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海水自动监测系统

仪器信息网海水自动监测系统专题为您提供2024年最新海水自动监测系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括海水自动监测系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的海水自动监测系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合海水自动监测系统相关的耗材配件、试剂标物,还有海水自动监测系统相关的最新资讯、资料,以及海水自动监测系统相关的解决方案。

海水自动监测系统相关的资讯

  • 海洋中心顺利完成海水水质自动监测系统测试
    为贯彻落实党中央、国务院关于推动现代化生态环境监测体系建设的决策部署以及《“十四五”生态环境监测规划》关于试点开展海水水质自动监测的有关要求,扎实做好海水水质自动监测的技术引领和支撑,2023年7-9月,海洋中心组织全国16家海水水质自动监测设备厂商开展海水水质自动监测系统测试工作。本次测试包括自动监测设备实验室性能测试和自动监测系统海上现场测试两个阶段,水质监测指标主要包括水温、盐度、浊度、pH、溶解氧、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和活性磷酸盐等9项指标,共有16个品牌37个型号的监测设备参与测试。性能测试阶段,通过对自动监测设备的检出限、精密度、准确度、零点漂移、跨度漂移、线性、盲样和加标回收等的测试,全面考察了我国目前海水水质自动监测关键设备的性能水平。现场测试阶段,集成后的自动监测系统投放至海上测试场进行为期30天的连续测试,通过对自动监测系统数据获取率、有效数据率、比对误差、标准溶液核查、期间核查、标准溶液漂移和空白漂移等指标的测试,掌握自动监测系统在真实海洋环境中运行的稳定性、可靠性和适应性。本次测试是对我国当前海水水质自动监测设备性能水平和自动监测系统现场运行能力的一次全面检验,是海水水质自动监测系统在海洋环境监测领域推广应用的一次大练兵。下一步,海洋中心将结合本次测试工作,加快推进海水水质自动监测相关技术标准制定,逐步规范海水水质自动监测系统建设、运行、质控等技术要求,不断提升我国海洋生态环境精细化、动态化监测能力。原文视频
  • 莱伯泰科利用全自动固相萃取系统实现海水中石油的检测
    日前海洋污染越来越受到社会的关注,频频出现漏油事件。只要存在污染,对于环境测试实验室就面临巨大的商业压力---增加样品处理量、缩短处理周期、获得可重复实验结果、数据更准确显示其测试水平。另外,实验室操作人员使用有机溶剂量和暴露在有机溶剂环境里越来越受限制。能够加快样品分析、降低对环境和人体危害的实验技术充分显示其优越性。 分析海水样品中的痕量石油类污染物,固相萃取技术越来越受到人们的关注。相比于液液萃取,它的优点主要包括减少了溶剂使用量和溶剂暴露,节约时间并且提高了工作效率。SPE-DEX® 4790 萃取系统 (Horizon Technology)是可编程的多用途的全自动固相萃取系统,能够直接从原始的样品瓶中处理样品。若开始运行,每个4790的萃取单元会自动传输所需的溶剂预活化SPE萃取盘中的吸附剂,上海水样品过萃取盘,然后按设定的空气干燥时间进行干燥,**用所需的溶剂洗脱萃取盘使样品中的目标分析物收集到收集瓶中。 本文采用SPE-DEX® 4790 萃取系统萃取海水中的石油类污染物,并采用不同的测定方法来测定比较。 相关实验报告请下载:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100523/down_173433.htm
  • 海水水质自动站监测数据联网工作取得阶段性进展
    为落实《关于加快推进全国生态环境质量监测数据联网共享的通知》要求,海洋中心加强组织领导,编制印发《海水水质自动监测站数据联网接入工作方案》和《海水水质自动监测站数据传输接入技术要求(试行)》,建设海水水质自动监控信息系统—海水水质联网成果展示系统,统筹推进海水水质自动监测数据联网工作。截至9月底,全国78个海水水质自动监测站数据已全部联网至海洋中心。在开展沿海地方生态环境部门海水水质自动监测站建设情况调查的基础上,海洋中心建立了站点台账信息,通过信息系统实现站点信息的动态更新和管理。严格落实“建成一个、联网一个、应联尽联”的原则,充分考虑地方实际情况,科学制定工作方案,时序推进联网工作。在总结联网试点的基础上,海洋中心制定了联网技术要求,用于指导沿海地方按照统一标准开展联网工作。通过现场调研、视频会议等方式,加强沟通协调,取得地方对联网工作的支持,及时解决联网过程中出现的技术问题,确保按期完成联网工作。 下一步,海洋中心将加强站点联网的运维管理,及时发现站点断网、数据异常等问题,保障监测数据传输稳定。动态开展新建站点监测数据的联网,将联网成果接入生态环境综合管理信息化平台。开展数据的分析应用,为深入打好污染防治攻坚战提供有力支撑。
  • 力合科技海水水质自动分析仪搭载中国海监108号完成走航监测
    p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(51, 51, 51) font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 14px font-style: normal font-weight: 400 text-decoration: none " 10月26日,力合科技携自主研发的海水水质自动分析仪搭载中国海监108号监测船从大连市起航,开启了2019年渤海水质监测秋季航次监测任务。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img width=" 500" height=" 376" title=" 1.jpg" style=" width: 500px height: 376px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/b60a383e-4a55-472f-bfa9-1fb7db6166cf.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 14px " 习近平总书记多次发表讲话,要求打好渤海综合治理攻坚战。为了进一步贯彻落实习近平总书记的重要指示精神,力合科技作为水环境监测领域的领军企业,参与了2019年渤海水质监测秋季航次监测任务,有力推动先进水环境监测技术与装备在渤海综合治理攻坚战的示范支撑作用。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img width=" 500" height=" 175" title=" 2.jpg" style=" width: 500px height: 175px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/e5d7dd06-9664-434a-a9dc-3821022653a1.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 14px " 本次监测队由国家海洋环境监测中心化学室马新东副研究员带队, span style=" text-align: justify color: rgb(51, 51, 51) text-transform: none text-indent: 2em letter-spacing: 1.5px font-family: " helvetica=" " pingfang=" " hiragino=" " sans=" " microsoft=" " yahei=" " font-size:=" " font-style:=" " font-variant:=" " font-weight:=" " text-decoration:=" " word-spacing:=" " float:=" " display:=" " inline=" " orphans:=" " background-color:=" " -webkit-text-stroke-width:=" " 监测区域为渤海中部,监测点位共计39个,监测参数包括 span style=" text-align: justify color: rgb(51, 51, 51) text-transform: none text-indent: 2em letter-spacing: 1.5px font-family: " helvetica=" " pingfang=" " hiragino=" " sans=" " microsoft=" " yahei=" " font-size:=" " font-style:=" " font-variant:=" " font-weight:=" " text-decoration:=" " word-spacing:=" " float:=" " display:=" " inline=" " orphans:=" " background-color:=" " -webkit-text-stroke-width:=" " 硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、正磷盐 /span /span 。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 14px " 通过将水质自动分析仪固定在海监108号科考船上,以走航式实时获取海水,进行水质自动监测, span style=" text-align: justify color: rgb(51, 51, 51) text-transform: none text-indent: 2em letter-spacing: 1.5px font-family: -apple-system-font,BlinkMacSystemFont,Arial,sans-serif font-size: 14px font-style: normal font-variant: normal font-weight: 400 text-decoration: none word-spacing: 0px float: none display: inline !important orphans: 2 background-color: rgb(255, 255, 255) -webkit-text-stroke-width: 0px " 并将监测数据实时上传至数据平台,确保监测数据真、准、全,并通过 /span 环境监测大数据分析,实现了在船行进过程中的连续自动水质监测分析。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img width=" 500" height=" 376" title=" 4.jpg" style=" width: 500px height: 376px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/0e077e43-d931-4726-a232-59dd7b828018.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑,Microsoft YaHei font-size: 14px " 历时6天6夜,力合科技助力中国海监完成全部监测任务,并于11月1日顺利返航。通过对渤海中部海域连续自动监测,逐步摸清渤海中部海域的海水情况及动态变化规律,为推进海洋生态环境在线监测奠定基础。 /span /p
  • 国家海洋环境监测中心海水水质监测 | 欧仕携自有设备全程参与
    为贯彻落实党中央、国务院关于推动现代化生态环境监测体系建设的决策部署,以及《“十四五”生态环境监测规划》关于试点开展海水水质自动监测的有关要求,扎实做好海水水质自动监测的技术引领和支撑,2023年7-9月,生态环境部国家海洋环境监测中心组织全国16家海水水质自动监测设备厂家开展了海水水质自动监测系统测试工作。 作为具有15年海洋仪器生产及集成技术经验的厂家,欧仕科技全程参加了此次测试,其结果也得到行业内人士一致好评! 欧仕科技携带与合作企业联合研发的剖面营养盐分析仪及水质多参数分析仪参加本次测试。 本次测试包括自动监测设备实验室性能测试和自动监测系统海上现场测试两个阶段,水质监测指标涵盖水温、盐度、浊度、pH、溶解氧、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和活性磷酸盐等9项指标。 性能测试阶段,通过对设备的检出限、精密度、准确度、零点漂移、跨度漂移、线性、盲样和加标回收等的测试,全面考察了我司海水水质自动监测设备的性能水平,获得了比较好的结果。 现场测试阶段,我司将营养盐分析仪和水质多参数分析仪集成于3米直径海洋监测浮标系统并投放至海上测试场进行了为期30天的连续测试。 通过对自动监测系统数据获取率、有效数据率、比对误差、标准溶液核查、期间核查、标准溶液漂移和空白漂移等指标的测试,充分验证了我司在海洋自动监测领域的系统集成及运维能力。测试过程中,也暴露了我们自研仪器的缺点与不足,督促我们在后期的研发过程中,更好地改进与提升自研设备的性能。 以上为实验室性能测试/参试分析设备校准及维护 感谢共同参与此次测试的海洋从业者帮助与鼓励,感谢国家海洋环境监测中心的精心组织与支持! 本次测试是对我司海洋技术支持能力的一次检验与练兵,未来我司将充分利用本次测试工作所取得的经验和成果,增强公司在海洋领域自主研发及运维服务能力,与众多友商共同助力我国海洋生态环境工作的智能化、精细化、动态化能力。
  • 泽铭科技蔚蓝守护者 —— 海水检测新篇章
    01泽铭科技在浩瀚无垠的蓝色疆域中,每一滴海水都承载着生命的律动与自然的奥秘。泽铭科技作为水质检测领域的领航者,已推出多款海水检测设备,他们分别是:HQ-3101海水氨氮分析仪、HQ-3201海水磷酸盐检测仪、HQ-3601海水亚硝氮测定仪、HQ-3602海水硝氮分析仪及HQ-8000系列原位自动分析仪。坚持“用科技净化地球”的初心,为海洋健康保驾护航。02产品介绍HQ-3101 海水氨氮分析仪主要应用区域:1、海洋环境保护区:用于监测海洋保护区内的水质状况,确保海洋生物的生存环境免受氨氮污染的影响。2、近海领域:近岸海域易受人类活动影响,如农业、工业和生活污水排放,实时监测这些区域的氨氮含量,能为污染控制提供依据。3、河口与海湾:河口和海湾是淡水和海水交汇的地方,水质复杂多变,氨氮的监测对于评估这些区域的水质状况和生态健康至关重要。4、水产养殖区:在水产养殖区,氨氮的积累可能影响养殖生物的健康和生长,因此定期监测氨氮含量对于保障水产养殖业的可持续发展具有重要意义。HQ-3201 海水磷酸盐检测仪主要应用区域:1、富营养化监测:磷酸盐是引起海洋富营养化的主要因素之一,通过监测磷酸盐含量可以评估海域的富营养化状况,为预防和控制富营养化提供数据支持。2、海洋生态研究:磷酸盐是海洋生态系统中初级生产力的关键营养元素,其含量变化直接影响海洋生态系统的结构和功能,因此该设备在海洋生态研究中具有重要作用。3、渔业资源评估:磷酸盐等营养盐的含量与渔业资源的分布和丰度密切相关,通过监测磷酸盐含量可以间接评估渔业资源的状况。HQ-3601 海水亚硝氮测定仪主要应用区域:1、水质污染监测:亚硝氮是水质污染的重要指标之一,用于衡量水体中有机污染物的程度,通过监测亚硝氮含量可以及时发现和评估水质污染情况。2、河口与近岸海域:这些区域的水质受人类活动影响较大(工业/农业等活动),亚硝氮的监测有助于了解人类活动对海洋水质的影响。3、海洋生态系统健康评估:亚硝氮的含量变化反映了海洋生态系统的健康状况,高浓度的亚硝酸盐氮对水生生物具有毒性,通过长期监测可以评估生态系统的稳定性和恢复能力。HQ-3602 海水硝氮分析仪主要应用区域:1、农业与工业废水排放监测:农业和工业废水中的硝氮排放是海洋污染的重要来源之一,通过监测硝氮含量可以评估废水处理效果和排放对海洋环境的影响。2、城市污水排放口:城市污水排放口附近的水域是硝氮污染的高风险区域,定期监测硝氮含量有助于及时发现和控制污染。3、海洋生态与气候变化研究:硝氮含量的变化可以反映海水中的污染程度和富营养化状况。当海水中硝氮含量过高时,可能表明水体中有机物的分解过程较为强烈,存在污染问题。同时,过量的硝氮还会促进藻类和其他微生物的过度繁殖,导致水体富营养化,影响水质和水生生物的生存。HQ- 8000系列原位自动分析仪:泽铭HQ-8000 营养盐仪器系列近期顺利通过国家海洋监测中心系统测试,可测得海水中的:亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、磷酸盐、硅酸盐、总磷和总氮等关键数值。HQ-8000系列简介视频:,赞903结语泽铭科技,怀揣“用科技净化地球”的崇高愿景,深耕于水质监测领域,现已将业务版图拓展于海水领域。我们相信,通过尖端技术的不断研发与应用,能够为环保事业、海洋生态保护、海水利用以及沿海工业与农业的可持续发展注入强大的科技动力。在浩瀚的海洋面前,泽铭科技愿做那守护蓝色疆域的勇士,以创新的科技手段监测海水质量,守护海洋生态的纯净与平衡。让我们携手并进,在科技的引领下,共绘一幅碧波荡漾、生态和谐的海洋新画卷。
  • 朗诚《海洋浮标自动监测系统》获得计算机软件著作权证书
    经中华人民共和国国家版权局审核,根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定,由深圳市朗诚实业有限公司自主研发的《海洋浮标自动监测系统》于2011年11月18日获得中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。即日起,其版权将得到&ldquo 中国版权保护中心&rdquo 的有效保护。 海洋浮标自动监测系统是基于自动监测浮标的监测对象,分别对水质、气象、营养盐等各类数据信息进行综合管理,建立模型对数据进行分析、评价,开发管理决策专题子系统,满足海上运动赛区环境监测、海水浴场与滨海旅游区环境、赤潮灾害监测预警、海洋排污监控管理、海洋环境信息发布等功能,为政府管理部门、海上运动执行部门、海水浴场和滨海旅游区管理部门、及其它涉海企业、社会公众等提供海洋环境信息应用服务。 附证书:
  • 海洋浮标自动监测系统数据应用服务再次实现创新突破
    由深圳市朗诚实业有限公司自主开发的海洋浮标自动监测数据管理与应用系统、海洋浮标自动监测监控与预警系统、海洋浮标自动监测信息发布系统等3项系统软件,根据《计算机软件保护条例》及《计算机软件著作权登记办法》的规定,经中国版权保护中心审核,于2012年12月同时获得了国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,这是继2011年11月获得&ldquo 海洋浮标自动监测系统V1.1&rdquo 计算机软件著作权登记证书之后,又获得的3项国家计算机软件著作权登记证书。 海洋浮标自动监测数据管理与应用系统,主要对海洋浮标、现场手工观测数据以及其他监测方式数据进行入库管理、更新和显示。对各种监测方式的海洋数据进行统计分析,得到海洋环境参数、海洋环境状况、海洋功能区环境状况和海洋灾害的综合评价及预警,最终得到各种类型的海洋信息产品。对信息产品发布内容依据发布途径和受众对象的管理,进而通过文字、图形等形式将信息产品在平台上进行展示。 海洋浮标自动监测监控与预警系统主要对海域环境状况和浮标运行状态进行实时监控与预警,提高海洋环境管理能力和灾害应急响应能力。功能模块主要包括浮标实时、历史数据查询,浮标运行状态监控与自动预警,海洋环境实时监控与预警,海域及功能区实时和历史环境状况查询,海洋灾害实时查询等。 海洋浮标自动监测信息发布系统是海洋信息产品发布的途径之一,主要实现对相应海域上布设的海洋浮标和现场观测数据计算得到的海洋环境参数,海水浴场、滨海旅游区、海上运动区等功能区环境状况,海洋灾害信息和海洋灾害知识等信息产品发布。政府部门相关领导和公众可分别在政府内网和公众互联网进行海洋信息产品查询。 近年来,朗诚实业对海洋技术研发大量投入,取得了海洋浮标自动监测系统硬件和软件系统的一系列专利技术和知识产权。这三项研究成果的取得,是海洋数据应用服务的创新突破;标志着朗诚公司海洋浮标自动监测系统的系统集成技术水平和海洋浮标自动监测系统的运营能力迈上了一个新的台阶。
  • 海洋浮标自动监测系统数据应用服务再次实现创新突破
    由深圳市朗诚实业有限公司自主开发的海洋浮标自动监测数据管理与应用系统、海洋浮标自动监测监控与预警系统、海洋浮标自动监测信息发布系统等3项系统软件,根据《计算机软件保护条例》及《计算机软件著作权登记办法》的规定,经中国版权保护中心审核,于2012年12月同时获得了国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,这是继2011年11月获得&ldquo 海洋浮标自动监测系统V1.1&rdquo 计算机软件著作权登记证书之后,又获得的3项国家计算机软件著作权登记证书。 海洋浮标自动监测数据管理与应用系统,主要对海洋浮标、现场手工观测数据以及其他监测方式数据进行入库管理、更新和显示。对各种监测方式的海洋数据进行统计分析,得到海洋环境参数、海洋环境状况、海洋功能区环境状况和海洋灾害的综合评价及预警,最终得到各种类型的海洋信息产品。对信息产品发布内容依据发布途径和受众对象的管理,进而通过文字、图形等形式将信息产品在平台上进行展示。 海洋浮标自动监测监控与预警系统主要对海域环境状况和浮标运行状态进行实时监控与预警,提高海洋环境管理能力和灾害应急响应能力。功能模块主要包括浮标实时、历史数据查询,浮标运行状态监控与自动预警,海洋环境实时监控与预警,海域及功能区实时和历史环境状况查询,海洋灾害实时查询等。 海洋浮标自动监测信息发布系统是海洋信息产品发布的途径之一,主要实现对相应海域上布设的海洋浮标和现场观测数据计算得到的海洋环境参数,海水浴场、滨海旅游区、海上运动区等功能区环境状况,海洋灾害信息和海洋灾害知识等信息产品发布。政府部门相关领导和公众可分别在政府内网和公众互联网进行海洋信息产品查询。 近年来,朗诚实业对海洋技术研发大量投入,取得了海洋浮标自动监测系统硬件和软件系统的一系列专利技术和知识产权。这三项研究成果的取得,是海洋数据应用服务的创新突破;标志着朗诚公司海洋浮标自动监测系统的系统集成技术水平和海洋浮标自动监测系统的运营能力迈上了一个新的台阶。
  • 海洋行业标准《海水营养盐原位自动分析仪现场比对方法》征求意见
    2023 年 12 月 13 日 ,全国海洋标准化技术委员会发布《海水营养盐原位自动分析仪现场比对方法》征求意见稿。原文链接海水营养盐原位自动分析仪(以下简称“分析仪”)是搭载在浮标或平台上,能够自动过滤、进样、发生化学反应和监测,自动进行数据处理,从而实现在现场对海水中营养盐(硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、磷酸盐和硅酸盐)自动测量的仪器。近年来,我国沿海污染和富营养化现象日益严重,赤潮、浒苔等环境问题频发。大量研究表明,海水营养盐浓度是影响赤潮、浒苔生消的一个重要因素。分析仪逐渐开始被布设在我国沿海,虽然会在安装前进行校准,但是安装到浮标或者平台后,由于海洋环境复杂多变,只能使用自校或比对方法进行质量控制,确保测量数据的准确。由于各单位的自校或比对方法的内容、步骤和方法不尽相同,没有统一的标准方法,造成营养盐测量结果之间存在误差,不利于海水水质数据的统一。本标准规定了海水营养盐原位自动分析仪的比对设备要求、比对环境条件、比对试验、判定依据和 比对报告编写要求,适用于海水营养盐原位自动分析仪的海上现场比对,海水营养盐原位传感器、海水营养盐在线监测系统的海上比对和质量监控也可参照执行。本标准的公布提高了海水营养盐原位自动分析仪测量结果的准确性、一致性和可比性,更好地指导海洋原位仪器的运行维护,为海洋生态预警监测和防灾减灾的工作开展提供技术支撑。
  • 环境部要求对海水养殖尾水进行监测
    我国海水养殖规模较大,分布广泛,从业的规模化企业达 3 万余家。海水养殖业不断发展的同时,也带来了不同程度的环境污染和生态破坏问题。生态环境部近日发布了《关于加强海水养殖污染生态环境监管的意见(征求意见稿)》,要求对海水养殖的污染进行控制。控制标准沿海各省(区、市)生态环境部门会同相关部门针对池塘养殖、工厂化养殖等,制订出台养殖尾水排放相关地方标准,并作为养殖尾水排放监督性监测及生态环境综合执法的依据。2023 年底前,出台养殖尾水相关排放标准,鼓励各地提前出台并实施。控制指标标准需明确尾水中悬浮物、总氮、总磷及化学需氧量排放控制指标和限值,地方可视监管需求对其他营养物质、感官控制指标等提出要求。尾水监测沿海各级生态环境部门要推动工厂化养殖尾水自行监测工作,试点引导池塘养殖尾水自行监测工作,2022 年底前,在部分地区开展试点,2025 年底前,初步实现工厂化养殖尾水自行监测。在自行监测基础上,组织开展养殖尾水监督性监测工作,针对池塘养殖清塘时段尾水排放,应加大监测频次。鼓励地方结合常规监测和执法工作开展养殖尾水及开放式养殖海域环境监测工作。附件:关于加强海水养殖污染生态环境监管的意见(征求意见稿).pdf《关于加强海水养殖污染生态环境监管的意见(征求意见稿)》编制说明.pdf
  • 天津海水所1655万检测仪器项目结果公布
    受天津海水淡化与综合利用研究所的委托,天津国际招标有限公司以公开招标方式,对天津海水淡化与综合利用研究所2013年度第一批次检测仪器设备采购 项目(招标编号:0615-134113120048 )实施了公开招标。据统计,此次中标总金额为1655万元人民币。现将中标供应商公布如下:   1、公告日期: 2013 年4月7 日   2、定标日期: 2013 年4 月27 日   3、中标供应商:   第一包:高增压能量回收纳滤系统   中标人:石家庄海阔捷能科技有限公司, 中标金额: 1915000 元人民币   第二包:海水淡化能耗监测管理平台   中标人:天津市开创电器成套设备开发有限公司, 中标金额: 1277000 元人民币   第三包:小型汽轮机海水淡化系统性能测试装置   中标人:众和海水淡化工程有限公司, 中标金额: 1478000元人民币   第四包:海水淡化浓盐水零排放系统   中标人:天津市海跃水处理高科技有限公司, 中标金额: 1885000元人民币   第五包:多效蒸馏评价试验平台   中标人:天津市荣瑞造纸机械有限公司, 中标金额: 1837000元人民币   第六包:海水淡化蒸汽消耗测试系统   中标人:天津智通工程技术开发有限公司, 中标金额: 1368000元人民币   第七包:膨胀压缩检测系统   中标人:中智华恒(北京)科技有限公司, 中标金额: 1650000 元人民币   第八包:海水淡化传热系统检测仪   中标人:中智华恒(北京)科技有限公司, 中标金额: 928000 元人民币   第九包:超声波微波组合反应系统   中标人:南京先欧仪器制造有限公司, 中标金额: 329000元人民币   第十包:微波马弗炉   中标人:南京先欧仪器制造有限公司, 中标金额: 129600元人民币   第十一包:分子筛膜渗透装置   中标人:南京先欧仪器制造有限公司, 中标金额: 389800元人民币   第十二包:海洋化学元素生物富集模拟系统   中标人:天津布兰顿科技有限公司, 中标金额: 295000元人民币   第十三包:多元水盐体系相平衡实验与模拟系统   中标人:北京赛尔泰科学仪器有限公司, 中标金额: 248000元人民币   第十六包:聚四氟乙烯膜初生纤维糊状挤出设备   中标人:温州神坤机械有限公司, 中标金额: 150000 元人民币   第十七包:熔法向上纺丝连续拉伸中空纤维制膜装置   中标人:天津市蓝十字膜技术有限公司, 中标金额: 1488000元人民币   第十八包:核酸蛋白检测分析系统   中标人:天津歌路邦国际贸易有限公司, 中标金额: 699000元人民币   第十九包:流程工厂设计软件   中标人:北京翰海五洲电子技术有限公司, 中标金额: 175000元人民币   第二十包:海水淡化监测数据采集系统   中标人:天津市天正数码科技有限公司, 中标金额: 305000 元人民币   4、评标委员会成员:孙建臣、杜东、康泰琪、吴强、王 锴   5、采购代理机构:天津国际招标有限公司   联系地址:天津市河西区卫津南路19号   联系电话:022-23556625 邮政编码:300060   联 系 人:崔先生、王先生   特此公告。   采购单位:天津海水淡化与综合利用研究所   代理机构:天津国际招标有限公司   2013 年 5 月
  • "海水总氮总磷在线监测仪器研制及产业化"项目通过验收
    3月31日,由中国科学院西安光学精密机械研究所研究员鱼卫星和研究员于涛团队承担的国家重点研发计划“海洋环境安全保障”专项项目“海水总氮总磷在线监测仪器研制及产业化”参加了由科技部中国21世纪议程管理中心组织的线上项目综合绩效评价会议评审并通过验收,获得了专家的高度认可和好评。该项目由西安光机所牵头,山东省科学院海洋仪器仪表研究所、自然资源部第一海洋研究所、国家海洋局北海预报中心参与。 海水总氮总磷是反映海水受污染及富营养化程度的重要指标之一。实现海水总氮总磷在线监测,可为生态监测及海洋赤潮、绿潮等生态灾害的预警提供长期连续的实时监测数据,进而有效提升预报的时效性和准确度。本项目针对海水总氮总磷在线监测仪器的迫切需求,突破了光流一体化设计、连续精细光谱探测、双光路反馈自校准、基于特征峰面积定量反演、水下原位环境适应性设计等关键技术瓶颈,研制适用于海水原位在线监测的总氮总磷传感器,提升了仪器的准确性、可靠性、稳定性和环境适应性,形成了适用于海洋生态环境监测的关键核心技术和业务化应用能力。 西安光机所在面向建设“海洋强国”的重大战略部署中,结合海洋生态环境监测领域对光学装备的迫切需求,布局了光谱成像技术在海洋领域的拓展研究,开展了精细光谱探测关键技术攻关与体系化装备研制工作。依托该项目研制的海水总氮总磷原位光谱传感器具有技术含量高、附加值大、综合效益好等特点,可为海洋环境保护、灾害预警预报、海洋牧场、生态污染评估、资源开发等提供数据参考,是实现国家海洋科技实力的重要指标之一。该项目的实施能够为国内海洋业务化单位获取海水总氮总磷实时数据提供自主技术手段,增强我国自主海洋监测能力,部分解决制约我国海洋业务化监测网建设的基础装备瓶颈问题,从而提升我国海洋生态环境监测水平,具有有社会价值和应用前景。 项目研究成果已应用于中科院战略性先导科技专项(A类)“美丽中国:长江干流水环境水生态一体化多要素立体监测技术与应用”项目,作为星-空-地-水高光谱立体监测体系中水下原位监测系统的重要组成部分,自主研制的海水总氮总磷在线监测仪器已部署于鄱阳湖示范区水上平台并实现了业务化运行。此外,该仪器也可为江河湖库等地表大型水系实时在线业务化监测提供自主可靠手段。 海水总氮总磷在线监测仪器研制及产业化项目通过验收
  • 在线SPE-LC-ICPMS | 高盐度海水样品直接上样分析,实现汞形态的超灵敏检测
    汞污染,国际社会广泛关注 汞是一种有毒性的重金属元素,会对人类和生态系统健康造成严重危害,目前已成为国际社会广泛关注的环境污染物之一。人类在食用含有超标汞的产品后,可引起心血管系统、免疫系统、神经系统等受损,历史上严重的汞中毒事件包括1956年的日本熊本县水俣病事件、1971年伊拉克全国性汞中毒事件等。汞通常以不同的形态(无机汞和有机汞)存在。其中,无机汞可通过生物体内代谢的方式排出体外,而有机汞(主要为甲基汞,水俣病的罪魁祸首)则易于与有机配位体基团结合,导致其在生物体内分解速度缓慢,毒性更强。 图1汞形态的转化及通过食物链的摄入(Poulain, A.J. et al, Science, 2013) 在生态系统中,有机汞具有生物富集性,例如,鱼肉中汞的含量可达10 mg/kg以上。为了人类健康和生态系统可持续发展,有必要对环境中的汞形态进行监测。 岛津应对策略及解决方案 环境中汞的含量通常比较低,如环境水样中总汞浓度在pg/L-ng/L,汞的形态分析需要借助高灵敏探测方法(如冷原子荧光光谱法和电感耦合等离子体质谱法)来实现。为了应对环境水样品中痕量汞形态分析的挑战,岛津中国创新中心与中科院生态环境中心合作开发了一套在线SPE-LC-ICPMS分析系统,用于测定环境水样品中的痕量汞形态。 图2 在中科院生态环境中心进行SPE-LC-ICPMS实验 该系统通过第一维液相上的SPE柱对水样品中不同形态的汞进行富集;然后通过六通阀切换,在第二维分析柱上完成不同形态汞的分离,并借助高灵敏ICPMS,实现了皮克量级汞形态的快速、灵敏检测。岛津中国创新中心通过对分析参数进一步优化,使SPE-LC-ICPMS分析系统对甲基汞的检出限达到0.25 pg(进样量5 mL),优于环保标准《水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/冷原子荧光光谱法》中所用分析方法的检测能力(检出限0.90 pg,样品量45 mL)。 图3. 甲基汞、二价汞和乙基汞的标曲曲线(0.05 – 0.8ppt) 海水样品中甲基汞的测定 利用建立的SPE-LC-ICPMS联用系统,对3个海水样品(采样位置如图4所示)中的汞形态进行了分析。3个海水样品中甲基汞的含量分别为0.096 ng/L、0.061 ng/L和0.058 ng/L,与文献报道的加拿大附近海水中甲基汞浓度值(0.057-0.095 ng/L)【1】、意大利附近海水中甲基汞浓度值(0.06-0.13 ng/L)【2】基本一致,表明本方法准确、可靠,可应用于海水样品中汞形态的分析。图4 海水样品采样位置 表1 本方法(SPE-LC-ICPMS)与标准分析方法分析性能比较 方法特点分析全自动化操作:环境水样,在线SPE富集、分离、质谱检测简单、快速分析:前处理简单过滤,全部分析可在15 min内完成高灵敏分析:烷基汞、二价汞同时检测,甲基汞检出限0.25 pg高盐度海水样品分析:可直接进样分析盐度为35‰的海水样品 小结 岛津中国创新中心与中科院生态环境中心合作开发了在线SPE-LC-ICPMS联用系统,实现了环境水样中超痕量汞形态的准确、快速分析。分析方法对甲基汞的检出限为0.25 pg,优于国家标准中推荐方法的检出限,达到国际领先水平。简单、快速、灵敏的汞形态分析能力,使本方法在常规检测及应急响应场景下具有广阔的应用前景,在环境水样(生活饮用水、地表水、海水等)检测和食品安全及检测中将发挥重要作用。参考文献:1. Vincent L. ST. Louis,Holger Hintelmann, Jennifer A. Graydon, Jane L. Kirk, Joel Barker, Brian Dimock, Martin J. Sharp, Igor Lehnherr, Environ. Sci. Technol. 2007, 41, 6433-6441.2. W.R.L. Cairns, M. Ranaldo, R. Hennebelle, C. Turetta, G. Capodaglio, C.F. Ferrari, A. Dommergue, P. Cescon, C. Barbante, Analytica. Chimica. Acta, 2008, 622, 62-69. 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 关注海洋污染|海水中多环芳烃检测
    导 语 随着海洋资源的开发和海上交通运输业的发展,在推动社会经济发展的同时,也增加了溢漏油等突发事故风险,再加上陆地工业带来的污染物排放,海洋生态环境污染问题越来越严重。有研究表明近海工业的发展程度及都市化进程与海洋环境中多环芳烃的浓度存在明显的正相关系,因此监测海洋环境中的多环芳烃的污染含量,对保护海洋生态环境质量可起到预警指示作用。多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)是一类典型持久性有机污染物,是目前自然界中发现最早、数量最大的一类强致癌物质。 煤炭燃烧、机动车尾气排放、石油泄漏、有机物质燃烧等都会向环境中释放PAHs,通过大气干–湿沉降、地表径流以及点源排放等方式进入海洋,在海洋环境中累积,对生态系统和环境带来潜在的威胁。参考《GB/T 26411-2010 海水中16种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》,使用C18固相萃取柱富集、净化,建立了一套快速、准确分析海水中18种PAHs的检测方法,该方法抗基质干扰能力强,检出限低,重现性好,回收率高,从而为污染控制和环境治理提供依据。 岛津GCMS-QP2020助力海水PAHs检测分析条件色谱柱:SH-Rxi-35MS(30m ×0.25mm × 0.25μm)柱温程序:50 ℃(2 min)_10 ℃/min_200 ℃_ 5℃/min_310℃(10min)进样口温度:300℃线速度:36.3 mL/min离子源温度:230℃接口温度:300℃ 样品前处理准确量取1000mL水样经滤膜过滤后,加入100mL异丙醇,倒入已经活化过的C18(1g/6mL)固相萃取柱中,加入6mL甲醇:水=3:1(V/V),待液体全部流出后吹干C18柱。加入3mL丙酮浸润并淋洗C18柱,之后用6mL二氯甲烷洗脱,重复一次。收集合并以上洗脱液。洗脱液经旋蒸浓缩后,正己烷复溶至1mL,上机待测。 标准溶液色谱图以及各组分信息图1.18种多环芳烃TIC图(1000μg/L)图2.部分多环芳烃标准品溶液质量色谱图(10μg/L)(左右滑动查看全部内容) 表1.多环芳烃各组分信息标准曲线、检出限以及精密度分别配制1~200 μg/L的多环芳烃混合标准溶液进样检测,外标法定量。18种多环芳烃线性良好,相关系数均在0.999以上,检出限在0.14~0.31 ng/L之间。部分化合物标准曲线如下图所示。取5μg/L标准品溶液,连续进样7次,考察仪器的重复性,峰面积RSD均小于3.81%,精密度良好。加标回收率将海水空白样品进行0.05 μg/L浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行3份样品考察回收率和RSD,具体结果如下:0.05 μg/L加标浓度的加标回收率为71.57%-105.81%,RSD为3.51%~12.73%,回收率高,重现性好。 海洋生态系统是全球最重要的生态系统,影响着全球生态系统的稳定与安全,人类生存及其经济、政治、文化和社会发展均与海洋息息相关。海洋生态环境在支撑社会经济发展的同时,承受着巨大的压力。岛津公司充分发挥光谱、色谱和质谱仪器产品线齐全的优势,将LC-MS/MS、GC-MS、FTIR、UV、DIA-10、TOC、ICP-OES、ICP-MS、EPMA和EDX等机种在海水和海洋沉积物中微塑料、有机污染物和重金属检测以及海洋矿产资源表征和元素分析等方面的应用进行了汇总,精心汇编了《岛津海洋环境与矿产资源分析测试综合解决方案》数据集册,请识别二维码下载。
  • 全航程监测海水pH值 北冰洋成全球海洋酸化“放大镜”
    p   航程12000多海里,执行我国第九次北极科学考察的“雪龙”号9月26日回到母港——位于上海的中国极地中心码头。 /p p   在本次科考中,科考队以“雪龙”号为平台,围绕海洋酸化等热点问题,进行了深入全航程监测。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/a9f1a932-2366-451c-b917-28209df4f667.jpg" title=" 工作人员取冰.jpg" alt=" 工作人员取冰.jpg" / /p p   什么是海洋酸化?在北冰洋开展海洋酸化研究有何特别意义?目前北冰洋酸化研究存在什么困难? /p p   全航程监测北冰洋海水pH值 /p p   和全球变暖“祸出同因”, 海洋酸化同样源于人类向大气过量排放的二氧化碳。 /p p   不同的是,全球变暖是由于排入大气中的二氧化碳温室效应作用,海洋酸化是溶入海水中的二氧化碳和水发生化学反应,产生大量碳酸根和氢离子,变成北冰洋“汽水”。随着溶于海水的二氧化碳不断增加,海水pH值和碳酸钙饱和度持续下降。 /p p   走航观测是本次海洋酸化研究的一个重要组成部分。正因如此,对自然资源部海洋三所助理研究员祁第来说,从上海出发,经过日本海、鄂霍次克海、白令海,直到北冰洋高纬海区,以及自北冰洋返回上海,“雪龙”号69天的航程具有特别意义。 /p p   “船开出去后,借助船体加装的高精度pH走航观测系统,每隔20分钟,我们就能获得表层海水的高时空分辨率数据,初步统计,此次北极科考获得了两千多个点的、跨越多个经纬度的北极大空间尺度的高分辨pH走航数据。”祁第告诉记者。 /p p   海洋酸化是个很缓慢的过程,如果精度不高这种变化根本看不到。祁第说,这次科考中除了pH走航系统能进行全航线监测外,还设置了40多个水文站位。水文站位采样,是将重达200多公斤的CTD放入海中进行相关作业。CTD由24个10升的采水瓶和一些测试仪器组成。每下降到一定深度,采水瓶会自动采集海水样品。船上实验室的电脑也会实时接收并显示仪器观测到的海洋数据。 /p p   祁第告诉记者,此次作业中,CTD下沉至4000多米的海底,一般需经过4个多小时,才能完成作业。尽管采样工作量大,却是获取海洋全水深酸化数据的最可靠手段。此外,水文站位的表层数据还可以和走航数据进行比对校正,确保了走航观测数据精度的可靠性。 /p p   为了解海冰覆盖下的海水酸化状况,本次考察设置了9个短期冰站和1个长期冰站。当船到达某一个冰站,工作人员将搭乘从船上放下的小艇,行至浮冰上,借助冰芯钻取及采集手段、半自动采水系统采集样品,并利用海洋环境多参数分析仪,现场分析温度和盐度。但冰站作业却是探究海冰融化驱动酸化机制的最直接办法。 /p p   酸化比太平洋或大西洋等快4倍多 /p p   1999年,经国务院批准,我国首次北极科学考察队搭乘“雪龙”号极地科学破冰船首航北冰洋。当年的科考任务中,把如今仍不被很多人所熟悉的海洋酸化研究列入其中,正是时任领队兼首席科学家陈立奇研究员主持。 /p p   上世纪80年代,作为我国最早选派到美国学习全球变化科学的学者之一,陈立奇参与了“海气实验计划”的全球计划。大量实践和研究使他敏锐地意识到,人类活动对全球变化的作用,已经接近并超过自然变化的强度和变率。 /p p   “从工业化到本世纪初,海洋平均pH下降0.1的时间,从每百年单位进入每十年。”谈及研究的初衷,陈立奇回忆,当时的推测是,在这种全球变化背景下,作为生态系统结构简单、对气候和环境变化也最敏感的地区,北冰洋会首先感应到这种酸化加速并被放大。 /p p   过去20年,北极升温幅度是全球平均升温的6.7倍。北极快速升温导致北冰洋海冰大量融化,每年夏季开阔水域超过1000万平方公里,高浓度的二氧化碳容易入侵北极海水,导致其上层水体的酸度升高。 /p p   与此同时,全球变化和北极变暖引起的北极海洋环流和大气模态异常,让北冰洋酸化雪上加霜。北冰洋海冰覆盖面积快速后退,诱发太平洋携带“腐蚀性”的酸化海水大范围入侵,这也是导致北冰洋酸化海水快速扩张的最主要原因。 /p p   如今多项研究已证明,北冰洋是全球海洋酸化“领头羊”。 /p p   “北冰洋是我们观测到的第一个如此迅速且大范围、长时间酸化加重的大洋,比在太平洋或者大西洋观测到的结果要快4倍以上。”祁第说,历经9次北极科考,基于对过去20年来所有横穿北冰洋航次数据的精细分析,结合历次我国北极科考航次的数据集成后发现,北冰洋酸化水体以每年1.5%速度快速扩张,并预估酸化水体将在本世纪中叶覆盖整个北冰洋。 /p p   组成全球观测网,用数据说话 /p p   2016年,一则新闻引发关注。在澳大利亚东部海岸绵延2300公里的“国宝”大堡礁,由于珊瑚大规模白化,已导致北部和中部区域约35%的珊瑚死亡或濒临死亡。白化现象最严重的部分珊瑚礁中,一半以上珊瑚已经死亡 剩余珊瑚中有一部分无法从白化恢复正常,死亡比例将进一步上升。 /p p   海洋酸化带来的影响打破了地理边界。 /p p   在北冰洋,翼足目类海螺是北冰洋食物链中重要的一环,是北极三文鱼和鲱鱼重要的食物。2013年发布的《北极海洋酸化评估:决策者摘要》,指出北极海洋正在酸化,并对海洋生物和渔业资源构成威胁。 /p p   祁第解释,在pH值较低的海水中,为了保护自己,这些钙化生物会长得越来越小、外壳越来越厚。作为饵料,它们的价值也会下降,这将影响渔业和水产养殖等,进而通过食物链破坏整个生态系统。 /p p   从时间横轴来看,从第三次北极考察开始,我国北极科考酸化研究安装了船载走航二氧化碳观测系统,不仅可以观测海洋吸收二氧化碳的量和潜力的变化,还可以为评估海洋酸化提供重要数据 基于中美国际合作,第四次北极科考开发的净群落生产力走航观测系统,扩展了生物过程对海洋酸化的影响研究和贡献评估。 /p p   祁第表示,当前海洋酸化演化成全球生态环境危机,尽管在北冰洋开展海洋酸化研究有着“一叶而知秋”的重要意义,但也面临重重困难,数据是一大瓶颈。 /p p   目前来自欧盟、美国、加拿大、日本和韩国等的科学家,都对北冰洋海洋酸化的研究给予了高度关注,并对北极陆架海域和南部海盆海水的酸化状况、海冰融化、生物过程、太平洋冬季水入侵影响等进行了研究。面对全球大洋研究最为匮乏的区域之一,这些国家的科研人员同样受困于高时空尺度的数据。 /p p   几年前我国提出了以北冰洋和北太平洋酸化为重点海区的观测网计划(nPAOA-ON)。“我们对北冰洋酸化的研究表明,在全球气候变化驱动下的海洋酸化没有国界,人类需要携手聚焦典型海域酸化实时监测,组成全球观测网并对酸化趋势和影响评估,采取应对和减缓措施,以构筑保障海洋生态屏障。”陈立奇说。 /p p   此次科考中,我国同样邀请了法国、美国科学家,乘坐“雪龙”号采集海洋酸化数据,就这一全球环境热点问题开展科学合作。 /p p   “就目前的研究而言,海洋酸化的损害后果仍难以评估。”但祁第可以肯定的是,要了解酸化对海洋生态系统意味着什么,需要用数据说话,开展长期监测研究。 /p
  • 海水重金属元素监测小型质谱仪课题通过检查
    日前,由山东省科学院海洋仪表仪器研究所组织和承担、中国海洋大学参加的国家科技支撑计划项目&ldquo 海水重金属元素监测小型质谱仪产业化及示范应用研究&rdquo 顺利通过课题执行情况检查。科技部项目管理办公室陈舜琮研究员组织东华理工大学陈焕文教授、中国科学院科学仪器研究中心于科歧研究员等组成专家组对项目进行了审查。   专家组听取了课题执行情况汇报,现场查看了装置及运行情况。分别从项目实施、项目进展、项目组织管理及经费执行等几个方面进行了审计和检查。专家组成员经过质询和讨论,对项目组的工作给予了肯定,认为课题已完成阶段预期目标及考核指标。   会议结束后,专家组成员参观了山东省海洋环境监测技术重点实验室,对山东省科学院海洋仪表仪器研究所在海洋环境监测技术、海洋生态监测方面开展的工作给予了充分的肯定。   &ldquo 海水重金属元素监测小型质谱仪产业化及示范应用研究&rdquo 项目 可实现铅、汞、镉、铁、锌、锰、铜、铬、砷等重金属元素现场、实时的分析监测,项目研制成功将极大提高海洋环境重金属元素分析的速度,提高分析仪器的现场适用性,是分析技术的进步,也能能更好地促进相关学科的研究和发展。
  • 烟台海岸带所建立海水致病菌快速电化学检测新方法
    海水中的致病菌包括来自生活污水、城市径流以及海岸沙滩流入的陆源性致病菌及自然海水中致病菌。海水中致病菌的污染不仅威胁人们的健康安全,而且会对水产养殖业带来巨大的危害和损失。因此,发展快速、准确、高灵敏检测海水中主要致病菌的传感器技术受到了广泛关注。 近期,中国科学院烟台海岸带研究所海洋环境电化学与传感器技术研究团队和海岸带微型生物生态与应用团队合作,在前期研究工作的基础(analytical chemistry,2012,84,2055-2031)上,进一步发展了一种免标记、免固定化电位型传感器用于海水致病菌的检测。该检测系统以核酸适体作为识别分子,鱼精蛋白作为指示离子,避免了对核酸适体的标记和固定化,从而实现了对致病菌的快速、高效、低成本检测。海水高盐度能够降低核酸适体和靶致病菌的结合能力,并会干扰聚离子选择性电极的电位响应。在实际样品分析中,研究采用了样品在线快速过滤法,有效消除海水基体效应,并通过致病菌富集提高了检测灵敏度,满足了实际海水检测的要求。以单增李斯特菌为例,该检测系统的检出限达到了10 CFU mL-1。 该研究成果近期发表在国际化学刊物analytical chemistry上(doi:10.1021/ac502335g)。
  • “海水总氮总磷在线监测仪器研制及产业化”项目通过综合绩效评价
    2022年3月31日,国家重点研发计划“海洋环境安全保障”专项项目“海水总氮总磷在线监测仪器研制及产业化”通过线上会议方式进行了项目综合绩效评价并顺利通过验收,获得了专家的认可和好评。该项目由中国科学院西安光学精密机械研究所主持,山东省科学院海洋仪器仪表研究所、自然资源部第一海洋研究所、国家海洋局北海预报中心共同参与。   海水总氮总磷是反映海水受污染及富营养化程度的重要指标之一,实现海水总氮总磷在线监测,可为生态监测及赤潮、绿潮等生态灾害的预警提供长期连续的实时监测数据,进而有效提升预报的时效性和准确度。山东省科学院海洋仪器仪表研究所在该项目中主持了课题“海水总氮总磷在线监测仪器的示范应用和产业化”,并以92.9分的优秀成绩顺利通过了课题绩效评价。本课题的主要任务是针对海水总氮总磷的在线监测需求,突破制约海水总氮总磷在线监测仪器产品化的关键技术瓶颈,研制适用于海水原位在线监测的总氮总磷传感器,提升仪器的准确性、可靠性、稳定性和环境适应性,形成适用于业务化监测的总氮总磷传感器产品,并建立产业化基地。   海洋生态环境监测技术一直是我国海洋科技领域最为薄弱的环节之一,过去几十年,我国的海洋监测技术应用规模较小,海洋仪器的研制、生产和销售几乎都在研究所和大学中进行。且受限于技术水平、管理体制等方面原因,我国海洋生态环境监测仪器国产化效率极低,成果转化速度慢,没有形成产业。海水总氮总磷传感器具有技术含量高、附加值大、综合效益好等特点,可为海洋环境保护、灾害预警预报、海水养殖、水质监测、资源开发等提供数据参考,是实现国家海洋科技实力的重要指标之一。本项目的顺利实施能够为国内海洋业务化单位获取海水总氮总磷实时数据提供自主技术手段,增强我国自主海洋监测能力,部分解决制约我国海洋业务化监测网建设的基础装备瓶颈问题,从而提升我国海洋生态环境监测水平。因此,具有自主创新的海水总氮总磷在线监测仪器产品化,不仅是国家的重大需求,也有着重要的社会价值和广阔的市场前景。目前该项目形成的总氮总磷传感器已实现销售额400万元,为国家节省外汇2000万元,随着产品化的展开和产品的不断推广和应用,可在满足国内市场需求的基础上,有望拓展国际市场。
  • 中科院海水营养盐原位检测仪完成验收
    8月19日,中国科学院南海海洋研究所承担的中国科学院装备研制项目&mdash &mdash &ldquo 海水营养盐的水下高灵敏度原位检测仪&rdquo 顺利通过了中国科学院条件保障与财务局组织的专家验收。验收专家组听取了项目组工作报告、使用报告、财务报告和测试专家组的测试报告,查看了装备运行情况,查阅了文件档案及相关财务账目。验收组一致认为,项目承担单位完成了规定的研制任务,达到了研制目标,部分技术指标优于规定的要求。   该水下原位监测仪在不做任何预处理的前提下可对水体中化学要素(硝酸盐、磷酸盐、铵盐、亚硝酸盐、硅酸盐等)进行快速、准确地检测与分析,能够实现长时间序列监测,为水资源的开发利用以及水质的预警预告提供及时准确的信息。   目前,该项监测技术已进入产业化示范及实际应用阶段,已应用于由中国科学院南海海洋研究所主持的国家海洋局公益性项目&ldquo 珠江口水环境在线监测集成技术及在陆源污染物入海通量评估及总量控制中的应用示范&rdquo 中,进行珠江口水质的长时间序列在线监测。
  • 泽铭动态:我司新型海洋水质浮标系统及仪器顺利通过国家海洋监测中心系统测试!
    泽铭科技近日,我司ZM3000型海洋水质监测浮标系统顺利通过生态环境部国家海洋监测中心系统测试,此次测试分为仪器的实验室性能测试和浮标系统的实际海水现场测试。测试指标有:水温、浊度、pH值、溶解氧、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、磷酸盐等关键数值。Clean The Environment With Technology实验室性能测试(国家海洋监测中心实验室:性能测试)在实验室性能测试中,大连国家海洋监测中心针对自动监测设备的关键性能指标进行了全面而深入的测试,包括但不限于:检出限、精密度、准确度、零点漂移、跨度漂移、线性关系、盲样测试以及加标回收率等。这些测试旨在精确评估我司仪器在海水水质自动监测领域的核心设备水平,确保仪器能在复杂多变的海洋环境中也能准确、稳定地运行。海水现场测试(大连海域和海南海域的现场照片)随后,在实际海水现场测试阶段进行了为期30天的连续不间断测试。这一阶段的测试内容涵盖了数据获取率、有效数据率、比对误差、标准溶液核查、定期核查、标准溶液及空白值的漂移情况等多个方面。通过实践操作来检验我司产品在真实海洋环境下运行的稳定性与可靠性,深入了解了其对于不同环境条件的适应性。此次测试不仅是对我司海水水质自动监测技术的一次重要检验,也是推动该领域技术进步和产业升级的关键一步。只有通过持续的技术创新和实践应用,才能印证产品在海洋环境保护和生态建设中的作用。经过上述实验室性能测试和海上现场测试后,我司仪器和系统顺利通过国家海洋监测中心系统测试,全部合格!泽铭科技本次测试不仅是水质自动监测系统,在海洋环境领域应用的一次重要展示与比拼,更是对泽铭科技自主研发的原位营养盐分析仪等核心仪器及我司新开发的新型海洋浮标监测系统性能的一次全面检验。它有力地验证了我司产品在复杂海洋环境中运行的稳定性、高度的可靠性以及卓越的适应性,彰显了我司产品在海洋环境自动监测技术领域积累的深厚底蕴与丰富经验。此次活动不仅推动了技术创新成果的实际应用,也进一步巩固了泽铭环境在该领域的领先地位。我司产品的可靠性高、测试数据精准,特别是优秀的防生物附着技术、海水水深和水压监测、预处理循环系统等产品特色,受到国家海洋检测中心老师的高度肯定和一致好评。Clean The Environment With Technology相关产品介绍泽铭HQ-8000系列原位自动分析仪HQ-8000系列原位自动分析仪,可测总磷、总氮、氨氮、硝氮、亚硝氮、磷酸盐、硅酸盐等关键参数。其体积小巧设计紧凑,便携拉杆箱包装设计,运输使用方便。可应用于地表水、饮用水、废水、地下水、海水等不同水体的原位监测和便携监测,可集成于浮标、浮台、水上平台、浮船等系统上。产品特点:1、配备手持式显示屏,调试操作更便捷;2、具备深度检测功能,可测最大深度100米;3、具备浊度检测功能,实时监控水质浊度的变化;4、具备浊度自适应测试功能,可以根据水质的变化,实时调整测量模式;5、具备漏液检测功能;6、具备温湿度检测功能;7、低定量下限,可以达到ppb级;8、快速加热消解功能,测量时间更短。
  • 四大海水硒检测标准方法PK 原子荧光法获绝对“青睐”
    日前,中国环境监测总站开展了2014年第二轮国家环境监测网实验室能力考核工作。结果显示,54家参与考核的监测实验室主要使用了4种检测方法&mdash &mdash 原子荧光法、荧光分光光度法、电感耦合等离子体质谱法,二氨基联苯胺分光光度法,其中,原子荧光法使用比例达到了90.7%。   原文如下:   附件1:未参加考核单位名单   附件2:海水硒的主要稳健统计参数汇总   附件3:海水硒的Z比分数图   附件4:各单位考核结果
  • 国家水质自动监测站VOC自动在线监测系统建成
    汉江湖北武汉宗关、岷江四川宜宾凉姜沟、沱江四川泸州沱江二桥、长江重庆朱沱、松花江黑龙江肇源、松花江黑龙江同江、淮河安徽蚌埠蚌埠闸及太湖江苏无锡沙渚国家8个水质自动监测站的挥发性有机物(VOCs)自动在线监测设备已安装完成,系统进入试运行阶段。   目前,国家已在重点流域、主要湖库、国界河流上建设了150个水质自动监测站,主要监测温度、pH、溶解氧、浊度、电导率、高锰酸盐指数、总有机碳和氨氮等指标,湖泊水库增加了总磷、总氮和叶绿素a。   随着8个国家重点水站自动监测站开展VOCs自动在线监测,实现了苯系物、挥发性卤代烃等有毒有害挥发性有机污染物同时在线分析,国家水质监测的预警能力实现了新的突破。
  • 环境监测总站公布最新环境空气自动监测系统合格目录
    从中国环境监测总站获悉,中国环境监测总站公布环境空气气态污染物连续自动监测系统认证检测合格产品名录(截止2015年6月24日)。此次目录包括2012年至2015年认证合格的11个生产厂商的16台仪器,检测项目为SO2、NO2、O3、CO、PM10,可测PM10的仪器共7台。具体名录如下: 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 检测项目 1 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-AQMS型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No.2012-030 SO2、NO2、O3、CO、PM10 2 河北先河环保科技股份有限公司 EC9800型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字No.2013-008 SO2、NO2、O3、CO 3 聚光科技(杭州)股份有限公司 AQMS-1000型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No.2013-034 SO2、NO2、O3、CO、PM10 4 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGH-01型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续监测系统 质(认)字No.2013-038 SO2、NO2、O3 5 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-2000型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No. 2013 &ndash 103 SO2、NO2、O3、CO、PM10 6 河北先河环保科技股份有限公司 XHAQMS2000型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No. 2014 &ndash 005 SO2、NO2、O3、CO、PM10 7 ENVIRONNEMENT环境技术(北京)有限公司 AQMS-2M型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No. 2014 &ndash 007 SO2、NO2、O3、CO、PM10 8 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 MODEL 1500型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2014&ndash 076SO2、NO2、O3、CO 9 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGH-02型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2014 &ndash 090 SO2、NO2、O3、CO 10 江苏天瑞仪器股份有限公司 EAQM-100型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2014&ndash 112 SO2、NO2、O3、CO 11 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 DASIBI-4000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2014&ndash 123 SO2、NO2、O3、CO 12 广州嵘烨生环保产品有限公司 System 300型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2015&ndash 026 SO2、NO2、O3 13 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGH-03型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2015&ndash 028 SO2、NO2、O3、CO 14 深圳市绿恩环保技术有限公司 AQMS-GR-2000型环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统 质(认)字 No. 2015&ndash 050 SO2、NO2、O3、CO 相关阅读: 时隔一年半 环境监测总站再次更新数采仪合格目录 环境监测总站CEMS合格名录更新 环境监测总站水质自动采样器合格名录更新 环境监测总站紫外吸收水质在线监测仪合格目录更新
  • 安光所水质自动监测系统及水华预警系统助力环境监测
    在实验室里打开电脑,就可实时监测几十公里外巢湖水质的变化情况。 7月6日下午,记者在位于科学岛的安徽光机所环境光学中心看到,由安光所研发的“浮标式多参数水质自动监测系统及水华预警系统”让以往繁重的水质监测工作变得轻松起来。   针对水体富营养化连续监测及蓝藻水华预警的需求,安光所研制了浮标式多参数水质自动监测及水华预警系统,实现了水体藻类浓度及相关水质参数的连续自动监测和蓝藻水华的短期预测。负责这项研发工作的张玉钧研究员告诉记者,传统的水质监测要靠人工定时到湖面指定区域取水样至实验室化验,劳动强度大,费时费力,现在只需将水质多参数分析仪、藻类原位荧光监测仪等多种精度很高的仪器安放在浮标里,投放到巢湖指定位置,仪器就可自动、不间断地获取湖水水质变化数据和蓝藻生长情况数据,这些数据通过无线通讯网络可迅速传输到实验室的计算机里。   浮标式多参数水质自动监测系统自2009年8月开始在巢湖进行示范运行,成功实现了巢湖夏秋水质参数及藻类连续在线监测和水华预警。据悉,该成果在国内为首创,对增强水华灾害预测能力、保障饮用水安全具有重要价值。
  • 环境空气质量自动监测系统在检名单公布
    2013年12月3日,中国环境监测总站对外发布截至2013年12月1日,环境空气质量自动监测系统在检企业名单。名单内容如下: 环境空气质量自动监测系统在检企业名单(截至2013年12月1日) 序号 申请企业 产品型号 产品名称 1 河北先河环保科技股份有限公司 XHAQMS2000 环境空气质量自动监测系统 2 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-2000 环境空气质量自动监测系统 3 ENVIRONNENMENT 环境技术(北京)有限公司 AQMS-ESACN 环境空气质量自动监测系统 4 河北先河环保科技股份有限公司 XHPM2000E 颗粒物PM10自动监测系统 5 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH2000PM 大气颗粒物浓度监测仪 6ENVIRONNENMENT 环境技术(北京)有限公司 MP101M-PM10 颗粒物监测仪
  • “噪声自动监测系统与应用研究”通过验收
    我站承担的2007年度环保公益性项目—“噪声自动监测系统与应用研究”课题,通过环保部项目验收,得到好评。   本项目开展了噪声自动监测点位优化与布设、监测数据有效性、监测结果评价及噪声自动监测系统技术指标等关键技术的研究,取得了多项科研成果。项目成果在北京奥运会、上海世博会及呼和浩特市、珠海市等城市噪声自动监测系统建设与研究中得到应用。项目系统提出了适合我国的噪声自动监测技术体系,编制并颁布实施了《功能区声环境质量自动监测技术规定(暂行)》和《环境噪声自动监测系统技术要求(暂行)》。   本研究较全面的解决了我国噪声自动监测的技术问题,为我国实施噪声自动监测进行了技术储备,为后续建立噪声自动监测国家标准打下了基础。研究成果基础性、应用性强,不仅可推进我国噪声监测自动化进程,也为我国环保标准、规范的制修订以及环保规划、政策、法规制定等提供了技术支撑。
  • 最新认证空气自动监测系统合格产品名录
    环境空气自动监测系统认证检测合格产品名录(截止2012年5月4日) 序号 单位名称 仪器名称 报告编号 1 河北先河环保科技股份有限公司 XHAMS 2000型空气质量连续自动监测系统 质(认)字No.2010-058 2 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-2000型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No.2010-068 3 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 MODEL 1500型环境空气自动连续监测系统 质(认)字No.2010-077 4 武汉宇虹环保产业发展有限公司 TH-2000Z1型振荡天平法颗粒物监测仪 质(认)字No.2011-019 5 聚光科技(杭州)有限公司 AQMS-2000型空气质量自动监测站 质(认)字No.2011-032 6 北京雪迪龙科技股份有限公司 AQMS-900型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No.2011-040 7 北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 Dasibi-4000 环境空气自动监测系统 质(认)字No.2011-080 8 安徽蓝盾光电子股份有限公司 LGH-100型大气可吸入颗粒物(PM10)监测仪 质(认)字No.2011-081 9 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 5014I-FH62 C14 PM10在线监测仪 质(认)字No.2012-012 10 宇星科技发展(深圳)有限公司 YX-AQMS型环境空气质量自动监测系统 质(认)字No.2012-030
  • 全自动烷基汞分析仪在水质检测中的应用
    前言水为生命之源,对于社会及经济发展也具有举足轻重的作用,水质检测是保证水质安全的重要手段之一。水中的汞对人体健康伤害极大,会影响肾脏、中枢神经系统,汞在自然界中有多种形态,其中烷基汞毒性最大。随着时代发展和技术进度,一种更灵敏,更高效的检测方法可以有效地守护人类健康。本文通过全自动烷基汞分析仪对水质样品中烷基汞进行分析。该法适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中烷基汞(甲基汞、乙基汞)的测定,试验方法简单,快速,有效的缩短消解时间,节省人力。实验部分主要仪器MMA72全自动烷基汞分析仪(北京普立泰科仪器有限公司)蒸馏仪装置(北京普立泰科仪器有限公司)试样制备量取45ml样品于60ml蒸馏瓶中,加180ul盐酸和360ul硫酸铜饱和溶液,盖紧摇匀,在接收瓶中加入4.5ml水和500µ l醋酸-醋酸钠缓冲溶液,摇匀,采用蒸馏仪130℃蒸馏样品。 标曲制备仪器状态确认正常后,可以按以下配制标准曲线。称量或移取40mL纯水,加入500mL缓冲试剂,分别加入对应体积的标液,依次迅速加入衍生,立刻拧紧,摇匀放置30min以上。7组以上1pg标液,取无异常值,连续7个数据进行精密度、检出限计算。实验结果标准物质仪器性能指标结果曲线:100pg标准物质色谱图:仪器检出限、精密度:相同的操作步骤和仪器条件进行实验室纯水试样的测定回收率结果。总结通过以上数据可以看出,该仪器适用标准方法完全能满足国标方法HJ977-2018各项要求,有些参数还优于标准。对水样测试也具有较好的回收率和重复性。同时采用北京普立泰科仪器有限公司的全自动烷基汞分析仪,自动化程度高,操作简单,大大的节省了实验时间,为水质中烷基汞分析提供了最佳的解决方案。全自动烷基汞分析仪 采用吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光检测原理,完全满足国标要求; 原位吹扫,避免交叉污染; 超高灵敏度,超低检出限; 填补国内仪器空白,性能参数和各项指标已达国际先进水平; 可用于水质、土壤和沉积物、生物样品中烷基汞的测定。END
  • 合肥正在建噪声自动监测系统 设20个点位
    记者获悉,合肥市生态环境局运用物联网技术构建相对完善的天地空一体化立体生态环境监测网,目前建成水环境地表水水质自动监测站点178个,建成22个空气质量自动监测标准站、133个大气小型标准站。同时,合肥正在建设噪声自动监测系统,设20个点位。在水环境方面,合肥市建成水环境地表水水质自动监测站点178个,覆盖全市主要河流、湖泊、集中式饮用水源地,建成27个国省控站点, 151个市控水质自动监测站点,覆盖全市主要河流、湖泊、集中式饮用水源地,已形成自动监测为主、手工监测为辅的地表水水质监测体系。同时,合肥市在环巢湖重点河流设置283个视频监控点,环巢湖设置43个视频监控点位,并将卫星遥感技术与水华遥感监测、黑臭水体监测等场景相结合,提供决策技术支撑。在大气环境方面,合肥市已建成22个空气质量自动监测标准站、133个大气小型标准站,22个固定式机动车排气遥感监测点,20路机动车黑烟车抓拍点,226个秸秆禁烧高空远程视频监控点,重型柴油车OBD远程在线监控4100余台套,以及卫星遥感图像应用于臭氧层监测、秸秆焚烧、大气气溶胶监测等场景。“正在建设噪声自动监测系统,点位数量20个。”相关负责人介绍,合肥市已安装联网污染源监控企业490家,排口860个,设备数2120台套,同时在企业重点部位安装视频监控系统并联网。记者了解到,合肥市生态环境局建设生态环境大数据资源管理中心,实现所有生态环境监测数据“全面接入”、监控画面“一屏集成”,无缝对接气象、水利、交通等部门,接入工地扬尘、雨污管网、气象信息、城市空间信息等相关数据,打破“数据孤岛”,发挥数据价值,通过水环境大数据平台,实现“一网覆盖、多维融合”。目前,接入合肥市生态环境局内各类生态环境信息系统近40个,对接巢湖管理局、城乡建设局、水务局等部门共享数据,总接入量达21亿条,做到海量、多源、异构的环境数据纵横贯通。
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