的烦恼。Ø 2)只要监测区域水质发生变化,监测系统会把现场的传感器采集的数据和自动抓拍的照片通过网络上传到服务器,服务器再把这一些数据推送给对应的手机客户端和管理平台。Ø 3)当人或者动物经过监测点时,摄像机会抓拍现场的图片发送给服务器,服务器把图片推送给接警平台和管理人员的APP,同时还会发把图片通彩信发送到绑定用户手机中,随后能进行远程喊话。Ø 4)管理人员可以用接警平台和手机APP上通过手动对指定的摄像机进行截图观看现场。接警平台和手机终端能进行定时,手动对指定的摄像机进行截图,同时可以手动获取到指定传感器的数据。Ø 5)管理人员可以用接警平台和手机APP通过喊话,随时对现场的情况进行通话指挥,警告。Ø 6)系统能进行本地录像,把本地的现场录像保存到NVR中,用户可以很方便的把本地录像调出来,随时查看录像。Ø 7)本地管理平台可以调取历史的传感器数据进行分析,为水利,水质的治理,环境污染制定决策提供依据。Ø 8)支持第三方接警:第三方接警平台,能够通过网络直接查看不同记录的监测点,能够直接授权相关环保部门接管,进行远程监测查看,还能进行远程广播通话。Ø 9)能够故障提示:当前端系统任一部位发生故障时,系统能够直接发送故障原因短信到系统绑定手机,提醒用户注意,避免因系统故障导致损失。[b][b]2.4产品拓扑图[/b][/b][align=center][img=,502,475]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA13.tmp.png[/img] [/align][b][b]2.5系统框图[/b][/b][img=,553,452]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA14.tmp.png[/img][b][b]三、系统的整体组成[/b][/b] 整套系统主要由五大部分组成:环境在线检测设备、智能拍照机器人、供电设备、移动网络、终端管理。l 环境在线检测设备:根据客户要求采用专用智能传感器采集数据,如PH传感器、溶解氧传感器、氨氮传感器、电导率传感器等,将采集的数据通过主机上传到系统的后端管理平台及手机端,当数据超过设定值,系统并自动开启报警器。l 智能抓拍机器人:采用高清红外网络摄像机,高清红外网络枪机可与各种传感器对接,可按传感器报警提示进行抓拍图片或通过软件自动设置拍照时间,可采集现场检测设备检测到的数据信息,通过网络或移动网络将现场信息以图片传送给客服端,保证100%收到信息提示。l 移动网络:在无网的情况下采用工业级别4G路由器网络传输,可支持内外置天线切换,信号更好,支持全网通模式接入。l 供电设备:在无电的情况下采用单晶硅太阳能板供电。l 终端管理:由手机移动苹果/安卓客户端、本地管理平台(能进行本地数据分析)、接警管理平台、故障提示平台组成;[b]3.5终端管理3.5.1手机客户端[/b] 客户下载手机APP(软件苹果及Android系统均支持),任何监测设备发出警报、故障等会立即通过智能拍照机器人抓拍图像发送到客户端手机上,可以通过手机客户端随时抓拍图片、了解现场状况,并可对水质监测点位可疑情况进行语音广播。主要功能:i. 监控点添加ii. 监控点信息查看可以查看到监控点的各种探测器数据及历史数据;根据客户选购的不同,看到的数据多少不同;主要查看内容:报警记录、报警抓拍的图片、温度、湿度、气体监测状态等;iii. 监控点参数配置可以设置联动功能,当报警发生时启动语音报警或打开某一设备等动作。抓拍图片数量、大小、是否延时抓拍等;iv. 告警范围设置根据环境不同,可以设置温度、湿度、压力等各种探测器的告警范围。v. 设置管理人员账号[img=,193,320]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA3B.tmp.jpg[/img] [img=,183,325]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA3C.tmp.jpg[/img]图(1)手机激活软件登录界面 图(2)手机客户端报警信息接收 查询界面,报警图片下载。[img=,178,316]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA3D.tmp.png[/img] [img=,175,311]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA3E.tmp.png[/img]图(3)手机传感器数值查询、 图(4) 手机现场图片查询、设置界面 打开控制界面 可语音广播[b]3.5.2终端管理平台[b]3.5.2.1接警平台[/b][/b] 所有已经安装好的点位可把设备编号统一输入到接警平台上,通过电脑可以及时收到报警信息,以及四周现场的情况通过这个平台每 2秒图片更新一次.用户也可随时切换画面。接警平台具备以下功能:u 获取报警:能接收到设备上报的报警,会把报警信息用声音,图片,文字等醒目的方式显示出来,同时会把报警信息存储下来u 对设备进行设定:通过接警平可以对设备的各种参数进行设定。u 语音广播功能:通接警对平可以对管理的所有设备进行音广播,也可以对单个设备进行广播。可以定时播放某一种语音,可以循环播放录制好的语音。u 报警信息浏览:可以通查询,放大,缩小等方式查看报警信息u 历史数据分析:接警平台可以把保存的传感数用曲线表示出来,通过曲线的方式可以更直观的对走势进行分析u 手动截图:可以通过接警平台进行手动截图.u 定时截图:可以通过接警平设定定时间让设备上传图片 [img=,464,289]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA3F.tmp.jpg[/img] 图(1)为接警平台的接警预警画面,可看接受到报警图片、报警信息 [img=,464,334]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA40.tmp.jpg[/img] 图(2)为针对不同设备的报警历史信息查询,查询时间及报警器报警信息 [img=,464,334]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA51.tmp.png[/img] 图(3)为接警平台的设备管理,应用于设备的添加和删除。[b]3.5.2.2本地管理平台[/b]本地管理平台可以直接在局域网内贴加设备管理,回放历史视频记录,设置传感器的连接数量,可设定温湿度传感器监测的数据值进行分析,存储,调取查看,对历史数据自动形成报表可随时查询。[img=,465,331]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA52.tmp.png[/img] [align=center]图为温湿度传感器曲线分析表[/align][b] 3.5.2.3故障提示平台[/b] 当所有已安装的点位那个点的设备发生故障或者断电断网,故障提示平台会立即显示,并及时已短信方式告知用。 [img=,505,306]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA53.tmp.png[/img][align=center]图为故障提示平台,针对号段内的所有设备的故障主动提示[/align]

  • 【讨论】大气复合污染监测交流会在安徽黄山市举办

    5月21日-23日,全国“大气复合污染监测交流会”在安徽省黄山市举行,来自全国部分省、市环境监测站领导及有关技术人员参加了会议。安徽省站朱余副站长到会致欢迎词。会上,邀请了中国环境监测总站大气室王瑞斌主任就新颁布的环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准、评价与“十二五”大气环境监测发展进行了专题报告;中科院大气物理研究所晏平仲博士就“区域大气环境模拟与预警”作了报告;河北先河环保科技股份有限公司就《新空气能力建设解决方案》、《PM2.5监测技术与系统应用》、《能见度及全天候可视化能见度成像系统》等进行了介绍。参会代表还就大气复合污染监测等方面的技术问题进行了座谈和交流。通过此次学习和交流,对大气复合污染物的监测技术有了进一步认识,为我省开展“新空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准”能力建设和PM2.5监测工作奠定了良好的基础。

  • 【资料】一体化工作站在大气污染监测系统的应用

    摘 要:介绍工业污染源大气污染物排放连续监测系统的系统结构和应用范围,重点讨论一体化工作站在此系统中实际应用和性能特点关键词:一体化工作站,大气污染监测 ,数据采集和通讯[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=102322]一体化工作站在大气污染监测系统的应用[/url]

  • 光污染监测用GC方法可以解决吗?

    夜晚的华灯造成的光污染已使全世界五分之一的人对银河系视而不见。研究人员之一埃尔维奇说:“许多人已经失去了夜空,而正是我们的灯光使夜空失色。”现在世界上约有三分之二的人生活在光污染里。而在此前,我国的一项研究结果也表明,光污染对人眼的角膜和虹膜造成伤害,引起视疲劳和视力下降。我国高中生近视率达60%以上的主要原因,并非用眼习惯所致,而是视觉环境受到污染。 近期看了环保:“十三五”科技规划表述有一段关于光污染的表述:"针对目前我国光污染监测及防治技术空白的现状,开展对光污染监测管理体系的研究。根据光污染源时空分布特点及污染规律,开展光污染的检测与评价方法和标准研究。以区域夜间光环境监测与评价、玻璃幕墙等眩光检测及评价方法、室外光污染源检测评价方法为重点,研究光污染对城市社会生活以及城市生态系统造成的影响。" 针对以上问题,想问问各位大咖们,光污染的检测,GC领域可以分到一杯羹吗?收集光样品,然后进行前处理转化,上GC分析?呵呵,有这个实现预期吗?可能是异想天开,不妨大家发表一下个人看法,集思广益,于无声处听惊雷嘛哈哈!

  • 【原创大赛】生物在线预警系统预处理装置的改进

    【原创大赛】生物在线预警系统预处理装置的改进

    生物在线预警系统预处理装置的改进 水体的生物监测是反映水环境质量状况的标准和依据,它直接反映了水环境质量变化对水生生物的影响和危害程度,是实现水环境监测目的的一种最直接而有效的手段。 学霸王子健老师曾经说过:“如果按照一个又一个的化学监测指标去管,我们的水质安全永远管不到头”。环保部、环境监测总站也已经提出了“综合毒性”的概念,并将其列为水专项以及未来环保部工作中的一项。所以生物毒性在线监测是今后是一个发展趋势。 中科院生态环境研究中心研制的BEWS水质安全在线生物预警系统已应用在全国20余个城市水厂或水源地,并且在保障奥运会、全运会等重大事件的饮用水安全中发挥了重大作用。但由于实际水体不同于实验时的纯水,所以需要对仪器做适当改进。1. 仪器原理 当仪器中的受试生物遭遇有毒化学物质污染或水质恶化时会自主发生行为学上的改变(如逃避行为,呼吸、游动频率改变等),通过测试管中电场的变化计算受试生物行为变化程度,进而实现对于多类水源中化学品污染综合监控和预警。当水质出现污染时,受试生物的行为强度减弱,该系统即时将数据中心发出预警通知,并以手机短信方式通知监控者。这样为及时发现水质污染情况,查找污染源及管理部门的决策争取了时间。2. 水样预处理装置的改进 水样最大的非毒性干扰是浊度(一般pH也地表水pH异常也作为水体毒性异常处理)。对于受试生物(大型蚤、斑马鱼、鲭鳉鱼),一般浊度100°以上,其行为就会产生显著变化,浊度400°以上可能引起受试生物个体死亡;同时,大量的颗粒物可能会粘附在管路内壁上,引起管路阻力增加,严重时,导致堵塞,影响系统正常运行。所以在不影响水体中污染物浓度的情况下,需要对进入系统的水进行预处理。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109262255_319457_1653274_3.jpg图1 原配溢流箱 这个是仪器原配的溢流箱,对面有一个进水管,我们看到的是出水管(当时存的照片没找到,将就看下吧)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109262255_319458_1653274_3.jpg图2 第一次改进后的溢流箱 第一次对溢流箱的改进比较小,仅在底部开了个20mm的小孔,方便清洗。对浑浊的水体一般采用小流量,然后定期将底部沉淀淤积的浮泥。一般对于粒径及密度较大的颗粒物,这样做就可以了。图3 简易反冲洗装置 对于粒径较小的颗粒物或者密度较小着,不容易自然沉降,我们在第二次改进中引入了简易反冲洗装置。纯手工制作,成本低,只是需要经常手动反冲洗,比较麻烦。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109262255_319459_1653274_3.jpg图4 多层砂滤装置 专门对付那些轻质易附着于管壁上的顽固颗粒物,这是我们最新的一次改进。我做过此砂滤装置的有机物吸附效率,吸附效率不高,从进水到处理完成的待用水回收率可达80%,基本能满足实验以及预警需要(这里提醒下,千万不能用活性炭,否则回收率非常低)。此装置的成本为3000人民币,也不算太高吧,主要是维护简单,处理完后水质较清,且对水中污染物浓度影响较小。3. 结语[/

  • 中科曙光将巨资投向环境监测预警

    曙光信息产业股份有限公司2014年11月6日在上交所上市,前身为天津曙光有限系经中国科学院高技术产业发展局,是一家从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品,围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务的公司。 随着我国工业化、城镇化的深入推进,能源资源消耗持续增加,环境污染防治压力继续加大。以空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量为例,当前我国大气污染形势严峻,国务院发布的《大气污染防治行动计划》要求:“环保部门要加强与气象部门的合作,建立重污染天气监测预警体系;提高监测预警的准确度,及时发布监测预警信息”。根预案据这一要求,相关区域、省、市级重污染天气监测预警系统建设也纷纷提上日程。随着“水十条”和“土十条”的发布,环境污染给环保行业带来了新的发展机会。 在高性能计算的细分行业中,环境质量预报是一个较新应用领域。其中空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量预报,尤其是多模式集合数值预报,需要根据计算模型与实际监测数据进行同化拟合,利用大规模超级计算机进行海量并行计算,从而对空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量情况的发展进行预测和分析。作为国内领先的高性能计算机产品和解决方案供应商,中科曙光意识到环境质量的监测、分析和预警将成为日益紧迫的课题,有着巨大的社会需求,因此曙光公司将启动非公开发行股票募集资金14亿元,其中10亿元将投向环境质量监测分析预警一体化系统的研发,公司称所开发的EQC1000环境质量监测分析预警一体化系统融合了中科曙光多年来在高性能计算、云计算、大数据、物联网、智慧城市等领域的核心技术,构建了软硬件一体化的融合平台。系统可以接收国际和国家环境质量监测网络系统各站点所采集的实时监测数据,进行数值模式预预案报、预警等业务;也可以接收现场采集的实时视频图像数据、传感器采集数据、报警信号数据,对排放源进行有效的监控和及时的处理;对于所获取的海量监测数据和历史数据,可以自动进行深度的数据挖掘。可作为各省地市级环保部门、企事业单位和个人开展大气、水污染等环境要素质量实时监测、环境质量数值预报和污染源管理调控的理想平台,并可以通过网页、手机、服务接口或其它形式对外提供环境质量监测分析预警服务。项目将分别推出面向省级用户和地市级用户的环境质量监测分析预警一体化系统解决方案,为用户提供系统化产品和解决方案支持。项目通过构建一体机站点云服务平台,为用户提供所属地域的环境质量预报和预警服务。

  • 【原创大赛】土壤污染监测数据为何难以“真、准、全”?

    【原创大赛】土壤污染监测数据为何难以“真、准、全”?

    [align=center][color=#2B2B2B][b]土壤污染监测数据为何难以“真、准、全”?[/b][/color][/align][align=center][color=#333333](老兵)[/color][/align][color=#333333] 环境监测是保护环境的基础工作,是推进生态文明建设的重要支撑。环境监测数据是客观评价环境质量状况、反映污染治理成效、实施环境管理与决策的基本依据。环境监测工作的立足点和着力点是“真、准、全”,确保环境监测数据全面、准确、客观、真实。自“十一五”以来,我国先后开展了全国土壤污染调查、全国[/color][color=#333333]多目标[/color][color=#333333]区域[/color][color=#333333]地球化学调查、农产品产地土壤重金属污染普查工作、土壤环境质量的试点监测和例行监测。重复的投入,[/color][color=#333333]多部门的调查和严格的质控措施,这些土壤监测数据就真的“真、准、全”吗?。非也!如果采集的土壤样品不具有代表性,后面的分析再准确,监测结果都将是不靠谱的。[/color][b][color=#333333]1 [/color][color=#333333]土壤的污染存在着高度非匀质性[/color][/b][color=#333333] 与大气和水不同,土壤的污染存在着高度非匀质性,使得土壤污染监测的不确定性增大。即使同一块田,土壤重金属含量都可以相差数倍甚至更高,如果地块不平坦,就算未受污染也可能“10米不同质” 对耕地来说还存在耕作扰动的影响,以致有的同一点位测值难以复现。图1表明在同一污染农田土壤不同样点的污染浓度存在较大差异。[/color][align=center][img=,471,301]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809011109265742_4923_1634717_3.jpg!w471x301.jpg[/img][/align][align=center][b][color=#333333]图1 某污染农田土壤中Pb和As的浓度水平[/color][/b][/align][color=#333333] 笔者曾采用两种采样方法对某镉污染的基本农田进行采样分析(见图2),20m×20m网格布点法由5个分样点组成的混合样测得镉为14.0mg/kg(见图3),200m×200m网格布点法由25个分样点组成的混合样测得镉为1.65mg/kg(见图4),相差高达8倍。[/color][align=center][color=#333333][img=,628,582]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809012214137859_4667_1634717_3.jpg!w628x582.jpg[/img][/color][/align][color=#333333] 就是同一采样点的背景点,数据也是难以复现,表1为某地区土壤中常见微量元素背景值变化情况,表中的平均值均为通过检验剔除离群值后重新计算得到的平均值,“十一五”期间13个常见元素土壤背景值(几何均值)与“七五”期间调查土壤土壤背景值(几何均值)相比,变化百分率在-19.8%~89.74%之间,总体比较汞和氟变化最大,变化百分率分别达到89.74%和41.0%,其他11种元素的变化百分率均在±25%以内,尚可接受。但同点位相比,“十一五”土壤背景值调查的61个项目中有21个元素与“七五”相比,总体上呈显著和极显著性差异(占34.43%),有的元素两次调查的背景值竟相差一个数量级。两次调查结果的不一致性主要还是采样误差和分析等误差造成的,因为就两次采样的剖面坑而言,“此坑非彼坑”,只要不是同一采样坑,就难以说清该点位背景值的所谓变化趋势。要使土壤背景监测点的数据具有可比性,需通过设立环境土壤[/color][color=#333333]国控[/color][color=#333333]监测背景点位[/color][color=#333333]标识来管控。[/color][align=center][img=,567,396]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809012255272718_6781_1634717_3.jpg!w567x396.jpg[/img][/align][color=#333333] 相对稳定的土壤背景点尚且如此,那采集单独样的数据代表性便可想而知,因此,除少数挥发性有机污染土或研究性采样,个人强烈反对采集单独样,包括检测多环芳烃、有机氯的污染土。也不宜采单独样。因为苯并a芘、六六六和DDT不会因为多点混合搅拌而挥发,毕竟样品代表性和持久性有机污染的重要性要远胜于那些昙花一现的挥发性有机物。[/color][color=#333333] [b] 2 [/b][/color][color=#333333][b]关注点不同和数出多门[/b][/color][color=#333333] 环保、国土和农业三部委在做调查时,由于关注点不同,导致在农田污染方面的数据不一致。环保部主要关注工业场地污染,国土部主要关注矿区污染,农业部门则关注农产品产地,调查结果均相对宏观。环保部的全国土壤污染调查面积630万平方公里,平均8km×8km一个点,其中耕地的污染点位超标率是19.4%,用采样区几百平方米的五个点来代表64平方公里是不科学的,所以在《全国土壤污染状况调查公报》,只给出了全国的土壤环境质量点位超标率,未能给出土壤的污染面积;国土资源部的全国多目标区域地球化学调查面积450万平方公里,地调数据显示,近一二十年来,12.1%的耕地土壤存在潜在生态风险,其1km×1km的网格布点的采样系单点法采样,同样难以代表网格的平均水平,只能满足我国土地资源的宏观规划,仍不能全面查清土壤重金属来源和生态风险;农业部的农产品产地土壤重金属污染防治普查尚未公布调查结果,根据此前农业部从2001年以来进行了四次局部区域调查,数据显示约10.2%的耕地土壤超标,不过这一数据也只限于局部点和区域。农业部门的布点采样较环保和国土的密,但其普查只测5个金属元素,且采用的前处理方法为王水消解,与环保和国土的全量消解四酸法不一致。[/color][color=#333333] 各行业的方法标准差异性不仅体现在采样布点方式上,对同一项目在样品制备和分析要求上也有所不同,如有机质试样的粒径要求,农业标准和环保的例行监测要求为0.25mm,林业标准、环境标准和农用地详查要求为0.15mm,国土标准则为0.094mm,近期开展的全国农用地详查规定是0.15mm,而国家环境例行监测则要求0.25mm;农用地详查规定阳离子交换量的环境标准与林业和农业的标准方法原理不一样;农用地详查规定的重金属氯化钙提取态与习惯沿用的有效态检测国标和行标不可比;某些能用X荧光光谱法测准的金属元素,国家环境例行监测、国土部门及标物定值都允许采用,而农用地详查规定却不允许采用;农用地详查规定及林业标准中关于阳离子交换量和有机质其精密度的允许偏差规定存在错误。由于方法的不一致,对结果的可比性产生了不利影响。[/color][b][color=#333333]3 [/color][color=#333333]布点采样代表性差和不规范[/color][/b][color=#333333] 看看环保部门这些年来的土壤环境质量试点监测和例行监测是怎样布点采样的:[/color][color=#333333] 2011[/color][color=#333333]年~2013年规定农村环境质量试点监测的土壤监测布点采样是“在1m[sup]2[/sup]监测区域按照5点法,采集0~20cm表层土壤,等量均匀(四分法)混合后为一个样品,采样量为1kg。”其中2011年和2012年规定土壤环境质量监测的土壤采样是选择1km×1km的基本农田,以对角线方式各布设5个采样点采集0~20cm表层土壤。试想1m[sup]2[/sup]采5个点有意义吗?1km[sup]2[/sup]采5个点合理吗?[/color][color=#333333] 2013[/color][color=#333333]年规定对100亩以上的蔬菜种植基地按网格布点采样,其网格尺度不等于HJ/T166-2004《土壤环境监测技术规范》规定的200m×200m,且未规定采多点混合样。[/color][color=#333333] 2014[/color][color=#333333]年土壤环境质量监测要求选择省会城市的公园绿地、居民小区绿地和道路绿化带三种类型(建成5年以上),在城市中心和东南西北五个区域,各布设3个采样点,共计3×5×3 =45个样点。而按HJ/T166-2004规定,采样深度应为60cm,共采90个样。[/color][color=#333333] 2015[/color][color=#333333]年~2016年国控点和风险点的采样规定是采集单独样,所谓“县县有测点,实现土壤环境质量监测点所有县(市、区)全覆盖是不科学的”,仅凭一个或数个单独采样点就能代表到一个县的土壤环境质量水平吗?为此,中国科学院南京土壤研究所副研究员宋静还专门撰文指出,简单的网格布点采一个样并不能代表单元网格范围内土壤污染的真实情况。换句话说,土壤污染监测是用确定的点来监测不确定的土壤污染。通常条件下,土壤污染的流动性极差,例行监测到污染事件和热点的可能性很小。不用提及公里级网格的国控点,就是简单加密到10米×10米,其真实的数据都很难全面、准确和客观反应土壤环境质量(或污染程度)。[/color][color=#333333] 2017[/color][color=#333333]年以来开展的农用地土壤详查采样方法规定是在20m[/color][color=#333333]×20m[/color][color=#333333]的的范围内采用对角线法采集5个样作为混合样,这对于不平坦或污染物分布不均匀的地块来说,代表性是不够的。[/color][b][color=#333333]4 [/color][color=#333333]土壤监测数据存在质量问题[/color][/b][color=#333333] 就目前已开展的调查数据而言仅属于战略性调查成果和概略性的初步认识,并未说清我国的土壤污染状况,有专家质疑“十三五规划要修复管控的5000万亩污染耕地数据咋来的”并不是空穴来风。分析“十一五”期间污染调查数据,发现相邻区域由不同实验室完成的调查值,有的镉浓度水平居然相差一个数量级。近年来的科技发展使得监测技术、采样方法和分析仪器在精确性、检测限等都有很大提高,但是通过对比“七五”留样的监测数据发现,Cr的监测数据存在显著差异。在有关专项工作检查中,发现制样人员操作的样品未经混匀和缩分,随意丢弃样品和粒径不符合要求的现象普遍存在,不少实验室土壤检测报告的汞、镉和铬的数据准确性值得怀疑。看看下面图5和图6两个环境监测机构有问题的监测报告,这些正常土壤的监测数据远远偏离当地、甚至是中国的[/color][color=#333333]土壤[/color][color=#333333]化学[/color][color=#333333]元素丰度[/color][color=#333333]。从图5中看到钒、锰的检测结果低得离谱,银和铊则高得离谱,两个相邻市的锑检测结果不可比;从图6中看到铅的数据低得离谱,而镉又高得离谱,锰和钴的结果则偏低。[/color][align=center][img=,628,650]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809020003508518_7449_1634717_3.jpg!w628x650.jpg[/img][/align][color=#333333] 自“土十条”发布以来,土壤污染监测火了,涉及土壤检测方法的讨论多了,针对环境土壤和地下水的检测机构如雨后春笋般出现,不少实验室进行了土壤检测检测的扩项,环保部门监测机构投重金实施了能力建设,不少土壤监测实验室的分析仪器实现了“高大尚”,国家出台了系列的技术方法和规定,实施最严格的质量控制,但有的质控流于形式,似乎只要把下发的盲样做对,只要把繁琐的表格填好,似乎一切就OK。[/color][b][color=#333333]5 [/color][color=#333333]对策和建议[/color][color=#333333]5.1[/color][color=#333333]不能把环境监测理念从大气和水直接移植到土壤[/color][/b][color=#333333] 土十条”第一条提出“开展土壤污染调查,掌握土壤环境质量状况”并给出了具体时间表。应该看到,国内对土壤污染监测的理论研究和实践都较少,国际经验也不多,地球化学方法学在土壤污染领域的适用性尚需实践验证,数据并不在于多,而在于准确和有用。对非匀质性和相对稳定的土壤监测不能照搬大气和水的技术思路。因此,应充分考虑到监测的目的、作用和工作的复杂性,不能操之过急赶进度,也不宜贪多图全。[/color][b][color=#333333]5.2 [/color][color=#333333]必须把好布点采样关[/color][/b][color=#333333] 布点采样应具有充分的代表性,它是土壤监测工作的第一道工序,也是关键工序,样品的代表性与否直接关系到该样点所属区域的土壤质量好坏。因此,针对不同调查类型的土壤布点采样,应严格按HJ/T166-2004《土壤环境监测技术规范》和NY/T 395-[url=file:///C:/Users/%E7%8E%AF%E5%A2%83%E6%A0%87%E5%87%86/%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E3%80%81%E5%9B%BA%E5%BA%9F%E3%80%81%E7%85%A4%E8%B4%A8%E6%A0%87%E5%87%86/NYT1121.1-2006%E5%8F%8A%E5%86%9C%E5%8C%96%E6%A3%80%E6%B5%8B/NYT%20395-2012%20%E5%86%9C%E7%94%B0%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E7%8E%AF%E5%A2%83%E8%B4%A8%E9%87%8F%E7%9B%91%E6%B5%8B%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%84%E8%8C%83.pdf][color=#333333]2012[/color][/url]《农田土壤环境质量监测技术规范》等已有规范来布点采样。监测单元的确定要参考土壤类型、农作物种类、耕作制度、商品生产基地、行政区划等要素的差异,同一单元的差别应尽可能地缩小(如种植类型),不宜千篇一律机械设置每个采样单元。[/color][color=#333333] 能代表样点所属区域每个采样单元的样要尽可能多点等量采集,不允许采单独样。每个样点的土壤和作物要尽可能同时采集,每个样要尽可能与上述采样点有关联关系。样点的布设不宜唯经纬度是从,如无用地类型限值,应优选农用地或用地类型占比大的土壤;如规定为农用地应优选占比大的农产品用地;如规定为某类土的背景点,采样点应是该土类最典型土壤。必要时可进行合理的变更。[/color][b][color=#333333]5.3[/color][color=#333333]确保检测数据的客观、公正和准确可靠[/color][/b][color=#333333] 样品检测的客观公正是检测实验室的工作宗旨,要确保这一宗旨必须进行盲样检测,因此要全面实施采测分离,做好样品的交接流转;要保证样品风干、制样工具、制样仪器、制样场所等环境条件不会对样品产生污染、制样过程有必要的视频监控,加强环境、过程及仪器条件的控制,以确保制备的样品具有代表性和不存在交叉污染。[/color][color=#333333] 选择适当的测量方法,科学地数据处理和准确的结果判定,从盲样流转开始务必做好全盲质控,避免实验室针对盲样开小灶区别对待、挑数据进行二次处理来应付过关,不论是普通样品还是质控样品都一视同仁进行测试,确保检测过程的客观公正。为减少误差,确保数据的准确性,应采用留样抽测互检的方式来实施实验室的外部质量控制,对数据可比性差的实验室要加大外检比例和返工重测。数据审核人员应熟悉检测技术及管理要求,熟悉所审核内容的相应标准方法,能识别土壤监测数据的错误,具备对检测结果做出相应评价的判断能力。[/color][align=center][color=#333333][b]参考资料[/b][/color][/align][color=#333333][color=#333333][/color](1)《关于印发<2011年全国土壤环境质量例行监测工作方案的通知>》(总站生字[2011]161号).[/color][color=#333333][/color][color=#333333](2)《2012年全国环境监测工作要点》(环发〔[/color][color=#333333]2012[/color][color=#333333]〕54号).[/color][color=#333333][/color][color=#333333](3)《2014年全国环境监测工作要点》环保部环办2号.[/color][color=#333333][/color][color=#333333](4)《2015年国家环境监测工作方案》(环办〔2015〕4号).[/color][color=#333333][/color][color=#333333](5)《关于开展国家土壤环境质量监测国控点位布设工作的通知》(环办89号).[/color][color=#333333][/color][color=#333333](6)关于印发《农用地土壤样品采集流转制备和保存技术规定》《农产品样品采集流转制备和保存技术规定》的通知(环办土壤59号).[/color][color=#333333][/color][color=#333333](7)《全国农村环境质量试点监测技术方案》环办〔2014〕125号文附件.[/color][color=#333333](8) NY/T1121.1-2006[/color][color=#333333]土壤检测 第1部分:土壤样品的采集、处理和贮存.[/color][color=#333333](9)NY/T395-2012[/color][color=#333333]农田土壤环境质量监测技术规范 .[/color][color=#333333][color=#333333][/color][color=#333333](10)中国环境监测总站主编,[/color][color=#333333]中国土壤[/color][color=#333333]元素[/color][color=#333333]背景值,中国环境科学出版社,[/color][color=#333333]1990.[/color][/color][color=#333333][/color][color=#333333](11)鲍士旦主编.土壤农化分析(第三版).北京:中国农业出版社.2000.[/color][color=#333333](12)LY/T1210 -1999.[/color][color=#333333]森林土壤样品的采集与制备.[/color]

  • 关于进一步做好重污染天气条件下空气质量监测预警工作的通知

    各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),74个第一阶段实施空气质量新标准监测的城市环保局:   近日,我国部分地区出现重污染天气过程,空气质量明显下降,有关地方环保部门按照去年我部《关于做好秋冬季节空气质量监测预警工作的通知》(环办函〔2012〕1134号)要求,执行新的环境空气质量标准,及时发布空气质量监测信息,提出针对不同人群的健康保护和出行建议,启动应急预案,采取一系列防治措施,取得一定成效。为有效应对严重空气污染,现就进一步做好重污染天气情况下空气质量监测预警工作通知如下:   一、切实加强空气质量监测,确保监测设备稳定运行。各级环保部门要进一步加强空气质量监测,建立重污染天气条件下空气质量监测的值班制度。各级环境监测机构要严格执行空气质量监测的质量管理制度,加强对空气质量监测设备的维护和巡检,及时解决出现的各类技术问题,保障监测设备稳定运行。已实施空气质量新标准的城市,要严格按新标准要求开展六项指标的监测;尚未实施空气质量新标准的城市,要做好二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物等三项监测指标的实时监测,并做好实施空气质量新标准第二、三阶段监测工作的准备。   二、加强部门会商,及时发布空气质量监测信息。各级环保部门要加强与气象等相关部门的沟通与联系,做好污染过程的趋势分析和研判,通过广播、电视、网络和报纸等媒介,必要时召开新闻发布会及时发布空气质量信息,保障群众的环境知情权。已实施空气质量新标准的城市,要发布包括细颗粒物(PM2.5)在内的六项监测指标的实时监测浓度值和空气质量指数(AQI);尚未实施空气质量新标准的城市,也要及时发布空气质量信息。   三、落实重污染天气条件下的应急预案。各地要及时制定并完善重污染天气条件下的应急预案,积极采取措施,切实减轻污染影响。根据污染级别,建立响应机制。空气质量出现重度污染以上级别时,要及时启动应急预案,采取限制或停止重点污染源排放、严格控制建筑施工扬尘、限制机动车行驶等措施。鼓励企事业单位和社会公众共同参与减少污染物排放的行动,切实减轻污染对人民群众健康的不利影响。   四、以防治细颗粒物为重点,切实抓好大气污染防治工作。各地应严格落实国务院批复实施的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》,以细颗粒物(PM2.5)污染防治为重点,在继续强化火电、钢铁、水泥等行业二氧化硫、氮氧化物总量控制基础上,突出抓好工业烟粉尘、施工扬尘、挥发性有机物和机动车尾气污染治理工作,在重点地区建立最严格的大气污染物排放标准特别排放限值制度和新建项目污染物总量倍量替代制度。京津冀、长三角、珠三角等重点区域按照联防联控“五统一”要求,应建立和完善区域大气污染防治联防联控机制,进一步增强区域治污整体合力。   五、加强领导,明确责任。各级环保部门应高度重视重污染天气条件下的空气质量监测预警工作,切实加强组织领导,严格工作责任制,加强督促检查,保障重污染天气条件下空气质量监测预警工作有序进行。我部将适时派出专家,指导地方开展空气质量新标准监测与信息发布、制定并落实空气污染应急预案和大气污染防治规划以及区域联防联控等工作。   特此通知。            环境保护部办公厅   2013年1月14日    抄送:中国环境监测总站,环境保护部卫星环境应用中心。

  • 一种自动化控制系统用水污染监测仪器

    【题名】:一种自动化控制系统用水污染监测仪器【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://t.cnki.net/kcms/detail?v=kxaUMs6x7-4I2jr5WTdXti3zQ9F92xu0jPYZ-6FemR80TpIUx9Y4vua-bNcIfsfebmf0bMsTHm9h5hTJTDcOjatV9A6_bGY9&uniplatform=NZKPT

  • 城市网格化大气环境监测系统中应用到哪些传感器

    城市网格化大气环境监测系统介绍环境监测是环境治理的基础,日益受到人们的关注和国家的政策支持。传统的高成本、低密度的环境监测站已不能满足现今的监测需求。采用新技术的低成本、高密度的环境监测系统才能发挥高效的监测效益,并已成为环境监测的主流发展趋势。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/04/20190408143757.png][img=20190408143757,554,188]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/04/20190408143757.png[/img][/url]网格化大气环境监测系统采用最新的传感技术,有效降低了环境监测成本。通过大范围部署监测点,实现对区域环境的高密度监测,形成网格化监测体系,打通了在线监测与政府监管之间的通道,为科学治霾、精准治污提供决策支撑。有利于环境监测的实时性、精准性和环境治理的科学性。网格化空气检测系统具备的功能如下:1.对PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等多个大气环境参数进行监测;2.24小时在线连续监测,全天候提供监测地点的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量数据;3.基于监测数据和GIS技术的环境地图,支持以时间和空间为条件的数据回放和统计排名,使人员可直观、全局地掌握环境情况,为环境治理提供决策依据和技术支持;4.依托环境地图的直观表现和数据回放,可以直观的追寻到污染产生的源头,并监视其扩散和消散的轨迹,对于精准防霾,提供数据依据,保证数据可追溯;5.提供柱状图、折线图等多种形式的统计,并可导出Excel、XML、TXT、SQL、CSV、JSON等多种报表;6.系统采用一体化工业设计,安装简单方便,外表美观大方,为市容增光增色;7.自动报警、提前预警,及时预防和治理污染。网格化大气环境监测管理平台可通过手机APP和WEB端实现GIS地图展示、历史数据查询、参数对比、时段分析、数据报表、站点排名、空间分布、分类统计等功能。为了实现监测大气环境中的六个参数(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3),推荐检测大气环境六参数的传感器,具体如下:[table][tr][td=1,1,73]传感器[/td][td=1,1,101]测量参数[/td][td=1,1,127]检测范围[/td][td=1,1,124]检出下限[/td][td=1,1,113]测量原理[/td][/tr][tr][td=1,1,73]CO-B4[/td][td=1,1,101]CO[/td][td=1,1,127]0 - 1000ppm[/td][td=1,1,124]4ppb[/td][td=1,1,113]电化学[/td][/tr][tr][td=1,1,73]NO-B4[/td][td=1,1,101]NO[/td][td=1,1,127]0 - 20ppm[/td][td=1,1,124]15ppb[/td][td=1,1,113]电化学[/td][/tr][tr][td=1,1,73]NO2-B43F[/td][td=1,1,101]NO2[/td][td=1,1,127]0 - 20ppm[/td][td=1,1,124]15ppb[/td][td=1,1,113]电化学[/td][/tr][tr][td=1,1,73]SO2-B4[/td][td=1,1,101]SO2[/td][td=1,1,127]0 - 100ppm[/td][td=1,1,124]5ppb[/td][td=1,1,113]电化学[/td][/tr][tr][td=1,1,73]H2S-B4[/td][td=1,1,101]H2S[/td][td=1,1,127]0 - 100ppm[/td][td=1,1,124]1ppb[/td][td=1,1,113]电化学[/td][/tr][tr][td=1,1,73]OX-B431[/td][td=1,1,101]O3[/td][td=1,1,127]0 - 20ppm[/td][td=1,1,124]15ppb[/td][td=1,1,113]电化学[/td][/tr][tr][td=1,1,73]PID-AH[/td][td=1,1,101]VOC[/td][td=1,1,127]0 - 50ppm[/td][td=1,1,124]1ppb[/td][td=1,1,113]PID[/td][/tr][tr][td=1,1,73]OPC-N2[/td][td=1,1,101]0.38~17um[/td][td=1,1,127]0 ~ 1000μg/m3[/td][td=1,1,124]0.3μg/m3[/td][td=1,1,113]激光散射[/td][/tr][tr][td=1,1,73]OPC-N3[/td][td=1,1,101]0.38~40um[/td][td=1,1,127]0~1000μg/m3[/td][td=1,1,124]0.3ug/m3[/td][td=1,1,113]激光散射[/td][/tr][tr][td=1,1,73]OPC-R1[/td][td=1,1,101]0.4~12.4um[/td][td=1,1,127]0 ~ 500μg/m3[/td][td=1,1,124]0.3μg/m3[/td][td=1,1,113]激光散射[/td][/tr][/table]

  • 【原创】供应电缆温度在线监测预警系统

    【原创】供应电缆温度在线监测预警系统

    XSJ-2000型电缆温度在线监测预警系统1、引言随着现代工业化产业的蓬勃发展,设备自动化管理水平的提高,电缆用量越来越多。由于运行的电力电缆长度密度增加,其电力电缆火灾事故的发生率也相应增大。电力电缆的安全运行已经成为用电单位的重要指标。为进一步落实“坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,更好地推动电力安全生产,有目标、有重点地防止电力生产重大恶性事故的发生,国家电力公司颁布了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发589号)。原文1.1.11条款明确要求“对电缆中间头定期测温”,以防止发生电缆沟重大火灾事故。电力企业按照“关于贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的通知(发输电发125号)”中明确提出“为了预防电缆中间接头爆破和防止电缆火灾事故扩大,可加装电缆中间接头温度在线监测和烟感报警系统。对电缆中间接头温度实施在线监测,可根据温度变化来判定接头是否存在爆破的可能性,起到对电缆接头爆破早期预警的作用;烟感报警系统可即时发现火情,避免事故扩大。”本系统就是从分析电缆火灾原因入手,抓住电缆火灾的基本特征开发研制的。2、系统简介2-1 系统概述:XSJ-2000型电缆、电缆头温度在线监测系统,采用了当今先进的总线通讯技术、微处理器技术、数字化点温、线温传感技术、离子感烟技术。独创设计的低温、强电场、潮湿环境运行技术。该系统的开发研制均在电缆隧道内经多次反复试验攻关才得以完善,避免了电缆隧道内强大电场的干扰,完整安全地把数据传送至监视终端,因此,该系统是一种高可靠性的分布式电缆、电缆头温度在线监测系统。该系统具有良好的计算机界面,可显示电缆沟电缆隧道分布模拟图、电缆及电缆头运行温度及温度曲线、显示传感器所监测的实际位置,当运行中电缆、电缆头温度出现异常时,显示画面及事故音响同时出现,可通过计算机的电缆隧道模拟图上直接查看,并能迅速准确地判断出发生故障的实际位置,很大程度地提高了电缆运行的可靠性及技术管理水平。2-2 连续的温度测量显示 通过对电缆头、电缆本身的连续温度测量,能够预测电缆设备本身的故障趋势,及时提供故障部位,实现设备的状态检修,避免发生重大事故。2-3 烟雾检测 做为系统的一种辅助监测措施,离子型感烟装置能够检测电缆隧道中的烟雾。这种烟雾是由于电缆发热烧损绝缘层而产生的,通过离子感烟器启动数据采集器的继电器可以控制电缆隧道内防火门的自动关闭,隔离火灾的蔓延,减小火灾事故造成的损失。2-4 通讯接口标准化 为了与其它系统更好地连接,本系统采用标准通讯接口和通讯协议:RS-485和ETHERNET IEEE802.3规范,支持IPX及TCP/IP协议,由于采用ETHERNET标准,系统可与管理网互连。(可选)2-5 隔离、耐高压及工作温度◆ 现场智能数据采集器与通讯总线采用完全隔离措施,能经受的电压冲击典型值为1500VRMS/分钟或2000VRMS/秒◆ 温度传感器可经受ESD ±10000V高压,工作温度为-55℃~+125℃,测量误差是0.5℃,分辨率达到0.1℃◆ 工作环境温度:-35℃--+85℃2-6 质量认证及鉴定标准◆ 离子烟雾传感器具有UL(美国)认证,并通过中国消防局鉴定◆ 温度传感器通过Meets UL#913(4th Edit)◆ 本系统部件均通过ISO-9001 Certified◆ 数据通讯校验标准:CRC纠错◆ 国家消防电子产品质量监督检验中心认证 通信接口及电缆符合下列规范: IEEE(美国电气和电子工程协会)ANSI IEEE802.3。 UL(美国保险商实验室)UL44橡胶导线、电缆的安全标准。数据采集模块是接收、管理、转换其所在范围内的智能温度传感器、离子感烟探头和测温电缆的数据进行上传,数据通讯采用CRC16和CRC8纠错校验,以保证系统能在恶劣环境下可靠运行。配合光缆使用,传输距离可达几十公里。 CL-IV型数据采集器可同时挂接20个T1001智能温度传感器、8个离子感烟探测器,所辖范围为100米半径,或者挂接200米WAB智能测温电缆。安装位置在所带设备的中心电缆隧道的墙壁上。具有独立显示温度的功能,能够极大方便现场故障的定位及维护。本传感器是数字化温度传感器与总线接口的集成,具有体积小、抗干扰能力强等优点。本传感器可经受ESD(10000V)的高压,安装在电缆头压接管绝缘外侧防爆盒内或电缆密集处。◆ WAB智能测温电缆:实时测量动力电缆运行温度,可以沿电缆走向进行铺设,每根测温电缆长度为100米。适合电缆测温、电缆敷设密集的地方。用于检测电缆绝缘受热及燃烧时产生的化学气体(有色或无色)。这是采用红外或非离子型感烟探头所无法实现的。3-5 现场总线接口及操作监视站ACCESS模块总线将操作监视站与分布于现场的数据采集器连接起来。它可以采用双绞线和光纤的混合布线方式,当采用双绞线布线方式时,系统的基本通讯距离1500m,其隔离方式为双隔离浮动总线技术,单级隔离电压为3500VDC,总隔离电压高达7000VDC;当采用光纤布线方式时,其功能是增加网络覆盖范围,单模光纤的通讯距离超过3000m,并能够提供超过1000Kv的隔离电压。这一设计主要应用于6Kv以上的高电压电缆监测,有效地防止了电缆沟内的高电压串入操作监视站,并造成人员和设备的损伤。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210291515_400001_2519986_3.jpg

  • 【转帖】【环境监测术语小词典】 大气污染监测

    大气污染监测(air pollution monitoring)是指测定大气中污染物的种类及其浓度,观察其时空分布和变化规律的过程。大气污染监测的目的在于识别大气中的污染物质,掌握其分布与扩散规律,监视大气污染源的排放和控制情况。  目前已确认的大气污染物有100多种,这些污染物以分子状和粒子状两种状态分布于大气中。分子状污染物主要有硫氧化物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、卤代烃、碳氢化合物等。粒子状污染物主要有降尘、总悬浮颗粒物、飘尘等。由于大气污染与气象条件密切相关,因而在大气污染监测中应包括风向、风速、气温、气压、太阳辐射强度、相对湿度等气象参数的测定。大气污染监测是大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监测的基础。

  • 饮用水水质监测预警----“水环境卫士”

    饮用水水质监测预警----“水环境卫士”

    水环境监测预警的意义——掌握重要的水环境动态,建立城市饮用水供水预警体系,提高水环境监测、预警、管理能力,保障用水安全。[align=center][img=,322,485]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504140943_541912_2892436_3.jpg[/img][/align][align=left][b][color=#333399]控制终端[/color][color=#333399]----[/color][color=#333399]ZDA[/color][/b][/align][align=center] [/align][align=left]1 集成设计:一台控制终端可接入显示:COD、TOC、硝氮、浊度、氨氮、余氯、溶解氧、PH、电导、氟化物、石油类等多种监测因子;[/align]2 自动清洗:具备清洗设备自动控制功能及采样管路控制接口;3 报警留样:具备报警留样输出接口(需外接自动采样器);4 短信报警功能:系统内置短信报警模块,软件甄别水质安全综合预警指数(ZDA-WW)级别来触发报警,不管在任何地方,均可短信告知管理人员,实时动态了解水质情况;5 现场声光报警功能:系统自带声光报警功能,现场维护运行人员第一时间知道水质质量情况;6 水质综合预警模块:系统自带水质预警模型,通过对监测点水质中多项污染因子的连续监测,利用污染因子对水体安全状况的反应与影响,借助自定义的计算方法,实时计算出水体中ZDA-WW值综合反应水体整体安全状况,当ZDA-WW值超过某限值时,系统会自动报警,以达到对水质安全的综合预警。同时,ZDA-WW值可对自来水厂生产过程及质量控制提供参考;7 系统软件功能特点:可扩展接入多项水质监测指标,每项监测因子可实现本地化校准;8 可自定义预警模型:具备专家功能,可根据生产管理经验设置预警模型,体现特征污染物对水体的威胁;9 系统具备操作权限管理功能,可对监测历史数据进行统计、分析、并导出报表;10 系统支持远程操作维护,远程故障诊断,远程系统升级;[b][color=#333399]全光谱水质分析仪[/color][color=#333399]----COD[/color][color=#333399]、[/color][color=#333399]TOC[/color][color=#333399]、[/color][color=#333399]NO[sub]2[/sub]-N[/color][color=#333399]、浊度[/color]适用范围:[/b]测量原理采用紫外-可见光光谱。可适用于地表水、地下水、饮用水和污水。[b]技术特点:[/b]1 -即插即测,多参数探头;2 -长期稳定运行,零维护;3 -工厂预校准;4 -使用压缩空气进行自动清洗;5 -直接在介质(现场)或流通槽中(监测站)进行安装和测量;6 -通过ZDA 终端控制器和ZDA 软件进行操作;7 -自动补偿交叉干扰;-易于安装,无堵塞[b][color=#333399]生物毒性监测仪[/color]原理及适用范围:[/b]检测方法细菌发光法(费氏弧菌),符合ISO 11348-1的间歇方法,用于测定水样对新制备的费氏弧菌发光的抑制影响情况,利用细菌发光法非特异性地测定数千种化合物的毒性水平。适用于地表水、地下水、饮用水和污水方面的应用。[b]技术特点:[/b]1 独特的细菌培养方式,可保持细菌优良特性4周以上;2 检测周期可选可调,建议采用ISO标准要求的5分钟,15分钟,30分钟;3 在一个测量周期内,可以选择在多个时间点输出抑制率数;4 据,综合评估水中的毒性情况;5 维护周期4-6周,维护量小,维护成本低;6 单通道取样设计,校正因子用于补偿生物发光的自然下降;7 可多达 8 个采样点;8 超高性价比,满足不同用户的不同需求; ZDA-水环境监测预警系统是正大环保经过多年沉淀与研究,引进国外先进监测预警理念,集成国外优势技术,结合国内水环境污染的威胁与复杂性,联合浙江大学水安全预警实验室共同研发的低运行成本,免维护,高可靠性的水质安全预警产品。系统可实现对全光谱分析传感器、电化学分析传感器、物理传感器、特殊污染物在线监测设备、生物毒性在线监测设备的接入,不仅可实现单一因子的预警、多因子综合性预警、特殊污染物“一票否决”式预警,同时可结合水质安全威胁因素实现自定义指数预警、专家预警功能,创造性地研发出适合我国国情的水资源安全监测预警一体化解决方案。

  • 【“仪”起享奥运】探究环境监测中如何提高水污染监测质量

    [font=&][color=#666666]水污染监测质量的提升对于环境保护和人类健康具有重要意义。本文旨在探讨提升水污染监测质量的方法和策略。通过引入先进的监测技术、建立完善的监测网络、加强质量控制和质量保证体系,并提高监测人员的专业素质,可以有效提高水污染监测的准确性和可靠性。此外,国际合作和信息共享也是提升水污染监测质量的重要途径。通过这些措施,可以为环境保护决策提供可靠的数据支持,促进水环境的健康与可持续发展。[/color][/font]

  • 【分享】大气污染监测方案的制定

    制定大气污染监测方案的程序为:首先要根据监测目的进行调查研究,收集必要的基础资料,然后经过综合分析,确定监测项目,设计布点网络,选定采样频率、采样方法和监测技术,建立质量保证程序和措施,提出监测结果报告要求及进度计划等。一、监测目的1.通过对大气环境中主要污染物质进行定期或连续地监测,判断大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量是否符合国家制订的大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准,并为编写大气环境质量状况评价报告提供数据。2.为研究大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的变化规律和发展趋势,开展大气污染的预测预报工作提供依据。3.为政府部门执行有关环境保护法规,开展环境质量管理,环境科学研究及修订大气环境质量标准提供基础资料和依据。二、有关资料的收集(一) 污染源分布及排放情况:弄清污染源类型、数量、位置、排放的主要污染物及排放量、所用原料、燃料及消耗量等。另外,区别高低烟囱形成污染源的大小,一次污染物与二次污染物应区别清楚。(二)气象资料:对污染物在大气中的扩散、输送及变化情况有影响。要收集监测区域的风向、风速、气温、气压、降水量、日照时间、相对湿度、温度的垂直梯度和逆温层底部高度等资料。(三) 地形资料:地形对当地的风向、风速和大气稳定情况等有影响,因此,是设置监测网点时应考虑的重要因素。(四) 土地利用和功能分区情况:这也是设置监测网点时应考虑的重要因素之一。不同功能区的污染状况是不同的,如工业区、商业区、混合区、居民区等污染状况各不相同。(五) 人口分布及人群健康情况:环境保护的目的是维护自然和的生态平衡,保护人群的健康。因此,掌握监测区域的人口分布,居民和动植物受大气污染危害情况及流行性疾病等资料,对制订监测方案、分析判断监测结果是有益的。(六) 监测区域以往的大气监测资料:供参考。

  • 【有奖问答】大气污染监测方案的制定

    一、制定大气污染监测方案的程序为:(简答)二、监测目的是(填空):1.通过对大气环境中主要污染物质进行--或--地监测,判断大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量是否符合国家制订的----标准,并为编写大气环境质量状况评价报告提供--。2.为研究大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的--和---,开展大气污染的----工作提供依据。3.为政府部门执行有关环境保护法规,开展环境质量管理,环境科学研究及修订------标准提供基础资料和依据。三、有关资料的收集(一) 污染源分布及排放情况包括:(简答)(二)气象资料。对污染物在大气中的扩散、输送及变化情况有影响。主要有要收集监测区域的------------------------------------------------等资料。(填空)(三) 地形资料。----------------、------------------。因此,是设置监测网点时应考虑的重要因素。(填空)(四) 土地利用和功能分区情况:这也是设置监测网点时应考虑的重要因素之一。不同功能区的污染状况是不同的。如--区、--区、--区、--区等污染状况各不相同。(填空)(五) 人口分布及人群健康情况。环境保护的目的是维护自然和的生态平衡,保护人群的健康。因此,掌握----的人口分布,--和---受大气污染危害情况及流行性疾病等资料,对制订----、分析判断----是有益的。(填空)

  • 【资料】大气污染监测植物

    大气污染监测植物 大气污染后,其污染物的毒害作用会在植物体上反应出来,表现出一定的可见症状。但各种植物对同一种大气污染物的反应情况并不相同,有的抵抗力强,反应迟钝;有的抵抗力弱,反应敏感。人们将各种对大气污染反应敏感的植物叫做环境污染指示植物或监测植物。  除上述种子植物中的指示植物外,孢子植物中的地衣也是一类很好的大气污染指示植物。地衣不仅能监测大气中的二氧化硫,而且也能监测氟化氢、氯等有毒气体,空气中极少量的有毒物质就能影响它的生长甚至死亡,反应十分敏感。   利用监测植物监测大气污染时,应根据污染源所排放的污染物的具体种类,选择一定种类的盆栽监测植物,安置在需要监测的地区,然后观察记载它们受害症状和程度。例如,可在磷肥厂附近放置氟化物监测植物唐菖蒲,监测磷肥厂周围大气的氟污染状况。如果几天以后,唐菖蒲出现了典型的氟化物危害症状(叶片先端和边缘产生淡棕黄色片状伤斑),表明该厂周围已被氟化物污染,而且根据唐菖蒲的各个放置地点,可以推算出氟化物的污染范围。

  • 国家加快建设先进环境空气质量监测预警体系方案出台

    近日环保部下发了环发33号文件,根据该文件部署,按照新颁布的《环境空气质量标准》,对细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)等监测指标,2012年在京津冀、长三角、珠三角等重点区域以及直辖市、省会城市和计划单列市开展监测(所有国控点位,下同),2013年在113个环境保护重点城市和环保模范城市开展监测,2015年在所有地级以上城市开展监测。自2016年1月1日起,以上各地均按照新标准监测和评价环境空气质量状况,并向社会逐点实时发布监测结果。  (一)加强城市环境空气自动监测系统能力建设。按照上述时间要求,地级及以上城市应完善国家环境空气自动监测点位,分步填平补齐相关监测仪器设备设施。在重金属污染防治重点区域设立必要的重金属污染物空气监测点位。各省、地市级监测站及环境空气监测点位,应建立健全数据传输与网络化监控平台,进一步加强各省区城市空气自动监测的质量控制。  (二)加强区域环境空气监测系统能力建设。在京津冀、长三角、珠三角地区及辽宁中部、山东半岛、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、陕西关中、山西中北部、兰州白银和乌鲁木齐城市群等重点区域新建区域环境空气监测点位,同时扩展31个现有农村环境空气监测子站功能,形成区域环境空气监测能力。  (三)加强中国环境监测总站环境空气监测能力建设。在现有能力的基础上,抓紧完善国家空气背景监测重点实验室的立体监测、区域预警平台、以及数据实时传输及发布系统等基础支撑体系。

  • 【资料】大气污染监测与监督(吴忠标)

    大气污染物监督是大气环境管理的主要措施,大气污染物监测是大气污染物监督的主要手段.本书从大气污染,检测技术等方面介绍了大气监督和检测的关系及目前的现状目录 第1章 大气污染监测与环境管理 第2章 大气污染监测基础 第3章 大气污染监测数据处理与表达方法 第4章 大气环境质量和污染物监测分析方法概述 第5章 大气环境质量标准监测分析方法 第6章 大气污染物标准监测分析方法 第7章 大气环境监测与空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监督 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=92379]大气污染监测与监督(吴忠标)[/url]

  • 北京今冬首个重污染橙色预警启动

    随着污染物扩散条件的转差,今明两天,本市仍将维持重度污染状态。昨天上午10点,北京市空气重污染应急指挥部提升预警级别,发布今冬首个空气重污染橙色预警。这也是《北京市空气重污染应急预案》修订后,首次启动橙色级别的预警。今天恰逢周一,中小学、幼儿园将停止户外活动,同时,工地、企业也要按照求做好停限产工作。预计12月2日凌晨起,受强冷空气影响,空气质量将转为优良水平。  南部污染高于北部  北京环保监测中心的相关负责人介绍,本市受高湿度、强逆温、弱风速等不利气象条件影响,污染物扩散条件持续差。根据预报,今明两天仍将维持重度污染状态。按照应急预案规定,已经达到橙色预警级别。昨天上午10点,北京市空气重污染应急指挥部将本市现执行的黄色预警提升至橙色预警。  昨天16时,城六区PM2.5浓度为172微克/立方米,南部地区的污染状况明显高于北部地区。污染最严重的西南部地区,PM2.5浓度达到303微克/立方米,而西北部地区仅有39微克/立方米。但是综合来看,全市的空气质量仍为重度污染水平。  北京青年报记者梳理发现,本市上一次启动橙色预警是在一年前的2014年10月。当时整个华北地区遭遇大范围雾霾。北京的PM2.5浓度在30个小时内飙升200多微克/立方米。部分监测站瞬时浓度突破400微克/立方米。而最近几天,北京遭遇的雾霾也来势汹汹,城区PM2.5浓度一夜之间飙升7倍,从优良直接恶化为重度污染。  周三至周五有明显北风  在空气重污染的同时,本市的气温也逐渐回升至零上。但由于有云层的遮挡,外加雾霾笼罩,光照条件不足,升温会比较乏力。  预计本周京城以晴到多云的天气为主,最高气温均在2℃至4℃之间。受冷空气影响,周三到周五会出现比较明显的偏北风。尤其周三有五六级北风,周四有四五级北风。凛冽的北风虽然会吹来冬天的寒意,但也会吹散雾霾,带来明媚的晴天。  小学幼儿园停止户外活动  今年3月,本市修订发布《北京市空气重污染应急预案》。根据预案,橙色预警是仅次于红色预警的高预警级别。在橙色预警期间,本市将采取一系列强制性减排措施,包括建筑垃圾和渣土运输车、混凝土罐车、砂石运输车等重型车辆全天禁止在北京市行政区域内道路行驶;全市停止土石方、建筑拆除、混凝土浇筑、建筑垃圾和渣土运输、喷涂粉刷等施工作业;要按照空气重污染橙色预警期间工业企业停产限产名单,实施停产限产措施;禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤等。市民如果发现应急措施落实不到位的情况,请拨打12345(非紧急救助服务中心)、12369(环保投诉举报咨询中心)、96310(城管热线)进行投诉。  同时,发布空气重污染橙色预警后,市教委要求全市小学、幼儿园停止户外活动,中学停止室外体育课、早操、课间操、体育课外活动和业余训练,同时停止校级、区县级、市级组织的体育考试和运动会,并延期举行。此外,建议公众尽量乘坐公共交通工具出行,减少机动车上路行驶;驻车时及时熄火,减少车辆原地怠速运行时间。  释疑  为何不启动空气重污染红色预警?  这次重污染天气来势汹汹,不少市民都疑问为何不直接升级发布重污染红色预警?  对此,市环保局应急处处长王斌昨天回应称,上周五北京环保监测中心对空气质量趋势进行了研判,预计昨天扩散条件会出现好转,达不到重污染程度。因此本市根据相应条件启动了重污染黄色预警。  昨天,监测中心再次研判,确认昨天午后到晚间空气质量好转,但全天整体空气质量为中度到重度污染,今明两天将持续重污染。因此市空气重污染应急指挥部及时升级了预警措施。由于本周三(12月2日),本市空气质量将彻底好转,因此已经不具备升级至红色预警的条件。  王斌表示,事实上,橙色预警已经包括了大量强制性减排措施,只要认真落实,减排力度一样很大。同时橙色预警措施与红色预警(再加上启动单双号限行、中小学停课)相比,对市民日常生活影响更小。“我们希望市民能够在做好自我防护的同时,积极践行绿色生活,减少污染排放,监督环境违法行为,这样预警的目的也就达到了。”

  • “十三五”期间环境监测将有那些科技发展进步?

    根据环保部与科技部最近发布《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》,“十三五”期间环境监测将有如下方面的科技发展: 1、流域水生态环境质量监测技术。针对水质及水生生态系统监测 及预警技术开发的重大需求,开展自动分析流路、定量检测等关键技术研究。研发常规水质分析仪器的小型化设计、快速移动式在线 检测集成装置和以质谱仪为中心的在线水质挥发性有机物检测仪器 等。发展以梯度扩散薄膜(DGT)技术为基础的新型原位水环境监测 方法以及新型生态风险评估模型和流程。开展水环境监测技术和设备集成研究,综合集成我国水生态环境监测技术体系。研究海洋生态系统监测关键技术和方法。 2、大气污染物监测技术。根据大气细颗粒物变化特征、形成机理, 研发大气细颗粒物多参数和便携式在线分析系统,实现大气细颗粒物质量浓度、粒径谱、化学成份的一体化快速测量。开发大气细颗粒物气态前体物的立体分布监测技术,形成前体物立体分布监测成 套技术与装备,研发烟气中低浓度气态污染物及颗粒物采样监测技术和设备。针对气体中重金属、挥发性有机物等污染物的监测和预警,研制适用于空气和废气的具有多元素同步监测能力、灵敏度高、性能稳定的新型重金属在线监测仪器和配套设备,研发工业废气样品采集及前处理新装置、大气挥发性有机物在线监测设备、恶臭气体预处理技术和在线监测设备和多组分气体在线及便携式分析仪器等。针对我国风沙以及施工和道路扬尘污染严重的问题,开发不同类型扬尘污染监测与防治关键技术和设备。针对我国餐饮服务业的特点,开发餐饮油烟污染监测与防治关键技术和设备。 3、针对土壤和地下水污染问题,研发土壤和地下水污染的高精度、多功能样品采集和专用监测仪器,建立基于传感器、遥感技术和生物标志物的土壤及地下水环境监测方法,强化卫星遥感技术应用。研发小型化土壤重金属现场监测设备。开展污染场地修复后长期监测方法研究。 4、生态系统监测技术。针对生态监测技术不完善等问题,建立国家生态系统和生物多样性综合监测与评估的方法、标准和规范体系,研发天地一体化的生态系统和生物多样性监测技术和外来物种监测技术,构建大气、水文、土壤和生物多圈层生态环境综合监测体系。研制基于生态要素和生态系统服务功能的数据采集器和无线传感器等设备,构建生态安全监测支撑平台。 5、核与辐射安全监测技术。加强放射性核素监测分析的研究,突破放射性惰性气体采样及测量技术,建立铀、钍等核素的监测分析方法,研究各介质中钚-239、钚-238、浓缩铀、铅-210、钋-210 等 监测分析方法以及极低本底辐射监测方法,研究辐射环境监测技术标准体系、核与辐射突发事件应急预警监测及响应、航空应急监测、 机器人搜寻和应急监测方法体系。建立直流输电工程电磁环境控制 限值及监测方法。 6、天地一体化环境监测与预警技术。针对及时监控水和大气环境质量的需求,研究基于高光谱的水体污染物的识别与提取技术,研发拦河工程自动化生态监测技术与设备,研究城市黑臭水体、流域水生态及面源污染、饮用水水源地水安全等水环境遥感监测与预警技术。攻克基于高光谱的大气气溶胶和痕量气体定量遥感反演技术,开展区域灰霾、污染气体、温室气体等大气环境遥感监测与预警技术研究。 环境应急及风险管理的天地一体化监控技术。针对环境应急及 环境风险监控的技术需求,突破新型赤潮监测预警技术,开展自然灾害及突发环境事件应急响应、建设项目环评与规划环评等环境监管遥感应用技术研究。攻克多源数据协同的数据预处理和环境指标反演技术,开展无人机环境监管和星空地协同环境监测预警关键技 术研究。研发用于企业环境风险源的集物联网、互联网、大数据、云计算、移动终端于一体的连接管理部门、企业与公众的环境风险源管理技术及设备。 7、噪声污染源的识别、防治技术及设备噪声污染源监测技术。针对噪声污染源较难识别、难以连续监测,以及因噪声不可复现导致的数据质控难的问题,研发噪声监测的一体化手持监测设备。通过对噪声污染源时域频域信息及算法优化的研究,突破噪声污染源自动识别关键技术,研发可自动识别目标噪声源、背景噪声和其他噪声源的连续在线监管设备。

  • 【分享】大气污染监测ppt教程

    大气污染物的空间分布与污染源种类,分布情况和气象条件等因素有关.如:烟尘的排放市区比郊区多,郊区比农村多.因此除了注意选择适当时间外,还应选择合适的采样点,使结果更具代表性. 大气污染监测和监测项目 大气污染监测工作一般可分为三类:( 1 )污染源的监测 ( 2 )大气环境质量监测 ( 3 )影响大气污染的气象因素的监测 。大气污染物样品采集标准气配置气态和蒸气态污染物质的测定颗粒状污染物测定固定污染源污染物采样与测定汽车尾气检测......[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=147790]大气污染监测ppt教程[/url]

  • 【资料】《先进的环境监测预警体系建设纲要(2010—2020年)》

    先进的环境监测预警体系建设纲要 (2010-2020年) 环境保护部二○○九年十二月    先进的环境监测预警体系是指为服务于环境保护工作大局,组织实施环境监测活动,建立的一套先进、完整和符合国情的环境监测法规制度、业务管理、基础能力、技术标准和人才保障综合体系。核心任务是说清环境质量状况及变化趋势、说清污染源排放状况、说清潜在的环境风险。为贯彻党的十七大精神,落实国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》,明确未来十年建设目标和重点任务,强化组织实施,全面提升环境监测的公共服务能力,建立先进的环境监测预警体系,推动环境质量改善,制定本建设纲要。  一、形势与需求  改革开放30多年来,我国环境监测事业,取得了跨越式的发展,为环境保护决策和环境管理提供了大量科学、准确、及时的监测信息,为维护国家环境安全,保障人民群众健康,促进经济社会全面可持续发展做出了重要贡献。尤其近10年来,环境监测公共服务能力明显增强,监测技术水平显著提升。目前依托各类环境监测网的分级业务管理模式基本形成,以自动监测为基础的常规指标监测技术装备体系初具规模,建立了440多种国家环境监测技术标准与规范、230多种国家环境标准样品,以及数百种部门和行业的技术方法标准,每年发布多种环境监测报告,环保系统已建成2399个环境监测站,拥有近5万人的环境监测队伍。环境监测事业已经具备了进一步深化发展和实现历史性转变的基础。  由于多方面因素的制约,环境监测长期滞后于环境管理发展的需求,环境监测管理相对薄弱,环境监测的基础性和支撑性地位还不牢固,环境监测本身仍存在网络体系不完善、技术装备能力不足、技术与方法不完备、质量管理体系亟待提高、专业人才队伍匮乏以及环境监测信息统一发布平台尚未建立等一系列问题。加快推进先进的环境监测预警体系建设,既是环境监测事业自身发展的需要,更是实现环保历史性转变、探索环保新道路的迫切要求。  环境监测事业是国民经济和社会发展的基础性公益事业,是各级人民政府履行环境监督职能、开展环境管理工作的重要组成部分。温家宝总理在第六次全国环保大会上强调“建立先进的环境监测预警体系,全面反映环境质量状况和趋势,准确预警各类环境突发事件”。如果常规环境监测工作滞后,环境监测数据和信息不全面、不准确,就无法准确判断和科学预测环境形势,无法准确核定污染物排放总量和科学判断节能减排工作的成效。如果预警监测工作滞后,不清楚环境安全隐患所在,就无法及时发现和解决危害人民群众健康和生态安全的突出环境问题。如果应急监测工作滞后,就可能丧失控制突发环境事件的最好时机,应急工作就会无的放矢。总之,如果环境监测工作滞后,环境保护和环境监管工作就难以实现“由粗放型向精准型转变”的目标,环保工作就会出现偏差并陷于被动,环保事业的发展就难以顺利实现历史性转变。  建设先进的环境监测预警体系就是总结松花江水污染等环境污染事件经验教训,立足我国环境监管和环境监测面临的严峻形势,审时度势提出的一项具有战略性、基础性的重要举措。党的十七大提出,建设生态文明,强调要“共同呵护人类赖以生存的地球家园”。进一步明确了环保工作目标,为加快推进环境监测事业定位与转型指明了方向。  新的形势、新的挑战为新时期的环境监测工作跨越式发展带来了难得的机遇。环境监测工作要因势利导,乘势而上,在探索中国特色环保新道路中发挥先锋作用,在战略机遇与矛盾凸显并存的关键时期,全国环境监测系统必须遵照党中央、国务院的指示,按照环保部的战略部署,以建设生态文明的战略眼光、战略思维和战略手段,以更加宽广的眼界准确把握我国环境监测事业发展的阶段性特征,完善体制机制,加快科技创新,构建一个全方位、多层次、广覆盖的先进的环境监测预警体系,全面提升我国环境监测事业的能力水平,开创我国环境监测事业的新局面。  二、指导思想、建设原则和目标  (一)指导思想。深入贯彻落实科学发展观,以探索中国特色环境保护新道路统领环境监测事业发展,紧紧围绕环境保护工作大局,以法规制度为基石,以规划计划为先导,以能力建设为重点,以数据质量为生命,以队伍建设为根本,以机制创新为动力,强化环境质量监督考核,全面提高环境监测法制化、规范化和现代化水平,努力实现科学监测,促进科学管理,形成面向长远、联动响应、布局合理、装备先进的环境监测预警能力。  (二)建设原则。坚持统一规划、分类指导,远近结合、适度超前,全面推进、重点突破,政府主导、社会参与的建设原则。结合区域生态环境特征和社会经济发展水平,优先满足重点生态功能区、生态环境敏感区和社会经济快速发展区的环境管理需求,充分利用中央与地方两个资源,坚持管理创新、机制创新与技术创新并重,在现有监测软件、硬件基础能力整合、集成、改造和提高的基础上,加强环境监测的重要领域和薄弱环节建设。国家引导和地方负责相结合,促进形成环境监测基础能力设施建设的合理布局。积极促进新技术、新设备等先进的科技成果在环境监测领域的转化和应用,加强环境监测基础设施建设与创新型专业人才培养的紧密结合,与重大科技突破相互促进,全面支撑先进的环境监测预警体系建设。  (三)建设目标。到2020年,在国家环境宏观战略规划基本架构的基础上,全面改善我国环境监测网络、技术装备、人才队伍等方面薄弱的状况,重点区域流域具备前瞻性和战略性监测预警评价能力,支撑环境监测发展的基础得到有效巩固,环境质量监管能力显著提升,全面实现环境监测管理和技术体系的定位、转型和发展。掌握环境质量状况及变化趋势,说清污染物排放情况,对突发环境事件和潜在的环境风险进行有效预警与响应,形成监测管理全国一盘棋、监测队伍上下一条龙和监测网络天地一体化的现代化环境监测格局,建成满足环境管理需求、具有全局性和基础性公共服务能力的环境监测预警体系。  三、加强环境质量监督管理  (一)强化环境质量监督考核机制  进一步明确中央与地方的环境监测事权,落实地方政府辖区环境质量负责制;强化国家对地方环境质量监督职能,评估地方政府环境保护工作绩效。  明确环境质量考核目标,加快建立各级地方政府环境质量监督机制,将环境质量作为环境保护目标考核、流域生态补偿政策的重要依据。  (二)促进公众参与和社会监督  进一步加大公众参与和社会监督力度,定期发布重点流域和重点区域的环境质量状况和监督考核结果。  指导和监督相关部门负责的资源监测活动中涉及的环境质量监测活动,促进各部门环境监测信息的交流与共享,构建和谐统一的环境监测格局。  (三)优化环境监测网  环境保护部负责建设国家环境监测网。建设包括城市空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量、区域环境质量、空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量背景和重点流域、重要水体等相关环境要素监测点位,保障监测网络高效运行。各省、自治区、直辖市环保主管部门负责建设地方环境监测网。国家环境监测网和地方环境监测网承担环境空气、酸沉降、沙尘暴、地表水、地下水、海洋、土壤、生态、生物、噪声、振动、光、热、电离辐射、电磁辐射、污染源等监测任务,网络间信息共享,逐步开展履行国际公约的相关环境监测。  优化调整环境监测网。进一步加大建设力度,基本形成覆盖主要环境要素、覆盖主要城镇和农村地区、覆盖重点流域和水体、覆盖环境质量标准要求的污染物指标的监测网络架构,重点敏感区域流域考虑增加对人体健康影响较大的污染物监测,力争“十二五”末开展生态和土壤例行监测。  加快天地一体化监测网络建设。充分依托基础性、前沿性应用领域的创新技术,推进环境卫星后续星工程建设,加强生态环境监测网络建设,进一步拓展卫星影像和数据的综合应用领域,充分发挥卫星在水体富营养化、秸杆焚烧、沙尘暴、灰霾、赤潮等遥感监测中的应用。及时跟踪航空、雷达、传感和网络通讯等行业新技术成果,形成先进的环境监测预警体系实现跨越式发展的重要科技支撑。

  • 中华环保联合会关于《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测预警技术指南》《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测设备配置技术指南》两项团体标准征求意见的函

    [font=宋体, SimSun][size=18px]各相关单位、专家:[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]根据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》(国标委联〔2019〕1号)和《中华环保联合会团体标准管理办法(试行)》的相关规定,由中华环保联合会归口,中国环境科学研究院、北京工业大学等企事业单位共同起草的《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监控预警技术指南》《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测设备配置技术指南》两项团体标准,现已完成征求意见稿。为满足相关领域的适用范围和应用需求,由审查专家组提议并经标准起草组协商一致,将《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监控预警技术指南》标准名称调整为《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测预警技术指南》。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]为保证标准的科学性、严谨性和适用性,现公开征求意见。公示期间,请各有关单位及专家认真审阅标准文本,对两项标准提出宝贵建议和意见,并于2023年10月13日前以邮件的形式将《团体标准意见反馈表》反馈至编制组秘书处,逾期未回复按无意见处理。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]请登录全国团体标准信息平台(http://www.ttbz.org.cn)和联合会官网(http://[/size][/font][url=http://www.acef.com.cn/]www.acef.com.cn[/url][font=宋体, SimSun][size=18px])下载标准征求意见稿及编制说明等方面信息。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]联 系 人: 魏潇淑、王文思[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]联系电话: 13141366614、13520962059[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]电子邮箱: weixiaoshu36@163.com、wensi.wang@bjut.edu.cn[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]附件:[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]1、《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测预警技术指南(征求意见稿)》[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]2、《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测预警技术指南(征求意见稿)》编制说明[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]3、《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测设备配置技术指南(征求意见稿)》[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]4、《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测设备配置技术指南(征求意见稿)》编制说明[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]5、 中华环保联合会团体标准意见反馈表[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]中华环保联合会[/size][/font][/align][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]2023年9月13日[/size][/font][/align][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20230915/6383036567788592351929807.pdf]关于《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测预警技术指南》《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测设备配置技术指南》两项团体标准征求意见的函.pdf[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20230915/6383037268433766976433609.pdf]附件1、《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测预警技术指南(征求意见稿)》.pdf[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20230915/6383037269233112695232921.pdf]附件2、《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测预警技术指南(征求意见稿)》编制说明.pdf[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20230915/6383037270018457609989957.pdf]附件3、《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测设备配置技术指南(征求意见稿)》.pdf[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20230915/6383037270894907739065391.pdf]附件4、《焦化污染土壤多环芳烃生物修复智能监测设备配置技术指南(征求意见稿))》编制说明(2).pdf[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20230915/6383037076938414066948717.doc]附件5、 中华环保联合会团体标准征求意见反馈表.doc[/url]

  • YJM-54/55型高压电力设备非接触智能预警系统

    简介 高压电力设备非接触智能预警系统(以下简称:智能预警系统)是根据作业车辆在超越高压电力设备规定安全范围作业时在非接触状态下的一种智能预警警示系统。此智能预警系统分为两个模块,即发送模块(发射端)及接收模块(接收端),通过2.4G无线方式传输数据,无障碍情况下数据通讯传输距离可达200米以上,可满足现场距离的需求。发送模块(发射端)、接收模块(接收端)可采用本地电源供电(12V~24V)及电池供电,其中电池供电为选配,本地电源可正常供给时不需安装,本使用手册中针对YJM-54及YJM-55两个型号,其中YJM-55增加了无源开关量输出及485输出端口,485接口支持MODBUS协议可方便的接入自控系统中。工作原理智能预警系统将接收到的监测信号进行前端分析处理,取出50HZ工频信号,经过数字滤波排除干扰信号,分析其信号强度,当达到预设值时发出无线报警信号给接收端,接收端在接收到该信号后报警,提示用户设备已接近强电,请注意危险。预警系统只对220V以上工频50HZ-60HZ的电压预警,电路通过数字滤波抗干扰,稳定可靠。特别注意:智能预警系统不对直流、高频、静电预警,该设备主要用于对检测架空线下施工的作业车辆预警的系统,检测的电压可根据需要通过接收端人机界面设置。性能指标发送端电池发送模块采用本地供电并配有700mAh充电电池(注:电池为选配不在标准配置中),正常为本地12V-24V电源供电,充电电池在正常供电情况下为浮充状态,浮充电流很小,当出现电源故障时由聚合物充电电池供电,保证正常工作,并在电源不稳定时提供可靠工作电源,此电池可根据需要安装,如使用本地电源较稳定是不用安装的,如需测试时使用电池则较为方便。无线报警信号传输距离无障碍的情况下通讯距离可达200米以上,如在有障碍较密闭的空间或有屏蔽的情况下传输距离会有所缩短,具体情况要视现场而定。发送端报警距离由于报警距离与电压有一定函数关系,电压越高其在空间某点产生的工频电场强度越大,通过对其电压的设定及内部采用不同的处理网络设定相应的报警距离,报警距离符合《国家电网电力安全工作规程(线路部分)》规定,安装时注意天线的角度、方向、是否有屏蔽物等。由于输电线路周围的工频电场强度与线路运行电压、线路参数(包括导线直径、分裂导线数、分裂间距)、塔型结构有关,多回路输电线路同塔架设或平行架设时,输电线路周围的工频电场强度还与其相序排列有关,在其它条件不变的情况下工频电场强度与距离存在一定的函数关系,现场的实际情况虽较复杂,但作业车辆是边线作业且对于最下面的一根线,因此情况又可以简化,实际上通过现场各种环境的测试,对于同一电压设定三种工况情况用于模拟不同类型的现场情况,这三种情况分别对应于三个灵敏度“3”、“2”、“1”,用于选择同一电压不同类型的环境,可以根据需要调整同一电压下如(35KV)的报警距离的远近,灵敏度的选择具体可请参看5.4节。支持电压等级目前支持的电压等级为10KV、≥35KV、边界报警,其中≥35KV用于大于等于35KV以上的场所,电压包括35KV、66KV、110KV、220KV、330KV、500KV。边界报警用于支持自定义报警距离的一种方式,如以上所支持电压等级的距离不能满足要求时,可以自行设定报警的距离,操作简单方便,可在目视情况下将检测点移动到距带电导线合适的距离,此时需严格按操作规程操作,安全距离请参考《国家电网电力安全工作规程(线路部分)》中的安全距离,按下“设定”键,通过自动及手工微调后设定当前点为报警边界,设定完成后当检测端远离后再次靠近此报警边界时,接收端则会报警,提示操作危险。具体操作方式请看5.5节工作温度发送端-35-70℃(室外工作),接收端-20℃-60℃(在操作室内工作)湿度发送端为铝防水盒已做了防尘、防水处理,防护等级IP65,应保证发送端设备密封及定期进行检查。

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