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雨水收集系统

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雨水收集系统相关的资讯

  • 雨水自助洗车装置
    table width=" 633" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" align=" center" tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign=" bottom" width=" 501" height=" 25" p style=" text-align:center line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" 雨水自助洗车装置 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 单位名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 501" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 北京市水科学技术研究院 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系人 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 168" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 赵飞 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 161" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系邮箱 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 172" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 13366655725@126.com /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果成熟度 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 501" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" □正在研发& nbsp & nbsp □已有样机& nbsp & nbsp □通过小试& nbsp & nbsp √通过中试& nbsp & nbsp □可以量产 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 合作方式 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 501" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" √技术转让& nbsp & nbsp & nbsp √技术入股& nbsp & nbsp & nbsp □合作开发& nbsp & nbsp & nbsp □其他 /span /p /td /tr tr style=" height:304px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 633" height=" 304" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 成果简介: /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/bbb07113-4835-43c4-a420-e773322d4014.jpg" title=" 13_副本.jpg" style=" width: 400px height: 533px " width=" 400" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 533" border=" 0" / /p p style=" text-indent:37px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 本设备收集屋顶雨水,经过净化后暂时储存,并利用。设备由初期雨水弃除装置、集雨箱(罐)、操作系统、计量系统及高压水枪等组成。降雨初期,雨水往往夹杂着尘土、落叶等垃圾,需要被弃除,较为干净的雨水则流入集雨箱,经过沉淀、过滤后,呈现清澈透明的状态,以满足洗车需求。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 使用时,打开手机微信扫描二维码,支付费用后,控制柜自动开启,使用者可拿出柜子里的水枪自助清洗车辆。设备计量系统会根据预设用水量自动计量,控制水泵的关停。设备可采用太阳能及市电带动水泵洗车。 /span /p p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 主要技术指标: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 设计集雨箱容量2m³ ,按照屋顶集雨面积200 m2计算,降雨初期(2-5mm)一般污染严重,做为弃流处理,每次降雨12-15mm即可收集满。一次洗车用水50升计算,每箱水可以洗40辆车。 /span /p p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 技术特点: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" (1)节水节能,用户体验好 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" (2)自助洗车,占地面积小,使用方便 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" (3)移动支付,费用低 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" (4)无需人工值守,降低人工费用和管理费 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" (5)构造相对简单,维护方便 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" (6)具有保温/防冻的功能 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" (7)采用防盗外壳结构,设备安全性高。 /span /p /td /tr tr style=" height:75px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 633" height=" 75" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 应用前景: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 近年来,对于有车一族来说,洗车是生活中必不可少的项目,然而由于汽车保有量的增加,洗车费用不断攀升,时间占用过多等原因,洗车竟然渐渐成为了人们无法剥离的烦恼!随着“海绵城市”加快建设,集雨设施收集再利用雨水的方式越来越多样化,自助雨水洗车的问世就同时解决了雨水收集再利用和洗车不便的问题。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 按北京市汽车保有量600万辆计,每辆车利用本设备洗车一次可节约洗车开支9000万元(600万*15元/次=9000万元),保守估计,利用雨水30万m3(600万辆*50L/辆=30万m³ ),可节约洗车用水30万m3,按特殊行业用水160元/m³ 计节省水费4800万元,按中水用水3.5元/m³ 计节约水费105万元,生态效益和经济效益显著。目前,已有多台设备在本市学校、医院试点安装。 /span /p /td /tr tr style=" height:72px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 633" height=" 72" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 知识产权及项目获奖情况: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 本设备是我单位自主研发拥有自主知识产权,目前已申请国家专利,已完成初审。 /span /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 监测方案规定每月须监测雨水,几个月不下雨或者雨量很小,咋办?(类似资料整理汇总)
    主题:关于雨水监测内容:请问,企业自行监测方案中雨水的采样,由于部分企业不具备收集雨水的条件,雨水往往通过雨水管、雨水渠直接流走,在平时监测中可能遇到几个月不下雨或者雨量很小的情况,但方案中规定每个月又必须对雨水进行监测。对于这种情况,作为监测单位应如何实施采样监测?盼请回复,谢谢答复时间:2021-07-05答复单位:广东省生态环境厅答复内容:您好。1、排污单位应按行业排污单位自行监测技术指南的要求在雨水排放口设置监测点位,采样频次从其规定;若无行业指南,应参照总则开展自行监测 ;2、平时监测中几个月不下雨或雨量很小不满足采样要求时,应在自行监测报告中说明未监测原因。感谢您的关注与支持!关于雨水排放咨询的回复来信:  初期雨水我们进行收集后,我们进行雨水排放。但是我我们现在不清楚雨水的具体排放标准执行什么标准? 回复:  企业在生产过程中,因物料遗撒、跑冒滴漏等原因,通常在厂区地面残留较多原辅料和废弃物,在降雨时被冲刷带入雨水管道,对雨水造成污染。因此,若不对污染雨水加以收集处理,任其通过雨水排口直接外排,将对水生态环境造成不利影响。为控制污染雨水,多项排放标准已将初期雨水或污染雨水纳入管控范围,要求达标排放。自始至今的生态环境部部长信箱回复汇总详见以下word文档(为了方便查看,已编排目录)生态环境部部部长信箱回复汇编(更新到2021-09-13)关于雨水执行标准问题的回复来信:  询问下企业雨水排放执行什么标准(特指后期雨水)?清净下水排放执行什么标准? 回复:  一、企业在生产过程中,因物料遗撒、跑冒滴漏等原因,通常在厂区地面残留较多原辅料和废弃物,在降雨时被冲刷带入雨水管道,污染雨水。因此,若不对污染雨水加以收集处理,任其通过雨水排口直接外排,将对水生态环境造成严重污染。为控制污染雨水,多项排放标准已将初期雨水或污染雨水纳入管控范围,要求达标排放,但是排放标准中不使用“后期雨水”的表述。企业雨水管理应严格执行该行业相应排放标准的相关要求。二、在排放标准中,不使用“清净下水”这一术语。但在日常环境管理中,一般认为清净下水包括间接冷却水、锅炉循环水等。考虑到这类清净下水通常为循环水,运行中常需加入阻垢剂、杀菌剂、杀藻剂等,可能导致循环水化学需氧量、总磷超标,因此,多数排放标准将此类废水纳入管控范围,要求处理达标后方可排放。综上,对于清净下水,应确定其废水类别和所属行业,执行相应排放标准的具体规定。关于事故应急池建设方式及容积计算问题的回复来信:对使用到化学品的工贸企业环境应急预案评审时,各地专家对事故应急池的建设方式和容积计算存在不同的意见,如有些专家认为污水处理系统的调节池剩余容积可以用作事故应急池使用,但有些专家不认可。另外在事故应急池容积的计算上,有些专家认为可以利用企业内的雨水管网、生产车间(在车间出入口设置漫坡形成收集空间)收集部分事故废水,因而在计算事故应急池容积时作为V3(发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量)计算,最终得出不需建设事故应急池或事故应急池建设容积较小的结论。由于目前已有的关于事故应急池计算的技术文件中并未对事故应急池建设方式及事故废水收纳方式(是否可以兼用还是只能专用)予以明确,各地环保部门的标准也不一样。请问是否可以给个具体的指导意见? 回复:目前,涉及到事故应急池的规范性文件主要有《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)、《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2019)、《石化企业水体环境风险防控技术要求》(Q/SH 0729-2018)等。实践中,有的企业在事故发生后,利用围堰、防火堤、排水设施等暂存事故废水,有效控制了事故废水不进入外环境。企业可参考上述文件中相关要求和计算公式,结合自身特点,设计、建设、管理事故应急池。当项目环境影响评价报告对事故应急池有要求时,应按相关要求建设事故应急池。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)和《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2019)有关规定,事故应急池宜采取地下式,使事故废水重力流排入。关于事故应急池是否可以兼用,目前尚无明确规定,企业可参考《石化企业水体环境风险防控技术要求》(Q/SH 0729-2018),结合自身实际,规范使用和管理。关于事故应急池咨询的回复来信:  对于非化工类一般工贸企业,但又使用到化学品 在环境应急预案评审的时候,各省专家对事故应急池是否必须具备意见差别很大,有的专家认为必须有事故应急池,有的专家却认为不需要,甚至有的环保局也认为必须有事故应急池,而我们国家关于一般工贸企业是否需要事故应急池也没有明确规定。请问是否可以给个具体的指导文件? 回复:  “非化工类但又使用化学品的一般工贸企业应急池建设”一事。答复如下:《中华人民共和国水污染防治法》第七十八条规定,企业事业单位在应急状态下应当采取隔离等应急措施,防止水污染物进入水体。《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号)第九条明确,企业事业单位的突发环境事件风险防控措施包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施。《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ69-2018)要求,建设项目应设置事故废水收集(尽可能以非动力自流方式)和应急储存设施,以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要。从以上法律法规等文件可以看出,对于可能发生突发环境事件的企业事业单位应配套事故废水收集和应急储存设施,国家的要求是明确的。您所提的“事故应急池”是事故废水收集和应急储存设施的俗称。企业可以参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ69-2018)以及《石油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015)等,结合自身特点进行设计、建设、管理。
  • 天然降雨水力自动采样器
    table width=" 624" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" align=" center" tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign=" bottom" width=" 491" height=" 25" p style=" text-align:center line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" 天然降雨水力自动采样器 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 单位名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 491" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 北京市水科学技术研究院 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系人 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 168" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 张书函 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 161" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系邮箱 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 162" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" bjzhangshuhan@126.com /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果成熟度 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 491" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" □正在研发& nbsp & nbsp □已有样机& nbsp & nbsp □通过小试& nbsp & nbsp √通过中试& nbsp & nbsp □可以量产 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 132" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 合作方式 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 491" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" √技术转让& nbsp & nbsp & nbsp √技术入股& nbsp & nbsp & nbsp □合作开发& nbsp & nbsp & nbsp □其他 /span /p /td /tr tr style=" height:226px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 624" height=" 226" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 成果简介: /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/b61217e2-6e04-406c-9110-a8a19afcb3da.jpg" title=" 15.jpg" style=" width: 400px height: 301px " width=" 400" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 301" border=" 0" / /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 天然降雨自动采样器是利用机械原理将标准面积下的天然雨水通过一定高度的集雨斗汇入集水槽,在浮子阀的作用下,按降雨时长依次汇满12个集水瓶,从而完成采样。仪器的核心技术是水力驱动分时自动采样;主要是在集雨斗下方安装有一定坡度并在下方穿孔的集水槽,雨水在重力作用下,依次通过孔下方浮子阀连接的1L集水瓶,当集水瓶集满雨水后,瓶口的浮子沿中心轴上浮并带动阀门使其密封集水瓶,从而完成一个雨样,并根据降雨时长进行下一个样品采集。即使12个取样瓶装满,内部也有一个溢流桶,防止雨水外溢。集雨斗上方是一定高度的堰口,既防止了杂质落入集雨斗内污染水样又避免了雨水外溢。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 仪器采用结实耐用的不锈钢,集雨斗上方配有盖子,集水瓶侧是插入式门。整体设计不仅延长了仪器使用寿命,还有效地防止了每次采样前杂质落入集水槽内,影响样品精确性。仪器采用机械法对天然降雨进行自动采样,完全摆脱了电力的束缚,并且成本少、维护少、易于搬运,完全适合于实验条件恶劣的环境。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 通过天然降雨自动采样器两年的北京实地应用,每降雨2mm即可集满1瓶集水瓶,共可收集24mm的降雨,且可以保证在100年一遇降雨条件下集水槽内水流不发生越流现象。 /span /p p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 主要技术指标: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 集水槽流速:& lt 0.25m/s /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 集水瓶个数:12个 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 集水瓶容量:1000mL /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 外形尺寸:700× 700× 800(mm) /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 重量:20kg /span /p /td /tr tr style=" height:75px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 624" height=" 75" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 应用前景: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 目前的市面上的雨水采样器均是单个取样桶,并且采满后需要人员更换取样桶。此款天然降雨采样器在降雨过程中自动更换取样瓶,用户只需雨后取走采样瓶即可,操作简单并且维护费用少,市场空间大。 /span /p /td /tr tr style=" height:72px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 624" height=" 72" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 知识产权及项目获奖情况: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 天然降雨自动采样器已经在2016年获得了“实用新型专利证书”,专利号是:ZL201620207826.X。其核心技术已经获得自主知识产权。 /span /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 房屋雨水泄漏寻根难?FLIR热像仪让检测结果有理有据
    每年的七八月全国各地纷纷迎来雨季突来的降雨不仅带来了夏日的气息也给房屋建筑带来了不小的影响暴雨过后房屋中残存的水分肉眼难以发觉这样就很难有针对性的维修房屋通常情况下屋顶、墙体以及窗框和门框的漏水问题难以发现是因为人肉眼无法看见水分即使专业建筑维修人员发现了泄漏问题也可能无法确定其来源无法验证维修是否完成今天,小菲就来带大家看看日本的SHIMURA KENSO建筑维修公司是如何克服并完美解决这个难题的~初试FLIR红外热像仪SHIMURA KENSO是日本的一个家族企业,最初向客户提供涂装服务,随着其在当地社区不断获得认可和信任,其业务逐渐扩展到了屋顶维修和防水领域。现在,作为防水建筑的专家,SHIMURA社长深知这项工作的艰巨性。他说:“传统检测房屋潮湿部位一般是凭借检测者的感官和经验,但感官无法为问题得到解决拿出凭证,也不能让客户安心。因此之前,我们一直在寻找能够合理查找、修复和解释雨水泄漏问题的完美工具。”SHIMURA社长大约在八年前开始对热像仪产生兴趣,他知道红外热成像技术能够可视化温差,有可能解决他面临的问题。如果热像仪能清楚地显示雨水泄漏问题和维修结果,这将成为公司的一笔宝贵财富。为此,他登门拜访了东京的FLIR公司,试用了几款热像仪。了解精度和可操作性之后,他决定选用手持式FLIR E50bx热像仪,当墙体和天花板变湿时,FLIR E50bx能迅速检测到温度的变化,从而缩短测试时间,同时即使很少的漏水量它也能够轻松可视化泄漏。随着菲力尔技术的革新,这款产品的升级款FLIR E98也已经上市啦~★升级款:——FLIR E98★FLIR E98是具有640×480红外分辨率的手持式热像仪,它可提供优异的灵敏度和性能,能检测到细微的温差,较宽的视场角能瞄准宽广的区域,因此,用户可快速地定位并解决问题。配备可互换的AutoCal™ 镜头,提供对不同距离目标的全面覆盖,而激光测距仪有助于快速地自动对焦,获得精确的温度测量值。FLIR E98标准配备FLIR巡检选项(FLIR Inspection Route)功能,另外还有以年度订阅方式单独销售的带 Route Creator 插件的 FLIR Thermal Studio Pro 软件,完整的巡检包使专业人员可以简化检查并加快后处理和报告速度。同时内置用于添加语音注释的麦克风和报告生成功能,有助于简化您的日常工作。四年前,SHIMURA购进了一台FLIR T620,用于检查外墙。其公司目前有三台FLIR热像仪,凭借它们赢得了很多大型建筑物检查和维修大单。SHIMURA社长说:“我们的大部分工作都要用到热像仪,热像仪是我们公司最重要的资产。”FLIR热像仪协助建筑检修工作目前,SHIMURA仍在使用FLIR E50bx识别建筑内部雨水泄漏和侵入路径,检查维修情况等。公司会在维修前后进行水分侵入测试,在此过程中有可能拍摄100多张红外图像。这些图像不仅可以用于确定雨水泄漏的原因和需要修复的区域,还可以有效地向客户解释问题所在和维修原因。最重要的是,借助红外图像和水分计提供的可视图像,客户可以亲眼看到漏水问题已得到解决。FLIR T620通常用于发现建筑物的外部故障,例如瓷砖翘起、砂浆冷接缝和壁板漏水等。它不仅可以有效地以非接触方式检测外墙缺陷,还能以可视化方式帮助客户了解这些故障的风险。公司出具的书面报告会采用红外图像,这种做法可以帮助他们在屋顶维修和大型建筑物全面防水领域屡获大单。为此,他登门拜访了东京的FLIR公司,试用了几款热像仪。了解精度和可操作性之后,他决定选用手持式FLIR E50bx热像仪,当墙体和天花板变湿时,FLIR E50bx能迅速检测到温度的变化,从而缩短测试时间,同时即使很少的漏水量它也能够轻松可视化泄漏。随着菲力尔技术的革新,这款产品的升级款FLIR E98也已经上市啦~★升级款:——FLIR E98★FLIR E98是具有640×480红外分辨率的手持式热像仪,它可提供优异的灵敏度和性能,能检测到细微的温差,较宽的视场角能瞄准宽广的区域,因此,用户可快速地定位并解决问题。配备可互换的AutoCal™ 镜头,提供对不同距离目标的全面覆盖,而激光测距仪有助于快速地自动对焦,获得精确的温度测量值。FLIR E98标准配备FLIR巡检选项(FLIR Inspection Route)功能,另外还有以年度订阅方式单独销售的带 Route Creator 插件的 FLIR Thermal Studio Pro 软件,完整的巡检包使专业人员可以简化检查并加快后处理和报告速度。同时内置用于添加语音注释的麦克风和报告生成功能,有助于简化您的日常工作。四年前,SHIMURA购进了一台FLIR T620,用于检查外墙。其公司目前有三台FLIR热像仪,凭借它们赢得了很多大型建筑物检查和维修大单。SHIMURA社长说:“我们的大部分工作都要用到热像仪,热像仪是我们公司最重要的资产。”FLIR热像仪协助建筑检修工作红外热成像技术在建筑行业的应用早已广泛菲力尔专为建筑工程师们也设计了多款产品
  • VIQUA紫外杀菌系统
    雨水收集早已不是新鲜概念,全球各国在雨水收集方面的经验颇丰。海绵城市是城市雨水管理概念在国际范围内中国化的体现。外国对海绵城市建设的探索可以追溯到19世纪,20世纪70年代开始大规模进行海绵城市建设。巴黎的排水系统早在1852年就列入了建筑规划;1859年伦敦地下排水系统开始建设,6年完成,全长2000千米。1972年以前,美国还没有防洪防涝体系,之后由于污染和城市内涝等原因,开始规划建设大型排水系统。由于1974年的洪灾,澳大利亚在1975年就开始了城市内涝系统的规划建设;日本东京在1992年就开始了 “地下神庙”的建设。雨水收集回用系统中的紫外线消毒器的优点这种灭菌可以在1-2秒内将细菌和病毒的灭菌率提高到99%-99.9% 这种消毒是广泛的,可以高效杀死细菌和病毒 消毒过程中没有二次污染。紫外线消毒和灭菌技术不需要化学药品 这种消毒方法不会对水体和周围环境造成二次污染 操作安全可靠, 因此雨水收集系统中的紫外线消毒器没有安全问题 消毒方法成本低廉,并且操作和维护成本高。紫外线消毒设备需要更少的空间 总投资相对较少,可处理数千吨水,成本仅为氯消毒的一半,因此可降低运营成本。紫外专家VIQUA的解决方案VIQUA紫外杀菌系统针对雨水收集回用有多种方案,您可以选择带有前置过滤和紫外杀菌器的集成系统,亦可选择独立的紫外杀菌系统以匹配现场应用。END
  • 【ISCO】波段收集技术在CombiFlash®系统中的应用
    一、摘要波段收集技术通过观测用户自订的吸光波段来净化化合物。数据以单一轨迹形式展示,以便于实现更有效的分析收集。此外,应用信号处理技术可消除由于溶剂吸收紫外线导致的基线漂移现象。二、概述CombiFlash系统中波段收集功能能够计算光电二极管阵列检测到的所有波长的平均吸光度。通过对信号进行处理,可以消除由溶剂吸收引起的基线漂移现象。这样便产生了一个单一的图谱或是色谱信号,使得多功能液相色谱或快速色谱系统中的分部收集程序能够精确地收集以纯化产物。在以下情况下,波段检测显得尤为重要: n化合物或是分析物光谱未知时,例如从自然产品中提取的化合物。n当 一混合物包含多种不同的吸光度的混合物,单一波长无法识别混合物中所有化合物时。n当洗脱溶剂的吸收光谱与所需化合物的吸收光谱重叠时。n当具有相似光谱的化合物使检测器过载,从而难以正确分离化合物时。 CombiFlash系统的波段检测技术显著提升了自动化提纯化合物的能力。以下是几个示例以说明这些技术改进的优势。示例1:(化合物)混合物图1:色谱图展示了使用二醇柱和波段收集技术提纯的叶绿素 (A)、咖口非因和儿茶素 (B) 以及单宁酸 (C)。这些化合物具有不同的光谱,但都能通过波段收集技术被检测到。 示例2:未知光谱图2:使用波段收集技术检测儿茶素 (A) 以及咖口非因 (B) 和其他儿茶素类化合物 (C)。 图3:图2中分离的化合物的紫外吸收图谱。在图2中,大部分儿茶素家族化合物不吸收254nm波长的紫外线,但波段收集技术却能够成功检测并分离该族化合物。这一技术手段在处理自然产物时显得特别有效,因为在进行最终纯化之前,我们通常无法了解目标化合物的吸光度情况。通常完成分子鉴定之前,我们尚未了解某特定分子的吸光度。波段收集技术特别适纯化吸收光谱未知的化合物,因此此技术在处理天然物显得特别有效。溶剂光谱与化合物光谱重叠乙酸乙酯和二氯甲烷是快速色谱中常用的两种溶剂。它们都能吸收250 nm以下的紫外光,这会干扰在此波长范围内同样具有吸收能力的化合物的检测,特别是在使用梯度洗脱时尤为明显。这种不断变化的基线也会妨碍分部收集器准确切割分部的能力。图4:使用二氯甲烷/甲醇梯度,通过波段收集技术纯化葡萄糖五乙酸酯。葡萄糖五乙酸酯在210nm波长的吸光能力较弱,在图谱上其吸收更进一步被二氯甲烷影响,因二氯甲烷也会吸收210波长(参见图4)。当二氯甲烷的浓度降低时,基线会向下漂移。这种漂移通常会干扰传统的分部收集程序,但在波段收集技术面前,这并不是问题。波段收集能够有效地滤除基线漂移,从而为CombiFlash系统中的分部收集器提供一个稳定的基线。样品过载检测器在快速色谱中,样品负载过高导致吸光度饱和检测器是常见情况。若化合物洗脱时间相近,这种饱和现象会使得分部收集器无法准确分离化合物,因为饱和峰会被误认为一个大的单一峰。图5:使用波段收集技术纯化紧密洗脱的饱和峰。 波段收集技术能够测量用户选定光谱范围内的平均吸光度,因得以观测到未饱和的光谱,我们进而得以精准切割分析物的吸收峰。在图5中,通过波段收集技术成功纯化了过载且重叠的儿茶酚和间苯二酚峰。 纯化具有相同特性吸收峰的多种化合物由于波段收集技术的检测范围可以调节, 使用者可以轻松分离出具有特殊吸收波段的那些化合物。这项技术允许仅仅收集我们感兴趣的特定化合物。虽然我们可以选择一个单一波长来完成这项任务,但波段收集技术可以设定一个特定的波长范围,以收集一系列结构相近的化合物。 图6: 单一波长技术可分辨三种吸收254紫外光的化合物。而图7则展示了利用波段收集技术进行选择性纯化的过程,其中化合物1和3在295 nm至325 nm的波长范围内有吸收而化合物2不吸收该波段波长。图6:在254 nm处纯化化合物。图7:运用波段收集,在295至325 nm区间内选择性提纯化合物。三、波段收集技术参数设置建议波段收集技术的参数设置位于CombiFlash系统的方法编辑器界面。启动波段收集功能后,便可配置检测器的各项参数(参见图8)。可配置的参数包括波长范围(用以滤除溶剂或非目标化合物)、峰宽度、斜率以及阈值。当波长范围包含无吸光度的区域虽然会降低波段收集的灵敏度,但依旧能够实现化合物的收集。此外,使用波段收集时,建议同时启用一个可以观测到大多数分析物(包含杂质)吸收光谱的单一检测器。图8:波段收集和单一波长收集的检测参数。四、波段收集技术参数示例案例1:溶剂在侦测波长范围内无吸收若选定波长范围内溶剂无吸收,可将峰宽设为最长八分钟。这一设置同样适用于等度洗脱,因基线稳定,即使溶剂吸光度落在波段收集选定范围内,仍适用此设置。图1展示了按此技术进行纯化的情形。案例2:溶剂在波长范围内有吸收如溶剂在选定检测器范围内吸收(参见图4),则需将波段收集的峰宽设置为单一波长检测器峰宽的两倍。参见图8示例。此参数有助于减少溶剂干扰(参见图9和图10)。图9:使用庚烷:丙酮梯度在280 nm收集儿茶酚和间苯二酚。基线随着丙酮比例的增加而漂移。图10:使用波段收集技术在庚烷:丙酮梯度中收集儿茶酚和间苯二酚。波段收集技术过滤掉了大部分基线漂移。五、结论波段收集技术对于纯化未知吸光度或被溶剂掩盖吸光度的化合物木及具价值。该技术能够有效分离那些吸光度超出检测器承载范围的峰,从而提升了CombiFlash系统的自动化和无人值守操作特性。
  • 启动大数据收集系统 南京监测尾气污染出新招
    江苏省南京市建立起一套机动车尾气排放的大数据收集和整理系统,利用全市518个遥测天线,通过专门的软件对采集到的数据进行统计分析。一张张直观的色彩渲染图,一个个精细的尾气排放数据,使得环保和交通部门可以一目了然地掌握道路污染情况,让机动车尾气排放管理和治污决策有了科学依据。目前,这套系统已投入应用中,取得了很好的效果。   南京在机动车上安装&ldquo 环保信息卡&rdquo 。市机动车排气污染监督管理中心技术科科长孟磊介绍,环保信息卡大小如信用卡,安装在每辆车的前挡风玻璃上,里面储存着车辆的各种信息,如车牌号、发动机排量、排放标准、有无违章、黄标车还是绿标车等等,每次经过监控装置时,环保信息卡发射出的信息,会被安装在监控装置上的天线自动接收。南京市机动车污染联防联控电子执法平台上面显示了经过环保监控天线的各种车辆的信息:10月30日,龙蟠中路长乐路以北东侧监控点,共有2213辆车通过。在这些车中,绿标车占76.9%,黄标车占0.2%,无标车占2.3% 排放等级中,国Ⅳ标准的排放车辆占61.9%,国Ⅲ的占24.4%,国Ⅱ的占11.6%。鼠标一点,可以看到每辆车的具体环保信息。   据介绍,目前南京全市共有167万辆机动车,其中140万辆汽车安装了这种环保信息卡。&ldquo 这些智能卡采用的是射频识别技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据。&rdquo 这些卡片就像汽车的信息终端,每辆汽车在经过监控点时,自动向天线发射汽车的信息,这样就可以了解到每台汽车的尾气排放情况。安装在全市道路的500个智能卡基站,通过感应经过车辆的智能卡信息,将每辆车的尾气排放数据传输到智能交通公司后台大数据分析中心。利用这个物联网系统,全市每天乃至全年所有路段的尾气排放量都可以精确计算出来。
  • 西南科大仿生微纳精密制造团队:精密3D打印构建仿生麦芒分级系统用于高效雾水收集
    作者:肖林雾水收集对解决水资源短缺具有重要的意义,如何提升雾水收集效率一直是研究热点。高效的雾水收集需要同时满足高效捕捉和快速传输两个严苛的条件。受大自然启发,制备合适的仿生系统被认为是实现这两个严苛条件的有效方法。然而,目前制备的仿生系统结构单一,精度较低,无法实现高效的雾水收集。近日,西南科技大学李国强教授领导的仿生微纳精密制造团队,受小麦麦芒启发,利用PμSL3D打印技术(深圳摩方材料科技有限公司,nanoArch® S130)构造了仿生麦芒分级系统,实现了高效的雾水收集。经过优化设计的仿生麦芒雾水收集系统,表面分布有众多微型刺状取向收集器,扩大了收集的有效面积,增强了雾滴捕捉效率,并突破传统结构下滴状传输的限制,实现了高速的膜状传输,极大地提高传输速度和收集效率。该系统的水雾收集效率可达5.9g/cm2h,有望应用于液滴传输、药物运输、细胞牵引、海水淡化等科学技术领域。图1 自然麦芒结构特征、雾水收集过程及仿生麦芒系统的制备过程。a.小麦麦芒捕捉潮湿空气中的小水滴。b.麦芒逆重力超快雾滴输运过程。c-e. 自然麦芒的分级结构SEM表征。f. PμSL 3D打印系统制备仿生麦芒分级系统的示意图。图2 自然麦芒与仿生麦芒的结构特征及演变规律。a-c.自然麦芒表面微刺、凹槽的结构特征统计曲线图。d-e.5种不同结构形式仿生系统示意图。f-g. 不同结构形式仿生系统的表征。h.仿生麦芒随微刺数目增加的结构演变示意图。要点:小麦麦芒可从潮湿空气中捕捉微小雾滴作为水分供给。这种高效的雾水收集能力主要是源于表面的锥形脊柱、梯度凹槽、方向性刺集成的分级微纳系统。通过对结构特征的分析,借助PμSL打印技术的高精度性、自由性对结构进行拆解、重新整合,并根据结构的演变过程优化构建模型,编程调控制备了不同结构形式的仿生系统,包括仿生脊柱系统(A-spine)、仿生凹槽系统(A-grooves)、仿生麦芒系统体系(A-awn-2、A-awn-3、A-awn-4)。图3 不同结构形式仿生麦芒的雾水收集过程。a-e. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)在水雾环境下逆重力的雾滴捕捉输运过程。图4 仿生麦芒的水雾收集作用机理。a-c. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)逆重力下的雾滴运输距离、速度、体积的统计曲线图。d-f. 仿生脊柱、仿生凹槽、仿生麦芒体系的雾水收集机理分析。要点:通过在水雾环境下观察,在仿生脊柱与仿生凹槽结构表面,雾滴以大液滴的形式进行定向地输运——滴状传输。但在仿生麦芒系统体系表面,无明显大液滴出现,相反雾滴是以一层薄水膜进行定向输运——膜状传输。液体传输模式的转变主要是受表面微结构所影响。脊柱与凹槽单级仿生结构系统,难以实现对雾滴快速高效的捕捉,无法在表面形成连续稳定的液体薄膜,所捕捉液滴易受周围液滴的吸引合并成大液滴进行传输。当其体积增大到某数值时,结构所产生的拉布拉斯力无法继续驱动液滴运动,最终钉扎在表面。而仿生麦芒分级系统体系,由于表面附加了众多的微型刺状取向收集器,增强了雾滴捕捉能力,实现快速的润湿过程,在表面形成连续稳定的液体薄膜。且与表面其他微滴合并凝结相比,微滴在水膜表面滑动的所需时间更短,因此更倾向于沿水膜表面运动,使得传输速度和收集效率得到显著的提升。实验结果表明,膜状传输的速度要比滴状传输高40倍,可实现3.5 mm/s的传输速度和 5.9 g /cm2h的收集效率。该工作以 “Programmable 3D printed wheatawn-like system for high-performance fogdropcollection” 为题发表在国际著名期刊《Chemical Engineering Journal》上。该项工作得到了国家自然科学基金委、四川省科技厅等基金项目的支持。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720311311.
  • 西南科大仿生微纳精密制造团队:精密3D打印构建仿生麦芒分级系统用于高效雾水收集
    雾水收集对解决水资源短缺具有重要的意义,如何提升雾水收集效率一直是研究热点。高效的雾水收集需要同时满足高效捕捉和快速传输两个严苛的条件。受大自然启发,制备合适的仿生系统被认为是实现这两个严苛条件的有效方法。然而,目前制备的仿生系统结构单一,精度较低,无法实现高效的雾水收集。近日,西南科技大学李国强教授领导的仿生微纳精密制造团队,受小麦麦芒启发,利用PμSL3D打印技术(深圳摩方材料科技有限公司,nanoArch® S130)构造了仿生麦芒分级系统,实现了高效的雾水收集。经过优化设计的仿生麦芒雾水收集系统,表面分布有众多微型刺状取向收集器,扩大了收集的有效面积,增强了雾滴捕捉效率,并突破传统结构下滴状传输的限制,实现了高速的膜状传输,极大地提高传输速度和收集效率。该系统的水雾收集效率可达5.9g/cm2h,有望应用于液滴传输、药物运输、细胞牵引、海水淡化等科学技术领域。图1 自然麦芒结构特征、雾水收集过程及仿生麦芒系统的制备过程。a.小麦麦芒捕捉潮湿空气中的小水滴。b.麦芒逆重力超快雾滴输运过程。c-e. 自然麦芒的分级结构SEM表征。f. PμSL 3D打印系统制备仿生麦芒分级系统的示意图。图2 自然麦芒与仿生麦芒的结构特征及演变规律。a-c.自然麦芒表面微刺、凹槽的结构特征统计曲线图。d-e.5种不同结构形式仿生系统示意图。f-g. 不同结构形式仿生系统的表征。h.仿生麦芒随微刺数目增加的结构演变示意图。要点:小麦麦芒可从潮湿空气中捕捉微小雾滴作为水分供给。这种高效的雾水收集能力主要是源于表面的锥形脊柱、梯度凹槽、方向性刺集成的分级微纳系统。通过对结构特征的分析,借助PμSL打印技术的高精度性、自由性对结构进行拆解、重新整合,并根据结构的演变过程优化构建模型,编程调控制备了不同结构形式的仿生系统,包括仿生脊柱系统(A-spine)、仿生凹槽系统(A-grooves)、仿生麦芒系统体系(A-awn-2、A-awn-3、A-awn-4)。图3 不同结构形式仿生麦芒的雾水收集过程。a-e. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)在水雾环境下逆重力的雾滴捕捉输运过程。图4 仿生麦芒的水雾收集作用机理。a-c. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)逆重力下的雾滴运输距离、速度、体积的统计曲线图。d-f. 仿生脊柱、仿生凹槽、仿生麦芒体系的雾水收集机理分析。要点:通过在水雾环境下观察,在仿生脊柱与仿生凹槽结构表面,雾滴以大液滴的形式进行定向地输运——滴状传输。但在仿生麦芒系统体系表面,无明显大液滴出现,相反雾滴是以一层薄水膜进行定向输运——膜状传输。液体传输模式的转变主要是受表面微结构所影响。脊柱与凹槽单级仿生结构系统,难以实现对雾滴快速高效的捕捉,无法在表面形成连续稳定的液体薄膜,所捕捉液滴易受周围液滴的吸引合并成大液滴进行传输。当其体积增大到某数值时,结构所产生的拉布拉斯力无法继续驱动液滴运动,最终钉扎在表面。而仿生麦芒分级系统体系,由于表面附加了众多的微型刺状取向收集器,增强了雾滴捕捉能力,实现快速的润湿过程,在表面形成连续稳定的液体薄膜。且与表面其他微滴合并凝结相比,微滴在水膜表面滑动的所需时间更短,因此更倾向于沿水膜表面运动,使得传输速度和收集效率得到显著的提升。实验结果表明,膜状传输的速度要比滴状传输高40倍,可实现3.5 mm/s的传输速度和 5.9 g /cm2h的收集效率。该工作以 “Programmable 3D printed wheatawn-like system for high-performance fogdropcollection” 为题发表在国际著名期刊《Chemical Engineering Journal》上。该项工作得到了国家自然科学基金委、四川省科技厅等基金项目的支持。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720311311.官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 使用质谱引导的Prep100SFC系统的叠加进样和收集功能而实现手性化合物纯化
    Steve Zulli、Dan Rolle、Ziqiang Wang(博士)、Timothy Martin、Rui Chen(博士)和Harbaksh Sidhu Waters Corporation, Milford, MA, U.S. 应用效益 使用叠加进样模式进行手性化合物纯化证明了质谱引导的Prep 100 SFC系统所提供的收集方案具有多用性和灵活性。大气压条件下的开放床式收集平台在同时使用包括质谱检测器在内的多种检测器进行触发收集时,可提供更高的效率及成功率。 沃特世解决方案 质谱引导的Prep 100 SFC系统,2998型光电二极管阵列(PDA)检测器,3100型质谱检测器,2767型样品管理器MassLynx&trade 软件,FractionLynx&trade 应用管理程序,叠加进样模块 关键词 手性,Prep 100 SFC,叠加进样,质谱引导,开放床式收集 引言 根据FDA的规定1,手性色谱已经成为药物开发早期为通过药理学、毒理学和临床信息准确鉴定单一纯对映体并进行分离的首选工具。 超临界流体色谱(SFC)因其具有更高的效率、更大的通量和更宽的适用性而被证实成为手性化合物分离的一种主流技术。手性SFC越来越受到关注并且其应用范围不断扩大,在一些情况下逐渐成为首选方法。 通常情况下,对映体混合物含有一定数量的杂质,对于常用的叠加进样和基于信号阈值的收集策略而言(例如UV/ PDA检测),这些杂质可降低实际纯化过程的效率。多数情况下,进行一步预净化是必要的,但因存在资金和工作量限制却是不实际的。这需要一种能将对映体与其它杂质鉴别开来的多功能检测方案。除了UV/PDA检测器之外,3100型质谱检测器是一种可广泛用于手性分离的理想选择。 在本应用文献中,展示了质谱引导的Prep 100 SFC系统及其在开放床式平台上进行叠加进样和收集的功能,并被证实是一种手性化合物纯化的有效工具。下文回顾并描述了用于手性分离案例的系统配置和方法。 试验 化学品 CO2由Airgas(Salem,NH,USA)公司提供,并以加压液体的形式在大约1100 &ndash 1300 psi的条件下,通过内置管道供应给质谱引导的Prep 100 SFC系统。甲醇和反式芪氧化物(T SO,MW:196)由Sigma-Aldrich(St.Louis,MO ,USA)提供。 SFC色谱柱 ChiralPak AD-H和ChiralCel OD-H(均为 21 mm x 250 mm、5 &mu m)由Chiral Technologies公司(West Chester,PA,USA)提供。 SFC系统 质谱引导的Prep 100 SFC系统配备一个附加的叠加进样器。 2767型样品管理器配置为一个简化型重复馏分收集器。 方法条件 SFC梯度和流速程序 对于所述的全部数据而言,100 g/分钟的最大总流速与各种等度的改性剂程序配合使用。 质谱检测器的条件 用于各种试验的3100型质谱检测器标准ESI模式使用以下关键参数: 毛细管电压: 3.5 KV 锥孔电压: 40.0 V 二级锥孔电压: 3.0 V 射频透镜电压: 0.1 V 源温度: 150 ˚ C 脱溶剂气温度: 350 ˚ C 脱溶剂气体流速: 400 L/小时 锥孔气体流速: 60 L/小时 0.1%的甲酸-甲醇溶液用作补偿液流进入质谱,以提高电离效率。 数据管理 MassLynx/FractionLynx,第4.1版 结果和讨论 叠加进样模式下的纯化放大 手性分离中通用的最佳做法是利用叠加进样模式进行样品进样和馏分收集,这可实现效率最大化并降低生产成本。 在含有一定杂质的复杂体系中,质谱引导的系统可以鉴定和选择性的收集感兴趣的目标化合物,并正确的忽略不需要杂质。因而,该系统对于手性化合物的SFC纯化,具有高效、适用范围广的特点,并成为手性药物开发的常规主流工具。 我们对质谱引导的Prep100 SFC系统进行了一定的改造,以便将该系统用于手性化合物分离纯化时达到其最大效益,其中包括添加了一个专用进样器并改变了收集床布局以容纳更大的容器,从而可重复收集对映体的馏分。 层叠进样/进样器的启用 Prep 100 SFC系统整合了一个沃特世叠加进样模块,用户选择&ldquo 进样类型&rdquo 并输入叠加进样的总次数以及软件程序中的其它相关参数,如图1和图2所示。以叠加进样的模式,运行一个自定义的进样序列,该进样器可从单一样品容器中抽取多份等量样品。 未使用叠加进样模式时,2767型样品管理器能继续按照&ldquo 样品列表&rdquo 所定义的顺序从样品架上逐个进样单一样品。 图3显示了对一种双峰混合物进行叠加进样后得出的典型色谱图。紫外和质谱对所需物质的检测结果均是正确的,从而确保了通过紫外或质谱触发可进行可靠而成功的馏分收集。在本例中,紫外信号用作收集触发;必要时也可使用质谱信号。 自定义用于单个样品瓶的收集床布局 质谱引导的Prep 100 SFC系统使用2767型样品管理器作为专用馏分收集器。在手性化合物纯化中,由于馏分收集数为两份(或者在某些情况下可能多达四份),因此需要用更大容器及重复式前后收集模式取代一对一模式下的常规类型试管架。 所以,2767型样品管理器可通过定义收集的位置及更大容器而进行定制。从而可对同一个对映体的所有叠加进样序列结果,通过重复式的前后收集方式,收集到相同的收集瓶中。 如图3所示,两种对映体馏分分别被收集进1号瓶(粉红色条带)和2号瓶(绿色条带)。这在2767型样品管理器上以反复模式根据序列内的单一进样管线而完成。这表明使用Masslynx软件和Fractionlynx样品管理器进行样品收集的过程是成功的,并且满足了依据对映异构体对的信号强度水平进行正确鉴定和收集的关键标准。 图4所示,是对一个包含无关杂质峰与对映异构体对的体系进行分离和选择性收集的实例。如彩色条带所示,通过目标化合物的质谱引导,只有两个分离开的目标化合物被收集,而第三个峰(无关的杂质)没有被收集。 MassLynx/FractionLynx AutoPurify&trade 平台拥有众多高级、适用于复杂工作流程的检测和收集算法,例如,使用多种检测器信号进行触发的布尔逻辑算法。如果样品已足够纯净,那么用户可选择使用UV/ PDA进行检测;如果样品包含相当数量的杂质,那么用户可选择使用组合型信号和斜率算法以及特定的目标分子量,以确保得到更纯的收集馏分。 结论 已经证实质谱引导Prep 100 SFC系统在不同药物的开发过程中具有高效、适用性强及用途广的特点。本文所述的质谱引导Prep 100 SFC系统叠加进样和收集的附加特点使其对手性分离具有更强的定制能力,从而可为纯化实验室的色谱分析师带来效益,例如: ■ 多重、多功能检测模式实现了更高的成功率; ■ 基于开放床式平台的相同叠加进样和收集模式简化了 使用方法; ■ 能提供一个遵从行业和政府规定的更安全的实验室环 境。 沃特世质谱引导的Prep 100 SFC系统是一种在药物发现以及其它制备型色谱中进行手性纯化的强有力工具,可满足实现更大产能和更高成功率的需求。 参考文献 [1] http://www.fda.gov/cder/guidance/stereo.htm 关于沃特世公司 (www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。
  • 环保部:超千万人次机场要设置空气质量自动监测系统
    p   环保部发布机场建设项目环境影响评价文件审批原则(以下简称《原则》),其中,针对年旅客吞吐量(近期或远期)超千万人次机场,《原则》提出了设置机场环境空气质量自动监测系统,以及在机场和主要声环境敏感区设置噪声实时监测系统的要求。 /p p   环保部表示,《原则》适用于民用机场和军民合用机场建设项目环境影响评价文件的审批。 /p p   《原则》规定,新(迁)建项目从声环境、生态、水环境、土壤环境等环境要素方面开展了多场址方案环境比选,提出了必要的调整、优化要求。项目选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域可审批。 /p p   “对声环境敏感目标产生不利影响的,在技术、经济、安全可行的条件下,优先采取源头控制措施。” /p p   《原则》说,对超标的声环境敏感目标,提出了调整跑道布置和方位角、跑道起降比例等工程优化方案,提出了环保拆迁、建筑隔声、周边相关规划控制及调整等措施后,对声环境的不利影响能够得到缓解和控制,机场周边声环境敏感目标满足相关标准要求的可进行审批。 /p p   《原则》对重点保护及珍稀濒危野生动物重要栖息地、保护鸟类迁徙也提出要求,其中,对其造成不利影响的,提出了调整跑道布置和方位角、优化飞行程序和跑道及起降比例等工程优化方案,提出了运营期灯光和噪声控制、生态修复等措施 对古树名木、重点保护及珍稀濒危野生植物造成不利影响的,采取了避让、工程防护、移栽等措施。在采取上述措施后,对重点保护及珍稀濒危野生动植物及其重要生境的不利影响能够得到缓解和控制可进行审批。 /p p   此外,针对生活污水、油库区初期雨水、机修废水等污(废)水,提出了收集、处置措施和应满足的相应标准要求,明确了回用、综合利用或排放的具体方式。针对油库及油品输送设施、污水处理设施等,提出了分区防渗、泄漏监测等防止土壤和地下水污染的措施,并提出了土壤和地下水环境监控要求。 /p p   《原则》说,在采取上述措施后,对水环境和土壤环境的不利影响能够得到缓解和控制,各项污染物达标排放可审批。 /p p   《原则》还对油库及油品输送设施,提出了按照有关规定设置必要的油气回收措施的要求。“有场区供暖设施的,提出了大气污染防治措施和要求。针对年旅客吞吐量(近期或远期)超千万人次机场,结合飞机尾气影响预测,提出了必要的对策建议。”《原则》说,在采取这些措施后,对环境空气的不利影响能够得到缓解和控制,各项污染物达标排放可审批。 /p p   针对年旅客吞吐量(近期或远期)超千万人次机场,《原则》说,提出了设置机场环境空气质量自动监测系统,以及在机场和主要声环境敏感区设置噪声实时监测系统的要求的可审批。 /p p   按相关规定开展了信息公开和公众参与也是机场环评通过审批的一项原则要求。 /p
  • Spectrum仪器为危险火山预警系统提供ADC卡
    中美洲的危地马拉有三座活火山,它们附近都有村庄,因此建立早期的火山爆发预警系统对于挽救生命尤为重要。虽然这样的系统早已存在,但这三座火山产生的是火山碎屑密度流(PDC),而非熔岩。极端危险的PDC云是由气体、岩石和火山灰构成的,它们能以600公里的时速移动,温度更是高达800摄氏度。因此,能够尽早为人员疏散提供预警显得至关重要。Amin Amiri博士是伦敦大学学院(UCL)PDC研究小组的负责人,目前正在研发一套基于雷达的高灵敏度的早期预警系统。这个系统的核心部分是Spectrum仪器公司提供的M2p.5921-x4型号PCIe数字化仪卡。它非常灵敏,可以安装在距离火山斜坡6公里处并探测到所有微小的运动。图1:为了避免潮湿、雨水和丛林中野生动物的破坏,电子系统被置放于一个金属盒子中该设备由X和Ku波段雷达系统组成,其中包括用于发射和接收的反射盘。当PDC出现在火山斜坡时,返回信号和发出信号进行比对后会产生包含距离信息和移动信息的中频(IF)信号。中频信号可使用Spectrum仪器的M2p.5921-x4型号设备,通过SBench6测量软件以20MS/s的采样率进行处理。Amin Amiri博士解释道:“我们刚为Santiaguito火山安装好一个监测设备。这是我们对PDC事件的首次研究,希望借此了解这类火山的活动机制。火山爆发是难以预测的,所以我们安装了一个地震活动探测器。当它探测到地震时就会启动雷达系统,这确保我们只获取PDC事件中的相关数据。通过这种方式,我们还节省了系统所使用的电池电力。该系统位于危地马拉丛林深处,通过太阳能电池板充电。我们会在几个月后回来收集这些存储数据,并安装另外两个设备用来监测其它两个斜坡。”最初。该系统设置的目标工作距离是4公里。但由于丛林地形的特殊性,它被设置在了6公里以外的高地上。该团队担心距离增加50%后会降低设备的敏感度,因此他们在丛林和火山斜坡之间使用了一架无人机来测试系统的性能。“灵敏度是该系统作为早期预警系统制胜的关键,”Amiri博士补充道,“我们对Spectrum仪器的卡片进行了测试,发现其低噪声基准可以达到惊人的-100 dBm。因此,我们可以搭建一个移动目标指示器(MTI)系统,该系统可以看到火山的所有微小运动,这也是PDC出现的第一个迹象。”图2:Santiaguito活火山超越了Santa Maria火山研究团队面对的最大挑战来自高温、潮湿和蚊子。他们不仅要保护自己,还要保护所有的电子设备。火山预警系统被放置于一个金属盒子里,用来防潮、防雨和抵挡野生动物的侵袭。这样就要求金属盒子上不能有洞,在超过35摄氏度的丛林高温下,如何为系统进行冷却成为了一个不小的挑战。最终,研究团队把盒子置放于阴凉处,并在盒子里安装一个风扇用来保持空气的流通。该团队目前正在为下一个系统进行改进,比如盒子顶部的大鳍片可以散热,或者一个小型的太阳能冰箱。“选择Spectrum仪器产品的一个重要因素是由于它可以在高温和极大湿度范围区间正常运作。此外,如果环境变得太热,它还有热切断装置来保护自己。” Amiri博士总结道,“我在其他项目中曾使用过Spectrum仪器的设备,所以我很清楚他们的高制造标准。我相信它会在丛林深处继续工作,而我也不必担心要飞越半个地球去更换它!”图3:首个系统被设置在距离活火山坡6100米处
  • 新型手机系统 帮糖尿病患者监控血糖
    p style=" text-align: center " img width=" 500" height=" 327" title=" 31d962aa039d031_jpg_600x600.jpg" style=" width: 500px height: 327px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/noimg/3c253c1a-61d1-4d76-9764-e294af23ee93.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" /    /p p   据印度报业托拉斯(Press Trust of India)1月11日报道,糖尿病患者可能很快就可以摆脱定期的血糖测试和胰岛素注射,这主要得益于一种基于智能手机的新型系统,它可以自动监控患者的血糖水平。研究人员表示,这种系统将智能手机与微型传感器以及可穿戴的胰岛素泵相结合,能够自动监测糖尿病患者的血糖水平,并在必要时自动注射胰岛素。今年,该系统将会进入国际临床试验的最后两个阶段。 /p p   这项研究的领导者为美国弗吉尼亚大学糖尿病技术中心主任鲍里斯(Boris Kovatchev)。 /p p   据报道,该系统主要依靠一个仅有闪存盘大小的血糖传感器来工作,它可以佩戴在身体的任何一个部位,譬如手臂、腿部或者腹部等等。传感器每隔五分钟就会读取一次血糖水平,并将读取结果传输到手机上一个特别设计的应用程序上。 /p p   该程序会对数据进行分析,然后无线控制悬挂在皮带或者衣物上的微型胰岛素泵。这种泵上有一根极细的针,可以将胰岛素注入血管。 /p
  • 科学家发明声波供电系统 让手机告别充电器
    大家现在可以想象一个永远都不需要充电的手机了,因为它能够将使用者说话的声音转换为电能,为手机续航。这并非遥不可及,Tahir Cagin教授(德州A&M大学化工系)最新的一项发明将让我们的想像变为现实。      压电材料领域的新发现或许能创生出自我供电的手机或其他电子装置,它们可以将声波转换为电能,来维持电子设备的运行。   Cagin的研究领域是纳米技术,他利用材料的压电效应,在能量获取领域取得了重大突破。这一领域的研究旨在发展自我供电装置,以摆脱电池等外部能源。   尤其值得一提的是,Cagin和休斯顿大学的合作伙伴们找到了一种压电材料,在很小的尺度范围内,这种材料转换能量的效率能提升一倍。在这里,“很小的尺度”大概为21纳米厚。“但是,在这个尺度之外,无论是更大还是更小,该压电材料的能量转换效率都会大幅降低。”Cagin说。   Cagin的这些研究发现刊登在美国物理学会的科学期刊《物理评论B》(Physical Review B)上。这一研究将在许许多多的低功耗电器中产生深远的影响,比如手机、笔记本电脑、对讲机以及其他各种与电脑相关的配件,而这些电器是每个人都离不开的,无论是普通消费者,还是法庭上的工作人员,甚至是战场上的士兵。   1纳米等于1米的百亿分之一,是计量原子核分子尺度的单位,人的头发丝宽度相当于10万纳米。我们在很多高科技装置中都能见到纳米尺度的器件。   虽然Cagin研究的东西非常小,但产生的影响却相当大。人们对各种便携无线设备的持续工作能力要求逐渐增高,而Cagin的发现则为这一领域的发展提供了巨大的支持。   人们关心手机或MP3的各种功能,但他们更关注电池的寿命,因为这是让他们享受这些功能的关键。当然,除了能为消费者带来方便,自我供电装置同样是各个国家机构关注的焦点。   美国国防高级研究计划署(DARPA)对士兵们在战场上使用发电装置进行了研究,开发出了能将行走产生的能量转换为电能的装置,为士兵们随身携带的设备发电。传感器(例如用于探测地雷的感应器)将极大地受益于这种自我供电系统,从而降低对电池的需求。   “如果对这些压电材料进一步加工,它们甚至可以将各种扰动的声波,如气体、液体和固体的压力波,转换成为纳米或微米器件所需的电能。”Cagin说。   压电体(piezoelectrics)是这项技术的关键,Cagin解释说。这个单词来自希腊文“piezein”(压力的意思),压电体指的是一种能将施加在它表面的机械力转换为电能的材料,通常是是晶体或陶瓷。相反地,当对这些材料施加电场的时候,它们的物理性能将发生变化。   压电体最早是有法国科学家在19世纪80年代发现的,因此不是一个新概念了。在第一次世界大战期间,压电材料首次被应用到声纳装置中。今天,我们在麦克风、石英表中都有应用。汽车中的点烟器里同样含有压电材料。压下点烟器按钮后,压力将使压电晶体提供足够的电压来产生火花。   大型场所也在使用压电材料。欧洲一些夜总会也将压电材料应用到了舞池中,这样就可以将跳舞者的脚步对地面的压力转换为电能。此外,香港的一家健身馆也用相同的方法来为室内的照明以及音响供电。   “压电效应在这些领域大放光芒的同时,科学家们也开始致力于它在纳米尺度的应用,这是一个相对较新的领域,与以往不同,也更加复杂。”Cagin说。   Cagin表示:“我们正在研究自然界的一些基本规律,并希望利用这些规律来研制更优秀的工程材料。我们研究它们的化学成分及物理构成,希望能控制它们,来提升材料的性能。”
  • 计量级蓝光三维检测系统,助力手机制造高质高效品控
    随着科技的发展,智能手机功能不断强大,因此在手机设计制造中,对质量检测的需求及检测工艺的要求日益增多。对手机制造行业来说,由人工或传统三坐标检测转变为自动化检测是行业发展的必然趋势。 图片来源:爱活网 在手机的设计和质量检测中,利用三维光学测量技术,有助于优化原型和模具的构建,易于数模比对以及对具有形状复杂、容易变形等特点的塑料零部件进行质量控制,有效节省设计和检测时间,提高生产效率,加快产品迭代速度。 OKIO-9M 蓝光三维检测系统 OKIO-9M蓝光三维检测系统,采用窄带蓝光光源,实现非接触式的物体表面三维数据的高细节、高精度快速获取。系统搭载900万像素高分辨率相机,精度可达0.01mm,平均点距可达0.05mm,可以实现高精度高细节的数据获取,从小型零部件到大型物体整体测量均可胜任,满足用户计量级别高精度的检测需求。 在手机制造行业中,OKIO-9M主要应用于实现零部件的逆向建模设计与质量检测的模型获取。基于手机部件的精密工业检测需求,OKIO-9M蓝光三维检测系统可做到快速准确的获取各零部件三维数据,解决物体复杂形面测量问题。 手机部件实例检测应用 在产品制造过程中,由于制作工艺及质量检测等问题,不可避免的会在检测样件上产生划痕、磕碰、污迹和凹坑等缺陷,因此需对手机部件做数模对比检测,以确保其质量可靠。 针对这些部件的检测,传统方式是使用三坐标和二次元来实现数据的测量,但是由于三坐标的工作方式是“打点”式,因此效率较低,每次测量需要先装夹,不能快速查看产品的整体形变,且在细小位置探针无法准确获取数据,无法做到全尺寸测量,设备的操作对检测人员的技能要求较高。 OKIO-9M的优势-手机部件的检测无需装夹,工件可随意翻转,扫描数据完整; -加工CAD模型数据与扫描数据导入检测软件可输出色谱图,通过直观的色谱图来表达产品外形的变形度和料厚余量; -可以快速检测全尺寸和形位公差,发现漏缺或多加工位置,并且可以实现全自动化检测,提高检测效率,缩短检测时间; 实例应用-手机外壳检测 手机外壳工件结构复杂,特征细节较多,在扫描检测中,需要准确获取外壳的特征,还原工件的复杂形面。利用OKIO-9M 蓝光三维检测系统获取手机外壳完整的三维数据,然后将扫描获取的三维数据导入检测软件中与标准CAD模型进行对比分析,输出准确的关键部位形变等误差质量报告,掌握详尽的三维检测结果,便于进行质量管控,方便后续的批量生产。 实例应用-后盖板检测 如今手机后盖材质越来越多样化,有塑料、金属、玻璃、陶瓷等。在变换材质的同时,为获得更好的舒适触感,手机后盖需要很高的平整度。而手机后壳的测量包括平面度、曲面度、阶高和孔深等,这对检测提出了更高的要求。 OKIO-9M支持全程自动化操作,无需人工参与,一键完成3D扫描并生成检测报告,仅需1分钟就可完成手机后盖板所有位置的检测报告,为产品提供质量考核依据。 实例应用-手机充电口检测 手机充电口检测数据图 手机充电口的尺寸,想必大家并不陌生,上图为利用OKIO-9M扫描手机充电口后与原始加工CAD模型对比的色谱图,得益于设备优良的性能,检测精度可达0.015mm-0.01mm,小尺寸物体检测也得心应手。 随着智能手机市场的火热,从外形到配置,手机制造企业之间的竞争日趋激烈,产品的迭代速度越来越快。因手机制造对设计、质量、交付时间要求严苛,以及零部件的轻量化和制造成本降低的趋势,三维检测技术在设计和品控环节中受到了越来越多手机制造商的重视。 先临三维旗下子公司天远三维坚持产品核心技术的自主研发和创新,多年来持续聚焦于工业领域的高精度、快速、便携的三维检测需求。自主研发的OKIO-9M蓝光三维检测系统,给手机制造行业带来了新的质量检测解决方案,把控产品质量,为企业有效的解决制造检测环节中的实际问题,助力企业提高产品设计及检测效率,缩短产品的上市周期,推动产业升级。
  • 计量级蓝光三维检测系统,助力手机制造高质高效品控
    随着科技的发展,智能手机功能不断强大,因此在手机设计制造中,对质量检测的需求及检测工艺的要求日益增多。对手机制造行业来说,由人工或传统三坐标检测转变为自动化检测是行业发展的必然趋势。在手机的设计和质量检测中,利用三维光学测量技术,有助于优化原型和模具的构建,易于数模比对以及对具有形状复杂、容易变形等特点的塑料零部件进行质量控制,有效节省设计和检测时间,提高生产效率,加快产品迭代速度。OptimScan 9M 蓝光三维检测系统OptimScan 9M蓝光三维检测系统,采用窄带蓝光光源,实现非接触式的物体表面三维数据的高细节、高精度快速获取。系统搭载900万像素高分辨率相机,精度可达0.01mm,平均点距可达0.05mm,可以实现高精度高细节的数据获取,从小型零部件到大型物体整体测量均可胜任,满足用户计量级别高精度的检测需求。在手机制造行业中,OptimScan 9M主要应用于实现零部件的逆向建模设计与质量检测的模型获取。基于手机部件的精密工业检测需求,OptimScan 9M蓝光三维检测系统可做到快速准确的获取各零部件三维数据,解决物体复杂形面测量问题。手机部件实例检测应用在产品制造过程中,由于制作工艺及质量检测等问题,不可避免的会在检测样件上产生划痕、磕碰、污迹和凹坑等缺陷,因此需对手机部件做数模对比检测,以确保其质量可靠。针对这些部件的检测,传统方式是使用三坐标和二次元来实现数据的测量,但是由于三坐标的工作方式是“打点”式,因此效率较低,每次测量需要先装夹,不能快速查看产品的整体形变,且在细小位置探针无法准确获取数据,无法做到全尺寸测量,设备的操作对检测人员的技能要求较高。OptimScan 9M的优势-手机部件的检测无需装夹,工件可随意翻转,扫描数据完整;-加工CAD模型数据与扫描数据导入检测软件可输出色谱图,通过直观的色谱图来表达产品外形的变形度和料厚余量;-可以快速检测全尺寸和形位公差,发现漏缺或多加工位置,并且可以实现全自动化检测,提高检测效率,缩短检测时间;实例应用-手机外壳检测手机外壳工件结构复杂,特征细节较多,在扫描检测中,需要准确获取外壳的特征,还原工件的复杂形面。利用OptimScan 9M 蓝光三维检测系统获取手机外壳完整的三维数据,然后将扫描获取的三维数据导入检测软件中与标准CAD模型进行对比分析,输出准确的关键部位形变等误差质量报告,掌握详尽的三维检测结果,便于进行质量管控,方便后续的批量生产。实例应用-后盖板检测如今手机后盖材质越来越多样化,有塑料、金属、玻璃、陶瓷等。在变换材质的同时,为获得更好的舒适触感,手机后盖需要很高的平整度。而手机后壳的测量包括平面度、曲面度、阶高和孔深等,这对检测提出了更高的要求。OptimScan 9M支持全程自动化操作,无需人工参与,一键完成3D扫描并生成检测报告,仅需1分钟就可完成手机后盖板所有位置的检测报告,为产品提供质量考核依据。实例应用-手机充电口检测手机充电口检测数据图手机充电口的尺寸,想必大家并不陌生,上图为利用OptimScan 9M扫描手机充电口后与原始加工CAD模型对比的色谱图,得益于设备优良的性能,检测精度可达0.015mm-0.01mm,小尺寸物体检测也得心应手。随着智能手机市场的火热,从外形到配置,手机制造企业之间的竞争日趋激烈,产品的迭代速度越来越快。因手机制造对设计、质量、交付时间要求严苛,以及零部件的轻量化和制造成本降低的趋势,三维检测技术在设计和品控环节中受到了越来越多手机制造商的重视。先临三维旗下子公司天远三维坚持产品核心技术的自主研发和创新,多年来持续聚焦于工业领域的高精度、快速、便携的三维检测需求。自主研发的OptimScan 9M蓝光三维检测系统,给手机制造行业带来了新的质量检测解决方案,精准把控产品质量,为企业有效的解决制造检测环节中的实际问题,助力企业提高产品设计及检测效率,缩短产品的上市周期,推动产业升级。
  • 国内首台基于手机的近红外光谱系统研制成功
    近红外光谱具有快速、无损的优点,在农产品、化工、医药等行业有广泛的应用。近年来,小型化化、微型化近红外光谱仪已成为本领域的发展方向,用于实验室外的现场快速检测。   江苏大学陈斌教授领衔的近红外工作室(NIR Workshop,NIRW)一直致力于近光谱分析的基础与应用研究。美国JDSU公司成功研发出世界上最小的近红外光谱仪(Micro NIR 1700)。NIRW集中力量,于2013年7月开发出Windows系统的【基于JDSU微型近红外光谱仪的分析与检测系统】软件。该系统软件包括两部分,一是辅助建模,能够建立、保存模型。二是光谱分析,能够实现光谱采集、模型加载、模型计算和结果的实时显示。   在此基础上,本团队开展基于安卓系统掌上设备的快速检测软件系统的开发研究,经颜辉、张索非的潜心功关,终获成功。能够用安卓手机、平板控制光谱仪的采谱、结合输入的模型,对光谱进行预处理(平滑、求导、正规化等),PLS等计算,从而实现检测指标的实时显示。   目前本系统已实现丰水梨糖度的实时检测。   后期将利用手机的定位、通信功能,实现云储存、云计算,最终形成高效的检测系统。   基于手机的近红外光谱系统操作演示:
  • “垃圾鱼”流向鱼煲店 检测结果显示鱼水微生物元素严重超标
    《网曝海口上万斤“垃圾鱼”流向鱼煲店》追踪   检测结果显示鱼水微生物元素严重超标 抽检鱼样本不合格   海洋渔业专家:化合物残留鱼体内有害人体健康   《法制日报》视点版9月2报道了“海南渔业部门调查网曝海口上万斤“垃圾鱼”流向鱼煲店,并实地到闹市区鱼塘抽样检测一事”有了最新进展,记者9月5日从海南省海洋渔业厅获悉,渔业部门检测报告正式出炉显示:送检的水抽样检测结果不达标准,5份鱼样本中3份不合格2份合格,鱼塘不符合淡水鱼养殖标准。海洋渔业专家表示,因检测出化合物以及微生物超标会残留鲶鱼鱼体内,这对人体健康非常有害。   检测结果显示鱼塘水质和鱼均不合格   9月5日上午,海南省海洋渔业厅市场与质量监管处副处长曹爱民对记者说,9月4日下午,检测报告才正式出炉,结果显示送检的水抽样不达标准,5份鱼样本中3份不合格2份合格,鱼塘不符合淡水鱼养殖标准。因为这涉及的养鱼规模比较大,鱼塘内还有大量饲养的鲶鱼待售。省海洋渔业厅当即召集相关部门以及海口市政府开会研究此事,并提出解决问题对策,部署严查淡水养殖。根据属地管理的原则,已将此事交给海口市当地政府和渔业部门进行研究处理。   就此,海口市海洋渔业局副调研员杨长江对记者说,省海洋渔业部门检测报告正式出炉后。海口市委副书记、市长倪强连夜召开由市卫生、食药监、农业、工商、海洋和渔业、龙华区等单位负责人参加的紧急会议,研究处理意见,将对闹市区的这7个“问题鱼塘”依法取缔 。   送检的水抽样到底是哪些方面不达标准呢?据海南省海洋检测预报中心出具的送检鱼塘水样的检测报告显示:水中的重金属、PH值、铜、铅、汞等值正常,而BOD5、氨氮、总磷、总氨、油类、粪大肠菌群等超标严重,鱼塘不符合淡水鱼养殖标准。   对于送检的鲶鱼抽样,杨长江只提供出是有海南省出入境检验检疫局检测技术中心做的检测报告,显示5份鱼样本中3份不合格2份合格,他以未经检测单位授权不得宣传为由,拒绝透露到底哪些方面不合格。但记者从其中一份样品检测报告看到,呋喃唑酮代谢物一项严重超标不合格。   专家称化合物残留鱼体内有害人体健康   针对此事,海南大学海洋学院副院长赖秋明教授接受《法制日报》记者采访时表示,随着城市化的发展生活污水大多被洗洁精、消毒剂等多种化学物质所清洗污染,已经不提倡用用泔水、生活污水等进行水产养殖。针对上述检测报告结果为送检鱼塘水样中BOD5、氨氮、总磷、总氨、油类、粪大肠菌群等超标严重,这说明该养殖鱼塘中鲶鱼的生长环境非常差,尤其是油类、粪大肠菌群等超标表明鱼塘中烃类化合物、大肠杆菌等化合物比较严重,鲶鱼长期在此环境中生长会造成鱼的肌肉中会有大量烃类、大肠杆菌等化合物残留,人若吃了这些有化合物残留的鲶鱼会会导致人呕吐、拉肚子、头晕眩等不良症状,对人的身体健康极为不利。   赖秋明还表示,对于检测报告中称鲶鱼呋喃唑酮代谢物超标严重不合格一事,这显示鲶鱼体内大量残留了呋喃唑酮,而呋喃唑酮是一种为杀菌剂, 具有较广的抗菌谱, 最敏感菌为大肠杆菌,炭疽杆菌,副伤寒杆,痢疾杆菌,肺炎杆菌,伤寒杆菌对之亦敏感。主要用于敏感菌所致的细菌性痢疾,肠炎、霍乱,也可以用于伤寒、副伤寒、贾第鞭毛虫病、滴虫病等。鲶鱼体内残留会产生耐药性,人食用这些鲶鱼以后也会残留在人体内,导致产生耐药性,以后生病再服用此药将失去作用,对人体的健康极为不利。   赖秋明还表示分析称,呋喃唑酮作为一种抗菌素,该鱼塘的鲶鱼体内能产生,有两种可能:一是从医院的废水中排放进鱼塘 二是养殖户用呋喃唑酮搬进鱼料中给鱼治病,这种情况一般是严厉禁止的。他建议称,养殖户为了人体健康不要用泔水、生活污水、养猪粪便以及城市污水养鱼。   据了解,海口政府要求工商、卫生、食药监部门,下一步加强对鲶鱼养殖的监管,对全市所有鲶鱼养殖特别是非法养殖进行排查,从源头上确保食品安全。
  • 慰问消防官兵 共建军民鱼水情——聚光科技党委工会高温慰问滨江区消防大队
    在“八一”建军节来临之际,7月31日下午,聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)党委书记、工会主席陈荧平,聚光科技工会副主席王鲁平,聚光科技园总经理邵水龙一行,前往军民共建单位的滨江区消防大队,开展了“八一”拥军慰问活动,向全体官兵送上节日的祝福和夏季清凉慰问品。聚光科技党委工会高温慰问滨江区消防大队聚光科技党委工会高温慰问滨江区消防大队  下午3点,陈荧平一行冒着高温酷暑带着慰问品来到滨江区消防大队,代表聚光科技党委、聚光科技工会,向坚守岗位、不畏艰险、恪尽职守的滨江消防大队的全体官兵,表示由衷的敬意、真诚的感谢和节日的祝贺!感谢他们高温酷暑守寸土、不顾安危保平安、一心一意为人民。同时,陈荧平希望双方能进一步加强共建互动,密切联系,共同促进,共同发展。  滨江消防大队是一支有着优良传统的部队,在维护滨江区社会经济安全、稳定、快速发展中,特别是在近年来灭火救援、抢险排险等各种急难险重任务中发挥了不可替代的重要作用。  通过此次活动,表达了聚光人对消防官兵的敬意,加深了彼此的军民鱼水感情,促进了共建工作的深入。
  • 山西耗资8.5亿监控系统未监测到苯胺泄露
    诸多媒体关注山西苯胺泄露事故   山西8.5亿自动监控系统为何失效   8.68吨有毒化工中间体苯胺,要泄漏到海河水系的浊漳河,威胁到下游邯郸、安阳饮用水水源,至少需要突破分流阀、每2小时一次的例行排查、在线实时监控系统和突发环境事件应急预案这4道软硬件“阀门”。但它做到了。   《第一财经日报》记者探访山西长治“1231”苯胺泄漏事故泄漏源发现,事故之所以酿成并造成较大影响,因为上述四道“阀门”都是松动的。   受污染水源被倾倒山沟   昨日下午,在位于长治市下辖潞城市黄牛蹄乡的事故发生地,本报记者看到,数十名身着蓝色制服的山西省潞安天脊煤化工厂(下称“天脊化工”)工作人员,正在一处通向浊漳河的水渠中,用铁锹和铁镐将已冻结的渠水敲碎,装入编织袋内集中堆放。据工作人员称,会有卡车来把这些被污染的冰体运走,但不清楚运到何处。半米深的水渠里,渠水已全部冰封,而铺设的鹅卵石也使得清理工作变得相当费力。   苯胺的泄漏,在这里留下了相当多的痕迹。渠道内随处可见为了吸附苯胺而喷洒的石灰粉。越接近浊漳河的地方,石灰粉也就越多。   在此次被用来截留受污染水体的黄牛蹄水库,记者看到抽水车不断地将水库内留存的污水抽走,身穿天脊化工母公司——潞安集团工作服的工作人员正用仪器丈量水库受污染的面积。   据长治市官方说法,将对被污染水源做无害化处理,记者采访得知,这些水都被倾倒在距天脊化工排污口不远的山沟里。   在公路旁一个洼地内,工作人员也在清除冰块,这里的冰层甚至比渠道里的还要厚,当地村民称,在事故处置时,这片洼地曾被用作临时蓄水池。   据科普网站科学松鼠会提供的信息,苯胺是一种重要的化工中间体,可用于生产聚氨酯泡沫塑料、农业化学品、合成染料、抗氧化剂、橡胶稳定剂、除草剂、清漆和炸药等。它同时是一种有毒物质,食入、吸入或皮肤接触都可能引起中毒。苯胺会损害在血液中运输氧气的血红蛋白,导致高铁血红蛋白血症等中毒症状。中毒者可能出现头晕、头痛、心跳不规律、抽搐、昏迷甚至死亡。   此次泄漏事故发生后,浊漳河下游安阳市境内岳城水库、红旗渠等部分水体有苯胺、挥发酚等因子检出和超标 主要依赖岳城水库供水的邯郸市出现大面积停水。   浊漳河是山西上党地区最大的河流,流域内不仅有辛安泉饮用水水源二级保护区,还有水上漂流的旅游项目。浊漳河流域面积11196平方公里,与清漳河合流成为漳河干流,其至岳城水库以上流域面积18100平方公里。岳城水库是邯郸市两大水源之一,邯郸市城区人口则超过100万。   排水排污管道仅靠分流阀分隔   调查称,此次苯胺泄漏的直接原因是天脊化工苯胺罐区的一个分流阀未关闭。   据新华社报道,天脊化工的苯胺罐区是一个由两米高的围墙围起来的封闭区域,进出需要通过一座类似天桥的铁架翻越围墙。   在苯胺罐区有一根管道分别与雨水处理池和事故池相连,下雨天,通往雨水处理池的阀门打开,罐区的雨水经由地形引导流入管道进入雨水处理池后排入浊漳河 不下雨时,这道阀门是关闭的,一旦发生苯胺泄漏,苯胺将会通过管道进入事故池。   但2012年12月31日7:40以前,尽管天未下雨,通往雨水处理池的管道阀门却是松开的。这直接导致当日38.68吨苯胺流入通向浊漳河的水渠,后者30吨被成功截留。   天脊化工工作人员对本报称,该公司规定,对苯胺灌区每2小时进行一次例行检查,事故正是于当日7:40排查时被发现的。但该工作人员无法确认具体的泄漏时间,以及其他工作人员此前是否做过检查。   2013年1月6日晚,“1231”苯胺泄漏事故应急指挥部召开媒体通气会,宣布事故的4名直接责任人——天脊方元公司总经理陈建温、安全生产副总经理任勇杰、储运车间主任程新生、副主任宋涛已被撤职。待事故调查结束后,再进一步追究相关人员责任。   耗资8.5亿监控系统无作用?   姑且不论排水和排污管道仅以一个阀门分隔这一设计是否合理,以及例行检查是否存在疏漏,即使是发现泄漏后的有关方面的处置,也存在诸多争议之处。   根据山西省2011年制定的《山西省突发环境事件应急预案》,山西省政府应当在当天就接到报告并上报。   按照官方说法,山西省环保厅直到事故发生后第5天的1月5日才得知情况。但本报记者调查得知,天脊化工已安装了直通山西省环保厅的“在线实时监控系统”,如果这一系统正常工作,山西省环保厅本应能够实时监控到事故的发生。   公开资料显示,山西省环保厅早在2006年就成立了“全省污染源自动监控系统”建设领导组,由环保厅长担任组长。2008年3月,总投资8.5亿多元的全国第一个“监控合一”的省级污染源自动监控中心在山西建成并投入使用。   安装该系统的企业的排污数据,将通过GPRS无线网络VPN专网,实时地发送到山西省环保厅的监控室内,如果数据排放超标或净化设施运行不太正常的时候,监控室设在污染源的在线监控系统控制柜,给企业实施相关的控制功能,如强制停电等。   本报查阅山西省环保厅官网发现,天脊化工恰恰是山西省环保厅负责监管的自动监控企业之一。   在1月7日上午召开的发布会上,长治市市长张保称因对污染危害性估计不足,“未及时向省政府上报有关信息”,并作出道歉。   而本报记者致电山西省环保厅,询问为何在此次事故中,这套总投资8.5亿、号称全国领先的“污染源自动监控系统”未能起到防范并及时发现事故的作用,得到的答复是“此问题须由目前在长治市的厅领导回答”。   新闻背景:山西苯胺泄漏事故致河北邯郸大面积停水
  • 山西省水环境质量再提升2022—2023年行动计划出台
    日前出台的《山西省水环境质量再提升2022—2023年行动计划》提出,全力推动汾河太原段“九河”生态复流,打造太忻一体化经济区杨兴河、山西综改示范区潇河生态廊道。《计划》提出,2023年地表水国考断面达到或优于Ⅲ类比例要达到76.6%,劣V类水质断面全部消除。作为沿黄、沿汾城市,包括古交市在内的8个县级城市,在2023年底前,要全面消除黑臭水体。城市雨水资源化利用被摆在重要位置。2023年,全省设区市因地制宜推进“海绵城市”建设,综合运用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,充分发挥建筑、道路、绿地、水系等对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,开展初期雨水收集处理,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化。对现有污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于100毫克/升的城市,制定系统化整治方案,明确管网排查改造、工业废水和工程疏干排水清退、溯源执法等措施,提升生活污水收集效能,清水可用于城市绿化、市政杂用及河流补水等。我省将开展冬春浇期间农业灌溉污染防治专项行动、城市黑臭水体排查整治专项行动、雨污分流改造专项行动、汛期水质管控专项行动,实现水环境质量再提升。
  • 住房城乡建设部等5部门关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知
    各省、自治区住房城乡建设厅、生态环境厅、发展改革委、财政厅、市场监管局(厅),直辖市住房城乡建设(管)委、生态环境局、发展改革委、财政局、水务局、市场监管局(委),海南省水务厅,新疆生产建设兵团住房城乡建设局、生态环境局、发展改革委、财政局、市场监管局:为贯彻落实党中央、国务院关于全面推进美丽中国建设有关部署,加快城市生活污水管网补短板,建立运行维护长效机制,切实提升城市生活污水收集效能,现就有关事项通知如下。一、工作目标以效能提升为核心,以管网补短板为重点,坚持问题导向、重点突破、建管并举、系统整治、精准施策,推动建立厂网统筹的城市生活污水专业化运行维护管理模式。到2027年,基本消除城市建成区生活污水直排口和设施空白区,城市生活污水集中收集率达到73%以上,城市生活污水收集处理综合效能显著提升。二、推进设施体系建设(一)开展污水收集系统问题排查。各地要按照每5—10年完成一轮城市生活污水管网排查滚动摸排的要求,持续推进管网现状评估和修复工作,建立管网长效管理与考核评估机制。污水处理厂进水污染物浓度偏低的地区,重点开展施工降水排入、城市水体倒灌、地下水入渗入流等进入城市生活污水管网问题排查。(二)加快实施污水管网改造。各地要开展水体沿线雨水排口和合流制溢流口防倒灌改造,严防河湖水倒灌生活污水管网。加快破损检查井改造与修复,逐步淘汰砖砌污水检查井,新建污水检查井推广使用混凝土现浇或成品检查井。全面开展超使用年限、材质落后、问题突出排水设施的更新改造。因地制宜推进雨污分流改造。强化工业园区和工业企业内部雨污水错接混接和雨污分流改造。到2025年,城市污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度高于100毫克/升的规模占比达到90%或较2022年提高5个百分点,污水收集效能明显提升。(三)推进污水收集和处理设施补空白。城市新区生活污水管网规划建设应与城市建设同步推进。老旧城区、城中村和城乡结合部可因地制宜采用集中纳管与分散收集处理等方式处理生活污水。鼓励有条件的大中型城市适度超前建设污水处理设施和规模化污泥集中处理处置设施。(四)推进雨季溢流污染总量削减。各地要因地制宜采取雨前降低管网运行水位、雨洪排口和截流井改造、源头雨水径流减量等措施,削减雨季溢流污染入河量。超过排水系统承载能力溢流的,应在保障城市排水防涝安全的前提下,采取措施最大限度减少污染入河。鼓励各地在完成管网建设改造的前提下,建设雨季溢流污水快速净化设施,结合本地实际明确排放管控要求。加强工业园区和工业企业雨水排口监管,降低雨季排污环境影响。三、加强管网设施管理(五)强化排水许可管理。各地排水主管部门要严格落实污水排入排水管网许可制度,结合当地实际情况,对排水户实行分级分类管理,确定重点排水户清单。到2025年,各城市重点排水户全面落实排水许可要求。(六)加强执法监督。各地排水主管部门要会同有关部门,加强对城市生活污水管网建设和运维以及排水行为的联合监管和执法联动,形成执法合力,加强溯源执法。整治“小散乱”排水户污水排入雨篦、雨水管道行为,杜绝工业企业通过雨水管网违法排污。逐步健全排水户排水监管体系,加强对排水户排放污水监管,依法对违法排水行为进行处罚。(七)严格质量管控。各地要强化生活污水管网建设质量管理,严格实行工程质量终身负责制,督促建设、勘察、设计、施工、监理单位依法依规对管网工程质量负责,确保管网符合标准。相关单位应严格执行标准规范,严格组织管线工程验收,鼓励邀请管网运行维护单位参加验收。各地市场监管部门要运用好“双随机、一公开”监管方式,加强排水管材质量安全监管。四、完善管网运行维护机制(八)明确管网运行维护主体,建立常态化长效运维机制。各地要建立城市生活污水管网专业化运行维护队伍,严格规范安全作业流程,保障城市生活污水管网运行维护费用。排水主管部门要积极推动居住社区内部雨污水管网养护工作委托城市生活污水管网专业化运行维护单位负责。(九)持续推进“厂网一体”专业化运行维护。各地要完善城市生活污水管网建设管理体制和机制,鼓励组建城市生活污水管网专业企业,实行“厂网一体”专业化运行维护。排水主管部门要构建以污染物收集效能为导向的管网运行维护绩效考核体系和付费体系,对污水处理厂和管网联动按效付费。以提升污水收集处理效能为目标,建设城市污水管网全覆盖样板区。五、保障措施(十)加强组织领导。省级住房城乡建设部门要会同生态环境、发展改革等部门对生活污水管网建设改造的整体进展和实施效果进行检查评估,及时通报有关情况,总结经验,鼓励先进,督促落后。建立健全生活污水收集处理设施建设改造工程联审联批制度,优化审批程序,提高审批效率,加快项目落地。(十一)健全污水管网建设和运行维护费用保障制度。各地要建立健全费用保障机制,合理调整污水处理收费标准,加强污水管网建设和运行维护,地方人民政府可视情况给予运营补贴,保障污水管网设施正常、可持续运行。(十二)完善资金筹措机制。允许地方安排地方政府专项债券支持符合条件的污水管网建设和改造项目。鼓励金融机构按市场化原则为污水管网建设和改造项目提供融资支持。鼓励社会资本通过特许经营等方式参与,研究探索规范项目收益权、特许经营权等质押融资担保。
  • 科学预测预警,守住生命红线--大连市有限空间气体监测系统项目
    项目概况  大连市城市建设管理局排水处(以下简称“排水处”)现主要负责市内污水处理厂、污水排水泵站、雨水泵站、排水构筑物的运行管理工作。为贯彻落实国家应急管理部第59号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》要求,进一步保障市政污水排放处理设施的有效安全运行,排水处希望通过建设一套监测预警系统,对作业场所中的有毒有害气体进行实时监测。2018年聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)承担了污水排放设施有限空间气体安全监测系统建设项目,对排水处管辖范围内的污水排放设施加装在线监测设备并实现7*24小时不间断监测预警,其中在星海三、银沙滩两个点位多次报警,平台第一时间通知责任人进行处理,改善了以往事故频发的情况,减少人员伤亡、财产损失,同时提高了排水处安全管理水平,真正实现本质安全管理。项目内容  排水处对其管辖范围内的污水排放设施(17座污水排水泵站、1座雨水泵站、6个排水构筑物、1个污水处理厂)中容易造成人员中毒、窒息的受限空间作业场所气体环境进行实时监测预警,监测内容主要包括有毒有害气体浓度和氧含量浓度。作业前和作业过程中一旦出现有毒有害气体浓度超标、氧含量浓度不足的情况,能够立即实现报警,并第一时间提醒安全监管人员、作业人员采取有效的安全防护措施,避免出现作业人员中毒、窒息等安全事故。  大连市污水排放设施有限空间气体安全监测系统项目建设内容主要包含四部分内容:  气体在线监测预警系统;  视频监控系统;  气体环境安全监控预警系统(含移动端APP);  监控中心建设。系统解决方案   聚光科技着重建设气体在线监控预警系统、视频监控系统、气体环境安全监控预警系统并开发手持移动APP。本着“零事故、零伤亡”的总体目标,对全部污水排放设施进行实时监测预警,充分保证市政污水排放处理设施的有效安全运行,进一步完善排水处安全生产管理工作,强化安全“红线”意识。监控中心三维立体展示GIS地理信息项目实施现场系统特色  1、通过计算机、通信、控制与信息处理技术的有机结合,搭建现场气体浓度数据采集与监控网络,实时监测气体浓度预警参数,实现不同区域浓度监控和视频设备的信息融合,并通过人机交互界面,为作业人员提供可视化、图形化的实时监控平台。  2、对现场采集的监控数据和信息进行分析处理,完成故障诊断和事故预警,及时发现异常,为作业人员进行现场故障排查和应急处置提供指导。  3、GIS地图上展示每个监测点位的分布和实时状态,并能快速、智能定位某一个监控点位,查看此监控点气体浓度参数监测值和实时视频信息。  4、移动办公APP实现气体浓度监测、视频信息展示等功能,能够通过报警提醒作业人员采取有效的安全措施,降低中毒、窒息事故发生风险。  5、指挥调度中心通过LED大屏、智能中央控制系统、高清视频会议系统建设集成,提升调度管理水平。
  • 蓝菲光学VCSEL 光学测试系统推动3D传感器技术智能手机发展
    背景:VCSEL发展趋势,主要应用领域,光学检测存在的问题。图1 VCSEL应用 垂直腔面发射激光器(Vertical Cavity Surface Emitting Laser, VCSEL),以其表面发射,集成度高,成本低,稳定性好等优点,自其出现后,已经广泛被应用在各行各业中。其中,传统的应用主要集中在光纤通讯,激光打印,光传感,原子钟等方面。近年来,随着生产工艺的进步,以及3D传感行业的兴起,VCSEL在激光加工,手机等行业焕发了新的生机。 新市场,新应用对VCSEL的生产和研发都提出了新的要求。相比其他的激光器,VCSEL具有产品功率范围广,调制频率高,人眼接触次数多等特点。这对相关的光学检测也提出了新的挑战。 蓝菲光学(Labsphere Inc.)基于40多年的光学检测系统设计生产经验,提出了一系列针对VCSEL测试的解决方案,测量结果精确,稳定,快速。结果能够溯源至美国国家标准计量研究院(NIST)。是行业内研发测试,质量检查,大规模生产的理想测试方案。具体来说,主要分成以下四大类:蓝菲光学主要VCSEL检测系统:理想的投光板理想的940nm校正光源详情请洽蓝菲光学
  • 上海启用全部辐射检测设备 24小时不间断监控
    3月14日,上海市辐射环境监测站内,技术人员在放射性碘取样器前采集数据   上海市环保局3月14日宣布,据12日至14日17时的监测结果显示,本市辐射空气吸收剂量率未见异常,处于正常水平。   日本3月11日发生9级特大地震并引发海啸后,12日至14日,日本福岛县第一核电站1、3号机组分别发生氢气爆炸,导致部分含放射性物质的气体泄漏。上海市辐射环境监督站第一时间启动应急预案,在上海四个监测点进行24小时不间断的辐射环境监测。记者3月14日从上海市辐射环境监督站了解到,工作人员已经连夜增加了相应的雨水采集装置,辐射环境监测项目和频率也有所增加。从3月14日9时和15时上报的四个监测数据显示,上海的伽玛辐射剂量率未超过平时正常范围,目前监测结果一切正常,未发现异常。   监测设备全部启用   3月14日早上9时,上海市辐射环境监督站实验室内已经异常忙碌,一进实验室就能看到技术人员在都在为超大流量气溶胶采样装置准备新的滤布,将监测数据分析整理后准备上报。十几个身穿白大褂的工作人员进进出出,一直没停下过手中的活。   监测实验室的高级工程师汪名侠介绍,目前对于辐射环境监测的设备都已经全部启用,包括一个用于监测伽玛辐射剂量率的高压电离室、空气中放射性碘取样器、超大流量气溶胶采样装置和总沉降物收集器。“昨天凌晨1时左右,因为下雨,我们又马上增加了一个雨水采集设备。”   汪工介绍,高压电离室可以直接监测出辐射剂量率、量度环境辐射水平的微弱变化。其他的三个设备,都是用来采集样本的。“放射性碘取样器,用来收集空气中的气态碘样本。”取样器装置在全天候保护箱内,包括过滤器固定架及气泵。气泵把空气抽进取样器,流经一个特别过滤筒,以收集空气中的气态碘。   样本的分析再由工作人员在实验室内完成。超大流量气溶胶采样装置用来收集大气中颗粒物样本。取样器包括高流量气泵、过滤纸固定架及由强化铝制成的全天候保护箱。气泵把空气抽进取样器,流经过滤纸,以收集大气中的气溶胶。总沉降物收集器是用来收取被雨水冲刷至地面的湿沉降物,或由空气直接沉降到地面的干沉降物。收集器由一个容量为20升的胶瓶及一个胶漏斗组成。湿沉降物会随同雨水一起收集,干沉降物则须用蒸馏水冲洗漏斗内层表面来收集。   气态碘样本、气溶胶样本、沉降物样本经采集后,再由专业人员在实验室内进行预处理,然后通过仪器测量得出监测数据。   每5分钟采集一次数据   记者在市辐射环境监督站的顶楼平台看到,汪工所介绍的各种监测仪器和采样设备都处于运行状态。一名工作人员正在操作气态碘的仪器并记录数据。“这只是第一步,我们在实验室内需要花上几个小时进行样品的预处理和仪器分析,并最终获得监测数据。”汪工说。   据了解,为了每天9时能准时将监测数据整理上报,技术人员要从6时就开始进行样品预处理和仪器分析。“实验室的分析仪器和采样设备都达到了国际国内先进水准。”根据不同的设备性能,监测站也相应增加了监测和采样的频率。如气溶胶采样仪,从前天开始,工作人员每5分钟便会计算一个均值。   四监测点 一天两次上报数据   除沪太路外,上海还有另外三个监测点,分别在崇明、浦东张江和金山。在沪太路上海市辐射环境监督站实验室内,汪名侠通过进入上海市辐射环境监测网系统,向记者展示了上海其他三个监测点的实时监测数据。记者看到,其他三个监测点实时监测状况均为正常。   从3月14日9时和15时上报的四个监测数据显示,上海的伽玛辐射剂量率处于正常水平,未超过平时正常范围,“我们现在都是24小时不间断监控,目前监测结果一切正常,市民可以不用过分担心。”   目前,上海市环保局已要求相关监测部门继续做好跟踪监测工作。
  • Sigma流量计在市政排水管网的成功应用
    摘要:美国内珀维尔市通过安装准确耐用的流量计,消除了传感器漂移,为流量监测系统提供了可***的数据。通过对这些可***的流量和液位数据进行分析,能够分析市政排水管网的状态,判断入流和渗漏问题,优化对市政排水管网的维护和管理,执行最优的污水管道修复策略,最终减少进入污水处理厂的流量。 关键词:流量监测;市政排水管网;入流和渗漏;优化 The successful application of Sigma flow meter in municipal sewer system Huang Weiming1, Fang Wen2, Marcia Kinley3 (1. Hach Company Beijing Representative, 2.Hach Company Beijing Representative, 3. Hach Company) Abstract: The city of Naperville has installed the strong and accurate flow meter, eliminated sensor drift, and provided reliable data for the flow monitoring system. By analyzing these reliable data of flow and level, we can know the status of the municipal sew system, judge the problem of infiltration and inflow, optimize the maintenance and manager for municipal sewer system, execute the optimized strategy for sewer rehabilitation, and finally reduce the flow into water treatment plant. Key word: flow monitoring municipal sewer system infiltration and inflow optimize 1、市政排水管网概述 市政排水管网是城市基础卫生设施的重要环节。它的作用就是及时可***地排除产生的污水或废水,给城市创造一个安全的生存和生产环境,对于维护城市公共卫生、保障人民身体健康具有非常重要的意义。 市政排水管网有合流制和分流制两种排水系统。合流制排水系统中,生活污水、降雨径流和工业废水混合排入同一管道。分流制排水系统中,生活污水和工业废水在城市污水管道排出,雨水单独由雨水管道排出,能够有效减少降雨对城市污水处理厂造成的冲击。大部分的老城采用的是合流制排水系统,大部分的新城市以及开发区采用的是分流制排水系统,合流制排水系统正逐步向分流制排水系统演变。 2、美国内珀维尔的市政排水管网问题 内珀维尔的污水收集系统是一个独立的下水道系统,包含了469英里的污水管道和19个泵站,大多数管道都是重力流形式。收集到的污水和来自附近沃伦维尔小镇的污水汇合,进入日均处理量约为8.5万吨/天的污水处理厂。 内珀维尔大部分建于20世纪60年代的混凝土管道正迅速变坏,而且,其中还有一部分管道建于20世纪20年代。在污水长年累月的腐蚀及其他环境因素的作用下,污水管道严重老化,破损和堵塞的危险成为市政管理者主要关心的问题。 一方面,由于污水管道的破损,地下水可能会进入污水收集系统。我们称之为渗漏。 另一方面,降雨时,由于雨水管路接到了污水管路,雨水会进入污水收集系统。我们称之为入流。 入流和渗漏问题会引起污水收集系统过载,冲击污水处理厂的运行,造成更高的处理费用和过多的泵房运行成本;还会造成污水管道水位升高,当超过水位警戒线时,会导致污水回流,如图1所示;甚至会造成检修口溢流,破坏环境卫生,影响公共健康。 图1、过载水位警戒线 Figure1. Warning level when overload 所以,只有减少入流和渗漏问题,才能够有效避免污水收集系统过载,从而节省处理费用,保护环境以及公共健康。这就要求能够快速找到具有入流和渗漏问题的污水管道,进行修复。 然而,要在如此多的污水管道中,找到具有入流和渗漏问题的污水管道不是一件容易的事情。况且,污水管道的环境极其恶劣,难闻的、有毒的气体随时会阻止维护工作的进程。随着经济的飞速发展,排水管网也在不断扩大。迫切需要一种快速简便的方法,来找到管网中存在入流和渗漏问题的污水管道。 3、全新Sigma流量计的应用 信息系统是市政基础设施有效运行和维护的关键,包括污水收集系统。对于污水收集系统而言,流量测量技术是信息系统的关键因素。只要能正确使用流量计,就能得到准确的流量,从而为减少入流和渗漏问题提供所需的关键信息。这些准确的流量数据,对于污水管网的运行和维护是很重要的。对污水管网进行恰当的运行和维护,能够减少污水管道的入流和渗漏问题,从而减少对污水处理容量的需求,带来更高的使用率,降低成本。对污水流量进行完全和准确的测量,还能够判断哪些污水管道的入流和渗漏问题比较严重,从而确定需要修复的污水管道。 图2、Sigma流量计探头的安装 Figure2. Installation of the Sigma flow meter 内珀维尔从20世纪80年代后期就开始解决入流和渗漏问题,2002年开始加快问题解决的进程。最近,安装了HACH公司的Sigma AV流量计,如图2所示,并开发出很好的流量监测信息系统,能够提供污水收集系统当前状态的实时信息。 整个流量监测系统有24个固定监测点和10个临时监测点,用于监测排水主干管、干管的重要节点部位的流量。其中两个固定监测点测量来自沃伦维尔小镇的流量,用于收费目的。剩下的监测点主要用于入流和渗漏的监测。在适当的位置安装适当的流量计,根据这些流量计测量到的流量信息,就能知道哪条污水管道的入流和渗漏问题最严重。区分出市政排水管网中入流和渗漏问题最严重的这部分管道,就能有针对性的进行修复。这样,就把有限的资源投入到收益最大的地方。 流量监测系统的功能,是建立在可***的流量信息上的。目前,有多种不同的测量技术用于流量测量,选择正确的流量和液位传感器是很关键的。Sigma AV流量计采用更加准确耐用的流量测量技术&mdash &mdash 多普勒频移技术。如图3所示,流体中的颗粒(固体或者气泡)使超声信号产生频率偏移,频率偏移和颗粒的流速成比例关系,通过测量频率偏移测量流体的流速;利用浸没压力方法测量液位从而计算出横截面积。根据测量的流速和面积计算出液体的流量。 图3、Sigma AV流量计测量原理 Figure3. Measuring principle of Sigma AV sensor Sigma AV流量计能够在苛刻的条件下,连续测量而没有漂移,能够在更长的维护间隔内工作,提供更加准确的流量数据,从而为城市的入流和渗漏减排计划带来了进一步的准确度和效率。 有了可***、精确的流量计后,就能准确的判断污水管道的问题了。比如: 1、流速下降了,液位却出现了一个峰值,说明有堵塞现象。用户有一次在查看数据时发现了这种现象,如图3所示。到达现场提起检修口的盖子检查,发现有一块胶合板堵住了水流。 图4、污水管道出现堵塞的情况 Figure4. Showing sewer blocked 2、在下雨时,流量有明显的增加,说明该污水管道有入流或者渗漏的问题,需要对这段污水管道进行修复。如图4所示。 图5、下雨时污水管道有入流和渗漏的情况 Figure5. Showing infiltration and inflow when rainfall 如果在下雨时,同时有多个测量点的流量有明显的增加,说明有多段污水管道出现了入流和渗漏问题。而又因为资源有限,不能同时解决所有污水管道的问题。这时候,就需要判断入流和渗漏问题最严重的污水管道,先解决这段污水管道的问题具有最大的成本效益。比较这几个流量增加的测量点,可以发现流量增加最多的那段污水管路就是入流和渗漏问题最严重的。 到目前为止,内珀维尔市已经减少大量的入流和渗漏问题。由于问题的解决,减少了进入污水处理厂的污水量,就没有必要再新建污水处理厂了。 4、结语 内珀维尔市安装了更加准确耐用的流量计,为流量监测系统提供了可***的数据。内珀维尔市的流量监测系统,由于有了可***的流量和液位数据,能够快速准确的分析城市排水管网的状态,判断污水管道是否出现入流和渗漏问题,对城市入流和渗漏减缓工程有着积极的意义。根据排水管网的分析结果,能够优化对污水管网的维护和管理,还能够执行最优的污水管道修复策略,最终减少入流和渗漏问题对污水处理厂造成的冲击。 通过准确、连续的流量和液位监测,我们不仅可以分析污水管道是否堵塞,是否出现入流和渗漏问题,还可以分析污水管道是否发生污水泄漏,从而防止污水对环境的污染,保护环境。 参考文献 [1] 叶萍. 中国城市排水建设发展的思考. 时代金融. 2006,4:95-97; [2] 王昊阳. 城市分流与河流制混合区域排水管网水质水量变化特征. 清华大学硕士学位论文. 2007,6; 详情请点击
  • 上海启用全部辐射检测设备 24小时监控(图)
    相关专题报道:日本发生9.0级地震 核电泄漏致核辐射 3月14日,上海市辐射环境监测站内,技术人员在放射性碘取样器前采集数据。   中国各地辐射环境监测均未现异常   所有运行核电机组都处于正常状态   综合新华社电 日本特大地震引发核电站泄漏事件使核电站的安全性问题,以及核电站如何应对重大突发自然灾害引起了社会关注。   记者3月14日晚从环境保护部(国家核安全局)获悉,自3月12日起,环境保护部已全面启动全国辐射环境监测网络,监测结果在环境保护部网站上公布。目前我国各地辐射环境监测均未发现异常,我国所有运行核电机组均处于正常状态。   中核集团公司首席快堆专家、中国原子能科学研究院快堆工程部总工程师徐銤昨日表示,我国核安全法规标准采用了国际原子能机构的最新研究成果,核电站建设和运行安全可控,但也应从日本此次事件中吸取教训,提高对自然的认识,制定更加周全的应对重大自然灾害的安全预案。   徐銤表示,按照国际原子能机构核事件分级表,这次福岛核电站的事件等级被日本官方评定为4级,低于5级的美国三里岛事件,更远低于7级的切尔诺贝利事件。按照现在掌握的信息看,反应堆处于受控状态,日本政府和东京电力公司采取了准确有效的应对措施,不会对环境造成很大影响,泄漏的放射性物质是有限的,不会大范围波及群众,更不会远距离飘散。但对后续情况仍应密切关注。   据他介绍,核电站发生意外时确保安全有三大要素,一是安全停堆,二是导出余热,三是包容放射性。日本福岛核电站基本做到了上述三点,但由于1号机组和3号机组备用冷却系统失灵,剩余裂变产物产生的衰变热量无法导出,高温燃料和水反应产生氢气,释放出来的氢气在核岛密闭厂房内发生爆炸,带出了部分放射性物质。   徐銤介绍说,日本福岛核电站1号机组为上世纪60年代末建成的首批商用核电站,我国正在运行和建设的核电站多为上世纪80年代和90年代后改进型或革新型核电站,安全性能优于首批投运的商用电站。   他说:“我国核电站‘门槛’比世界平均水平要高,核电站的选址更加保守、安全,均远离地质断裂带,建在稳定的基岩上。抗震标准、防洪标准等都做到了‘高一级’设防,并且受国家核安全局的严格审查。”   大亚湾核电站有关负责人13日表示,经公司地震办公室电站监察系统数据显示:大亚湾核电站,岭澳核电站一期二期地震仪表系统(KIS)阈值正常,均未触发报警。此次地震对大亚湾核电站、岭澳核电站一、二期,不会造成任何破坏性影响。   据介绍,我国目前在运行核电站选址中充分考虑了地震和其他自然灾害因素,多选择沿海地质结构稳定区域,核电站厂址选择余地大。运行核电站在工程设计和建设中,防抗强地震方面采取了有效措施,并充分落实纵深防御原则。   此外,我国核电站在放射性物质和环境之间至少设置了燃料包壳、反应堆压力容器、核岛安全壳等三道坚固的屏障,具备了较高的自然灾害防御能力,因此,我国核电站具备了较强的抗强地震等自然灾害能力。   据悉,中国共有13个运行中的核反应堆,总发电量达10.8吉瓦。中国的目标是在2020年达到40吉瓦(相当于整个西班牙的电力需求),但还不到其总装机容量的5%。也有官员说,中国正在考虑把2020年的总发电量提高到80吉瓦或以上。   上海市环保局3月14日宣布,据12日至14日17时的监测结果显示,本市辐射空气吸收剂量率未见异常,处于正常水平。   日本3月11日发生9级特大地震并引发海啸后,12日至14日,日本福岛县第一核电站1、3号机组分别发生氢气爆炸,导致部分含放射性物质的气体泄漏。上海市辐射环境监督站第一时间启动应急预案,在上海四个监测点进行24小时不间断的辐射环境监测。记者昨日从上海市辐射环境监督站了解到,工作人员已经连夜增加了相应的雨水采集装置,辐射环境监测项目和频率也有所增加。从昨日9时和15时上报的四个监测数据显示,上海的伽玛辐射剂量率未超过平时正常范围,目前监测结果一切正常,未发现异常。   监测设备全部启用   昨日早上9时,上海市辐射环境监督站实验室内已经异常忙碌,一进实验室就能看到技术人员在都在为超大流量气溶胶采样装置准备新的滤布,将监测数据分析整理后准备上报。十几个身穿白大褂的工作人员进进出出,一直没停下过手中的活。   监测实验室的高级工程师汪名侠介绍,目前对于辐射环境监测的设备都已经全部启用,包括一个用于监测伽玛辐射剂量率的高压电离室、空气中放射性碘取样器、超大流量气溶胶采样装置和总沉降物收集器。“昨天凌晨1时左右,因为下雨,我们又马上增加了一个雨水采集设备。”   汪工介绍,高压电离室可以直接监测出辐射剂量率、量度环境辐射水平的微弱变化。其他的三个设备,都是用来采集样本的。“放射性碘取样器,用来收集空气中的气态碘样本。”取样器装置在全天候保护箱内,包括过滤器固定架及气泵。气泵把空气抽进取样器,流经一个特别过滤筒,以收集空气中的气态碘。   样本的分析再由工作人员在实验室内完成。超大流量气溶胶采样装置用来收集大气中颗粒物样本。取样器包括高流量气泵、过滤纸固定架及由强化铝制成的全天候保护箱。气泵把空气抽进取样器,流经过滤纸,以收集大气中的气溶胶。总沉降物收集器是用来收取被雨水冲刷至地面的湿沉降物,或由空气直接沉降到地面的干沉降物。收集器由一个容量为20升的胶瓶及一个胶漏斗组成。湿沉降物会随同雨水一起收集,干沉降物则须用蒸馏水冲洗漏斗内层表面来收集。   气态碘样本、气溶胶样本、沉降物样本经采集后,再由专业人员在实验室内进行预处理,然后通过仪器测量得出监测数据。   每5分钟采集一次数据   记者在市辐射环境监督站的顶楼平台看到,汪工所介绍的各种监测仪器和采样设备都处于运行状态。一名工作人员正在操作气态碘的仪器并记录数据。“这只是第一步,我们在实验室内需要花上几个小时进行样品的预处理和仪器分析,并最终获得监测数据。”汪工说。   据了解,为了每天9时能准时将监测数据整理上报,技术人员要从6时就开始进行样品预处理和仪器分析。“实验室的分析仪器和采样设备都达到了国际国内先进水准。”根据不同的设备性能,监测站也相应增加了监测和采样的频率。如气溶胶采样仪,从前天开始,工作人员每5分钟便会计算一个均值。   四监测点   一天两次上报数据   除沪太路外,上海还有另外三个监测点,分别在崇明、浦东张江和金山。在沪太路上海市辐射环境监督站实验室内,汪名侠通过进入上海市辐射环境监测网系统,向记者展示了上海其他三个监测点的实时监测数据。记者看到,其他三个监测点实时监测状况均为正常。   从昨日9时和15时上报的四个监测数据显示,上海的伽玛辐射剂量率处于正常水平,未超过平时正常范围,“我们现在都是24小时不间断监控,目前监测结果一切正常,市民可以不用过分担心。”   目前,上海市环保局已要求相关监测部门继续做好跟踪监测工作。   江苏田湾核电站   周边空气吸收剂量正常   早报记者从江苏省环保厅获悉,目前江苏全省辐射环境处于正常水平,该省田湾核电站继续保持安全运行,日本核泄漏事故尚未对该省环境造成影响。   据了解,自12日起,江苏省辐射站启动应急预案,开展全省范围内辐射环境应急监测工作。该省7个辐射环境自动监测站采取加密监测,并及时上报监测结果。   监测结果显示,截至目前,日本强震对江苏省田湾核电站没有造成影响,核电站周围环境空气吸收剂量率稳定在100nGy/h左右,未见异常,核电站继续保持安全运行。   据悉,日本地震引起的海啸余波对江苏沿海及海域也没有形成明显的影响,南通、盐城、连云港沿海及海域尚未发生险情事故。
  • 应用案例|声学多普勒流速测量仪
    现状马来西亚雨水管理和公路隧道("SMART")项目的规模宏大--隧道长度为12公里,直径为11.8米,可收集多达400万立方米的洪水--这是一个艰巨而伟大的项目。这条隧道的设计概念极富创意,让人叹服,可以在旱季通过地下隧道疏导吉隆坡拥挤的交通,并在洪灾期间将雨水安全地分流到市中心地下。同时,支持这项大规模隧道和大型集水盆地的系统也同样令人惊叹,它被称为SMART工程的智能系统。这是一个由洪水检测设备和自动化管理机械组成的网络,与监控数据采集和控制 (SCADA)“大脑”连接,利用其收集的信息自动启动洪水管理闸门和水泵。技术由系统集成商Greenspan Technology Pty Ltd,设计的洪水检测和自动化管理系 统通过28个远程监测站来指导项目沿线31个闸门、7个大型水泵和4个独立发电装置(发电机组)的决策。三级系统Greenspan公司驻新加坡的国际经理Bruce Sproule解释,SMART项目设计为分三个阶段运作,以防止类似2007年那样的洪水对城市造成严重破坏。准确及时的流量和流速信息对SMART项目的成功和吉隆坡180万居民 的安全至关重要。为了确保高质量的数据流,Sproule的团队在项目总监Mark Wolf和项目经理Marc Schmidt的带领下,布置了一个由22个雨量计、50个与气泡系统相连的压力传感器和16个SonTek Argonaut声学多普勒测流组成的阵列。Greenspan公司的控制中心运营小组在Mark Van Elswyk的带领下,维护着由高频电台、GSM、光纤信号和微波传输组成的通信系统,以保持传感站点和SCADA系统之间的持续通信。通过以太网连接的Argonauts每分钟报告一次数据;通过高速VHF连接的Argonauts每5至10分钟广播一次。SCADA工程师Jarrah Watson、Nick Hitchins和Peter Johnson保持控制/采集系统精细地调整。河流、暂存池和隧道的数据与Greenspan公司的时间序列数据库中的降雨信息相结合,然后通过该公司的预测模型进行传输。结果驱动自动闸门,控制进入SMART集水井和隧道的流量,并在下游水量可以积累到排放水平时,启动大型水泵,对隧道进行排水。这是更准确的信息,Sproule说。如果受到潮汐影响或回水影响,可能会出现滞后现象,水深得来的流量数据是不准确的。Sproule说,当水位上升并且下游潮汐对吉隆坡洪水的影响越来越大时,预警模型就会从气体吹扫压力传感器的读数切换到声学多普勒测流仪的数据,以跟踪流量情况。他解释说,下游潮汐效应会产生滞后现象,从而减缓了洪水对来自上游力量带来的通常变化。关键是要追踪河流中到底发生了什么,而不是依赖于基于无障碍重力驱动条件的简单数学估计,这点非常重要。“这是更准确的信息,”Sproule说。“如果受到潮汐影响或回水影响, 水深换算的流量可能会出现滞后现象,而且数据不准确。”他补充说,Greenspan公司开发了自己的流速率定软件,以确保流量的准确计算。由于具有多个测量方向,SonTek-IQ非常适合存在滞后的情况。专有流量算法非常适合在灌溉渠道、天然河流和管道中收集数据。该仪器采用SonTek独有的SmartPulseHD自适应采样。使用垂直声束和压力进行水位自动校准。精心布置Sproule指出,在隧道内部和周围,SonTek Argonaut SL(侧视)测流仪布置在精心确定的高度,以便为高流量情况做好准备。两个Argonaut SW(浅水)测流仪测量下游排放点的双箱涵的流量和流速,为流量模型提供信息。即使洪水没有来临,信息流也提供了有价值的洞察力。Sproule指出,事实上,来自SW的数据显示,在洪水事件发生后,发现在其潜水面中储存了惊人数量的水,并在比Greenspan模型最初假设的更长的时间内才可以释放了这些水。Sproule指出,在洪水期间保护贵重设备可能是一项挑战。Greenspan公司的Wayne Farrell设计了“骑士头盔”站,用自动缩回的头盾保护传感器,让人想起中世纪的骑士头盔。“骑士头盔”站精心放置在测量系统中高水位的最佳高度,每次洪水过后都必须进行维护。Sproule 指出:“设计这些装置是为了防止仪器被大型残片冲走,但这些装置确实已经变成淤泥收集器。”他补充说,Greenspan公司开发了自己的校准软件,以方便测流仪的日常和暴雨后维护。该公司还开发了一个专有系统,为每个采样点建立8万个点的横断面。Sproule说,Greenspan团队还包括水文测量技术员BenNoble Clem Williams和Faizal Yusoff,他们认为SonTek Argonauts是SMART项目的必然选择。他解释说:“我们曾考虑过雷达/声纳,但价格非常昂贵,而且我们有很多使用SonTek设备的经验。”“在这个项目中,这是最简单、最准确的方法。我们在新加坡有一个八人的雨水监测小组,使用SonTek的设备已经14个月了,所以我们知道它能做什么,不能做什么。”服务支持很好,设备也很可靠。他补充道。仪器很可靠,一旦出现问题,公司会迅速做出响应。对于像SMART这样大规模的项目,快速响应至关重要。在2007年9月的一次系统测试中,该系统提前30分钟准确预测到了河流水位会上升,成功分流50万立方米水。随着车流穿过巨大的隧道,无声的传感器网络向Greenspan公司的SCADA系统报告时,Sproule对SMART项目进行了反思。“这是Greenspan公司设计过的最复杂的系统,”他指出,该系统平稳运行和保护吉隆坡11.8米高的隧道一样,是一个令人惊叹的奇迹。
  • 山西:防汛减灾测报“利器”在手
    目前,山西省水文局通过中小河流水文监测系统建设、防汛水文能力建设等一批重点工程,共建水文站112处、巡测基地7处、自动水位站49处、雨量站2118 处。“‘互联网+’时代,众多水文测报‘利器’畅通了信息收集、传输,让水文人‘耳聪目明’,降伏洪魔更加高效”,省水文局副局长李爱民如是说。  省水文局用先进技术设备监控水情今年入汛以来,我省先后遭遇多轮强降雨过程,范围广、强度大、时间长。全省平均降雨量238毫米,比去年同期增加了 108%,较近十年同期均值偏多34.9%。特别是在“708”“719”两场强降雨过程中,太原市6城区、临县、昔阳等15县最大24小时降雨量突破历史极值,汾河、沁丹河、沿黄支流、子牙河、南运河五大水系洪水频发,中小河流及水库水位暴涨。实时雨水情信息:7月23日18时,洪洞县汾河赵城站流量达每秒380立方米。实时雨水情信息:7月24日23时至25日零时,降暴雨的站有24处,排在前10位的是:孝义市张家庄50.2mm、原平市南庄 31.0mm。̷̷暴雨如注,汛情紧急。面对异常严峻的防汛形势,省水文局水情处将一条条雨、水情手机短信,及时送达省防指等相关单位,为防洪测报、服务决策提供了重要的信息依据,被称为防汛减灾的“千里眼”和“顺风耳”。在暴雨过程中,水情处编发雨、水情手机短信4万余条,数据采集自动化广覆盖、信息报送网络化全方位,这是山西水文科学测报、精准预报、快速反应、从容应对的底气所在。 目前,省水文局通过中小河流水文监测系统建设、防汛水文能力建设等一批重点工程,共建水文站112处、巡测基地7处、自动水位站49处、雨量站2118处。这些监测站点基本实现了自动测验、自动存储、自动报汛,监控范围基本涵盖了全省主要河流和有重点防洪任务的89条中小河流。基本水文情势得到有效掌控,为防汛工作赢得了主动。同时,省水文局充分利用水文、通信领域的先进技术手段,引进远程雷达波数字化测流系统、俯视水位计等1260台(套)测验新仪器、新设备。在重点水文站,雷达波数字化测流系统、在线测流系统、手持电波流速仪、缆道等多套测报设备并行,保证在各种情势下测报工作都能顺利进行 “水情易信通”手机APP,可以实时查询雨、水情信息,汛情快报,水情会商成果 省、市、测站三级统一使用的业务应用平台——数据中心云计算平台、异地数据灾备系统和水文信息互通网络组成水文“智库”,实现了信息数据广度覆盖、集中接收、统一使用、快速传输和及时反馈。“‘互联网+’时代,众多水文测报‘利器’畅通了信息收集、传输,让水文人‘耳聪目明’,降伏洪魔更加高效”,省水文局副局长李爱民如是说。
  • 环保部门首次发放气体收集罐 让居民自己收集异味气体
    板桥金地自在城小区的居民,经常在夜间闻到像煤气又像臭鸡蛋一样的臭味,环保部门到现场调查多次都没有结果。近日,居民再次向12345和环保部门12369投诉,这次市环保局选择了4户居民发放环保监测中的专业仪器&mdash 气体收集罐,让居民闻到气味马上自己收集,环保部门负责检测收集来的气体污染源到底是什么。这是南京环保部门第一次依靠居民自测寻找污染源。昨天,记者对此事进行了采访。   神秘异味困扰金地自在城居民   市民邵先生去年购买了金地自在城六期的高层住宅。可是,从拿房开始装修起,时不时闻到的臭味让他心里很不是滋味。这种臭味会不会影响家人健康?在社区论坛里,异味污染是大家议论最多的话题。由于该小区靠近梅山钢铁和梅山小化工集中区,也和江宁区接壤,居民们怀疑是化工异味,或是江宁水阁垃圾场异味扩散。   记者昨天在该小区采访时,并没有闻到居民们所说的异味。在莲花湖附近,几位散步的居民说,这几天刮北风就闻不到臭味了。只要有冷空气,就没有臭味,但夏天和雾霾天会有,夜间比白天明显。&ldquo 这种臭味有时持续十几分钟,有时能持续一夜,严重时,我们根本不敢开窗。&rdquo   市环保局环境监察总队介绍,金地自在城小区异味投诉多集中在二、四、六期居民,今年以来各种平台的投诉已经有60多起。   居民开启阀门,气体收集罐就自动采样   11月5日晚,环境监察总队执法人员和市环境监测中心站的专家在金地自在城小区召开现场会。会议讨论的结果是,向居民发放4个气体收集罐,由专业监测人员教会居民如何使用,居民闻到异味就可以立即收集,收集完成后交给环保部门。   &ldquo 这么一个小收集罐成本就要8000元。&rdquo 雨花台区环境监察大队工作人员说,在开启阀门之前,罐体内已经完全真空,处于负压状态,只要开启阀门,在压力的作用下,外部的空气就会通过阀门迅速钻进罐子里,只要一两分钟,压力表指针归零,说明罐内空气已经收集满了,这时就可以关闭阀门。   在二期居民陈先生家,记者见到了气体收集罐。这个罐子是银色的金属外壳,大约40厘米高,顶部有压力表和阀门,看起来像个缩小版的煤气罐,现在这个收集罐已经充满。陈先生住27楼,在收集罐的备注上,他详细地记录了收集气体时的信息:11月9日晚10点,地点南阳台,气温15℃,天气多云,东南风4&mdash 5级。   陈先生说,从5日晚拿到气体收集罐,他就根据环保监测专家的传授,每天记录天气情况、风向和风力,并每天打开阳台。9日晚,那种臭味又出现了,他在妻子的协助下,在南阳台完成了气体收集。   和环保部门收集的样本气体进行比对,最终确定污染源   目前4只气体收集罐,已经有1只完成了收集,接下来,这种气体收集罐将被送到市环境监测中心站实验室进行数据分析。   &ldquo 根据我们现场查看的情况和居民的反映,异味来源主要是江宁区水阁垃圾场和梅山化工区,我们已经在这两处用同样的气体收集罐收集了样本气体。&rdquo 中心站专家说,垃圾填埋场和化工污染产生的异味,成分区别很大。前者主要是硫化氢、甲烷等,后者是二氧化硫、氮氧化物、苯、芳香烃等。在实验室,监测人员会用居民收集的异味和样本气体比对,和哪个吻合就说明是哪种污染。   据介绍,这项实验将在本周完成,实验结果出来后,环保部门会根据结果对异味污染源进行处理。本报将继续关注此事进展情况。
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