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水质在线监测系统方案哈希

哈希地表水水质自动监测站

一、

概述

3

(一)水源地自动监测站概念.........................................................................................................3

(二)水源地自动监测站组成.........................................................................................................3

(三)水源地自动站建设步骤.........................................................................................................3

二、

站房建设及配套设施基本要求

4

(一)确定站房位置.........................................................................................................................4

(二)站房主体.................................................................................................................................4

(三)站房基础及外环境.................................................................................................................4

(四)站房仪器间.............................................................................................................................5

(五)配套设施.................................................................................................................................5

(六)站房给排水要求.....................................................................................................................5

(七)防雷及其他电器设计要求.....................................................................................................6

(八)防火和防盗设施.....................................................................................................................7

(九)站房建设经费.........................................................................................................................8

三、

分析仪器选项要求9

(一)水质在线监测分析仪器主要监测的参数项.........................................................................9

(二)通常标准监测项目.................................................................................................................9

(三)自动监测仪器分析方法.........................................................................................................9

(四)在线监测仪器选型要求.........................................................................................................9

(1)水质五参数分析仪.................................................................................................................9

(2)高锰酸盐指数分析仪...........................................................................................................11

(3)氨氮分析仪...........................................................................................................................11

(4)总磷/总氮分析仪..................................................................................................................12

(5)总有机碳分析仪TOC..........................................................................................................12

(6)蓝绿藻分析仪.......................................................................................................................13

四、

水质重金属在线监测方案

14

(一)水质重金属在线分析仪种类:

...........................................................................................14

(二)水质重金属在线分析仪性能介绍.......................................................................................15

(1)在线总砷分析仪...................................................................................................................15

(2)在线总铅分析仪...................................................................................................................17

(3)在线总铬分析仪...................................................................................................................20

(4)在线总镉分析仪...................................................................................................................22

五、

水质自动监测系统建设说明25

(一)系统构成及性能要求...........................................................................................................25

(1)系统构成...............................................................................................................................25

(2)系统说明...............................................................................................................................26

(3)系统主要功能.......................................................................................................................26

(二)控制系统及中心软件...........................................................................................................28

(三)水质自动站监测系统主要参数要求...................................................................................30

(四)水样预处理系统...................................................................................................................35

(五)数据采集及通讯系统...........................................................................................................37

(六)质量控制与质量保证...........................................................................................................47

一、概述

(一)水源地自动监测站概念

水源地自动监测站是由自动在线监测仪表、工业控制、电气自动化系统、建筑工程

综合在一起的科技综合体,是目前环境监测应用领域技术种类比较全面的技术手段。

(二)水源地自动监测站组成

1.

2.

3.

4.

站房建设

分析仪器

控制技术

运营维护组成

(三)水源地自动站建设步骤

5.

6.

7.

8.

9.

前期现场勘查

站房建设

分析仪器选型

总系统集成

后期运营维护

二、站房建设及配套设施基本要求

(一)确定站房位置

希望尽快确定站房所处的地理位置,选址时应考虑:

1)站房地址应保证供水(自来水)、供电(附近的企业、村庄)道路畅通的合理距离,不适合供水、

供电、道路太远的位置,应方便供水、供电。

2)确定站点的河流断面的代表意义,市-市交界、县-县交界、省界等。

3)确定2个备选建站地址并确定其地理名称,在地图中标出其比较准确的位置。

4)确定托管站的名称

5)考虑城市、农村、水利等建设发展的影响,有稳定的水深和河流宽度,保证点位水质水位数据的

长期连续;

(二)站房主体

1)站房仪器间基本配置为:

45m2(其中净宽度大于5.0米);

2)站房结构:

砖混结构。

可以建成平房或者二层楼房机构,防滑瓷砖铺地;

3)站房地面的高度:

根据当地水位变化情况而定,站房地面标高(±0.00)够抵御50年一遇的洪水。

易受洪水浸入的地方可以考虑采用高架式站房。

4)站房内净空高度为2.8米。

5)辅助设施:

站房的避雷系统和地线系统以及采水设施和给水、排水等也与站房建设同步进行。

6)站房式样:

外观美观大方,结构经济实用。

(三)站房基础及外环境

1)站房根据当地地质情况建设,做好地基处理。

2)站房外地面将做相应的平整,使周围干净整洁,有利于排水,并适当绿化。

3)站房设置排水系统,排水排入采水点的下游,排水点与采水点间的距离大于10米。

4)站房有防鼠害能力。

5)站房暖通:

仪器间内有冷暖空调设备,室内温度可保持在18-280C,湿度在60%以内。

能够保证

室内环境温度、相对湿度等符合ZBY120-83工业自动化仪表工作条件的要求。

空调具有来电自动

复位功能和除湿功能。

因站房为全封闭式结构,为了防止夏季因停电或空调故障而导致空内温度

过高,将在站房侧壁增加换气扇,以减少仪器受高温的影响。

(四)站房仪器间

1)室内地面防水、防滑,铺设地面砖,站房地面向有排水孔的方面有一定的坡度。

同时仪器固定架

附近设有排水沟(深度150mm,宽度150mm)和地漏,可使室内积水排出。

2)仪器间内清洁水源采用自来水,管道接口(DN20),并装有截止阀。

不具备自来水的地方将考虑打

井(加过滤设备)或增设水处理装置。

3)房内有实验工作台(桌),台上用于日常摆放便携仪器等功能,台下有工作柜,便于放置试剂。

内备有上下水、洗手池等。

4)站房接地:

在站房建设时同步考虑站房接地系统,在站房内设有接地的地线端子排。

(五)配套设施

供电

1)水质自动监测站的供电电源是交流380V(三相四线制)或220V,频率50HZ,容量10KW;供电电

源电压在接至站房内总配电箱处时的电压降小于1%;

2)电源线引入方式符合相关的国家标准。

穿墙时采用穿墙管。

-施工参考《建筑电气工程施工质量

验收规范》(GB50303-2002)

3)电源引入线采用经过国家检定的合格产品。

4)设置站房总配电箱,箱中有电表及空气总开关。

在总配电箱处进行重复接地,确保零、地线分开,

其间相位差为零;并在此安装电源防雷设备。

参见如下实物照片:

5)根据仪器、设备的用电情况,在380V供电条件下总配电采取分相供电:

一相用于照明、空调及其

他生活用电(220V);一相供专用稳压电源为仪器系统用电(220V),另外一相为水泵供电(220V)。

同时在站房配电箱内还保留一到两个三相(380V)和单相(220V)电源接线端子备用。

6)在220V供电条件下总配电采取分路供电。

7)用电量:

①仪器设备及控制用电为单相(220V),1路2KW(TOC),1路3KW(其他仪器);②仪器

间空调及站房照明、生活用电为单相(220V):

3KW;③水泵用电一般也为单相(220V):

1~2KW。

8)如有其它用电需求,可适量考虑增加供电能力。

9)站房仪器间照明达到250lm(至少配备40W日光灯4盏,采用节能灯具),且照明灯应配有控制

开关;在空调安装的就近位置配备专用空调插座;同时在非仪器、设备安装墙面(距地面高250)

设有2~3个220V多用插座,方便临时用电。

10)电源动力线和通讯线、信号线相互屏蔽,以免产生电磁干扰。

(六)站房给排水要求

1)站房采水设施、采水装置应与站房建设同步设计、同步施工、同步使用。

2)站房建设时必须同步考虑采水方式(栈桥式、浮筒式、直埋式等)同步建设。

3)样品水:

采用自吸泵将被监测水样采入自动监测站站房内供仪器进行分析。

采水管路室外部分采

用护管直埋或地沟铺设方式,埋没深度在50CM以下。

4)采水管路进入站房的位置靠近仪器安装的墙面下方,并设PVC或钢保护套管(DN150),保护套管

应高出地面5CM。

5)排水:

站房内所有排水均汇入排水总管道,并经外排水管道排入相应排水点;排水总管径不小于

DN100,以保证排水畅通。

考虑了防冻措施。

排水管出水口考虑了高于河水最高水位,并且设在采

水点下游。

6)站房内设置一个供仪器设备专用的排水管道接口,采用DN100的PVC管或钢管,排水管道高出地

面5CM。

7)自来水:

站房内引入自来水,增设增压泵以备系统使用。

8)每次清洗自来水用量不大于1吨;对于无自来水的点位,拟定采用打井或增设水处理设备。

9)站房外区域有雨水排出系统,避免站房外地面积水。

办公用品

10)仪器间配1个面积为(50cm×250cm)工作试验台;

(七)防雷及其他电器设计要求

防雷接地系统

1)防雷接地系统设计方案参考规范

《计算机场地安全要求》(GB2887-89)

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

《低压配电设计规范》(GB50054-95)

《计算机信息系统防雷保安器》(GA173-1998)

《电子设备雷击试验》(GB3482-3483-83)

《交流无间隙避雷器》(GB11032-89)

《建筑防雷》(IEC1024-1:

1990)

《雷电电磁脉冲的防护通则》(IEC1312-1:

1995)

2)防雷接地系统设计方案基本内容

A.建筑物雷电入侵防护

建筑物依据有关标准采取防直击雷的措施,采用设置独立避雷针的方式。

参见附图4

B.电力线雷电入侵防护:

由于站房电力供给多是由架空线路引入的,对于站房电源系统的防护重点是总配电系统。

采用雷击电

源保护器组成多级保护对配电系统进行防雷保护。

参见附图5

C.通信线路雷电入侵防护

在无线通讯设备与控制柜连接线路上安装串口防雷保护器。

D.接地系统

①水质自动监测站系统共设两种地线:

电气接地、仪表接地、避雷带接地;

独立避雷针接地接地电阻不大于10欧姆;

电气接地接地电阻小于4欧姆;

仪表接地接地电阻小于1欧姆;

若电气接地接地与仪表接地接地共地则接地电阻小于1欧姆;

在站房仪器间内适当位置设置电气接地接地排和仪表接地接地排;

在适当位置设置接地电阻检测箱。

②均压等电位连接

站房建设时,将站房基础、底部圈梁焊接在一起,构成屏蔽网,并与接地装置相连,构成均压等电位

体;

在仪器间适当位置设置等电位接地排。

(八)防火和防盗设施

3)设计方案参考规范

《民用建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001修订版)

《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》(GBJ15-23-1999)

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116-92)

4)七氟丙烷自动灭火装置设计说明

A系统组成:

参见附图6

1、火灾探测部分:

火灾探测部分采用传统的烟感报警方式。

当感烟探测器报警时只提供预警;只有感烟和感温同时报警

后,才提供真正的火灾报警,并提供灭火信号的输出。

2、气体灭火部分:

气体灭火设计采用无管网的七氟丙烷,设计的灭火浓度按一般计算机电气火灾设计,灭火药剂浓度为

8%,灭火时间≤7秒。

3、自动灭火系统控制盘:

A.室外装配,并在控制盘外部安装防雨、防尘、保温的保护箱。

B.供电电压:

交流220V、50Hz、500W

C.钢瓶灭火控制盘内配有备用装置,当外部供电切断的情况下,在无火灾的情况下,可坚持8个小

时,有火灾的情况下坚持0.5个小时。

5)防盗设施

A.安装合格的防盗门产品;

B.安装红外探测器;

(九)站房建设经费

1)确定站房建设占用土地类型

2)确定站房建设占用土地、征用土地费用,或者租赁土地的费用。

3)确定站房建设是否占用河道,与河道管理部门或者当地有关部门协调站房用地。

4)每个站房预计建设费用

万(此数据根据各地的平均站房建设费用)

三、分析仪器选项要求

(一)水质在线监测分析仪器主要监测的参数项

水温、pH值、电导率、溶解氧、浊度、CODmn、CODcr、氨氮、硝酸氮、亚硝酸氮、

总氮、总磷、TOC、叶绿素、氰化物、氟化物、水中油、六价铬、挥发酚、重金属、总

砷、流量。

(二)通常标准监测项目

水温、pH值、电导率、溶解氧、浊度、CODmn、氨氮、总氮、总磷、TOC。

(三)自动监测仪器分析方法

(四)在线监测仪器选型要求

(1)水质五参数分析仪

1.控制器:

(1)工作环境:

-20-55℃,0~95%相对湿度、无冷凝;

(2)显示:

1/4VGA图形背景灯,TFT彩色触摸屏,

(3)分辨率:

320*240像素,具数据存贮功能,具有中文菜单显示;

(4)输入:

12个模拟信号,0-20mA。

(5)探头安装:

即插即用,可混合匹配不同参数的探头,最多可连接8个探头

(6)输出:

12个模拟信号,0/4-20mA,可选的数字化通讯可以通过MODBUS(RS485)

(7)继电器:

4个SPDT;

(8)通讯协议:

MODBUS

(9)存储器备份:

用户设置均保存在存储器中;

(10)机箱:

IP65ABS及金属材料外壳,抗腐蚀涂层

序号

项目

分析方法

1

温度

温度传感器法

2

pH

玻璃电极法(带温度补偿)

3

溶解氧

荧光法(带温度补偿)(GB/电极法)

4

电导率

电导池法(带温度补偿)

5

浊度

90度散色光比浊法

6

高锰酸盐指数CODmn

酸性高锰酸盐氧化还原电位滴定法

7

氨氮

气敏电极法

8

总氮

吸光光度法(GB/比色法)

9

总磷

吸光光度法

10

总有机碳TOC

紫外光/过硫酸盐氧化法(燃烧法)

(11)电源:

180~230VAC,50/60Hz(最大75W);

(12)安装方式:

壁挂/面板和管道上安装;

2.传感器

2-1溶解氧传感器(带温度)

(13)形式:

无膜、无阴阳电极、无电极液,抗H2S、金属离子、油污染;

(14)工作原理:

红蓝色双光束荧光法测量原理;

(15)溶氧测量范围:

0~20mg/L,

(16)温度测量范围:

0~50℃;

(17

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