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典型噪声监测仪

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典型噪声监测仪相关的论坛

  • XTRM型温度远传监测仪典型型号

    XTRM系列温度远传监测仪型号有:2通道温度远传监测仪:XTRM-2210AG、XTRM-2210PG、XTRM-2215AG、XTRM-2215PG、XTRM-2220AG、XTRM-2220PG;3通道温度远传监测仪:XTRM-3210AG、XTRM-3210PG、XTRM-3215AG、XTRM-3215PG、XTRM-3220AG、XTRM-3220PG;4通道温度远传监测仪:XTRM-4210AG、XTRM-4210PG、XTRM-4215AG、XTRM-4215PG、XTRM-4220AG、XTRM-4220PG;5通道温度远传监测仪:XTRM-5210AG、XTRM-5210PG、XTRM-5215AG、XTRM-5215PG、XTRM-5220AG、XTRM-5220PG;6通道温度远传监测仪:XTRM-6210AG、XTRM-6210PG、XTRM-6215AG、XTRM-6215PG、XTRM-6220AG、XTRM-6220PG。

  • 求一份环境监测典型报告做参考

    环境监测典型报告监测的项目可以随便找个企业采样完成全部的检测项目吗?比如我选择汽修厂出典型报告,标准只检测几个项目,那我可以检测我申报的所有项目吗?

  • 四川瞭望扬尘噪声监测仪

    四川瞭望扬尘噪声监测仪

    [color=#333333] [/color][align=center]四川瞭望扬尘噪声监测仪[/align][align=center][img=扬尘噪声,601,329]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602251424_585095_3041913_3.jpg[/img][/align] 四川瞭望主营:扬尘噪声监测仪、噪声扬尘监测设备、噪声监测仪、噪声传感器等等列:四川瞭望BR-ZS4G--监测到扬尘、噪音、气象五参数的值统一在扬尘噪音监测系统云平台上实时显示当前值,扬尘噪音监测云平台特点如下:[align=center][img=,603,518]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602251424_585097_3041913_3.jpg[/img][/align]通过平台可以实现一下功能[img=,690,384]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602251425_585098_3041913_3.jpg[/img] [b]实时监测[/b]:在线实时查看当前的扬尘、噪声值,实时了解超标情况,对异常情况进行处理对超标工地进行管理,有助于环境的改善。[b]报警功能[/b]:对有问题的工地进行报警,让管理人员能够第一时间发现问题并进行处理。 [b]历史数据查询[/b]:通过对历史数据的查询找到超标的工地,进行重点管理 [b]趋势分析[/b]:通过对扬尘、噪声监测情况的趋势进行分析,找到原因,进行重点治理 [b]分析决策[/b]:通过对整个区域内的所有监测点的分析,找到超标最严重的区域进行重点治理 [b]系统管理[/b]:对整个平台系统进行设置和管理

  • 各位老师,关于扩项申请 典型报告问题

    我们是环境检测实验室,此次扩项力度比较大,扩至四十余个项目产品标准, 大致的领域无非就是水和废水、空气废气、土壤和噪声振动。现在在准备典型报告,我想请教各位老师,这个典型报告怎么选择,总不能我每一个产品标准下都要出一份检测报告吧??得上传四十多份报告??更何况要涉及很多参数,且很多同领域下不同的产品标准里检测参数都大致相似,个人认为没有什么必要,但又不知是否有根据?请有经验的老师解答,谢谢各位。

  • 噪声危害大,监测仪器发展可期!

    [u] 听力损失[/u]是较为流行的感觉器官残疾,对个人、家庭、社会和国家造成严重的社会和经济影响。[b]全球有15亿人患有听力损失,其中至少4.3亿人需要康复治疗。[/b]不难看出,噪声危害大,噪声监测不可忽视。    自十八世纪六十年代工业革命以来,各种机械设备的研发和使用推动了人类社会的发展和繁荣,但同时也带来了严重的[u]噪声污染问题[/u]。    一般声音达到80分贝或以上则会被判定为噪声。当噪声对人及环境产生不良影响时就会形成噪声污染。噪声不但会对听力造成损伤,干扰人们的正常生活,还会诱发多种致命疾病,严重威胁人类的健康,据新的数据显示,全球将近有[u]15亿人[/u]患有听力损失。    [b]全球有15亿人患有听力损失?[/b]    对于大多数生活在城市中的人来说,噪声已经是日常生活的一部分。道路交通带来的噪声几乎无法避免,此外建筑工地、工厂车间、甚至广场舞音响等也都是噪声的来源。随着城市化的发展,噪声对居民生活的影响正在逐渐变大。    近日,在2021北京国际听力大会上,世界卫生组织预防聋和听力减退合作中心主任、江苏省人民医院耳鼻咽喉科主任医师卜行宽表示,目前,很多人缺乏听力防护,约[u]70%[/u]暴露在噪声环境的人,几乎从不或很少佩戴听力防护。    此外,[u]听力损失[/u]是较为流行的感觉器官残疾,对个人、家庭、社会和国家造成严重的社会和经济影响。[b]全球有15亿人患有听力损失,其中至少4.3亿人需要康复治疗。[/b]预计到2050年,有听力康复需求的人口预计将[u]超过7亿[/u],因此[url=https://www.lab216.com][color=#000000]实验室仪器网[/color][/url]认为,防治噪声污染不仅是为了保证舒适的生活环境,也是保障居民健康安全的要求,噪声监测不可忽视?    [b]噪声污染危害大,监测不可忽视[/b]    据悉,凡是干扰人们休息、学习和工作以及人们所要听的声音产生干扰的声音,即不需要的声音,统称为噪声。当噪声对人及周围环境造成不良影响时,就形成噪声污染。    此外,我们都知道噪声会影响正常的工作、学习和睡眠,但是却不清楚长期处于噪声环境还会使身体健康受到威胁。噪声作为一种恶性刺激物,长期作用于中枢神经,会使大脑皮质的兴奋和抑制失调、条件反射异常,出现头晕、头痛、耳鸣等症状,还会造成内分泌紊乱、神经系统功能紊乱、精神障碍等疾病。    不难看出,噪声污染危害大,监测不可忽视,为防治噪声污染,营造安静的声环境,2008年国家环境保护部发布并实施了《声环境质量标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》以及《社会生活环境噪声排放标准》,呵护人们听力健康,在上诉环境噪声测量标准中,都提到了[u]环境噪声监测设备[/u],相关监测仪器市场发展可期。    [b]噪声监测仪器前景广阔[/b]    为了提高噪声监测水平,我国各级环保部门都在组织立项获承担环境噪声污染防治的科研项目,就声环境功能区划分调整技术研究与应用、环境噪声污染防治规划与对策、噪声地图研究、环境噪声管理系统等方面进行研发。    [u]噪声监测[/u]使用的仪器主要是积分平均声级计与环境噪声自动监测仪。声级计是一种带麦克风(传声器)的手持式仪器。当声音在空气重传播时,声波会引起气压变化,传声器可以检测到这种变化,并将其转化为电信号,根据电信号确定噪声声级的数值。    另外,环境噪声自动监测仪用声压传感器代替传声器作为检测声压的装置,同时具有数据自动采集,存贮,处理功能。根据监测区域的不同,噪声监测方法可以分为网格布点法、路段布点法、分期定点连续监测法等。    近年来,我国制定了一系列政策助力[u]噪声环境监测[/u],伴随着国家对声环境监测的重视,[u]噪声监测仪器[/u]市场或将迎来更大需求。

  • 【转帖】典型区域生态环境监测研究

    [b]9.1 万州典型区生态环境监测[/b]  2008年,万州典型区继续开展标准径流场对比试验,跟踪监测不同土地利用模式的土壤水分、土壤养分及水土流失状况。  [b]9.1.1 坡耕地粮经果复合垄作模式试验[/b]  2008年,坡耕地粮经果复合垄作模式营建7年,土壤保水蓄水能力明显增强。由雨日后2天、4天、8天不同土壤层次(0~15厘米、15~30厘米、30厘米)水分含量动态变化监测结果可知:在同一监测日土壤含水量高低顺序为粮经果复合垄作>粮经果复合平作>粮经顺坡平作。与粮经顺坡平作(对照模式)相比,粮经果复合垄作模式使土壤含水量增加,具有明显的保水效益,雨日后2天的土壤含水量平均增幅为17.20%;粮经果复合平作模式平均增幅为6.6%。雨日后2天、4天同一模式不同土层含水量基本保持着表层>中层>底层的规律,不同模式不同土层含水量的变化率为粮经果复合垄作<粮经果复合平作<粮经顺坡平作。  粮经果复合垄作模式实行免耕、少耕、立体种植、秸秆覆盖还田等措施,土壤物理特性与养分状况明显改善,2~0.02毫米土壤颗粒含量小于粮经果复合平作模式,0.02~0.002毫米和<0.002毫米土壤颗粒含量则大于粮经果复合平作模式。  粮经果复合垄作模式土壤养分含量也明显高于粮经果复合平作模式和对照模式。粮经果复合垄作模式土壤中除全钾含量低于对照模式外(果树对钾的需求增加导致钾含量逐年降低),其余养分含量均高于对照模式。从总体上看,不同土地利用模式土壤养分含量表现出粮经果复合垄作模式>粮经果复合平作>对照模式的一般规律。  不论产流降雨量的大小,同一监测日不同土地利用模式减少土壤侵蚀和地表径流的水土保持效果为粮经果复合垄作模式>粮经果复合平作模式>对照模式。侵蚀土壤中有机质、全氮、全磷、全钾、碱解氮、速效磷、速效钾等养分含量为粮经果复合垄作模式>粮经果复合平作模式>对照模式,全钾含量为对照模式>粮经果复合平作模式>粮经果复合垄作模式。降雨侵蚀泥沙中<0.002毫米土壤颗粒含量表现出粮经果复合垄作模式<粮经果复合平作模式<对照模式的趋势,说明粮经果复合垄作模式对水土保持效果明显。  [b]9.1.2 陡坡地植物篱模式试验[/b]  由雨日后2天、4天、8天对不同土壤层次(0~15厘米、15~30厘米、30厘米)水分含量动态变化监测结果可知:同一监测日土壤含水量符合柚—植物篱模式>纯粮顺坡平作模式的规律;同一模式不同土层(表层、底层、中层)含水量规律不定。在柚—皇竹草植物篱模式中,篱带土壤含水量最高,雨日后土壤含水量的变化率较小,篱带上方、下方土壤含水量相近,雨日后土壤含水量的变化率相对较大。  与纯粮顺坡平作模式(对照)相比,植物篱模式中篱带、篱间土壤容重分别增加26.5%和0.7%,孔度分别减少32.8%和17.8%;土壤颗粒组成中0.002毫米的土壤颗粒含量减少4.2%,0.02~0.002毫米的土壤颗粒增加,反映了植物篱技术能够提高土壤保肥能力。  与对照模式相比,皇竹草植物篱模式各层土壤有机质、全氮、碱解氮含量平均增幅分别为27.3%、46.2%和31.5%;篱带、篱间0~30厘米土层全磷含量平均增幅为33.5%;全钾含量平均减幅为3.3%;篱带、篱间各土层速效钾含量平均减幅为27.4%。  试验结果表明,营建植物篱模式能有效减少坡地水土流失。在统计的10次降雨过程中,柚—皇竹草植物篱模式3次没有产流,侵蚀土壤中有机质、全氮、全磷、碱解氮、速效磷、速效钾含量高于对照模式,全钾含量低于对照模式。  [b]9.2 秭归典型区生态环境监测[/b]  2008年,秭归典型区继续开展三峡库首坡地典型径流场水土流失和氮磷养分流失的监测,探讨库首陡坡地典型土地利用方式对水土流失与养分流失的影响和生物防治技术对水土与养分流失的控制效果。  [b]9.2.1 不同土地利用方式下坡面水土和养分流失监测[/b]  2008年发生≥10毫米降雨31次,其中16次产生了明显径流和泥沙流失。脐橙园的径流量、泥沙和坡面氮、磷流失量均明显高于农作坡耕地。  裸地脐橙小区径流系数、泥沙流失量和坡面氮、磷流失总量分别为常规小麦—花生小区的1.1倍、2.6倍、2.7倍和2.0倍。尽管脐橙园植被覆盖稳定,耕翻频次相对较少,但由于脐橙树冠截流冲刷力较强,且施肥量大大高于农作旱坡地而实际利用量并不高,因此脐橙园坡面水土流失和氮、磷流失量高于农作坡耕地,特别是其氮素流失量大大高于农作坡耕地。库区脐橙园主要分布于海拔500米以下河谷地带,与消落区相毗邻,因此应重视水土流失和氮磷养分流失的防治。  [b]9.2.2 生态治理技术控制坡面水土与养分流失效果监测[/b]  植物篱技术对于脐橙园和旱坡地水土流失和坡面氮磷养分流失均有明显的控制效果。与花生—小麦小区(对照)相比,花生—小麦附设香椿植物篱小区和花生—小麦附设等高多年生牧草植物篱小区的径流系数分别降低3.5%和3.8%,泥沙流失量分别减少70%~80%,坡面氮素流失量分别减少27.4%和37.5%,磷素流失量分别减少83.6%和86.6%。与裸地脐橙小区(对照)相比,脐橙套作黄花菜植物篱小区的径流系数一直处于较低水平,2008年同期泥沙流失量和坡面氮、磷流失量分别减少72.4%、49.5%和55.9%。  脐橙园采用套种多年生饲草植物和秸秆覆盖对于水土流失和坡面氮磷养分流失也有一定的控制效果。与裸地脐橙小区相比,脐橙园套种多年生白三叶草小区和脐橙园秸秆覆盖小区泥沙流失量分别减少73.0%和61.5%;橙园套种多年生白三叶草小区坡面氮、磷流失量分别减少24.7%和61.9%,脐橙园秸秆覆盖小区坡面氮、磷流失量分别减少27.4%和58.3%。  在盛果期,脐橙园的不同管理模式对坡面径流系数有一定的影响。与常规脐橙园小区相比,脐橙园套种花生—小麦小区径流系数明显提高,脐橙园套种黄花菜小区的径流系数一直处于较低的水平。脐橙园套种白三叶草、脐橙园地表秸秆覆盖对于坡面径流具有一定的控制效果,但不稳定,可能与覆盖度和降水季节分布动态变化有关。  [b]9.3 地下水和土壤潜育化监测[/b]  2008年,在长江中游四湖地区的洪湖石码头至小港农场一线继续开展地下水动态和土壤潜育化指标监测。  [b]9.3.1 地下水动态[/b]  地下水监测剖面由5组10个地下水长期观测孔组成,距长江堤岸的距离分别为1.5千米、3.0千米、5.0千米、8.5千米、13.0千米,代号分别为A、B、C、D、E,观测孔内径0.11米,承压水观测孔深约35米,潜水观测孔深约5~7米。  各观测孔地下水位年平均值在21.56~22.49米之间,年内最高水位和最低水位分别在22.14~23.33米和20.63~21.70米之间,年内变幅在0.90~2.11米之间。潜水位、承压水位分别在20.90~23.16米和20.63~23.33米之间,跨幅分别达2.26米和2.70米。与前两年相比,B、D观测孔承压水位略高,A、C、E三孔与上年接近;潜水位情况与承压水位相似,C孔比上年略偏低,其他孔与上年接近。  各观测孔潜水、承压水水位月平均值变动范围分别为21.08~22.86米和20.86~23.09米。月平均最高水位多出现在6-9月,其中A、B观测孔出现在7月,C、D、E观测孔出现在8月;最低水位出现在1月和2月,以1月居多;5-11月为高水位期,12月至次年3月为低水位期。较为特别的仍是E孔,其潜水位和承压水位变化趋势很接近,12月以后水位下降趋势明显。从水位动态来看,本年有双峰现象,汛期高峰不明显,在10月形成一个峰值,这一现象可能与秋汛和水库调度有关。

  • 典型报告----同个项目多个检测标准

    如题:典型报告----同个项目多个检测标准,比如测热变形温度,有GB/T 1634.1-2004、GB/T 1634.2-2004、GB/T 1634.3-2004、ISO 75-1:2013、ISO 75-2:2013、ISO 75-3-2004这6个标准,其中GB和ISO标准是一一对应的关系,这些检测标准,-1、-2、-3针对的是不同材质,那猫是整个大项目维卡温度做一份报告呢?还是做3份?(针对不同材质)、或者做6份(每个标准来一份)大家都怎么做的?

  • 粉尘、噪声、有害气体、电磁辐射监测仪器采购

    水电厂,要建一套综合环境检测系统,包括粉尘、噪声、有害气体(SO2,NO2,CO2,CO)、电磁辐射监测仪器采购,但是在这方面尚无相关经验。有一下要求:1、最好是综合型的;2、固定在线式;3、现地具有数值显示;4、数据上送后台服务器。需要的数量还是挺多的,看大家有没有这方面的报价和经验,请多多赐教。

  • 典型性报告的问题

    我们准备申请cma,我看认评处那里需要提交的资料有典型性报告,请问典型性报告是什么意思呢?我们没有资质哪里来的业务呢?自己随便找点样品吗?还有我们准备申的有水质、空气、噪声等,典型性报告要在一份中所有项目全部体现吗?万分感谢!

  • 河南4起监测数据弄虚作假典型案例被通报

    河南环境  近日,河南省生态环境厅办公室印发《关于2023年度社会生态环境监测机构监测数据弄虚作假有关情况的通报》,通报4起典型案例,公布案情及查处情况,并依规对涉事企业环境信用等级给予降级等处理。  通报指出,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。全省各级生态环境管理部门要加强监督检查,严厉打击监测数据弄虚作假行为,维护良好的环境监测市场秩序,固定污染源企业及社会生态环境监测机构要遵守法律法规,保证监测数据的真实性、准确性。  通报要求,河南省生态环境系统3年内不得向涉事的4家社会生态环境监测机构购买政府服务,鼓励企事业单位优先选择环境信用诚信单位开展生态环境监测服务。各级生态环境主管部门在生态环境监管中应对环境信用评价结果为“警示”、“不良”或无信用评级的社会生态环境监测机构及其服务对象加强现场检查、增加检查频次。  以下为通报的典型案例:  01河南天骏环境保护监测有限公司出具虚假监测报告案  案情简介  2023年9月20日,省厅监督帮扶组通过查阅该公司出具的报告编号为HNTJ-23-08-026的废气、噪声委托检测报告(自行监测报告),发现该报告显示2023年8月1日进行了现场检测,但根据中诚国联(河南)生物科技有限公司介绍及生产台账显示,该企业于2023年6月20日至2023年8月3日处于停产检修状态,2023年8月4日恢复生产。商丘市生态环境局依据《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》第五条第二款,判定河南天骏环境保护监测有限公司监测报告与原始记录信息不一致的违法事实。  查处情况  依据《河南省大气污染防治条例》第六十九条第二款的规定,参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》,商丘市生态环境局对其给予罚款肆万玖仟柒佰陆拾元的行政处罚(商环罚决字〔2024〕3001号)。  02河南佳境检测有限公司出具虚假监测报告案  案情简介  2023年9月21日,省厅监督帮扶组通过查阅该公司原始记录和台账,发现该公司为永城市华亿有色金属材料有限公司出具的监测报告编号为〔佳境检测第(M)2023- 06-18号〕显示,废气比对检测结束时间2023年6月8日19:36,低浓度颗粒物出具时间为2023年6月9日,分析时间逻辑性存疑,低浓度颗粒物未见称量原始记录,认定监测数据造假。发现报告编号为〔佳境检测第(WT)2022-07-24号〕显示,悬浮物检测结果为 7—9 m g / L,原始记录中显示取样量为100ml, 滤膜实际增重约0.68mg,均不符合《水质悬浮物的测定重量法》(GB119017989)分析方法的要求。  查处情况  依据《河南省大气污染防治条例》第六十九条第二款的规定,参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》,商丘市生态环境局对其给予立即改正违法行为、罚款贰万叁仟贰佰元的行政处罚(豫1481环罚决字〔2023〕33号)。  03河南永蓝检测技术有限公司出具虚假监测报告案  案情简介  省厅监督帮扶组发现该公司先后为中诚国联(河南)生物科技有限公司、洛阳市三金化工塑料有限公司等污染源企业出具多份监测报告,且报告真实性存疑。2023年11月16日,监督帮扶组实地检查,发现该公司现有办公地点已停止办公,办公机具、仪器设备已搬迁,且现场留有疑似销毁的原始记录文件等垃圾,仅留守一名实验室分析人员,实验室内分析设备原始记录多为2022年填写,未见2023年内容。2023年10月25日,洛阳市生态环境综合行政执法支队对该公司进行现场调查,发现该公司实施了以下环境违法行为:在对临汾市尧都区安盛众恒玻璃有限责任公司采样过程中,共有2名工作人员在现场采样,而2名工作人员同时在两个点位开展监测,无法满足《检验监测机构资质认定生态环境监测机构评审 补充要求》中第十九条“ 现场测试和采样应至少有2名监测人员在场 ”的要求。存在采样不规范的情况。另对清徐县清碧永丰设备加工厂抛丸机(其租用山西尧兴机械制造有限公司厂房及设备)检测采样时,在未确认正常生产的情况下进行了采样。根据山西省生态环境厅移交的线索在采样当天该厂未生产,存在检测采样不规范、监测行为弄虚作假的违法事实。  查处情况  依据《河南省大气污染防治条例》第六十九条第二款的规定,参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》,洛阳市生态环境局对其给予罚款陆万叁仟贰佰元的行政处罚(洛环罚决字〔2023〕0020号)。  04河南哈勃环境检测有限公司出具虚假监测报告案  案情简介  2023年11月17日,省厅监督帮扶组向洛阳市生态环境局移交该公司数据造假等违法行为。洛阳市局执法人员于2023年11月22日、11月24日对该公司进行了现场核查,调取了该公司出具的HB-2023-07-20-002监测报告及其原始记录,并对现场采样人员、报告编制人、签发人及业务负责人进行了询问。经查,该公司烟尘烟气测试仪器中无HB-2023-07-20-002监测报告的现场采样原始记录 该公司提供的HB-2023-07-20-002监测报告原始数据中,烟尘采样文件打印凭条显示的标杆流量数值与通过《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996及修改单)计算公式计算数值明显不符,相差15倍以上。  该公司烟尘烟气测试仪器中无采样原始记录以及在现场采样数据失真、不符合采样标准的情况下依然采用该组数据出具监测报告,认定出具虚假监测报告。  查处情况  依据《河南省大气污染防治条例》第六十九条第二款的规定,参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》,洛阳市生态环境局对其下发行政处罚告知书,并给予罚款陆万贰仟肆佰元的行政处罚(洛环罚告字〔2023〕0037号)。  河南省生态环境厅依据《河南省生态环境服务机构环境信用评价管理办法》有关规定,将河南永蓝检测技术有限公司信用等级由“诚信”降为“不良”,将河南佳境检测有限公司、河南天骏环境保护监测有限公司和河南哈勃环境检测有限公司等3家初次参评社会生态监测机构直接评定为“不良”等级。对所服务的固定污染源企业以及在监督帮扶中检查其他企业发现的涉嫌超标排放、不正常运行污染防治设施、逃避监管排放大气污染物、未采取措施防止排放恶臭气体等违法行为另案处理。[size=14px][color=#707d8a][ 来源:河南环境 ][/color][/size][size=14px][color=#707d8a][i]编辑:张圣斌[/i][/color][/size]

  • 在水文监测系统中海量数据存储方案的典型应用

    在水文监测系统中海量数据存储方案的典型应用应用背景 随着我国经济社会的发展,对水文信息不断提出新要求,水文观测项目和内容不断增加。在水文监测系统中,常常需要对众多的水位点进行监测,大部分监测数据需要实时存储,后端服务器进行处理。由于监测点分散,分布范围广,而且大多设置在环境较恶劣的地区。通过便携式RS232/485数据存储系统进行数据存储,成为水文部门选择的通信手段之一。污染源监测设备可将采集到的污染数据实时存储在SD/TF卡中,方便随时提取送到水文监测部门,实现对排污单位或个人的及时管理,可以大大提高水文部门的工作效率。 方案介绍系统构成及基本工作原理 随着高性能嵌入式微处理器价格的逐渐降低以及SD/TF卡存储容量的不断提高,采用以高性能32位工业级ARM微处理器为系统核心结合CPLD时序控制,嵌入FAT32文件系统,通过大容量存储卡以及USB数据拷贝功能,实现高性能、低功耗、低成本、小体积的海量数据存储及拷贝,具有无可比拟的优势。图1为便携式RS232/485数据存储系统的基本结构: 在该系统中,高性能32位工业级ARM微处理器和大容量内存卡为系统核心,随着科技技术的不断发展,目前已经很容易在市场上买到几十G的SD/TF卡,可以实现大容量的存储系统。为实现系统高可靠性、高效率的工作,必须采用基于ARM架构的高性能32位嵌入式微处理器作为系统的管理核心,通过与高效的嵌入式操作系统相结合,采用独特的动态内存分配算法,以此管理文件系统对内存的消耗和释放,提高数据的传输效率,避免数据丢失,实现实时数据的可靠存储。SD/TF卡与ARM接口软件设计:a首先初始化SD/TF卡、检查状态、扇区读写等基本操作。文件系统层按照PC文件系统要求设计,如FAT表、文件目录表等兼容PC机的文件管理系统,从而能够大大简化后端数据的分析和处理。文件操作层包括文件的建立、读写、删除等。b 当检测到有串口数据,系统自动在SD/TF卡上创建一个事先定义好的文件夹,目录下生成一个存储数据文件,进行实时数据存储。文件夹名称可通过配置软件自定义命名,例如2011年的数据,文件夹名称可以定义为20111001;数据存储文件为.TXT文件,系统自动创建,自动编号,不重复覆盖,便于文件管理。c由于数据采集系统的限制和具体环境的要求,便携式RS232/485数据存储必需适合长期无人值守、速度快、通用性好。为了能够长期进行数据存储除了采用更大容量的SD/TF卡外,如果几G甚至几十G的数据同时存储在同一个文件中,这样大量的数据后端分析和处理必定会给我们造成巨大的麻烦,因此要求便携式数据存储的FAT32文件系统的处理更加完善、更加智能化。这就需要探索一种更好的文件管理方式,经过多次的实验与尝试,采用定时创建数据存储文件进行存储,有利于对数据进行更有效的管理,更好的分析处理。例如:假定用户通过配置软件设置间隔24个小时即一天(根据用户设备具体的存储数据量大小情况决定时间)创建一个数据储存文件,那么N天后,文件夹20111001下将自动创建有N个TXT文件分别为[/fon

  • 噪声基本概念及监测仪器设备选择建议

    1. 噪声定义[b]噪声:[/b]是人们不愿意听到的声音,实际是声波对耳膜的压力加上人的主观意识。声音大小,反映的是声压的大小,声音从刚听到--超声听不到,其声压值的变化范围为2*10[sup]-5[/sup][sub]~[/sub]20Pa。即声压变化有六个数量级,如果用声压单位Pa来表示声音值的变化极不方便。因此,采用对数方式来表示声压大小—即“分贝”2. 量化方法[b]分贝的概念:[/b] 指两个相同的物理量比值,取以10为底的对数,再乘以10(或20): N=10lgA[sub]1[/sub]/A[sub]0[/sub]式中: A1--被测的量。 A0—确定的基准量(或参考值),即规定的起点。 这种度量方法,是被测量参数增加十倍,数据上仅增加1,即将度量单位进行“压缩”。称为“级”1、用“级”衡量声强大小,称为[b]声强级 L[/b][sub]I[/sub],单位为“分贝” (dB) L[sub]I[/sub]=10 lgI/I[sub]0[/sub] L[sub]I[/sub]——声强级(dB) I——测得实际声强(瓦/m[sup]2[/sup]) I[sub]0[/sub]——基准声强,定为10[sup]-12[/sup] 瓦/m[sup]2[/sup]2、用“级”来衡量声压大小,称[b]声压级L p[/b]。单位dB L p=10 lgP[sup]2[/sup]/P[sub]0[/sub][sup]2[/sup]=20 lgP/P[sub]0[/sub]式中: P—实测声压 Pa P[sub]0[/sub]--基准声压,定为 P[sub]0[/sub]=2*10[sup]-5 [/sup]Pa[table][tr][td][align=center]0-20分贝[/align][/td][td][align=center]很静、几乎感觉不到。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20-40分贝[/align][/td][td][align=center]安静、犹如轻声絮语。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]40-60分贝[/align][/td][td][align=center]一般、普通室内谈话。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]60-70分贝[/align][/td][td][align=center]吵闹、有损神经。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]70-90分贝[/align][/td][td][align=center]很吵、神经细胞受到破坏。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]90-100分贝[/align][/td][td][align=center]吵闹加剧、听力受损。[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]100-120分贝[/align][/td][td][align=center]难以忍受、呆一分钟即暂时致聋分贝。[/align][/td][/tr][/table]3. 常用监测指标[b]1、等效连续声级 [/b]A声级能较好的反映人耳对噪声的强度与频率的主观感觉。因此,对一个连续稳态噪声源,可用A声级评价噪声污染情况。 由于噪声往往是起伏不连续的,这时需要用噪声能量按一段时间内的平均值来评价噪声的大小,这种评价方法称为等效连续A声级L [sub]eq [/sub]。计算公式为:如果在一段时间内测定的数据符合正态分布,等效连续A声级可简化为:[align=left] L[sub]Aeq[/sub]=L[sub]50[/sub]+d[sup]2[/sup]/60 d=L[sub]10[/sub]-L[sub]90[/sub][/align][align=left]L[sub]10[/sub]--表示检测时间内有10%时间超过该值,相当于平均噪声峰值。[/align][align=left]L[sub]50[/sub]--表示检测时间内有50%时间超过该值,相当于噪声平均值。[/align][align=left]L[sub]90[/sub]--表示检测时间内有90%时间超过该值,相当于噪声背景值。[/align][align=left]L[sub]10[/sub]、L[sub]50[/sub]、L[sub]90[/sub]的求法:[/align][align=left] 将测定数据从大到小排列:如100个Data,第10, 50,90个分别为L[sub]10[/sub]、L[sub]50[/sub]、L[sub]90 [/sub][sub]。[/sub][/align][align=left] 积分式噪声仪,可以自动计算和显示。[/align][b]2、噪声污染级 LNP :[/b][align=left][b] [/b] 噪声的涨落产生的影响更大,对此噪声评价时不但考虑某时间段内的噪声平均值大小,同时也考虑噪声的起伏程度的影响,称为噪声污染级。[/align][align=left] 涨落污染用标准偏差σ来反映,σ越大噪声离散程度越大,污染也就越大。其表达式为:[/align][align=left] L[sub]NP[/sub]=L [sub]Aeq[/sub]+ K σ[/align][align=left]式中:K—常数,对于交通和飞机噪声取值2.56[/align][align=left] σ-测量过程中瞬时声级的标准偏差(计算) [/align][align=left]符合正态分布的噪声,污染级也可表示为:[/align][align=left] L[sub]NP[/sub]=L[sub]Aeq[/sub]+d =L[sub]50[/sub]+d[sup]2[/sup]/60+d (d= L[sub]10[/sub]-L[sub]90[/sub])[/align][b]3、昼夜等效声级Ldn [/b][align=left][b] [/b] 定义:考虑到夜间噪声具有更大烦恼程度而提出的评价方法,计算公式: [/align][align=center][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][/align][align=left]L[sub]d[/sub]--昼间连续等效声级( 6:00—22:00,16小时)[/align][align=left]L[sub]n[/sub] --夜间连续等效声级(22:00—6:00,8小时)[/align][align=left]为了表明夜间等效声级对人的干扰更大,在公式中,夜间等效声级项中加上10分贝。[/align][b]4、具体使用环境及举例[/b][align=left]一、城市区域环境噪声监测[/align][align=left](一)网格布点法[/align][align=left] 该方法用于大面积监测,以了解整体噪声污染情况[/align][align=left]1、布点方法:[/align][align=left](1)将调查区域划分成多个等大的正方格;[/align][align=left](2)每个格中道路、非建成区、工厂面积之和不得大于网格面积的50%,否则为无效格;[/align][align=left](3)有效格总数多于100个;[/align][align=left](4)监测点布在网格中心。 [/align][align=left]2、监测方法:[/align][align=left]分别在白天6:00-22:00点和夜间22:00-6:00点监测;将全部网格中心测点测10分钟的连续等效A声级(LAeq)。[/align][align=left]3、设备选择:[/align][align=left]以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例核心,测定指标:气温、相对湿度、气压、风速、风向、降水强度、降水类型、降水量等,利用一体式气象站不仅可测定空气温湿度、气压和风速风向(通过电容式传感器测定大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]对湿度。利用一个精准的NTC模块测定大气温度。利用超声波原理进行测定风速风向。利用24GHz的多普勒雷达测定每一滴雨/雪滴的滴落速度,从而计算出降水强度、降水类型和降水量)。更重要的是可以根据监测到的相关数据排除天气因素对噪声监测数据的干扰。[/align][align=left]二、城市交通噪声监测[/align][align=left] 根据需要,可以调查一个路段或多个路段或全市所有路段。[/align][align=left]1、布点方法:在调查路段的两路口中间,道路边人行道上,离路沿20cm处。[/align][align=left]2、测定方法:各测点每隔5秒记一个瞬时A声级(慢响应),连续读取200个数据,并记录车流量[/align][align=left]3、设备选择:[/align][align=left]以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例核心设备如下:[/align][align=left]噪声设备与气象设备同城市噪声监测设备,增加车流量设备用于判断车流量对噪声的影响[/align]RTMS,即“The Remote TrafficMicrowave Sensor”,从字面上翻译过来,就是“远程交通微波探测器”。这个名字体现了RTMS的三个主要特点:远程检测、专用于交通数据采集、工作在微波频段,通过监测车流量的变化监测车流量和噪声相关关系。[b]2、工业企业噪声监测[/b][align=left]厂界噪声监测:按照《工业企业厂界噪声排放标准》 (GB 12349一2008)中的监测要求。[/align][align=left]1、测量仪器:以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例核心设备如下:[/align][align=left]噪声设备与气象设备同城市噪声监测设备,需根据现场环境选择特征设备扣减背景噪声(如靠近公路选择车流量监测设备,扣减车流量对厂界噪声的影响)。[/align][align=left]2、布点:选在法定厂界外1m,根据噪声源和建筑物情况,进行多点布点。高度1.2m以上的噪声敏感处。如厂界有围墙,测点应高于围墙0.5m。有敏感建筑物时在建筑物户外1m处。固定设备噪声传到建筑物室内时,在室内测量,距反射面0.5m以上、地面1.2m、距外窗1m以上,门窗关闭、其他声源关掉。[/align][align=left]3、测定时段:分别在昼间、夜间分别测量。稳态噪声,采用1 min的等效声级;非稳态的,测量被测声源有代表性时段的等效声级,必要时测整个声源正常运转时段。[/align][align=left]4、注意背景噪声。[/align]

  • 噪声监测标准出台 监测仪表市场迎挑战

    近日,环保部网站公布了《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》(HJ706-2014)、《环境噪声监测技术规范结构传播固定设备噪声》(HJ707-2014)两项国家环境保护标准。  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,防治噪声污染,保护环境,规范声环境监测与评价工作。《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》规定了背景噪声测量方法,噪声测量值修正方法;《环境噪声监测技术规范结构传播固定设备噪声》规定了结构传播固定设备室内噪声监测的仪器、现场调查方法、监测方法、监测数据评价及质量保证和质量控制等的技术要求。  随着近年来生活水平的提高,全社会对声环境质量状况的关注度越来越高。其中,噪音污染已成为环境污染的重灾区。现有的环境噪声监测主要包括声环境质量监测和噪声污染源监测。在声环境质量监测中,目前一般采取城市区域环境网格法进行噪声监测,这种监测方法要求在待测区域设立100个以上的等边长有效网格,测点设在网格中央,每个点测试10分钟。但该法工作量浩大,因此只能在每年10月份组织一次昼间测试。该法测试,每个测点的测试值由于采样时间短,随机性强,不能实际反映该点及城市的声环境状况,无法完全满足公众对环境噪声认知和关注的需求,也无法满足环境管理的需要。 而在我国的现有噪声自动监测设备市场上,中低档产品充斥市场,技术水平一般,产品种类少,故障率高,使用寿命短。这样的产品使得监测频次降低、采样误差大、监测数据不准确,不能及时反映噪声环境状况;自主研发能力较低,系统配套生产能力较低,不能适应市场的需要;某些城市的使用部门重视程度不够,存在着比较严重的“重水气、轻噪声”、“重硬件、轻软件”等错误观念;设备使用缺乏监管,影响设备使用效果,比如:资金不足导致安装进度缓慢;安装后维护管理问题突出;设备维护管理责任人不明确等。  此次环保部最新出台的两项国家环境保护标准,既规范了噪声监测技术的操作性,又促进了噪声监测设备市场的加速更新。在未来,构建一个自动化、网络化的环境噪声自动监测系统,是环境监测现代化的必然趋势。

  • 关于典型报告能否提交简化版的检测报告

    目前实验室的客户均为内部客户,领导出的检测报告都是简化版的,现在想申请CNAS认可,想问下,我们提交的典型报告能否是平时用的简化版的检测报告。目前程序文件中规定了有两种检测报告均受控,一为信息完全版的、一为简化版的。只是现在出具的都是简化版的报告,领导不想更改成信息全的!所有想问下典型报告能否为简化版的报告!

  • ZS4G型扬尘噪声监测设备

    ZS4G型扬尘噪声监测设备

    [align=center]ZS4G型扬尘噪声监测设备[/align][align=center][img=,465,401]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605121635_593145_3041913_3.jpg[/img][/align][align=right]-------全能型连续实时扬尘噪声监测仪[/align][b]ZS4G型扬尘噪声监测设备[/b]采用90°散射式光度计(浊度计)原理,是大气污染防治领域悬浮颗粒物监测专用仪器。各地环保部门认可并推荐的环境监测设备。[b]ZS4G型扬尘噪声监测设备主要特点[img=,463,443]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605121635_593146_3041913_3.jpg[/img][/b] 量程0.001~50mg/m3 空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量(AQI)传感器扩展接入 光照、雨雪量的扩展接入 一体化结构式LED设计 内置十寸工业级触摸屏 工业三防标准,20000时无故障[b]三通道同步监测[/b]得益于第五代嵌入式集成的成熟应用,ZS4G实现了TSP/PM10/PM2.5三通道同步监测,使得最终数据值具备更多数据信息,便于分析使用。[b]ZS4G型扬尘噪声监测设备[/b]参数[img=,610,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605121636_593147_3041913_3.jpg[/img][b]扬尘颗粒物监测[/b]浓度参数 (0.001~50)mg/m3测量原理 90°光散射式激光源 650nm可见红光,砷化镓半导体激光器测量参数 PM2.5/PM10/TSP三通道同步同测最小颗粒物粒径 0.1μm测量粒径范围 PM2.5:(0.1~2.5)μm PM10:(0.1~10)μm TSP:(0.1~100)μm浓度测量相对误差(准确度) ±10%,可溯源到SAE测试重现性误差(重复性) 7%分辨率 0.0005mg/m3稳定性相对误差 ±2.5%流量 2L/min24小时流量误差 <5%采样流量稳定性误差 ±2.5%稳定性相对误差 ±5%数据存储周期 1min采样时间 20s/次[b]噪声监测传声器[/b] Φ12.7mm(1/2″)测试电容传声器,灵敏度约30mV/Pa[b]频率范围[/b] 10Hz~20,000Hz[b]仪器精度[/b] 符合GB/T3785-2010 2级 IEC61672[b]分辨率[/b] 0.1dB[b]频率计权[/b] A/C计权[b]测量范围[/b] 25dB~130DdB[b]参考方向[/b] 电容传声器的轴向[b]参考声压级[/b] 94dB[b]时间计权[/b] 快(F)、慢(S)、脉冲(I)[b]其他外形尺寸及重量[/b] L*W*H(mm)810*350*1500 ≈50kg

  • 【分享】噪声监测布点

    在环境噪声监测中,由于监测人员对国家标准测量方法中布点原则的理解不同,使用监测布点存在差异,导致测量结果差异较大。现根据国家标准测量方法,结合具体情况,对环境噪声监测工作中布点方法等问题进行探讨。一、工业企业厂界噪声监测(一)噪声扰民监测应在工厂周围有敏感建筑物的厂界布点。若厂界噪声超标较重而敏感建筑距离又近,除在厂界外布点测量,还应在居民住宅区内测量,根据居民建筑物所在区域划分的噪声标准,确定噪声影响的程度。(二)城市区域环境噪声或达标区内厂界噪声监测根据达标区环境噪声监测的要求,在该区域内一个企事业单位的闭合边界按一个噪声源统计,同时列出造成污染的主要设备,边界上任一点超标,按该噪声源超标统计。根据这个原则,在企业厂界外离声源最近处布点测量,若有多个声源,便测多个测点,选最高值作为该厂噪声值与所测工业企业所在区域的标准对照。(三)建设项目环境保护设施验收的噪声监测1、新、扩、改企业厂界噪声监测,在厂界外高声源处测试,若测试结果不超标,在厂界周围可以不考虑噪声的敏感点,采用等声级布点方法,声级间隔可选择3dB(A)(小企业)或5dB (A)(大中企业)绕厂界一周布点监测,使企业有一份完整的厂界噪声值档案。2、扩、改项目占企业的一部分,在厂界不变的条件下,在原厂界监测点上进行监测,得出扩、改项目对原企业厂界噪声的叠加值。3、扩、改项目占企业一部分,在厂界改变的条件下,除在未变更的厂界外噪声测点进行监测,与原厂界的噪声值对照,在改变厂界外也应布点。在声级最高处设一个测点,其余部分采用等声级布点法测量厂界噪声值。4、扩、改项目在原厂界内,但周围工厂的噪声已大于该竣工验收项目的厂界噪声值,这部分厂界噪声可以不布点测量,测量值已失去实际意义。(四)排污收费的噪声监测应在厂界外有敏感建筑区处布点,若无敏感区域,企业的噪声无测量的必要,因为噪声污染不同于水、气污染,无后效性。如果对人没有影响,可以不看作是污染源。对于规划部分来说,这类高噪声企业周围不应再规划新建居民或对噪声敏感建筑,以免引起日后的噪声扰民纠纷。二、建筑施工场界噪声测量《建筑施工场界测量方法》( GB 12524-90)规定,在建筑施工场地边界线上选择离敏感建筑或区域最近的点作为测点,并应在测量表中标出边界线与噪声敏感区域之间的距离。根据国家规定,建筑施工场界周围无敏感区的,可以不测量建筑施工场界噪声,有敏感区的应按标准进行测量。在具体监测中,监测人员对“周围”所指具体范围理解不一,造成本应重点监测而没有监测,浪费了人力物力,并可能引起噪声排污收费上的纠纷。针对施工机械而言,施工过程中声音较大的是振动棒、电锯、搅拌机和实物撞击声,这些声源噪声值为90-75dB (A),在l00m处可衰减至60-55dB (A)。因此100m范围内有噪声敏感区的都应测施工场场界噪声,对大型高层建筑的施工场界周围150m范围内有噪声敏感区的都应测施工场界噪声。

  • 【实战宝典】检测样品无典型“S”形扩增曲线,但其 Ct 值显示为阳性?以非洲猪瘟检测为例

    问题描述:检测样品无典型“S”形扩增曲线,但其 Ct 值显示为阳性?以非洲猪瘟检测为例解答:[align=left][font=宋体][color=black]实际检测过程中,也会遇到被检样品无典型[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]“S”[/color][/font][font=宋体][color=black]形扩增曲线,但其[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black] Ct [/color][/font][font=宋体][color=black]值显示为阳性(按照试剂盒说明书[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black] Ct [/color][/font][font=宋体][color=black]值判定标准)的情况。主要是由于被检样品不够新鲜或经反复冻融等,导致样本携带的病毒出现降解或样本核酸提取不纯。[/color][/font][sup][font='Times New Roman','serif'][color=black][18][/color][/font][/sup][font=宋体][color=black]。因此,被检样品要尽量新鲜,[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]4℃~8℃[/color][/font][font=宋体][color=black]保存的血清或抗凝血样品一般不超过[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black] 120 h[/color][/font][font=宋体][color=black],唾液样品、组织样品冻融次数一般不超过[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black] 3 [/color][/font][font=宋体][color=black]次。[/color][/font][/align]以上内容来自仪器信息网《PCR实战宝典》

  • 监测数据弄虚作假!河南通报4起典型案例,相应处罚是轻还是重?

    近日,河南省生态环境厅办公室印发《关于2023年度社会生态环境监测机构监测数据弄虚作假有关情况的通报》,通报4起典型案例,公布案情及查处情况,并依规对涉事企业环境信用等级给予降级等处理。通报指出,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。全省各级生态环境管理部门要加强监督检查,严厉打击监测数据弄虚作假行为,维护良好的环境监测市场秩序,固定污染源企业及社会生态环境监测机构要遵守法律法规,保证监测数据的真实性、准确性。通报要求,全省生态环境系统3年内不得向涉事的4家社会生态环境监测机构购买政府服务,鼓励企事业单位优先选择环境信用诚信单位开展生态环境监测服务。各级生态环境主管部门在生态环境监管中应对环境信用评价结果为“警示”、“不良”或无信用评级的社会生态环境监测机构及其服务对象加强现场检查、增加检查频次。以下为通报的典型案例:[b]01河南天骏环境保护监测有限公司出具虚假监测报告案案情简介[/b]2023年9月20日,省厅监督帮扶组通过查阅该公司出具的报告编号为HNTJ-23-08-026的废气、噪声委托检测报告(自行监测报告),发现该报告显示2023年8月1日进行了现场检测,但根据中诚国联(河南)生物科技有限公司介绍及生产台账显示,该企业于2023年6月20日至2023年8月3日处于停产检修状态,2023年8月4日恢复生产。商丘市生态环境局依据《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》第五条第二款,判定河南天骏环境保护监测有限公司监测报告与原始记录信息不一致的违法事实。查处情况依据《河南省大气污染防治条例》第六十九条第二款的规定,参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》,商丘市生态环境局对其给予罚款肆万玖仟柒佰陆拾元的行政处罚(商环罚决字〔2024〕3001号)。[b]02河南佳境检测有限公司出具虚假监测报告案案情简介[/b]2023年9月21日,省厅监督帮扶组通过查阅该公司原始记录和台账,发现该公司为永城市华亿有色金属材料有限公司出具的监测报告编号为〔佳境检测第(M)2023- 06-18号〕显示,废气比对检测结束时间2023年6月8日19:36,低浓度颗粒物出具时间为2023年6月9日,分析时间逻辑性存疑,低浓度颗粒物未见称量原始记录,认定监测数据造假。发现报告编号为〔佳境检测第(WT)2022-07-24号〕显示,悬浮物检测结果为 7—9 m g / L,原始记录中显示取样量为100ml, 滤膜实际增重约0.68mg,均不符合《水质悬浮物的测定重量法》(GB119017989)分析方法的要求。查处情况依据《河南省大气污染防治条例》第六十九条第二款的规定,参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》,商丘市生态环境局对其给予立即改正违法行为、罚款贰万叁仟贰佰元的行政处罚(豫1481环罚决字〔2023〕33号)。[b]03河南永蓝检测技术有限公司出具虚假监测报告案案情简介[/b]省厅监督帮扶组发现该公司先后为中诚国联(河南)生物科技有限公司、洛阳市三金化工塑料有限公司等污染源企业出具多份监测报告,且报告真实性存疑。2023年11月16日,监督帮扶组实地检查,发现该公司现有办公地点已停止办公,办公机具、仪器设备已搬迁,且现场留有疑似销毁的原始记录文件等垃圾,仅留守一名实验室分析人员,实验室内分析设备原始记录多为2022年填写,未见2023年内容。2023年10月25日,洛阳市生态环境综合行政执法支队对该公司进行现场调查,发现该公司实施了以下环境违法行为:在对临汾市尧都区安盛众恒玻璃有限责任公司采样过程中,共有2名工作人员在现场采样,而2名工作人员同时在两个点位开展监测,无法满足《检验监测机构资质认定生态环境监测机构评审 补充要求》中第十九条“ 现场测试和采样应至少有2名监测人员在场 ”的要求。存在采样不规范的情况。另对清徐县清碧永丰设备加工厂抛丸机(其租用山西尧兴机械制造有限公司厂房及设备)检测采样时,在未确认正常生产的情况下进行了采样。根据山西省生态环境厅移交的线索在采样当天该厂未生产,存在检测采样不规范、监测行为弄虚作假的违法事实。查处情况依据《河南省大气污染防治条例》第六十九条第二款的规定,参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》,洛阳市生态环境局对其给予罚款陆万叁仟贰佰元的行政处罚(洛环罚决字〔2023〕0020号)。[b]04河南哈勃环境检测有限公司出具虚假监测报告案案情简介[/b]2023年11月17日,省厅监督帮扶组向洛阳市生态环境局移交该公司数据造假等违法行为。洛阳市局执法人员于2023年11月22日、11月24日对该公司进行了现场核查,调取了该公司出具的HB-2023-07-20-002监测报告及其原始记录,并对现场采样人员、报告编制人、签发人及业务负责人进行了询问。经查,该公司烟尘烟气测试仪器中无HB-2023-07-20-002监测报告的现场采样原始记录;该公司提供的HB-2023-07-20-002监测报告原始数据中,烟尘采样文件打印凭条显示的标杆流量数值与通过《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996及修改单)计算公式计算数值明显不符,相差15倍以上。该公司烟尘烟气测试仪器中无采样原始记录以及在现场采样数据失真、不符合采样标准的情况下依然采用该组数据出具监测报告,认定出具虚假监测报告。查处情况依据《河南省大气污染防治条例》第六十九条第二款的规定,参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》,洛阳市生态环境局对其下发行政处罚告知书,并给予罚款陆万贰仟肆佰元的行政处罚(洛环罚告字〔2023〕0037号)。[i]河南省生态环境厅依据《河南省生态环境服务机构环境信用评价管理办法》有关规定,将河南永蓝检测技术有限公司信用等级由“诚信”降为“不良”,将河南佳境检测有限公司、河南天骏环境保护监测有限公司和河南哈勃环境检测有限公司等3家初次参评社会生态监测机构直接评定为“不良”等级。对所服务的固定污染源企业以及在监督帮扶中检查其他企业发现的涉嫌超标排放、不正常运行污染防治设施、逃避监管排放大气污染物、未采取措施防止排放恶臭气体等违法行为另案处理。[/i]

  • 关于对《建设领域典型检验检测设备计量溯源指南》等2份认可规范文件征求意见的通知

    相关机构及人员:  为进一步规范实验室认可,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织编写了《建设领域典型检验检测设备计量溯源指南》、《建设领域典型检验检测设备溯源结果在检测结果不确定度评定中的应用》等2份认可规范文件。现于网上公示征求意见。相关单位和人员对该文件有修改建议或意见,请填写附件中的意见征询表,并于2018年4月27日前反馈CNAS秘书处。  联系人:耿雷 王国华  电话:010-67105371 010-67105275  邮件:gengl@cnas.org.cn  附件: [url=https://www.cnas.org.cn/zxtz/images/2018/03/27/F5561C5FE62197F2920B64FE21673912.docx]1.《建设领域典型检验检测设备计量溯源指南》[/url] [url=https://www.cnas.org.cn/zxtz/images/2018/03/27/33046220CC7433A2782A32D0F12C24F4.docx]2.《建设领域典型检验检测设备溯源结果在检测结果不确定度评定中的应用》[/url] [url=https://www.cnas.org.cn/zxtz/images/2018/03/27/DFB75EBD3FA0B8F59D87E94BE2F1741A.doc]3.CNAS文件意见征询表-建设领域典型检验检测设备计量溯源指南[/url] [url=https://www.cnas.org.cn/zxtz/images/2018/03/27/8A1E042B665636A2A4988C77352EC064.doc]4、CNAS文件意见征询表-建设领域典型检验检测设备溯源结果在检测结果不确定度评定中的应用[/url]

  • 专家谈机器视觉检测技术【1】:研究背景+典型系统组成

    《产品外观缺陷机器视觉在线检测技术及设备开发》一文由合肥工业大学仪器科学与光电工程学院卢荣胜教授投稿分享,包括自序、研究背景、典型系统组成、成像技术及实现策略、关键核心单元部件、缺陷识别与分类、结束语、致谢几个部分。由于篇幅较长分为四篇发布,以下为第一部分:自序、研究背景、典型系统组成。[b]1.自序[/b]本人1985年大学毕业后在量仪厂从事量具、刃具、工装、专机与机加工工艺开发等技术工作,于1992年从师费业泰教授攻读硕士与博士学位,从事精密机械热变形误差、精密仪器精度理论方面研究, 1998年末博士毕业后又拜师天津大学叶声华教授,从事机器视觉在线检测方面的博士后研究,研究方向随之聚焦于机器视觉与光学精密测量领域。之后在香港城市大学、英国帝国理工学院和哈德斯菲尔德大学进行了为期6年的三维机器视觉、自动光学检测和光学测量技术研发工作,于2006年5月返回母校合肥工业大学任教。回国后继续从事机器视觉与光学测量方面的研究,坚持面向平板显示、新能源、软性电路板、半导体等先进制造产业,注重技术的应用开发。先后主持了国家自然科学基金项目3项、863专项1项、国家科技支撑项目1项、国家重大科学仪器设备开发专项1项、国家重点研发课题1项、以及其它省部级项目和产学研合作项目10余项,在机器视觉与光学测量领域已培养硕士和博士研究生100余人。鉴于在机器视觉技术研究及应用开发方面20余年的研究积累,2021年无锡市锡山区政府与我们科研团队合作,联合创立了一个新型科技研发机构——无锡维度机器视觉产业技术研究院,采用实体化运营模式,面向先进制造产业链,从事机器视觉与光学精密测量方面产业共性关键技术研究与产业化开发。研究内容与产业化业务范围涉及机器视觉缺陷在线检测、三维机器视觉精密测量、机器人视觉引导、半导体检测、机器视觉关键零部件开发等。开发的视觉系统与仪器已经在平板显示、光伏、锂电池、软性电路板、半导体等行业得到成功应用。鉴于篇幅问题,本文重点聚焦于产品外观缺陷视觉在线检测技术,归纳了我20多年来在这些方面的科学研究与产业化开发的进展情况与心得体会。[b]2.研究背景[/b]在产品制造过程中,由于生产环境不理想、制造工艺不规范等各种原因,零部件和产品外观难免会含有多种缺陷,如印制电路板上出现孔位、划伤、断路、短路和污染,液晶面板的基板玻璃和滤光片表面含有针孔、划痕、颗粒,带钢表面产生裂纹、辊印、孔洞和麻点,铁路钢轨出现凹坑、鼓包、划痕、擦伤、色斑和锈蚀,等等。这些缺陷不仅影响产品外观,更重要的是影响产品性能,严重时甚至危害生命安全,对用户造成巨大经济损失,因此,现代制造业对产品的表面质量控制非常重视。产品外观缺陷在线检测最传统的方法就是采用人工目视检测法,目前高端制造工厂大部分都采用自动化生产,但人工目视检测岗位仍占据工厂整体人员的15%-30%。鉴于人工目视检测存在对人眼伤害大、主观性强、准确率低、不确定性大、易产生歧义和效率低下等缺点,已很难满足现代工业对产品质量及外观越来越高的严格要求。随着电子技术、图像传感技术和计算机技术的快速发展,利用基于图像传感技术的视觉在线检测方法已逐渐成为外观缺陷检测的重要手段,因为这种方法具有自动化、非接触、速度快、准确度高等优点。目前,外观缺陷视觉在线检测技术已经广泛应用于工业、农业、生物医疗等行业,尤其在现代制造业,如平板显示、光伏、锂电池、半导体、汽车、3C电子(计算机、通讯和消费电子产品)等领域,对能够实现机器换人的外观缺陷视觉检测技术需求越来越旺盛。[b]3.典型系统组成[/b]产品外观缺陷机器视觉检测是基于人眼视觉成像与人脑智能判断的原理,采用图像传感技术获取被测对象的信息,通过数字图像处理增强缺陷目标特征,再通过Blob(Binary large object)分析、模板匹配或深度学习等算法从背景图像中提取缺陷特征信息,并进行分类与表征。在工业应用领域,外观缺陷视觉检测系统实际上是一种智能化的数字成像与处理系统,即采用各种成像技术(如光学成像)模拟人眼的视觉成像功能,用计算机处理系统代替人脑执行实时图像处理、特征识别与分类等任务,最后把结果反馈给执行机构,代替人手进行操作,执行产品的分类、分组或分选、生产过程中的质量控制等任务。[align=center][img=image.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/c509e9d3-5eca-4ea9-bd0c-a80e2803ce60.jpg[/img][/align][align=center][size=14px][color=#595959](左)6代线液晶阵列和彩色滤光片缺陷检测仪 (中)8.5代线玻璃基板缺陷检测仪 (右)ITO导电膜表面缺陷检测仪[/color][/size][/align][size=14px][color=#595959][/color][/size][align=center][color=#595959]图 1 高世代液晶面板关键工艺节点缺陷视觉在线检测系统[/color][/align][size=14px][color=#595959][/color][/size][align=center][size=14px][color=#595959][img=图片1.png,600,225]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/e99b0f18-c0ae-488a-955c-65c5a97b577a.jpg[/img][/color][/size][/align][align=center][color=#595959]图 2 表面缺陷视觉在线检测系统组成原理图[/color][/align]图1为我们在国家重大科学仪器设备开发专项的资助下,针对6代线和8.5代线液晶面板显示器制程中关键工艺节点,开发的三种缺陷视觉在线检测系统。该系统能很好地揭示一个视觉在线检测系统的各个组成部分、关键技术难点,以及所需的关键零部件。主要技术参数为:待测幅面大小≤1800x2200mm, 快速发现缺陷分辨率10μm, 复检显微分辨率0.5μm, 并行图像处理与缺陷识别系统采用CPU+FPA+GPU 主从分布式异构并行处理架构,检测时间节拍20s。系统组成与关键零部件单元可用图2示意图来清晰地描述,它由精密传输机构、光源、相机阵列、显微复检、并行处理、控制、主控计算机、服务器等单元模块,以及与工厂数据中心互联的工业局域网组成。图 3 展示了我们开发的手机液晶显示屏背光源模组缺陷转盘式多工位视觉在线检测系统的结构组成,该检测系统包括自动上料、编码、对准、检测、分选、返修识别等几个部分。[align=center][img=image.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/b1265c69-0573-4f14-8828-e4c9976ccdcc.jpg[/img][/align][align=center][color=#595959]图 3 背光源模组在线自动光学检测系统[/color][/align][b]3.1 自动上料机构[/b]自动上料机构包括装配线上传输来的背光源模组位姿探测、电动与气动机构抓取、位置校正、送料等部分组成。工作原理如下:1. 在装配线传输带工位(1)的上方放入一个监视相机,当前道工序组装系统装配好背光源模组传输到工位(1)后,监视相机拾取到有待测模组时,计算模组在工位(1)处的位置与模组姿态信息,并发出工作同步指令给后续上料与检测系统。2. 监视相机发出工作同步指令后,气动与电动缸组成的送料系统把工位(1)处的背光源模组从传输带上吸起来,然后在气动滑台的带动下,把工位(1)处的背光源模组搬运到工位(2)处。在放到工位(2)上之前,计算机根据工位(1)上方的相机拍摄到的模组位置与姿态,发出指令给真空抓取吸盘角度校正电缸,初步校正背光源模组在空间的角度。当背光源模组运送到工位(2)后,模组在工位(2)处由4个气动滑缸从四边向中间对中,校正模组的位置,然后背光源模组下方的相机,对模组成像,识别待检背光源模组喷码序列号,作为有缺陷模组在返修过程中,从缺陷数据库中自动调出缺陷信息,指导返修任务。3. 在工位(1)处吸盘抓取背光源模组的同时,右边的吸盘在工位(2)处把已经校正好的模组吸起来,然后在气动滑台的带动下,把校正后的模组输送检测转盘工位(3)处。至此,一个上料循环完成。[b]3.2 检测机构[/b]检测机构由间隙转动工位转盘、上料位置对准探测、异常检测、画面检测和外观检测工位组成。工作原理如下:1. 背光源模组被自动送料机构传输到工位(3)后,转盘在控制系统的控制下,转到工位(4)。在工位(4)的上方安装一个相机,检测背光源模组定位是否正常,模组LED灯工作是否正常,并把信息传给主控计算机。如果一切正常,则后续检测工位按预定的方案进行检测;如果不正常,后续检测对该模组不检测,然后传送到工位(9),由分选机构抓取,传送到不良品传输带上。2. 当模组转到工位(5)~(8)处后,缺陷扫描成像系统对画面缺陷进行扫描检测,缺陷扫描成像系统由高速扫描相机、一维滑动台、光栅、伺服系统、调整机构组成。由于外观检测项目较多,一个工位难以不够,故把工位(7)和(8)两个工位作为外观检测机构。[b]3.3 分选机构[/b]分选机构由良品与不良品气动抓取机构、间隙运动传输带组成。结构布局参看图 3 所示,其工作原理如下:1. 如图 3 所示,画面(外观、异常等)缺陷检测完毕后,模组继续向下道工位转动,当模组运动到工位(9)后:分选机构左边的气动吸盘抓取工位(9)上的模组,传输到工位(11)处。2. 如果该模组是不良品,在分选机构向工位(9)移动的过程中,不良品传输带向前移动一个工位,把工位(11)清空,等待放置下个模组。3. 如果是良品,在下一个时刻分选机构抓取工位(9)上的模组时,右边的吸盘同时抓取工位(11)上的模组,在分选机构左吸盘把模组放到工位(11)处时,右吸盘把良品模组放置到良品传输带上工位(12)处,然后良品传输带向前移动一个工位,清空工位(12)等待放置下个模组。传输带之所以作间隙运动,一方面可以节省空间,另一方面考虑到不良品只是少数,这样可以让不良品按顺序一个一个经凑地排列在传输带上,不需要有人监视,返修人员只要传输带上放满了不良品后取走返修。[b]3.4 复检与不良品返修[/b]对于检测到的不良品,再采用人工目视复检,并对不良品进行返修。在返修工作台上放置一个电脑,并安装一台成像系统,拾取不良品背面的编码。返修显示电脑通过工业以太网与缺陷数据库服务器相连,相机在电脑的控制下,获得带返修的不良品编码后,根据编码从服务器中调用缺陷信息,显示在屏幕上,导引返修人员对不良品进行合理的返修。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 国家市场监管总局通报10起认证检测市场典型案件

    [align=left] 今年9月以来,全国市场监管系统对认证检测市场集中开展整治行动。国家市场监管总局24日通报了在整治行动中查处的10起典型案件。[/align][align=center][img=,473,269]http://www.zhaojiliang.cn/data/uploads/bdattachment/image/20181224/1545641406542888.jpg[/img][/align][align=left]这10起典型案件包括:[/align][align=left] 全国认证服务(中国)有限公司非法开展认证活动、深圳中大国际认证公司和上海色瑞斯认证公司出具虚假认证结论、江苏宏强电气集团有限公司和温州市美瑞凯宠物用品有限公司出厂销售未经认证的CCC产品、南宁市杰锋汽车检测有限公司出具虚假检测结果、江西欧兰宝检测技术有限公司伪造环境监测数据、滨州市通九州机动车检测有限公司等4家检测机构骗取资质认定证书、北京中鼎恒昌认证公司和青岛欧检认证检验公司认证人员弄虚作假等。[/align][align=left] 认证监管司司长刘卫军介绍,这次整治行动覆盖多领域,采用行政监管、认可监督、行业管理等多种手段联合整治。[/align][align=left] 在认证领域,主要针对“未经批准非法开展认证活动、买证卖证、虚假认证、关键认证环节走过场”等“认证乱象”开展整治:针对关系人身健康安全的强制性产品认证,组织开展对指定认证机构、实验室及其人员的监督检查,并对电线电缆、小家电、灯具等重点产品进行认证有效性抽查;针对社会关注度高的有机产品认证,组织开展对认证机构的全覆盖检查,要求认证机构对所有获证企业逐一排查,并抽检蔬菜、茶叶等有机产品;针对发证量大的质量管理体系认证,组织开展对获证组织的随机抽查,检查认证档案的真实性和认证活动的合规性;针对风险相对较高的新批准认证机构,组织开展对2018年新批准设立机构的“飞行核查”,实地核查其是否持续符合设立条件;针对投诉举报的涉嫌违规机构,进行调查取证和查处。共计检查各类认证机构101家。[/align][align=left] 在检验检测领域,组织开展国家专项监督检查,共计检查332家检验检测机构,涵盖农业、环保等20个行业领域,其中210家检验检测机构为会同生态环境部联合开展;督导地方落实辖区专项整治任务,各地共组织检查12442家次,约占全国检验检测机构总数的30%;开展检验检测市场明察暗访,在北京等地区针对环境监测、机动车检验等领域,委托专业机构以消费者、用户方身份开展明察暗访工作。目前已完成对4个省(区、市)238家检验检测机构的查访工作。[/align][align=left] 截至目前,全国共有认证机构481家,累计颁发有效认证证书193.7万张、获证组织62.5万余家。[/align]

  • 食品检验机构资质认定典型检验报告怎么出?

    一、典型检验报告怎么出?二、以下情况是否需要出具典型检验报告1、已经通过的产品、参数;2、有个别已经通过的产品、参数,前3年都没有出过检测报告;3、参数已经通过一种检验标准,想新增另外一种标准,比如六六六已经通过GB/T5009.19-2008,想新增GB/T5009.146-2008;4、产品标准(比如GB1354-2009大米)已经通过,包含的参数(碎米的检测方法 GB/T 5503-2009 粮油检验 碎米检验法)未在能力表单独列出。三、典型检验报告中是否需要做加标回收率?谢谢!

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