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  • 翠湖湿地水质实时监测纪实
    2005年10月4日,安恒公司总经理万众华随同有关领导同志一同参观考察了北京翠湖万亩湿地修复工程,并对翠湖湿地规划原则自然为本、以水为本、原生为本中的水质实时在线监测系统进行了专项考察,回答了有关领导同志关于水质监测方面的问题,并就安恒公司致力于以水质监测分析为核心的水环境监测评价和供水水质安全的公司业务,向大家进行了详细的介绍。 《湿地公约》是历时8年之久的酝酿和多边谈判,终于在1971年2月2日于伊朗拉姆萨尔签署的一个旨在保护和合理利用全球湿地的公约《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约 》(简称《湿地公约》)。 《湿地公约》中对湿地是这样定义的:湿地系指不问其天然或人工、常久或暂时之沼泽地、湿原、泥炭地或水域地带,带有静止或流动、或为淡水、半咸水或咸水水体者,包括低潮时水深不超过6米的水域。湿地是自然资源和生态环境的重要组成部分,对促进可持续发展战略和保护人类生存环境具有重要意义。 湿地与森林、海洋并称为全球三大生态系统,具有维护生态安全、保护生物多样性等功能。 人们把湿地称为“地球之肾”、天然水库和天然物种库。湿地作为一种资源,在保护环境方面起着极其重要的作用。湿地可以调节降水量不均带来的洪涝与干旱,将过多的降雨和来水存储、缓冲,然后逐步放出,发挥蓄洪抗旱的功能;湖泊、江河、水库等大量水面及其水生植物可以调节气候,水体的热量调节和蒸发作用可以使设置地区的酷热降温,空气湿度增加;湿地植被的自然特性可以防止和减轻对海岸线、河口湾和江河、湖岸的侵蚀,使植物根系及堆积的植物体稳固基地、海浪和水流的冲力削弱、沉积物沉降,促淤造陆速度是裸地的3-5倍;在地热较低的沿海地区,下层基底是可以渗透的,淡水一般位于较深的咸水层上面,通常由沿海的淡水湿地所保持,因此,湿地可以防止海水入侵,保证生态群落和居民的用水供应,防止土地盐碱化;湿地流入到蓄水层的水,可以成为浅层地下水系统的一部分,使之得以保存和即时补充;湿地生态系统大量介于水陆之间,具有丰富的动植物物种,所以湿地保持生物多样性的功能,是其他任何生态系统无法代替的;另外,湿地中还有许多挺水、浮水和沉水植物,它们能够在其组织中富集金属及一些有害物质,很多植物还能参与解毒过程,对污染物质进行吸收、代谢、分解、积累及水体净化,起到降解环境污染的作用。 湿地还是许多珍稀野生动植物赖以生存的基础,对维护生态平衡、保护生物多样性具有特殊的意义。 湿地是全球价值最高的生态系统,据联合国环境署2002年的权威研究数据表明,一公顷湿地生态系统每年创造的价值高达1.4万美元,是热带雨林的7倍,是农田生态系统的160倍。 全球湿地面积达5.73亿公顷。中国首次湿地资源调查显示,我国现有湿地面积3848万公顷,居亚洲第一位,世界第四位 。 北京作为中国的首善之区,是国际化的大都市,将在2010年以前投资3。36亿元建设12个湿地保护区,总面积5万公顷,到时将增加约百亿立方米雨洪的调蓄和地下水源的补给来源,约占北京降水的总量的1/4,大大缓解北京地区的缺水状况。依据世界湿地公约、1992年里约环保公约、21世纪议程和中国湿地保护行动计划等,通过对湿地的标本采集的科学调查研究手段,对湿地中生态多样性和环境质量指示性动物群落完好性的生态系统进行研究、增加生态系统的稳定性、湿地修复工程和保护性开发。 翠湖湿地位于北京市海淀区西北的上庄镇,因南口的冲积、洪积成为海淀翠湖扇,使北京温榆河的上游,是首都的后花园,是北京的江南水乡,是北京近郊仅有的一片湿地,翠湖万亩湿地修复工程是保护和开发湿地,合理调控水资源的必然要求。在翠湖湿地修复工程中应用了美国HACH公司的Hydrolab多参数水质分析仪,对湿地修复工程的水质常年实时监测,以一个树立在湿地旁边巨大的电子屏幕实时公示给社会公众,通过对水质的监测和生态系统修复,建立城市湖泊湿地对郊区生活污水自然净化模型,为解决郊区农村生活污水处理提供样板;建立水利、生物、生态工程相结合的综合开发利用水模型,构成养水、用水、循环用水的可持续发展模式,并通过环境多样性—生物多样性—景观多样性—经济多样性的循环,形成都市农业经济、生态结构和可持续发展模型,实现城乡在环境互衬、经济互补、资源净化循环的互动,实现十六大中共中央关于我国经济社会发展的五个统筹和以人为本的科学发展观,建立以循环经济为特征的和谐社会。 万亩翠湖湿地正在逐步成为人与自然高度和谐的北京都市型绿色生态现代农业产业带和休闲光旅游产业带,成为上风上水上海淀的核心区域南沙河风景休闲旅游服务区的中心 HACH的hydrolab水质多参数探头和野鸭嬉戏,与环境和谐相处,奇妙无比!
  • 移动水质分析技术——应用与发展
    p   迄今为止,移动水质分析技术还没有权威的明确定义,不过,顾名思义,相对于仪器安装位置相对固定的实验室水质分析和在线水质分析这两种分析技术而言,移动水质分析技术,是指通过间断或连续移动水质分析仪器设备,以缩短待测水样和水质分析仪器设备的空间距离为手段,实现水质快速、实时、现场就地分析的技术。通过移动水质分析技术,实时获得水质数据,可以对水质状况进行快速评估,还能够从三维尺度对水深或岸线变化给水质带来的影响进行立体分析 也可以实时分析在广大的水域范围内,由于水的流动性和其他因素所引起的水质在时间和空间上的变化。 br/ /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 01 /strong /span /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong   传统的移动水质分析技术 /strong /span /p p   移动水质分析技术,是在水质现场快速分析技术的基础上发展起来的,最初是用于满足水质现场快速分析的需求(有些水质参数如:水温、透明度、电导率、残余消毒剂、溶解性气体等,由于水样保存条件的要求和限制,其最佳的测试地点就是现场)。采用现场快速分析,既能节省用户将样品带到实验室的时间,还可防止样品在运输过程中的成分改变,及时获得更准确的分析数据。 /p p    strong 标准和规范对“现场与原位监测”提出了要求 /strong /p p   在我国HJ/T 91《地表水监测技术规范》中,就明确规定: span style=" text-decoration: underline " “凡能做现场测定的项目(pH、溶解氧、水温、电导率、透明度、盐度等),均应在现场测定,并尽量原位监测。” /span 在HJ/T166《地下水监测技术规范》中,也对现场测定的水质指标作了相应要求。HJ91.1《污水监测技术规范》中,也明确要求: span style=" text-decoration: underline " “水温、pH 值等能在现场测定的监测项目或分析方法中要求须在现场完成测定的监测项目,应在现场测定。” /span 最近倍受关注的黑臭水体,仅用了4个水质参数作为黑臭等级的评估依据,其中透明度、溶解氧(DO)和氧化还原电位(ORP)3个参数都要求采用现场分析。 /p p   移动水质分析技术自出现以来,由于其具有不需要固定的检测场所,试剂和仪器都是可携带的,检测速度快、操作简便,非水质分析专业人员也可熟练掌握等众多优点,在许多领域都得到了应用和发展,有了明确定义和详细的技术要求,如在卫生监督领域,其特定的名称叫做“现场快速检测”(Rapid Detection),主要用于对食品和水以及其他涉及卫生健康安全的产品进行现场快速监测,相应的行业标准是WS/T458《卫生监督现场快速检测通用技术指南》 在环境保护领域,叫做“应急监测”(Emergency Monitoring),是指在突发性环境事件发生后,为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测,具体是对水污染物、污染物浓度、污染范围及其变化趋势进行的监测,相应的行业标准是HJ589《突发性环境事件应急监测技术规范》。 /p p   除了饮用水卫生安全和环境监测领域,在水质分析仪器日益增多的过程分析领域,也有移动水质分析技术的大量应用。过程分析技术(PAT)中的“近线”(at-line)分析方法,也常常采用便携式水质分析仪器,比较重要的应用有:电力行业便携式电导率分析仪、微量溶解氧、溶解氢分析仪分析纯水及蒸汽品质 供水行业浊度、余氯的测试 污水处理行业的便携式污泥浓度分析仪、便携式溶解氧分析仪以及污泥沉降比(SV)分析等等。 /p p    strong 传统移动水质分析技术的核心要素:可移动的水质分析设备以及载体 /strong /p p   当然,人是最有效率的载体,典型的场景是:人们携带水质分析仪器设备在水边完成水质分析工作。 /p p   传统的移动水质分析设备一般由以下几部分组成: /p p   1、 可移动的水质分析仪器 /p p   2、 与仪器配套的预制试剂 /p p   3、 采样工具 /p p   4、 水样储存装置 /p p   5、 分析废液储存或处置装置 /p p   6、 为大型分析仪器供电的装置。 /p p   7、 上述设备的载体(便携箱、车、船等) /p p   传统移动水质分析技术采用的分析仪器设备,从形式上讲,有试纸、试剂盒、手持式仪器、便携式仪器、便携式水质实验室、移动水质实验室(车载、船载)等。 /p p   近年来,便携式水质分析仪器、预制试剂(各种包装的即开即用型化学试剂包或化学试剂套装,使用时无需进行称量稀释等配制工作)以及车、船改装技术的进步和发展,特别是市场对水质现场快速检测技术的需求,共同推动了移动水质分析技术的应用和普及。 /p p   便携式水质分析仪器从可携带性(重量轻、体积小、能耗低等)、抗震性、可靠性以及可分析水质参数的数量上都得到了很大的提高,不仅可以完成水质物理、化学指标分析,还出现了可现场分析大肠杆菌/肠球菌等微生物指标的便携式分析仪器 /p p   用于水质分析的预制试剂在种类、质量可靠性、废液产生量的减少等方面也有了长足的进步 /p p   车、船改装技术的进步,为水质移动实验室的产品化和自动化提供了可靠的技术支持,通过将“水质分析实验室搬到水样面前”,便携式色谱、质谱仪以及各种光谱仪等大型仪器都能到达水质分析现场,原本微量有机污染物、重金属等只能在实验室分析的水质指标也实现了现场快速分析,可以现场分析的水质参数越来越多。 /p p   移动水质分析技术的迅速发展和普遍应用,推动了移动水质实验室产品的标准化,为了规范移动水质实验室以及相应可移动仪器设备的生产、销售与应用,国家发布了一系列的国家标准,如:GB/T 29476《移动实验室仪器设备通用技术规范》、GB/T 38118《地表水快速检测移动实验室通用技术规范》和GB/T35401《地下水快速检测移动实验室通用技术规范》。各种通用技术规范的发布和实施,既为移动水质实验室产品的生产、验收提供了依据,也标志着移动水质实验室技术走向了成熟。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 02 /strong /span /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong   不断发展的新一代移动水质分析技术: /strong /span /p p    strong 水的三种属性:自然属性、社会属性和生态属性 /strong /p p   虽然传统的移动水质分析技术和实验室水质分析及在线水质分析一道,提供了大量瞬时水样或者固定位置水样的水质分析数据,但是,由于水的特殊性:“地球上最重要的资源、地球生物生存的基本要素、对于人类和我们赖以生存的环境有着无可替代的独特价值。。。”,让水同时具备了自然属性、社会属性和生态属性这三种属性。水天然的流动性决定了水质会随着时间和空间的不同而发生变化,仅仅是知道固定位置或者瞬时水样的水质状况是远远不够的 在水的生态属性层面,还需要了解自然水体在时空变化的情况下的水质状况 在社会属性层面的饮用水安全领域,也需要了解水在输配过程中的水质变化,特别是微生物滋生的风险 城市排水领域,还需要及时了解污水在排水管网的运行状况,是否有“客水”渗入、污水外排等问题 尤其是在突发性环境事件出现时,由于污染物进入环境后会不断发生迁移和变化,想要及时掌握有关的污染证据、对进入水体的污染物浓度随时间和空间的变化情况进行了解,以及污染范围的评估和确定,单靠传统的移动水质分析技术也很难实现。 /p p    span style=" text-decoration: underline " 名词解释:瞬时水样(instantaneous water sample)-指从水中不连续地随机(就时间和断面而言)采集的单一样品,一般在一定的时间和地点随机采集。 /span /p p    strong 新一代的移动水质分析技术应运而生 /strong /p p   进入移动通信时代以来,为了实时分析一定时空序列中水质的变化情况以及对一定区域范围的水质进行总体监测,结合了现场快速检测、移动测量(mobile measurement)以及实时移动通信技术、云计算等多种技术特点的新一代的移动水质分析技术应运而生。 /p p   除了实时移动通信技术、云计算等赋能技术的加持,和传统的移动水质分析技术一样,新一代的移动水质分析技术的发展也是伴随着可移动水质分析仪器的技术进步,以及载体的多元化而发展的。 /p p   (从传统移动水质分析技术的两种核心要素-可移动的水质分析设备以及载体来看,通过卫星或无人机搭载光谱仪对江河湖海进行遥感监测从广义上讲也算是一种新型移动水质分析技术,限于篇幅,这里不讨论遥感技术) /p p    strong “可移动水质分析仪器+云+移动网络”三位一体 /strong /p p   与移动通信时代的主要工具--智能手机一样,可移动水质分析仪器在智能化、小型化(可移动性)上一直都在进步 同时,各种新材料、新方法也不断进入水质分析仪器领域,以核酸特异性酶、三维荧光光谱等为代表的各种新的测量原理也开始应用于现场水质分析,进一步提高了水质现场分析的速度、灵敏度,可现场分析的水质参数种类也不断增多。移动互联网的普及和云计算的出现,使得移动水质分析的数据实时共享成为现实:现场获取的水质数据,将同步存储在云端,通过云端可对多个不同位置、不同来源的水质数据同时进行处理、存储、运算,对水质在一定时空范围内进行动态分析,水质分析数据还可实时发布、展示,真正实现数据共享,这对于突发性污染事件发生时污染范围的评估和确定是非常有价值的。 strong 新一代的移动水质仪器已经变成了“可移动水质分析仪器+云+移动网络”三位一体的真正的智能化移动水质分析仪器。 /strong /p p   在适当载体的支持下,移动水质分析还可以获得比传统固定式在线水质分析成本更低、覆盖范围更广,信息量更大的一定区域和流域内的大量实时水质数据。目前,在各种新型载体的支持下,这些移动水质分析的场景正在成为现实:无人船(艇)搭载水质传感器,结合定位系统,实现一定水域范围内水面的水质连续监测 水下机器人搭载水质传感器及深度传感器,可对一定深度范围内以及水下分层水体按照各层级的不同情况从三维角度进行立体化水质分析 一种搭载了多个不同水质传感器,能够在管道内随水流自由游动的“浮球式”下水道动态监测工具也已经面市,可实时识别排水管网内“客水”渗入或雨水渗漏风险,保证城市排水管网运行安全 /p p   。。。。。。 /p p   “移动技术正在重塑世界”,当下的地球,移动技术已经深入了人类生活的方方面面。新一代的移动水质分析技术不仅具有在线水质分析这类实时分析技术通常意义上的时间和空间的特点:即从时间上,是即时分析 从空间上,是位于或者接近样品所在地分析。而且,结合特定载体的移动、移动通信技术和云计算、物联网等赋能技术,移动水质具有更广泛的时空分析意义:相对于只能提供固定时间(瞬时水样)水质数据的实验室水质分析技术或固定空间水质数据的在线水质分析技术,新一代移动水质分析技术不仅能够监测连续时空序列内水质的变化情况,还能实现广大区域内的水质数据实时共享,为从系统角度统筹考虑水环境、水生态、水资源、水安全、水文化和岸线等多方面的联系提供数据支持,达到对自然水体进行生态系统整体性和流域系统性的评估和治理的目的 还能够结合地理信息系统(GIS)等工具,为对城市供排水系统进行系统性和整体性综合管理提供支持。 /p p    strong 水无处不在,借用一句老东家的slogan:“有水的地方就有移动水质分析”。 /strong /p p strong br/ /strong /p p style=" text-align: right " strong (供稿:重庆昕晟环保科技有限公司& nbsp 总经理程立) /strong /p p br/ /p
  • 首套国产浮标式水质自动监测系统投用
    近日,首套我国自主研发生产的浮标式水质自动监测系统投放湘湖,为湘湖应急备用水源装上了一套实时监测的“安全报警器”。   湘湖是萧山应急备用水源的库区,水域总面积达3.2平方公里,总蓄水容积960万方,湘湖水质的好坏直接影响了城市应对供水安全风险的能力和萧山区的社会稳定。   为了确保城乡居民的饮用水安全,在钱塘江三江口突发水污染事件的应急时刻也能让萧山百姓喝上放心水,湘湖管委会、区环保局和中船重工第715研究所的工程师在新建成的湘湖应急备用水源二期落雁岛附近水域安装了一套水质自动监测浮标系统,用于动态监测湘湖水域的实时水质情况。   据了解,该浮标设备由中船重工第715研究所自主研发而成,是国内第一套用于淡水水域水质监测及预警的国产浮标监测系统,系统采用太阳能供电,内部安装有高精度的水质传感器和GPS卫星定位系统,能够全天候、自动连续监测湘湖水质情况,并通过无线网络向数据中心实时传输电导率、pH值、溶解氧浓度、叶绿素浓度、氨氮浓度等近10项常规水质检测数据,相关的技术人员便可以通过采集的海量动态数据进行实时分析和评估,及时发布水质水情的预警信息。   该自动浮标监测系统的投放使用,大大提高了水质监测的效率,避免了人工操作过程中的误差,对确保湘湖应急备用水源的水质安全有十分重要的意义。经过十余天的连续动态监测,湘湖水域的水质情况良好,部分指标达到甚至超过I类水标准。
  • 泽铭环境2018年水质自动监测示范项目盘点
    2018年已在忙碌中悄然而过,纵观泽铭环境这一年的业务拓展历程,水质自动监测系统已在江浙沪云贵川京皖粤辽等地遍地开花,这不仅代表了客户对泽铭公司技术能力的肯定和认可,也顺应了整个国内环境监测发展趋势。小编选了几个示范项目在此与大家分享~1、昆山市“阳澄湖水质提升计划”水质自动监测站昆山市在阳澄湖区域新建5套小型水质自动监测站,用于入湖河道及重要支流的实时水质监测。泽铭环境承建的集装箱式水质自动站是一套以国外知名公司的在线水质分析仪器为核心,运用物联网传感技术和自动控制技术,专用数据分析软件和通讯网络构成的水质自动监测体系。可实时监测水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、叶绿素、蓝绿藻、总磷、总氮、氨氮及高锰酸盐指数等多项水质参数。 集装箱式水质自动站的应用场景有国控、省控断面监测、 生态补偿及重要流域入湖入海河道监测,具备以下特点 :(1)监测参数全面,具体参数可选;(2)国标法检测,数据准确可靠;(3)自主设置测量间隔,可实现短时间多次数据采集; (3)无须驻点操作,自动化采集; (4)远程监控,短信智能报警。 2、常熟市浮标及岸基型水质自动监测系统该项目为2018年在常熟市城区内建设10套以太阳能供电的水质自动监测系统和1套昆承湖水质浮标监测系统,监测参数有水温、pH、溶解氧、电导率、氨氮、总磷、高猛酸盐指数、流速流量等。其中总磷分析仪是泽铭公司自行研发的仪器,功耗小,自带温控装置,不需要外接空调,可用太阳能进行供电。 特点如下:(1)提供全套解决方案,体积小、功能强、投入少,适用于不同水体的长期连续在线监测,省去征地、建立站房以及人员成本等费用。 (2)长期稳定、维护量小、废液少,其整体拥有成本较低。 (3)连续、及时、准确地监测目标水域的水质变化状况,监测项目超标和整个系统状态信号显示、报警。 (4)通过GPRS等通讯方式远程传输数据,可随时随地获得真实的监测数据。 (5)自动运行,停电保护、来电自动恢复。 (6)利用太阳能和风力等绿色供电系统。 (7)真正的无人值守。3、新型水质监测浮标在阳澄湖投入使用由泽铭环境承建的这两套水质监测系统,搭载了YSI EXO2、泽铭 HQ-800系列氨氮分析仪、泽铭HQ-800系列总磷分析仪、AIRMAR 气象仪,能够24小时实时在线监测各类水质、气象参数,如水温、电导率、浊度、溶解氧、pH、叶绿素、藻密度、总磷、氨氮、风速、风向、气温、气压、GPS等。 其特点如下:(1)浮体材料采用离子泡沫塑胶,一次压铸成型,耐碰撞,具有很高的浮力比,能承受严峻的野外环境。(2)具备数据存储和处理功能、 系统监测和控制功能、数据无线传输功能、异常状况报警功能、自供电功能、全球定位功能。(3)GPS全球定位系统能同时跟踪12颗卫星,无使用费用,定位精度小于25米,实时监测浮标经纬度,防漂移和偷盗,脱离设定范围立即报警,自动将警报发至指导管理者的邮箱和手机,以便及时采取措施,防止丢失,保证设备的安全性。(4)监测仪器高度集成,可直接投放在水里进行原位测量,有较高的抗沾污能力,随时掌握水体的真实状况。 4、苏州市相城区环保局水质自动监测岸边站?由泽铭环境承建的苏州市相城区4个岸边水质自动监测站和2个微型水质自动监测站,采用国家标准方法。其中微型水站,占地不超过2m2,可测常规五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷总氮,既可水质预警,又可精确测量,高度集成化,包括独立取水和预处理、工业空调系统及安防系统。?5、上海大金山岛近岸海域水质自动监测岸基站??2018年由泽铭环境承建的大金山岛岸基站,主要监测参数有水温、电导率、浊度、溶解氧、pH、叶绿素a、COD、氨氮、磷酸盐、硝氮、亚硝氮、压力、温度、潮位、波高和波周期等。整个集成系统由气象,水质和水文仪器组成,采用同步、连续监测方式,采配水单元是由水泵、精过滤模块、气冲洗模块、控制阀门及配套管路等组成,供电单元采用风电互补和蓄电池组合供电方式,同时在线监测系统的数据接入业主单位的数据接收管理平台,具备足够的兼容性和可开发性,满足业主单位对不同数据进行统一化管理的需求。 6、江苏省太湖走航式水环境自动监测系统?走航式水环境监测系统是一套全自动、实时水生态水质走航在线监测系统,由泽铭公司设计集成,是一套以多参数水质监测仪,在线光谱监测仪和营养盐原位监测仪为核心,运用现代物联传感技术和自动控制技术,专用数据分析软件和通讯网络构成的水质自动监测体系。基本涵盖了常规水质监测参数(水温、pH、溶解氧、电导率、氨氮、浊度、蓝绿藻、叶绿素、COD、BTX苯系物(苯-甲苯-二甲苯)、TOC、NO3、指纹图和光谱报警),具有多参数、智能化、测量周期短、低维护的特点,适合于船载走航式测量。特点如下:(1)整体集成度高、体积小、可在中小型船只上安装使用。(2)提供全套解决方案,涵盖了五参数+氨氮+蓝绿藻+叶绿素+COD等主要水质参数和气象要素气温、气压、温度、湿度、风速、风向、航行方向、航速、视频图像等,测量周期短,连续、及时和准确监测目标水域的水质变化,适用于不同水体的走航式监测。(3)在线连续监测,无需药剂,无耗品,无二次污染。(4)自动化程度高,自带清洁功能,几乎免维护。(5)监测频次高,5分钟一组数据,适合宽阔水域走航式监测。(6)强大软件系统:图形化应用界面,分屏图形与数据曲线互动,数据查询统计和存储,区域水质与航行状况,异常数据报警等。(7)可持续研发并不断扩展可监测指标。(8)测量方法符合现行国标/行标规范要求,或与传统方法监测结果具有可比性。 7、舟山海洋水质气象浮标系统?舟山海洋工作站的在线监测系统为水质监测浮标系统,用于入海河流和排污口排污状况的实时在线监测,主要由浮体、水质监测仪、营养盐分析仪、气象、数据采集、通讯系统及系留系统等组成。系统核心监测仪器采用符合中国国家标准方法、中国环保行业标准方法、中国海洋行业标准方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法监测,监测项目为水温、pH、溶解氧、电导率、叶绿素a、石油类、盐度及浊度、氨氮、亚硝氮、硝氮、正磷酸盐、及气象参数气温、气压、相对湿度、风速、风向等参数,系统对舟山定海污水处理厂排污口的邻近海域、水文、气象等进行实时连续水质监测。8、深圳城区河道水质自动监测站 ?由我司承建的深圳中南岸基站,用于深圳城区河道水质测定,测定参数有温度、电导率、pH、溶解氧、ORP、浊度和COD等。9、云南省昆明水源地水质自动监测站?该水源地水质监测项目共六个点位,分布于盘龙区内牧羊河、冷水河流域。小屋监测常规9参数,选用全套进口设备。虽项目各点位处于山地深处,且彼此距离遥远,交通运输很不便利,但泽铭工程师凭借艰苦卓绝的精神与过硬的技术能力,依旧高质量地完成了该项目的建设工作。除上述完工的项目,合肥市林园局的公园湿地水质在线监测、鄱阳湖的水质监测浮标、苏北小型水质监测岸基站及云南昭通市垃圾填埋场水质自动监测系统等项目也陆续进入收尾工作。2018年是泽铭环境在全国布局的关键一年,许多项目已在多个省市落地。在已经到来的2019年里,充满新机遇的同时也充斥着新的挑战,期盼泽铭环境的小伙伴们再接再厉,齐心协力,在已开启的新征程上达到更多更大的突破!
  • 《中国环境报》:深圳朗石依托创新技术做水质监测行业领跑者
    近日,由于朗石创新智能物联技术在疫情期间的出色表现,《中国环境报》对朗石进行了采访,并发表了题为“致力研发前沿技术 打造创新型民族企业——深圳朗石依托创新技术做水质监测行业领跑者”的文章,赞赏道:“深圳朗石全系列产品的监测性能、指标均处于行业前沿水平,已然挑起了民族品牌在环境监测领域科技创新的大梁。”以下为报道全文:致力研发前沿技术 打造创新型民族企业 深圳朗石依托创新技术做水质监测行业领跑者2020年初,为抗击新冠肺炎疫情,阻止疫情蔓延,全国各地交通状况普遍受到了不同程度影响,环境监测工作也因此面临巨大的困难。特殊时期,智能物联等创新技术的高效应用尤显重要。借助物联网技术,实现3个月免现场维护的“智能型水质在线监测站”在此期间发挥了巨大作用。这一前沿技术的开创者是深圳市朗石科学仪器有限公司(下称“深圳朗石”),通过独特的试剂配方、深层绑定仪器的物联网技术、能够可视化运维的智慧平台水质云小程序,确保监测站点实现准确稳定运行,有效缓解了一线运维人员压力。坐落于科技创新基地深圳市南山区的深圳朗石,目前已自主研发了56项水质监测系列产品,其中10项是全球和全国范围内的开创性产品。对水质监测技术的不断深耕、对“真准全”监测数据的不懈追求,让深圳朗石不仅成为国内水质在线监测因子最丰富的创新型民族企业,也成为了水质监测行业的领跑者。掌握核心技术的民族企业二十一世纪初期,我国环境监测设备处于起步阶段,核心技术被外国垄断。时任中国医疗器械领军品牌——“迈瑞”常务副总裁的严百平博士因一次偶然的机会了解到环境监测领域的窘迫现状,经过一番深入研究,他意识到将医疗器械的发展模式应用到环境监测领域,通过掌握核心技术,不仅能打破国内水质监测市场被鲸吞的现状、走出一条民族企业的自主创新之路,更能真正推动中国环保事业的发展,实现“满足人民对美好生活的向往”的奋斗目标。2008年,严百平怀揣着创建一家全球知名的水质监测高科技民族企业的初心,成立了深圳朗石。2012年,原云南省环境保护厅在污染防控区环境监测能力建设项目中需要采购27台便携式重金属监测仪器,项目之大、采购数量之多,吸引了国内外众多重金属分析仪设备供应商前来投标。为了全面考察仪器性能,计划通过两轮技术比对,来测试仪器数据的准确度和稳定性。首轮比对要求检测有证标物中5个重金属参数的浓度。比对开始后不久,深圳朗石就率先完成了所有检测,此时部分进口仪器的检测进程才刚过半。凭借着80%的数据合格率,深圳朗石在首轮比对中就脱颖而出,并最终竞标成功。“通过技术PK,深圳朗石成就了国产品牌打败洋品牌的佳话”,媒体如是报道。此次比对不仅在水质监测行业引起了广泛的讨论,更鼓舞了更多的高端技术人才进入环境监测领域。勇于探索技术“无人区”汞的准确监测一直是水质监测行业难点。早在1987年,原国家环境保护局就已经对汞的检测方法作出了规范,但由于汞在水中含量极微,又有着极易吸附于悬浮物、测量后易有残留等特点,行业内几乎没有汞的在线监测仪器国产品牌,更别提追求监测仪器数据的稳定、准确了。面对行业发展与市场需求不相适应的窘境,深圳朗石开始研究实验室检测汞用的冷原子吸收法,经过大半年的不断实验、测试,2011年上半年,全球首台将实验室的冷原子吸收检测法应用到在线监测的纳克级在线测汞仪诞生。不久,作为行业内屈指可数的总汞在线监测设备供应商,深圳朗石参与了大型PVC产能企业新疆中泰化工股份有限公司举行的技术比对,并以优异成绩胜出。时隔8年,中泰化工企业再次联系深圳朗石,表示“2011年购入的总汞在线监测设备目前还在稳定运转”,希望复购。聚焦行业痛点、敢于在技术无人区探索、勇于做技术创新的践行者,是深圳朗石的创新密码,为占领水质监测技术高地打下坚实的基础。保证监测数据“真准全”坚决严守监测数据质量“生命线”。在用户看来,深圳朗石全系列在线监测仪器不仅“准”,还很“稳”。2019年,有关部门对江苏省污水排放企业进行飞行检查,抽查对象是镇江市一乡镇级污水处理厂。这家污水处理厂使用的正是深圳朗石的在线监测仪器。当地生态环境局对此次检查十分重视,而这家污水处理厂的运维企业江苏昊高环保科技有限公司的负责人在毫无准备的情况下,依然拍胸脯表示“没问题”。检查部门要求测试全新未开封的盲样和现场实时水样,并把监测结果与手工检测结果进行比对。盲样的检测结果出来了:误差仅为2%。实时水样比对误差也低于国家标准要求,深圳朗石仪器准确的监测性能、江苏昊高的运维能力都得到了有关部门的肯定。“近年也遇到不少有价格优势的仪器,有的仪器价格甚至只有深圳朗石的二分之一,但我还是一如既往地选择了深圳朗石。”江苏昊高的负责人表示,随着自动监测数据成为执法依据,数据准确、稳定的监测仪器不仅能为业主单位、运维公司带来巨大价值,从行业的高度上讲,更成为了污染防治攻坚战中重要的一环。坚守细分领域,处处实现突破。从水质应急检测到自动在线监测,从水环境质量监测到污染源全程监控,从单台的监测仪器到智慧平台,深圳朗石一步一个脚印,现已发展成全生态水质监测方案服务专家。凭借着在色度、浊度、气泡等复杂水样监测上自成一家的技术,深圳朗石全系列产品的监测性能、指标均处于行业佼佼者,已然挑起了民族品牌在环境监测领域科技创新的大梁。
  • 水质垂直剖面系统在水库的应用
    导言分层是基于物质密度的分离和分层—当水被加热时,它的密度会降低,因此当地表水被太阳加热时,这种分层就会出现在我们的供水水库中。这种情况每年都会在一定程度上发生,但在较为温暖的月份会更加明显和持续。虽然这是一种自然现象,但它可能会带来一系列负面影响,我们必须采取措施来避免水质问题。分层水库的一个问题是,沉淀到底部的较冷的水无法循环到表面,因为它实际上被“困”在较暖的水下面。这阻止了水变成含氧的更新,因此降低了溶解氧(DO)的水平。在这种低DO环境中,像锰和铁这样的金属很容易从它们在沉积物中的固态变成溶解态,进入水柱,然后进入处理厂,见图1。有些处理厂有处理溶解金属的设备处理水源水中的溶解金属,但肯定不是全部。如果它们处于溶解状态,会产生显著的味道和气味问题,并在供应系统中氧化,导致水体感观问题分层造成的另一个可能的问题是藻华的形成。温暖的地表水促进了藻类的生长,稳定的环境使藻类聚集在水库的最佳水体区域内并促使`茁壮成长。蓝藻尤其令人担忧,因为它不仅会产生味觉和气味问题,还会产生对人和动物有害的毒素.图1中显示了水库的分层、相对溶解度和金属在缺氧环境中的溶解情况解决这些问题的一个非常有效的方法是使用曝气器,它将水层混合,使整个水柱的温度相近,水变得均匀,含氧量均化。虽然消除了分层的问题,使用曝气混合器费用昂贵和需要高强度维护量,需要分层水质数据的来判断曝气机使用的时间,水层位置和工作模式.水质垂直分析系统(VPS)的应用一个垂直水质分析系统VPS是位于水库表面的固定浮标。如图2所示,浮标上安装了多参数水质测量仪,并定期将其降低到水库通过不同的水层收集多点的数据。采集的数据包括温度、浊度、pH、DO、总藻、蓝绿藻。然后,我们就可以实时查看数据,将其作为一组图表,从上到下监控水库的水质变化趋势.图2中显示垂直水质剖面VPS仪器安装在浮标上,以及EXO主机和传感器水库水质分层的曝气混合在墨尔本的供水系统中,几个主要的饮用水储备水库都有季节性的曝气装置。它们可以防止在夏季发生分层,从而降低由铁和锰引起的脏水事件的风险。近年来,墨尔本水务公司在几个水库里安装了垂直剖面系统(VPS),增加了详细的实时水质数据.休格洛夫水库是墨尔本最大的水库之一,容量96GL,最大水深75米。从历史数据看,在一年中较温暖的月份里,水库需要定期、持续的机械混合。.来自休格洛夫水库垂直水质剖面(VPS)的数据,形成的模型可以预测水库在不同环境和曝气运行条件下的响应,控制增氧机运行周期和工作模式。完成水库的分层区域充分混合,维持一个间歇运行,节约能源。图3.增氧机稳定运行6个月(当前运行,显示最佳混合) 图4.连续运行曝气器3个月,然后在接下来的3个月以12小时的开关周期运行总结试验期间水库垂直水质剖面VPS的水质数据,有效监控水库水体的水质分层的变化趋势.垂直水质剖面的温度数据指导曝气机间歇操作,充分实现了水体的混合,避免产生水质问题.YSI的水质剖面仪能实现的水体剖面的自动准确定位,完成重现性的水体剖面深度定位的水质参数测量.EXO2的传感器监测水库水体剖面的原位水质数据,充分反映湖泊的水质变化,垂直系统能满足水库(垂直水柱的不同水深)的数据变化的测量的需要,保证饮用水的安全.
  • 连续降雨东湖水质还好吗?聚光科技浮船水站来解答
    水温28.1℃,PH7.52,溶解氧7.05… … 9日12时,位于东湖中央的水质自动监测站准时报送了实时水质监测数据。此时,在这座漂浮在湖中不足10平方米的站房内,武汉市环境监测中心两名工作人员已经忙了两个小时,进行设备的检查维护。监测人员在湖心站点进行设备维护  这是他们本月第二次来到该站点,自7月3日之后,武汉市连续降雨,汛情水清不断变化,给湖心站点维护带来了难度。天气一转晴,运维人员就抓紧时间登上站点,进行设备检查。  上午10点左右,武汉市环境监测中心两名工作人员乘船从东湖听涛景区岸边出发,穿过大半个东湖到达站点,分头查看屋顶是否漏水、供电是否正常、采水管道是否堵塞。同时,两人密切配合,取出标准液(用于校准设备的水样)对监测设备精准度进行调整,经检查后确认设备一切正常。  该水质自动监测站位于东湖中央、郭郑湖西侧,监测站房建在浮船之上,浮船锚在湖底。可以24小时自动监控多项水质指标,及时向后台报送。自动监测数据显示,近期连续降雨,东湖水质未受明显影响,基本保持稳定。自动监测站内的监测仪器 武汉市环境监测中心供图  “由于前几天一直下雨,湖面风高浪急,一直很担心站点情况。”武汉市环境监测中心相关负责人介绍,尽管后台可以通过数据报送情况和GPS监控确认站点情况,但是汛期水情复杂,及时的现场维护很有必要。  记者现场看到,站房四周设有八块太阳能电池板,用以监测设备供电,站房内整齐排列着总氮、总磷、常规水质指标等监测仪器。  据了解,除这样的水中浮船站点外,武汉市还有水边固定站、小型浮标站等水质自动监测站35个,分布在长江、汉江以及重要的河流、湖泊点位。工作人员每周都会对各个监测站进行设备维护和检查,确保自动监测设备正常运行,全天候监控水质变化。作者/记者:汤光磊 通讯员:李蒙蒙 编辑:邓腊秀文中产品介绍MBoat-3000型浮船式水质自动监测系统产品概述:  为满足湖泊、水库、河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,聚光科技(杭州)股份有限公司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了MBoat-3000型浮船式水质自动监测系统。MBoat-3000型浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪、水质多参数水质分析仪(pH、溶解氧、浊度、温度、叶绿素A、藻密度等),并可根据现场应用灵活配置监测指标。系统采用太阳能供电,可保证连续阴雨天情况下系统稳定运行15天以上。同时,水质监测浮船配有视频监控装置,可远程实时对浮船工作状况进行监控。产品特点:?稳定性强:在浮体两侧分别增加浮筒,从而增强监测船的稳定性和抗风浪能力。?运输装卸方便:浮筒及舱体可拆卸,避免运输过程中超宽、超高,当系统各模块组件到达现场后,可快速组装固定。?维护便捷:舱体可前后开门,维护监测船各功能模块时,无需从舱体外侧绕过,可直接从内部穿行。舱体高度为2.3米,空间充足,可支持最多人同时进入舱内对系统进行维护,刮风下雨等天气不影响现场运维工作。?安全可靠:配有半封闭式护栏和踏板,方便维护人员进行维护,且在风浪较大时保护维护人员的生命安全。
  • 程立谈在线水质分析仪器发展现状及未来展望
    仪器信息网讯 2014年11月25日-26日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合主办的&ldquo 第七届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2014)&rdquo 在国家会议中心举行。仪器信息网作为战略支持媒体参加了此次会议。   在本次会议的大会报告上,哈希公司程立做了《在线水质分析仪器发展现状及未来展望》的报告。 哈希公司程立   发展现状   在市场研究公司Research and Markets 2013年发布的《2018年中国水质分析仪器市场展望与机遇》报告中,提到中国是全球最大的水质分析仪器市场之一,并已成为亚太地区的主导者。预计未来5年内,中国水质分析仪器市场增长速度惊人,2018年该市场将超过5.5亿美元。   如此巨大的市场一方面来自于严格的政策法规。我国目前已将发展在线监测作为政府控制水污染和保障水安全的重要技术路线,国控和地方控制的污染源排放口自动监测以及分布在各地的江河湖泊的水质自动监测站,提供了大量的水质分析仪器应用机会。   另一方面,中国作为一个制造大国,拥有全世界最为齐全的工业门类,工业的发展也促使着对于在线水质分析仪器的需求。目前无论是火电、石化、煤化工等传统的高耗水行业 还是在电子、医药等一些对于水质要求极为严格的新兴行业,都为在线水质分析仪器带来了普遍的应用机会。   程立表示根据应用目的的不同,在线水质分析仪器可以分为监测型和过程型两类。其中监测型主要用于单纯的水质监测,以判断水质是否达到法规的要求,以及环境水质和饮用水质的预警,不参与水处理工艺过程控制。它监测的水质参数主要是COD、氨氮、总磷、总氮和重金属等。而且对于数据的准确度要求更高,数据可以作为有关部门执法管理的衣服。   而过程型在线水质监测仪器主要用于水处理工艺或者用水过程中的水质监测,所测量的水质参数参与过程控制,以实现优化水处理工艺,提升水处理效率的目的。同时,在保证水质达标的前提下,实现水处理过程节能降耗的目的。同时根据不同的水处理工艺需要监测的水质参数各不相同,总计可以超过数十种水质参数。过程型在线水质监测仪对于仪器的可靠性和稳定性要求更高,它要求仪器能够可靠的反映水质变化趋势,为水处理过程控制提供依据。另外,对过程型分析仪器响应时间的要求也明显高于监测型仪器。   目前,在我国过程型在线水质分析仪在的典型应用有:石油化工行业,在线TOC分析仪已经成为凝结水回用所采用的标准配置 在自来水行业,采用氯及氯胺工艺的水厂采用在线消毒剂分析仪,如余氯、氯胺分析仪,从而实现节省水处理化学品,降低运行费用。制药工业,在线TOC分析仪的使用也成为了制药用水有机杂质监测和控制的重要手段 在市政污水处理行业及水产养殖行业,溶解氧的在线监测降低了能耗和运行费用,同时保证了水质的达标 目前营养盐在线分析仪器也逐步开始应用,以帮助污水处理厂实现除磷脱氯工艺的优化控制,提升污水排放标准 另外还有在线硬度、在线钠离子分析仪用于优化锅炉的进水处理工艺等。   程立表示,中国在线水质分析仪器市场发展迅速,政府的巨大投入使得监测型在线水质分析仪器得到了快速的发展。过程型在线水质分析仪器开始大量采用,为水工业的产业升级、水处理工艺优化控制、降低能耗提供技术支撑。但目前也存在不少问题,如:在线水质分析仪目前主要采用传统分析原理,新测量原理应用较少,监测型仪器所获得的数据是各自独立的,关联性不强 基础水质数据库的建立刚刚起步,数据的后处理和分析缺失,使得数据的价值没有得到充分体现,无法为水环境预测预警提供支持。单纯的依靠监测型分析技术,对数据造假缺乏更有效的手段,在线水质分析仪器的价值没有得到充分的体现。   未来展望   新测量原理、新材料、新算法等的出现也推动者水质分析仪器的发展。如新的测量原理:LIBS(激光诱导击穿光谱)、HMA(混合多光谱分析)、MWDXRF(单波长色散X射线荧光分析),生物技术等逐渐被在线水质分析仪器采用,因而将出现更多能够实现在线分析的水质参数。   石墨烯、纳米材料、生物芯片等新材料也为新测量原理在线水质分析仪器的应用提供了物质支撑。化学计量学将会在水质分析中得到越来越多的应用 各种新算法及水质模型的出现,也将提升各种新型在线水质分析仪器的功能及完善数据后处理,提供更多的有价值的水质信息和数据。   对于水质分析仪器未来的发展,程立表示主要有:智能化将成为在线水质分析仪控制器的主流,将具有网络功能,具有更多人机互动方式,如手势、语音控制 通过云计算可实现仪器间数据共享和数据再处理。   其传感器将主要朝小型化、低成本化发展,将可实现数据直接传输,更多的水质参数可以实现在线监测。软件方面,除了仪器本身的控制软件和数据分析软件,各种通讯、数据分析及处理的应用软件出现,水质识别软件将成为现实。   此外,在线水质分析仪器将具有自学习和自我管理、自适应功能,能够根据环境和操作者的变化,以及仪器自身状态做出主动调整或预警 仪器能够记录和提醒各种使用维护信息,引导仪器使用人员做好仪器主动维护、备品备件管理以及仪器使用寿命预测等工作,提高工作效率。   程立介绍说,不仅是仪器硬件和分析技术,软件和数据处理技术也将是在线水质分析仪器的重要组成部分。随着,大数据技术和云计算的出现,将改变以前分布在不同部门、不同个体的数据管理和信息的使用方式 来自于在线水质分析仪器的大量数据可以迅速得到处理和分析,建立区域或流域水质基线,建立目标地区的水质基础数据库 构建以水质预测以及安全预警为目的的算法和数学模型,指导政府水务管理和人们的用水行为。   未来,我们是否可以在目前基于数学模型算法的创新技术基础上,利用大数据云计算的方式,进行例如流域等大区域的水质综合预测预警,都是值得期待的。   此外,程立特别介绍了移动水质分析技术。移动水质分析设备包括便携式分析仪器和预制试剂。移动分析作为一种&ldquo 非连续实时分析技术&rdquo ,在未来将成为传统在线水质分析技术的补充和发展。   程立介绍说,在仪器小型化的基础上,移动水质分析设备还会增加无线通讯以及GPS等功能,各种数据处理分析及传输的APP会大量出现,为大数据处理中心提供更多的数据信息。现有的移动终端会增加水质分析功能,实现移动水质分析技术的民用化。   移动互联网的普及和云计算的出现,使得移动水质分析的数据共享成为现实 在适当的移动载体支持下,可以获得区域范围内大量的实时水质数据 移动分析可以比传统固定式在线分析提供成本更低、覆盖范围更广、信息量更大的数据。由于大数据和云计算的出现,能够由非专业分析人员提供非传统意义的水质相关数据,对水质综合评估会变得越来越有价值。   最后,程立表示:&ldquo 未来,包括移动分析在内的在线水质分析仪器具有广泛的应用前景,在智慧水务、智能水工厂、智慧农业以及个人水质检测、水安全管理等领域都会得到普遍的应用。&rdquo
  • 1536 万元!北京市水利自动化研究所发布100套量子点光谱水质检测仪单一来源公告
    2月24日,北京市水利自动化研究所发布《北京市水利自动化研究所采购基于量子点光谱传感技术的“水环境侦察兵”项目(设备扩增)项目单一来源公告》。公告称,北京市水利自动化研究所拟采购100套由芯视界(北京)科技有限公司开发的第四代量子点光谱水质检测仪芯禹系列地表水监测终端QW-S024P0,预算金额达1536 万元。据了解,由芯视界(北京)科技有限公司开发的第四代量子点光谱水质检测仪芯禹系列地表水监测终端QW-S024P0,能够满足采购方所有技术要求。其水质监测设备将传统光谱仪缩小到手机摄像头大小,具有微小(低于5千克)、便携、超低功耗(小于1瓦,可连续运行4-5个月)、无二次污染、运行维护成本低(具备自清洁功能、无需专业人员维护)等特点。该设备具有目前在用的水质监测设备不具备的特点,可满足北京市水环境智能监测需求,起到“水环境侦察兵”的作用。以下为公告详情:北京市水利自动化研究所采购基于量子点光谱传感技术的“水环境侦察兵”项目(设备扩增)项目单一来源公告一、项目信息采购人:北京市水利自动化研究所项目名称:基于量子点光谱传感技术的“水环境侦察兵”项目(设备扩增)拟采购的货物或服务的说明: 当前,北京市水环境监管手段智能化水平有待提高,水质监测站点覆盖广度及数据有限,各级河长及水务管理和执法人员主要采用人工拉网式巡查的方式排查河道污染源,人力投入巨大,难以做到全天候连续、全覆盖,且容易存在巡查时不排、巡查过后偷排、捕捉排污事件有效性不高等问题,不能满足精细化管理需求的状况。为了达到规范要求和地表水质实时在线监测的实际需要,此项目主要内容是为北京市水务扩增购置水质在线监测设备,提高对北京市地表水环境质量监测能力。本项目拟采购100套实时水质自动在线监测设备(终端设备—量子点光谱水质检测仪)。本项目为扩增项目,拟采用升级版量子点光谱水质检测仪,功能进一步优化。应增加相关监测指标和功能,包括:太阳能供电、设备状态自动监测及报警、在线升级、自主清洁、北斗定位、4G数据传输等。拟采购的货物或服务的预算金额:1536 万元(人民币)采用单一来源采购方式的原因及说明:1.由芯视界(北京)科技有限公司开发的第四代量子点光谱水质检测仪芯禹系列地表水监测终端QW-S024P0,能够满足采购方所有技术要求。其水质监测设备将传统光谱仪缩小到手机摄像头大小,具有微小(低于5千克)、便携、超低功耗(小于1瓦,可连续运行4-5个月)、无二次污染、运行维护成本低(具备自清洁功能、无需专业人员维护)等特点。该设备具有目前在用的水质监测设备不具备的特点,可满足北京市水环境智能监测需求,起到“水环境侦察兵”的作用。2.该设备应用的量子点光谱仪技术,经教育部科技查新工作站查新,无相同或类似的文献报道。详见附件1《科技查新报告》(报告编号:2020-0468)。由基于量子点光谱传感技术的水质监测设备与开发的软件系统共同组成水环境原位实时在线监测系统,经中国科学院文献情报中心查新,无相同或类似研究。详见附件2《科技查新报告》(报告编号:2019-1491)。3.该设备采用的6项技术均获得实用新型专利,专利权人均为芯视界(北京)科技有限公司,专利如下:(1)适用四季变化的水体检测装置,专利号:ZL 2018 2 2208474.1(见附件3);(2)适应复杂水体环境的水体检测装置,专利号:ZL 2018 2 2208448.9(见附件4);(3)一种光谱型水质检测装置,专利号:ZL 2018 2 2208941.0(见附件5);(4)水质监测系统,专利号:ZL 2018 2 0131962.4(见附件6);(5)光谱检测装置,专利号:ZL 2019 2 2452792.7(见附件7);(6)清洁装置和水质监测设备,专利号:ZL 2019 2 2452795.0(见附件8)。综上所述,该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“符合只能从唯一供应商处采购的货物或者服务,可以依照本法采用单一来源方式采购”规定的情形,拟采用单一来源方式从芯视界(北京)科技有限公司采购。二、拟定供应商信息名称:芯视界(北京)科技有限公司; 地址:北京市海淀区成府路45号中关村智造大街A座三层303三、公示期限 2021-02-25 00:00至 2021-03-04 00:00四、其他补充事宜:本公示同时在中国政府采购网、北京市政府采购网、北京市水务局网站发布。五、联系方式1.采购人联 系 人:贾陆璐联系地址:北京市海淀区翠微路甲3号联系电话:010-566958482.财政部门联 系 人:北京市财政局采购处联系地址:北京市通州区承安路3号联系电话:010-555924053.采购代理机构联 系 人:北京江河润泽工程管理咨询有限公司联系电话:010-53105841附件:1、专家论证意见及专家姓名、工作单位、职称;(1) 专业人员签到表.pdf(2) 单一来源公示及专家论证意见.pdf2、评审专家和代理机构分别出具的招标文件无歧视性条款、招标过程未受质疑相关意见材料;3、其他附件;(1) 附件1-8:科技查新报告、实用新型专利证书.pdf需要采购的产品或服务清单:序号设备名称单位数量1终端设备---量子点光谱水质检测仪套100专业人员签到表.pdf附件1-8:科技查新报告、实用新型专利证书.pdf单一来源公示及专家论证意见.pdf
  • 跨界打劫!地产大鳄万科中标1.91亿水质监测项目
    p   深圳市生态环境局近日采购的“深圳市河流水质科技管控项目”发布中标公告,中标供应商为深圳市万科物业服务有限公司,中标金额为19055.7788万元。在房地产行业增速放缓的大环境下,地产公司纷纷跨界,万科集团曾宣布进军环保产业,此项目应该是万科集团进军环保产业的第一个标志性项目。 /p p   “深圳市河流水质科技管控项目”的主要内容包括建设122个微型水质自动监测站点(简称微站)、布设132台摄像头、对深圳市五大干流及一级支流、重要入海河流、黑臭水体等开展一日一巡一监测,并对数据进行分析。 /p p   招标公告宣称:为贯彻落实国家对于河流水体水质稳定达标的有关要求,市委市政府制定了2019年前全面消除黑臭水体的决策部署,并提出2020年底五大干流、重要入海河流稳定达标的责任目标。由于时间紧、任务重,且河流水体污染具备较强的反复性,故 strong 通过创新引入物业化管理理念 /strong ,借助无人机、视频监控、水质快速检验设备和派人巡查督办等手段,对河流水体的水质变化情况进行全面监督,建立起一个动态的、可视化的、工作可监督的、日报制度的系统,以市场化、科技化手段实现对所有水体的全天候、全覆盖、无死角管理。 /p p   并且在投标人要求中规定“ strong 投标人营业执照规定的经营范围必须包含物业管理或物业服务相关内容 /strong 。要求提供营业执照扫描件(由于新版营业执照未记载经营范围,如提供新版营业执照,还须同时提供体现自身许可经营信息的网页查询截图打印件)。” /p p   因此此次投标的全部为物业公司,没有一家专业从事水质监测数据服务的公司,投标情况如下: /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 224px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/baace5f6-c0d5-48d3-8f92-2fd09522e939.jpg" title=" 中标厂商.jpg" alt=" 中标厂商.jpg" width=" 500" height=" 224" border=" 0" vspace=" 0" / /p p    strong 其实,此项目的技术要求还是比较高的! /strong /p p   1、水质监测数据服务 /p p   (1)自动监测数据 /p p   针对全市未消除黑臭且不稳定的黑臭水体,以及五大干流及一级支流、重要入海河流,综合考虑市监测站、市海洋局、市水务部门等已建或规划建设的水质监测站,布设约122个微型水质自动监测站点(简称微站),实现对河流水质的实时在线监测。监测指标包括透明度(SD),溶解氧(DO),氧化还原电位(ORP)氨氮(NH3-N)及电导率等5项,每20分钟监测一组数据。 /p p   (2)手工监测数据 /p p   包括历史数据购买和重点河流及黑臭水体水质数据加密监测。由于水质自动监测数据具有一定的局限性和不稳定性,为有效掌握重点河流及黑臭水体水质数据,稳定消除黑臭及实现重点河流水质达标,本项目同时补充手工监测数据,对深圳河流域、茅洲河流域重点河流以及全市黑臭水体进行加密监测分析,监测指标包括溶解氧、氨氮、总磷、化学需氧量、阴离子表面活性剂等5项。 /p p   2、 视频监控数据服务 /p p   针对全市未消除黑臭且不稳定的黑臭水体,以及五大干流及一级支流、重要入海河流,综合考虑市监测站、市海洋局、市水务部门等已建或规划建设的视频监控点,在河流下游适当位置布设1台摄像头,共布设132台摄像头,实现对重点河流及黑臭水体的全面在线监控。 /p p   3、 巡查管控服务 /p p   安排多个物业管理式的巡查小组,对全市五大干流及一级支流、重要入海河流、黑臭水体等开展一日一巡一监测。根据水体分布特点,全市按流域分为6大管理片区,即一区(茅洲河流域)、二区(珠江口流域)、三区(观澜河流域)、四区(龙岗河流域)、五区(坪山河流域)、六区(深圳河湾流域)。巡查内容包括标准巡查、简化巡查、应急巡查3种类型,其中标准巡查内容包括定位/打卡/观察/拍照/手持式水质检测等,简化巡查内容包括定位/打卡/观察/拍照,应急巡查内容包括定位/拍照/手持式水质检测、无人巡航、无人船溯源等。 /p p   第一年:对五大干流及一级支流、重要入海河流、178个黑臭水体每日“一巡一测”(根据市领导指示,需开展“一日一巡一测”,出具巡查“日报”),178个黑臭水体每季度一次应急巡查(考虑到春节假期等情况,每年按52周、360天计算,下同) 961个重点排污口每5天一次简化巡查、每5天一次标准巡查(检测水质) 2377个其他排水口每12天一次简化巡查 1467个小微黑臭水体每6天一次简化巡查、每6天一次标准巡查(检测水质),每季度一次应急巡查。 /p p   第二年:对五大干流及一级支流、重要入海河流、未稳定消除的黑臭水体(按178个黑臭水体的25%预估)每2天一次标准巡查。 /p p   第三年:对易黑点水体(按178个黑臭水体的10%预估)每2天一次标准巡查。 /p p   4、 数据分析服务 /p p   在后台安排专业技术人员对实时水质监测数据(含微站在线数据、手工监测数据、“河长制”水质监测数据、常规地表水水质数据、国考/省考断面数据、应急监测数据、历史水质数据等)、视频监控数据,以及人工巡查数据等进行及时汇总统计、综合分析及问题反馈,对数据进行审核整理及发布,并及时整理分析成果,定期编制巡查日报、月报、年报等成果报告。 /p p   第一年:后台数据综合分析团队人员不少于24人,需涵盖环保、水务、信息、管理等相关专业,在后端开展水质监测数据、视频监控数据等的汇总、分析、审核及发布,提供相关技术支持。 /p p   第二年:随着工作量的降低,后台分析团队人员数量可适当减少,但不得少于17人。 /p p   第三年:后台分析团队人员数量不得少于9人。 /p p   5、 微黑臭水体验收销号 /p p   针对深圳市1467个小微黑臭水体开展动态化管控及验收销号管理,即每日跟进1467个小微黑臭水体整治工程进展、水质 排查发现新增小微黑臭水体全部纳入管控范围 制定小微黑臭水体验收销号指南、验收销号考核检测及组织销号工作。 /p p   6、 河流排污口“查、测、溯、治、管” /p p   利用河流水质科技管控项目平台,对全市河流排水口开展排查和监测,督促辖区政府组织溯源和综合整治,纳入有效管理,确保入河排污口管控工作取得实效。 /p
  • 国家地表水水质自动监测系统介绍
    p   实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况,预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制制度落实情况。 /p p   及时、准确、有效是水质自动监测的技术特点,近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,环境保护部已在我国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。 /p p   现有100个水站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。其中:(1)位于河流上有83个水站,湖库17个 (2)位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。目前还有36个水质自动站正在建设中,水站仪器设备更新项目也在实施中。 /p p    strong 地表水质自动监测站仪器配置与运行方式 /strong /p p   水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮,湖泊水质自动监测站的监测项目还包括总氮和总磷。以后将选择部分点位进行挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a试点工作。 /p p   水质自动监测站的监测频次一般采用每4小时采样分析一次。每天各监测项目可以得到6个监测结果,可根据管理需要提高监测频次。监测数据通过公外网VPN方式传送到各水质自动站的托管站、省级监测中心站及中国环境监测总站。 /p p   为充分发挥已建成的100个国家地表水质自动监测站的实时监视和预警功能,经研究定于2009年7月1日在互联网上发布国家水站的实时监测数据。 /p p   每个水站的监测频次为每4小时一次,按0:00、4:00、8:00、12:00、16:00 20:00、24:00整点启动监测,发布数据为最近一次监测值。 /p p   每个水站发布的监测项目为pH、溶解氧(DO)、总有机碳(TOC)或高锰酸盐指数(CODMn)及氨氮(NH3-N)共5项。执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中相应标准,对每个监测项目的结果给出相应的水质类别。总有机碳(TOC)目前没有评价标准。 /p p   为使水质状况表达容易理解,按水质类别将水质状况分为优(I、II类水质)、良(III类水质)、轻度污染(IV类水质)、中度污染(V类水质)及重度污染(劣V类水质)。 /p p style=" text-align: center " 评价指标在GB3838-2002标准中的标准限值 /p p style=" text-align: right "   单位:mg/L /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/f5b6ff1f-72b5-4ba2-a8c7-44bd05995212.jpg" title=" QQ截图20171027153506.jpg" / /p p   水质自动监测站为在线连续监测设备,在仪器故障检查维修、日常维护校准时将出现数据缺失现象。水质自动监测站在日常运行中也会经常受到停电、洪水、断流、雷击破坏、通讯中断等意外影响,造成水站暂停运行。目前部分水站的仪器设备已运行8~9年,已超过使用寿命,造成故障率较高或停止运行,目前已列更新计划,年底前实施完毕。 /p p    strong 主要监测指标含义 /strong /p p   pH:表征水体酸碱性的指标,pH值为7时表示为中性,小于7为酸性,大于7为碱性。天然地表水的pH值一般为6~9之间,水体中藻类生长时由于光合作用吸收二氧化碳,会造成表层pH值升高。 /p p   溶解氧(DO):代表溶解于水中的分子态氧。水中溶解氧指标是反映水体质量的重要指标之一,含有有机物污染的地表水,在细菌的作用下有机污染物质分解时,会消耗水中的溶解氧,使水体发黑发臭,会造成鱼类、虾类等水生生物死亡。在流动性好(与空气交换好)的自然水体中,溶解氧饱和浓度与温度、气压有关,零度时水中饱和氧气含量可14.6mg/L,25℃为8.25 mg/L。水体中藻类生长时由于光合作用产生氧气,会造成表层溶解氧异常升高而超过饱和值。 /p p   高锰酸盐指数(CODMn):以高锰酸钾为氧化剂,处理地表水样时所消耗的量,以氧的mg/L来表示。在此条件下,水中的还原性无机物(亚铁盐、硫化物等)和有机污染物均可消耗高锰酸钾,常被作为地表水受有机污染物污染程度的综合指标。也称为化学需氧量的高锰酸钾法,以别于常作为废水排放监测的重铬酸钾法的化学需氧量(COD)。 /p p   总有机碳(TOC):代表水体中有机物质含量的另一项综合指标。采用燃烧水样中的有机物,通过测定生成的二氧化碳(CO2)含量,以C元素的量来表示总有机碳的含量。对于化学成分相同的水样,总有机碳与高锰酸盐指数存在一定的相关性。 /p p   氨氮(NH3-N):氨氮以溶解状态的分子氨(又称游离氨,NH3)和以铵盐(NH4+)形式存在于水体中,两者的比例取决于水的pH值和水温,以含N元素的量来表示氨氮的含量。水中氨氮的来源主要为生活污水和某些工业废水(如焦化和合成氨工业)以及地表径流(主要指使农田使用的肥料通过地表径流进入河流、湖库等)。 /p p    strong 应用实例 /strong /p p   随着国家水质自动监测系统的运行,充分发挥了实时监视和预警功能。在跨界污染纠纷、污染事故预警、重点工程项目环境影响评估及保障公众用水安全方面已经发挥了重要作用。 /p p   2002年在浙江-江苏的跨省污染纠纷处理过程中,自动站的连续监测数据在监督企业污染治理和防止超标排放方面发挥了重要作用。 /p p   长江干流重庆朱沱和宜昌南津关水质自动监测站在2003年5~6月三峡库区蓄水期间,共取得库区上下游2520个水质实时数据,为管理部门的决策提供了有力的依据。 /p p   淮河干流淮南、蚌埠及盱眙站成功地全程监视了2001~2006年淮河干流大型污染团的迁移过程,为沿淮自来水厂及时调整处理工艺,保证饮水安全提供了依据,为环境管理及时提供了技术支持。 /p p   汉江武汉宗关自动监测站自建立以来,每年对汉江水华的预警监测都发挥了重要作用,及时通知武汉市主要饮用水处理厂提前做好处理,保障水厂出水达标。 /p p   2007、2008、2009年太湖蓝藻预警监测期间,太湖沙渚、西山和兰山嘴水质自动监测站开展了加密监测,通过水质pH、溶解氧等藻类生长的水质特异性指标预测判断水体的藻类生长状况,为饮用水水质预警提供了大量实时数据,发挥了重要作用。 /p p   2008年四川汶川特大地震发生后,中国环境监测总站立即通过水质自动监测系统远程查看灾区水质状况,将灾区7个水质自动监测站的监测频次由原来的4小时一次调整为2小时一次,在第一时间分析了地震灾区地震前后水质状况,并将灾区水质无明显变化的情况及时向国务院抗震救灾总指挥部上报,并编制《汶川大地震后相关国家水质自动监测站水质监测结果》,每天在互联网上发布自动监测结果,为保障灾区饮用水安全,稳定灾区群众发挥了重要作用。 /p p   2008年北京奥运会期间,利用北京密云古北口自动站(密云水库入口)、门头沟沿河城自动站(官厅水库出口)、天津果河桥自动站(于桥水库入口)、沈阳大伙房水库及上海青浦急水港自动站等国家水质自动监测站对城市的饮用水源实施严密监控,每日以《奥运城市地表水自动监测专报》形式上报环境保护部,为奥运期间饮水安全提供了技术保障。 /p
  • 哈希新品:CYQ-310H水质自动采样系统与SG系列质控仪发布
    哈希水务发布CYQ-310H水质自动采样系统与SG系列质控仪两款产品。产品可满足生态环境部近期发布的HJ 35X-2019水污染源在线监测系统新标准。 采样系统产品介绍CYQ-310H型水质自动采样系统是依照HJ 353-2019、HJ 355-2019的要求定制的一款小型水质监测系统。能实现采集瞬时水样及混合水样供水质分析仪(CODCr、氨氮、总磷、总氮)测量。为了将水样不变质地输送到水质分析仪,避免水样被过度过滤,保证测量结果具有代表性,CYQ-310H针对不同水质监测指标的分析仪采取了针对性的预处理技术:供给CODCr、总磷、总氮分析仪的水样采用超声波匀化技术,供给氨氮分析仪的水样采用精密过滤技术。CYQ-310H能根据水质分析仪的测量结果判断被测水样中的污染物浓度是否超标;能与留样单元(如24瓶冷藏式水质自动采样器(HJ/T 372-2007))无缝连接并通过数字接口进行通信,将超标的水样保存在留样单元中。产品展示:CYQ-310H水质自动采样系统 采样系统组成 SG1000系列远程监测质控仪 质控仪产品介绍SG 系列远程监测质控仪用于配套地表水或污染源在线仪器,以满足环保 14 号文、总站 43 号文及 HJ 355-2019 标准为目标,符合标样核查、加标回收等质量控制及相关通信方面的要求。适用于总磷、总氮、高锰酸盐指数、和氨氮等参数的仪器,也可用于其他需进行质量管控的场合。产品内置精密稀释部件,同时采用小型化流路设计,确保高性能的同时尽可能减少空间占用,便于现场安装集成。产品采用一体化设计,集成 HMI 人机界面及通信功能,以满足对现场在线仪器提供一对一质控需求。系统配备宽电压输入电源,兼容国内外不同区域电网供电。流路组件及培养逻辑控制单元接收来自人机界面的人工操作请求,以及远程通信命令信号,将其转化为内部流路相应动作驱动信号,驱动流路组件运行。专门设计的配样池实现标样及加标回收水样动态浓度制备功能,并有节水清洗设计,尽可能节省去离子水消耗。小型化流路采用微型定量泵设计,确保高精度配样的同时提供高可靠性,大大缩小系统体积。
  • 养殖水质检测仪(养殖水质检测仪实时检测水质参数 )
    前言:在水产养殖产业中,水质的优良直接影响到水生生物的生长状况、繁殖能力以及最终产品的质量与安全性。养殖水质检测仪作为一种先进的监测工具,为养殖户提供了科学化、精细化管理水质的有效手段,对于提升养殖效益和保障食品安全具有重要意义。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C510819.htm 一、实时检测水质参数 养殖水质检测仪可以实时监测并记录水体中的多项关键指标,如溶解氧含量、pH值、氨氮、亚硝酸盐、硫化物、温度、浊度等。这些参数直接关系到养殖环境的健康程度和养殖动物的生活习性,通过仪器的持续监测,能够及时发现并调整水体环境的异常情况,确保养殖水质始终处于适宜状态。 二、优化养殖决策与管理 基于养殖水质检测仪提供的准确数据,养殖户可以根据实际情况调整饲料投放量、换水频率、增氧措施及疾病防控策略。这种基于实证的数据驱动管理模式,有助于减少因水质问题导致的经济损失,提高养殖生产效率,并有效预防潜在的生态风险。 三、强化环保意识与可持续发展 养殖水质检测仪的应用不仅推动了养殖行业的精细化与现代化进程,还促进了环保意识的增强。通过严格控制养殖过程中的污染物排放,养殖者可以遵循“绿色发展”理念,实现经济效益与环境保护的双重目标。同时,政府监管部门也可以利用此类设备进行常态化的抽检工作,落实严格的养殖业环保法规标准,共同推进水产养殖业的可持续健康发展。 总结:养殖水质检测仪在水产养殖领域的应用,实现了对水质的准确把控与科学管理,有力地提升了养殖生产的科学化水平和产品质量安全。它不仅是现代水产养殖技术的重要组成部分,也是促进养殖行业向绿色、快速、可持续方向发展的关键技术支撑。通过实时监测、智能分析与合理调控,养殖水质检测仪提高了养殖企业的管理水平和经济效益,也维护了生态环境的安全稳定。
  • 水质与水质分析仪器——在线水质分析仪器篇
    p class=" F24 Fw L40 G2"    a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20171220/236150.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-size: 16px text-decoration: underline " span style=" font-size: 16px " 水质与水质分析仪器之水质指标篇 /span /a /p p   上回讲到了水质指标,现在来说说获取水质指标数据的工具:水质分析仪器。 /p p   目前,有三种形式的水质分析仪器,分别是:实验室分析仪器、便携式分析仪器以及在线水质分析仪器 /p p   在线水质分析仪器,出现的时间最晚,但是成长迅速,特别是最近几年,备受关注,曝光率远超其他两种,成了炙手可热的网红-传说中的“后发优势”? /p p   一起来看看:最近,在电视、报纸、网络、微博、微信等传统和非传统媒体上,凡是涉及到环境保护和水安全的场合,“自动监测”、“在线监测”这类字眼几乎都会现身。前段时间环保部召开关于国家地表水环境质量监测的会议,也明确提出来了“要加快推进水质自动站建设。逐步建立起以自动监测为主,手动监测为辅的监测模式?”(据说,这次会议的成果之一就是在2018年,政府会投资在全国范围内建设1200个地表水水质自动监测站,惊不惊喜?) /p p   即将在2018年1月1日正式实施的“中华人民共和国环境保护税法”,在第十条的条文中更是明确规定: /p p    i “应税大气污染物、水污染物、固体废物的排放量和噪声的分贝数,按照下列方法和顺序计算: /i /p p i   (一) 纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的,按照污染物自动监测数据计算 /i /p p i   (二) 纳税人未安装使用污染物自动监测设备的,按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算 ” /i /p p   解释一下:目前中国水污染物的自动监测设备分为流量监测设备和浓度监测设备两种(浓度与流量的乘积就是污染物总量),浓度监测设备就是通常所说的在线水质分析仪器。 /p p   更重要的是:根据这部法律,环境税应税污染物排放量数据的取得,首先采用自动监测设备的数据,其次才是“监测机构出具的数据”-目前监测机构采用的分析仪器多是实验室或者少数便携式分析仪器(针对必须在现场测试的个别指标)。 /p p   可以说,这部环境税法正式以法律条文的形式确立了在线分析仪器的地位。 /p p   那么,这么“高端大气上档次”的在线水质分析仪器到底是何方神圣?为什么这样受追捧呢? /p p   权威的定义是:按照国际标准化组织(ISO)代号为ISO15839《水质-在线传感器/分析设备的规范及性能检验》标准中的定义:在线分析传感器/设备(on-linesensor/analyzingequipment) ,是一种自动测量设备,可以连续(或以给定频率)输出与溶液中测量到的一种或多种被测物的数值成比例的信号。 /p p   听起来很高深的样子(权威总是这样的?),有没有通俗点的说法呢? /p p   有问题,找百度。 /p p   万万没想到,这一次度娘居然让我失望了,寻了半天,没找到一个比较令人信服的说法。 /p p   “求之不得,辗转反侧”。想来想去,似乎自己十年前在2007年“第二届在线分析仪器应用与发展国际论坛”大会发言时的非权威说法还比较容易理解: /p p   “在线水质分析仪器是一类专门的自动化在线分析仪表,仪器通过实时、现场操作,实现从水样采集到(水质指标)数据输出的快速分析 在线水质分析仪器一般具有自动诊断、自动校准、自动清洗、故障报警等功能,在保证分析结果准确度的同时,可以实现无人值守自动运行。” /p p   结合权威和非权威的说法,可以发现在线水质分析仪器最重要的特征有三个:自动、连续、实时 /p p   手段是为目的服务的。作为获取水质指标数据的工具,对照上回讲到的获取水质指标的四种目的: span style=" text-decoration: underline " 了解杂质浓度 预测水质变化 控制和优化水处理工艺 评估水质安全 以及六大类水质指标:物理指标、成分指标、评估性综合指标、水质转化潜能指标、工艺指标、替代指标 /span 我们来看看作为一种新技术出现的在线水质分析仪器,当年最先的应用突破点选择了哪里? /p p   毋容置疑, 在“控制和优化水处理工艺”方面,凭借“实时、连续”的特点,在线水质分析仪器有着不可替代的作用。首先实现在线测量的是pH、浊度、溶解氧、ORP等重要的工艺指标 遇到有些工艺指标分析方法复杂或者测量周期长,不能满足流程工业自动控制要求的挑战,就轮到了替代指标的闪亮登场。 /p p   (现在很难考证第一台在线水质分析仪器具体出现在哪个年代、哪种场合了,个人猜测,第一台很可能是在线Ph计,用于酸碱调节的工艺控制) /p p   从全球范围来看,目前在线水质分析仪器应用最多的细分领域还是水处理工艺过程控制。 /p p   在线水质分析仪器“自动、连续、实时”的特点,,除了应用于控制和优化水处理工艺过程,在了解特定污染物浓度和评估水质安全方面,相对于实验室和便携式分析仪器,也有着很大的优势。 /p p   自动化对于减少分析人员人力劳动的好处不言自明,更重要的是,由于仪器分析过程不用人工干预,人为误差也减少了。(这些年中国政府和环境管理部门一直都在努力消除各种人为因素对污染物排放数据的干扰(参见《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》等法规文件,以及环境数据造假入刑的各种新闻)。中国目前是全球采用在线水质分析仪器对污水排放进行自动监测最为普遍的市场,在线水质分析仪器又将成为环境保护税法规定的污染物(主要是氨氮、重金属、总磷/总氮等成分指标和COD等评估性综合指标)排放量计税工具之一, /p p   估计很大一个原因就有作为自动化仪表的在线水质分析仪器在分析过程中无需人工干预这个特点) /p p   同时,“连续、实时”的特点也使得在线水质分析仪器不仅可以连续提供水质指标的即时数据,还常常作为报警设备,水质指标一旦超过某个给定的安全值,仪器就会输出报警信号(在评估水质安全方面,实时报警的作用是非常重要的)。 /p p   优点还不止于此,再啰嗦两句关于操作人员健康安全的好处: /p p   有些水样,比如含有较多有毒挥发性化学物质,人工分析时可能危害到分析人员的身体健康 又有些工作场所,在生产装置运行时,分析人员无法进入现场采取水样。最极端的例子是:在核电厂的一回路,由于较强的辐射,即使是穿戴有重型防护设备的操作人员,也只能短暂停留 但是核电厂运行过程中有些重要的水质指标数据(如溶解氧、溶解氢、电导率等)又必须及时获取。 /p p   这时,作为自动化设备的在线水质分析仪器的优势就更能体现出来了。 /p p   不过,虽然有着这样多的优点,无论从技术进步还是市场发展来看,在线水质分析仪器还是和其他任何新技术的发展历程一样,并不是一帆风顺的。 /p p   在初期,受制于相对过低的水资源费、水价以及废水排放需要支付的费用,当时在线分析仪器的投资和运行成本都比较高 而且那时在线水质分析仪器的稳定性、可靠性等还不一定能完全满足实际工作的要求 可以实现在线分析的水质指标也不是很多。 /p p   这两种因素造成了当时水工业行业的运行管理者和水处理工程师对采用在线水质分析仪器持有一种谨慎的态度,从而严重制约了在线水质分析仪器的发展和应用。(1973年,在英国伦敦召开的第一届水处理行业ICA(Instrumentation(仪表)、Control(控制)、Automation(自动化))专家会议上,当时与会专家达成的第一个共识就是:仪器数量不足是自动控制的主要障碍。大家认为根据当时仪器的发展程度,仅有浊度、溶解氧和电导率三种指标的测量较为可靠)。 /p p   “天生我才必有用”。随着人们对水质安全的重视、环保法规的更加严格,水资源费的不断上升,特别是在线水质分析技术和计算机信息技术的发展,在线水质分析仪器逐渐表现出成本性能优势(举例:相对于最初的模拟电路,数字电路技术在水质分析仪器中的采用,使得仪器的可靠性有了很大的提升,仪器设计和批量生产的成本得以大幅下降),在水环境监测、水处理工艺过程过程控制、饮用水水质安全预警等诸多领域都得到越来越广泛的应用,也迅速在废水污染物排放的浓度监测与超标报警领域得到了应用。 /p p   前面谈了市场和应用,让我们回到在线水质分析仪器,扒一扒这种技术自身的发展与面临的挑战: /p p   根据前文ISO标准的定义,有两种形式的在线水质分析仪器:在线分析传感器和比较复杂的自动化分析设备或者装置。 /p p   先来说说 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 在线水质分析传感器 /strong /span : /p p   国家标准GB/T7665《传感器通用术语》对传感器的定义是:“能感受规定的被测量件并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。在线水质分析传感器通常结构比较简单,通过直接和被测水样接触获得水质指标的数据。 /p p   在线分析传感器,最初可以测量的水质指标,主要是一些简单的物理指标和成分指标,如电导率、Ph、ORP、溶解氧等 接着是浊度、悬浮物浓度等光学原理的传感器 后来,出现了UV254等替代性指标的传感器 最近几年,随着仪器计算能力的提高、新材料的应用,离子选择电极法(测量污水中的氨氮、硝氮等重要工艺指标)、紫外荧光(测量水中油等)以及全光谱扫描原理(传感器一次可间接测量COD、BOD、TOC等多种有机物指标、浊度、硝氮、亚硝氮等多种水质指标)的传感器开始大量应用。 /p p   在线水质分析传感器在实际使用中主要面临两个方面的挑战: /p p   传感器直接同水样接触,缺少了实验室人工分析时样品预处理及去除样品中干扰物质的过程,水质不同的水(含油、硫化物、重金属、悬浮物、高盐度、腐蚀性气体等各种杂质),对传感器材质和结构的要求也是千差万别的,在仪器设计制造时必须充分考虑这些因素,才能保证获取准确的测量数据和保证仪器长时间的正常工作,所有这些,都会增加仪器的成本。 /p p   其次,由于传感器长时间同各种水质情况的水接触,仪器需要一定的维护量,特别是应用于各种工业废水等水质条件恶劣的样品时,仪器需要的维护量和维护费用会比较高。 /p p   个人看法:随着新的分析原理、方法的出现和应用,以及各种新材料的采用(几年前荧光化学法在溶解氧分析仪的应用就是非常好的一个例子),传感器对复杂水质的适应性会得到提高 同时,物联网技术的应用,可以对传感器自身寿命及运行状态进行远程实时监测、管理以提高维护效率、降低维护成本。 /p p   还有,根据所检测水样的不同水质情况,进行差异化设计、制造也是一个有效的办法 比如:饮用水和海水、工业废水,即使是测量同一个水质指标,也选用不同材质、结构和制造工艺来生产传感器,以满足不同水质条件的要求。 /p p   更重要的是,和所有电子产品一样,传感器的成本必然会随着物联网时代大规模的应用出现超出想象力的下降。这时,免维护的一次性在线水质传感器将不再只是梦想。 /p p   接下来看看比较复杂的 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 水质自动化分析设备或者装置 /strong /span : /p p   许多水质指标数据的获得,都需要有一整套的装置来自动实现原来实验室人工分析的流程,比如:过滤、加热、加显色剂、混合、测量等等 另外,为了保证长时间连续运行的准确度,还需要定时对仪器进行校准(当然,也是自动的),以及定期的人工维护。当下,在中国,可能在线COD分析仪是这种仪器中名气最大的一款。 /p p   这一类在线水质分析仪器结构复杂,多用于成分指标(TOC、SiO2、总磷、总氮、重金属等)和评估性综合指标(COD、碱度、硬度、生物毒性等)。这类仪器的发展也非常迅速,最近,市场出现了三维荧光原理的仪器,可以间接测量水中油、BOD、CDOM等等一系列的水质指标 流式细胞原理的在线水质分析仪也开始被用于连续监测饮用水中的细菌总数以及水源地、海水中的藻类分类及计数 还有包括X射线荧光、激光诱导击穿光谱(LIBS)等新原理的仪器,也开始在水中重金属的在线监测方面崭露头角。 /p p   一般来说,这类仪器的成本和价格要高于在线分析传感器(还记得以前做销售,向客户推荐在线COD分析仪时,客户说的话:买你这么小一台仪器,我一辆“帕萨特”就没有了)。 /p p    strong 发展到今天,先进的在线水质分析仪器早已是“硬件+材料+软件+算法”四位一体的强大组合了。 /strong /p p   和传感器一样,这类仪器的成本问题也将会随着大规模的应用得到降低 而维护问题也可以通过设计的优化、新材料以及耐用元器件的采用得到改进,特别是,工业物联网技术的进步,可以实现这种精密设备的远程管理和诊断,通过有针对性的预维护等手段降低维护量及维护费用。 /p p   同样,再来说说面临的挑战: /p p   今天的中国市场,大量的在线水质分析仪器被用于企业废水污染物排放自动监测,明年还将成为环境税的计税工具。这类在线水质分析仪器在实际应用中面临的主要挑战是数据的可靠性和准确度问题,造成问题的主要原因是: /p p   在线水质分析仪器采用的测量原理和测量方法和实验室标准分析方法不太可能完全一致,存在方法误差 表现出来的现象是:仪器可以准确测量标准溶液(常常是单一化合物的水溶液)的浓度 但是对于实际水样,衡量是否准确的标准是和实验室人工方法的测量值比对,除了方法误差,还有可能存在人为误差的影响。 /p p   以COD(化学需氧量)为例,COD本来是一个条件参数,其定义是:在一定的条件下,水中的各种有机物质与外加的强氧化剂(如K2Cr2O7、KMnO4等)作用时所消耗的氧量 按照HJ828-2017《水质化学需氧量的测定重铬酸钾法》(标准取代了国标GB11914-1989),标准的测量条件是:“水样加入试剂后,保持微沸2小时”等等 采用在线COD分析仪器,测量条件很难完全和标准要求的条件一致,这样,就有可能影响COD这个条件参数的在线分析仪器的准确度。 /p p   其次,对样品预处理的方法与流程和实验室标准方法不一致:受仪器连续运行及安装环境等一系列条件的限制,在线分析仪器采用的样品预处理系统很可能和相应水质参数对应的标准分析方法要求的预处理条件不一致,这样,也有可能对最终的测试结果带来影响。 /p p   针对这些问题,环境管理部门的技术人员开展了大量的“在线水质分析仪器适用性”研究和比对测试工作,并根据不同水质指标,制定了有十分严格而有针对性的比对测试流程和规范,希望可以找到一个好的解决办法。 /p p   需要说明的是:不是所有的在线分析仪器都需要面临如此严格的测量准确度要求。不同的使用目的,对仪器性能的要求也不尽相同。 /p p   根据应用目的的不同,在线水质分析仪器又可以分为监测型和过程型两类,监测型分析仪器用于单纯的水质监测,以测量成分指标和评估性综合指标为主,用来判断水质是否达到法规的要求,以及环境水质(地表水,地下水)和饮用水水质的报警和预警性监测,不参与水处理工艺过程控制 这类仪器对测量数据的准确度(精度、误差)要求较高,数据可以作为有关部门进行执法管理的依据 /p p   过程型分析仪器主要用于水处理工艺过程监测,以测量工艺指标、替代指标为主,所测量的水质指标参与过程控制,以优化水处理工艺,提升水处理效率,实现水处理过程节能降耗 过程型仪器对仪器的可靠性和稳定性(具体的仪器指标是漂移和线性度、重复性)要求较高,要求仪器能够可靠地反应水质变化的趋势,以便为水处理过程控制提供依据。 /p p   除开法规执行带来的挑战,更大的挑战来自公众的需求:“人民群众日益增长的美好生活需要” /p p   一般公众的想法是:既然有了在线水质分析仪器这种先进、“高大上”的自动化设备,特别是有了生物毒性分析仪这类评价性综合指标的分析仪器,了解我们身边的水质状况,回答诸如饮用水是否安全(能直接饮用)?工厂排出的废水是否对环境无害?门外那条小河、还有游泳池是否适合孩子们去玩耍?等等,应该是分分钟的事儿,再容易不过了吧? /p p   “理想是丰满的,而现实是骨感的” /p p   能实时回答这些问题场景也许会发生在不太久的将来,但是在现实的今天,许多都还做不到。 /p p   上面这些问题通通都涉及到了人们了解水质指标的终极目标-“评估水质安全”,非常复杂,复杂问题的讨论总是需要太多时间,这次留下悬念,如果有缘,这个问题我们下次再聊。 /p p style=" text-align: right " strong (供稿:重庆昕晟环保科技有限公司& nbsp 总经理程立) /strong /p
  • 中国首次“实时公开发布”七大水系水质
    7月1日中午12∶30分,太湖中的氨氮成份从北向南呈现为∶0.36mg/L(水质Ⅱ)、0.15、mg/L(水质Ⅰ)、0.24mg/L(水质Ⅱ)、1.96 mg/L(水质Ⅴ)、0.92mg/L(水质Ⅲ)、2.05mg/L(水质劣Ⅴ)。   这些数据来自于围绕太湖的6个监测点,即江苏无锡沙渚、江苏宜兴兰山嘴、江苏苏州西山、上海青浦急水港、浙江嘉兴王江泾水和浙江嘉兴斜路港水质自动监测站。   前三个监测站主要监测太湖“湖体”水质,后三个监测站监测太湖跨省水体的水质,如浙江嘉兴斜路港水质自动监测站监测的斜路港河,属于苏浙省界——监测数据显示,太湖流域一旦“遭遇”跨省,流域水质明显恶化。   从7月1日开始,公众上网便可随时获得上述水环境信息。环保部决定:即从该日起,环保部向社会发布国家地表水水质自动监测站的实时监测数据。至此,全国七大水系在内的63条河流,13座湖库水质的实时状况向社会公开。   作为政府信息公开的尝试,环保部认为,此举可以预警预报重大或流域性水质污染事故,解决跨行政区域的水污染事故纠纷,监督总量控制落实情况。   100只“眼”紧盯跨界断面水污染   “相比以前的年报或月报,对外公布实时监测数据,有利于水域环境监督。”中国政法大学环境资源法研究所所长王灿发对记者表示,环境信息公开是环境监管的最有效办法。   此前,环保部对外每天公布的环境监测数据主要重点城市空气质量日报,对于水质监测,只有全国主要流域重点断面(包括河流和湖泊跨省界部分、河流上下游分界处、主流支流分界处)水质自动监测周报。   此次公布的“实时”监测数据,不仅是改变了周报的节奏,而且是一日六次更新。即监测频次为每四小时一次,每天动态发布六次监测数据。   “之所以能实时公布监测信息,源于近些年来环监能力得到提高。”环保部环境监测司有关人士表示,比如环保部在全国布控了水质自动监测站。   环保部已在中国重要河流的干支流、重要支流汇入口及河流入海口、重要湖库湖体及环湖河流、国界河流及出入境河流、重大水利工程项目等断面上建设了100个水质自动监测站,监控包括七大水系在内的63条河流,13座湖库的水质状况。   这100个水质自动监测站分布在25个省(自治区、直辖市),由85个托管站负责日常运行维护管理工作。其中,位于河流上有83个水站,湖库17个 位于国界或出入国境河流有6个,省界断面37个,入海口5个,其他42个。目前还有36个水质自动站正在建设中。   “目前公布监测指标主要有五种,以后会根据条件逐步增加监测指标。”上述环保部环境监测司人士表示,目前公布的主要指标包括:pH、溶解氧、CODMN、氨氮、TOC。以后,像“考评”湖泊水质的总氮和总磷,和挥发性有机物(VOCs)、生物毒性及叶绿素a都可能对外公布监测数据。   “相比抽样检查测试,实时监测更具有科学性和说服力。”上述人士称,近些年频发的跨行政区域的水污染事故纠纷,怎么给出一个令人信服的数据,是追究事故责任的关键。   事实上,自动实时监测已发挥了环境事件的预警作用。如在2007年、2008年、2009年太湖蓝藻预警监测期间,太湖沙渚、西山和兰山嘴水质自动监测站开展了加密监测,通过水质pH、溶解氧等藻类生长的水质特异性指标预测判断水体的藻类生长状况,为饮用水水质预警提供了大量实时数据。   “公众和社会组织也多了一个渠道获悉实时信息。”公众与环境研究中心主任马军表示,这些信息实质上环保部门已经能够掌握,对社会公布,有助于形成公众监督。无形中,给了地方压力。   下一步:信息共享跨越部门樊篱?   “目前涉水的部门很多,监测信息都应该进一步向社会公众公布。”王焕发表示,如地下水、饮用水源地等。   现行体制下,水质量监测和管理分散在各个部门中,包括环保、水利、建设、卫生部门。其中,环保和水利部门“涉水”最多。   就水利部门而言,水质监管和监测主要集中在两个领域:地下水和整体的水资源质量状况。   水利部相关网站表明,对于地下水监测数据,目前只有“深埋(水位)监测数据”可以看到,而对于水质的监测数据截止到2007年12月,从2008年开始就没有更新数据。   多头管理,不仅使得环境监测信息公开步伐不一致,而且导致部门间环境信息可能出现冲突。   “每个部门都有自己的监测机构,监测结果可能就不一样。”王焕发解释,目前环保部门和水利部门各有一套关于水质的监测机构,交叉监测。而且两家的监测方法并不一样,水利部门是对水的整体情况,包括水质和水量等一起进行监测的,而环保部门进行的是专门的水污染监测,双方使用的仪器和方法都不一样。   如在2005年,原环保总局与水利部就水资源信息公布权发生了争议,相互表示对方公布数据存在超越职权范围。   尽管新修订的《水污染防治法》对“涉水”部门的管理权限和职能进行了界定。但从目前状况看,两部门之间的水监测数据还存在协调问题。   “监测数据相互信息并没有沟通过。”7月1日,水利部水资源司水资源保护处有关人士对本报记者称,目前环保部发布的地表水实时监测数据还尚未与该部门沟通与协调。   “淮河流域我们主要负责跨省断面水体质量监测,每月都会公布质量状况。”水利部淮河水利委员会办公室王科长对记者表示,目前该部门有自己的监测机构,即淮河流域水环境监测中心,每月会对淮河流域跨省河流50个省界断面水质进行抽样监测。监测项目包括水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜等二十项。   “我们没法做到实时监测信息,因为人员和设备所限。”王表示,自动监测设备的成本不小,只有部分监测站有在线或自动监测设备。   “一方面是环境监测能力、设备薄弱,另一方面是资源无法有效利用。”环保部环境规划院一位专家表示,由于体制原因,监测机构分散各主管部门,相互信息不能有效沟通,难以形成监测合力和效率。   如目前环保部对外公布的淮河流域实时监测数据,均依靠于环保部门系统内的27个自动监测站,即27个监测点。“如果能和其他部门的监测机构在监测上有效配合,就会多几个点的淮河监测数据。”
  • 环保部今起公布地表水水质实时监测数据
    国家地表水水质自动监测站是我国地表水环境监测网络的重要组成部分。自1999年至今,已在主要河流的省界断面、入海口、支流汇入口以及重要湖区及国界河流上,建设了100个水质自动监测站,初步形成了覆盖我国主要水体的水质自动监测网络。多年来,在地表水监测预警、跨界污染纠纷处理、省界水质目标考核、保障人民群众用水安全方面,水质自动监测站发挥了重要作用。   为进一步深化环境信息公开工作,充分发挥国家地表水水质自动监测站在环境管理、水污染防治方面的实时监控与预警监视作用,落实省界目标责任制,满足人民群众的环境知情权,积极为环境保护优化经济发展和构建和谐社会提供基础性服务,环境保护部定于2009年7月1日起向社会公开发布国家地表水水质自动监测站的实时监测数据。   本次发布的国家地表水水质自动监测站的实时监测数据,主要指标包括:pH、溶解氧、CODMN、氨氮、TOC。监测频次为每四小时一次,每天动态发布六次监测数据。
  • 以色列学者研发出新型实时监测水质系统
    以色列特拉维夫大学一名物理学教授最近成功研发一套监测系统,在检测建筑物与小区供水设施是否遭污染时,可实时发现是否因人为因素或天然灾害危及家用自来水。   研发这套系统的特拉维夫大学天文物理学院教授凯济说,许多人都以为他们每天接触的家用自来水应该安全无虞,其实不然。   凯济运用“红外线纤维”作为水质检测剂,并连结商用的红外线光谱仪分析红外线纤维呈现的颜色,可实时鉴定并通报有关单位,建筑物或小区的储水设备系统与水管管线是否遭污染。   经初步试验,这套红外线纤维连结光谱仪的水质检测系统,确实发现以色列境内为数不少的饮用水井含过量的杀虫剂成分,不符合世界卫生组织(WHO)公布的标准。   报道表示,欧洲某些地区也借由这套系统,完成了水质检测,其结果将公布在最新一期的《应用光谱学期刊》。   除了检测水质是否遭污染外,报道说,凯济表示,这套系统也可实时发现,是否饮用水遭恐怖组织或恐怖分子施加化学药剂,像美国就处于水源恐遭人为下毒的风险中,尤需防范任何形式的化学恐怖攻击。
  • 北京:首个饮用水水质实时监测系统启用
    昨天(11.27),本市首个生活饮用水水质远程在线监测系统在海淀区正式启用,首批选定了宏伟水厂、友谊宾馆、清华大学等10个监测点。卫生监督人员可通过系统实时监控饮用水水质,一旦出现水污染,系统将预警,短信通知监督人员和管理人员。   目前本市卫生监督部门对饮用水的监测基本靠平时携带便携设备进行现场快速抽检,以及供水部门送水样进行检测。由于人手原因,监测频次有限。建立远程在线监测系统后,饮用水的温度、浑浊度、pH值、余氯等卫生指标可实时监测。   "水温19.2℃,浑浊度0.58……"昨天上午10时05分,记者在海淀区卫生监督所电脑屏幕上看到友谊宾馆饮用水监测数据。海淀区卫生监督所工作人员介绍,生活饮用水水质远程在线监测系统是一个集水质卫生指标监测传感器、无线数据传导设备和远程监控平台为一体的数据信息网络系统,可24小时不间断将水质卫生指标数据传输到远程监控平台。   这套系统安装在小区二次供水设备井处,用一根导管将流向居民家中的水接到测试皿中,监测传感器将测试出的数据无线传输到卫生监督所。当水污染事件发生时,系统能够及时发出预警,供水单位紧急采取应对措施,消除卫生安全隐患,最大程度地降低疫情影响。   海淀区此次生活饮用水远程在线监测试点选取了供水范围较大的农村水厂和学校、机关等单位,包括碧水青山水厂、稻香湖水厂、宏伟水厂、海泉水厂、青龙桥水厂、北京友谊宾馆、区卫生局、区政府、海淀医院、清华大学共10家。未来将逐步增加监测点的数量,主要设在人口较多的小区。
  • 奥格龙雨推出实时在线多参数水质监测仪
    奥格龙雨公司展位   2013年12月3日,奥格龙雨公司参加了&ldquo 2013中国水博览会暨中国国际膜与水处理技术及装备展览会&rdquo 上,展示了海王星实时在线水质监测预警系统,并在第二届水质监测技术与管理论坛上,就这一水质监测预警系统做了会议报告。 奥格龙雨公司副总经理薛松关于海王星智能在线水质监测预警系统的会议报告   奥格龙雨公司是在2012年的中加经贸合作中,由加拿大奥格公司(AUG Signals) 和中国龙雨天达投资公司共同成立的合资公司,其后引进了海王星智能在线水质监测预警系统(TRITON Intelligent Water Surveillance)。   据了解,海王星在线水质监测系统由在线紫外光谱仪及多传感器与多维信息输出系统等组成,可以在线分析水体在传输流动过程中的光学性质,同时记录不同污染物对水样光谱特征的独特干扰模式,实现对污染物的准确识别,能监测常规在线传感器难以检测的低浓度污染物,并且可以根据所有传感器的信息进行综合分析得出检测结果。可在线监测30种水质参数,可24小时连续监测,每10秒更新一次水质数据,每2分钟出一次综合水质报告,除余氯外,不需要使用试剂。此外,该仪器在线光谱仪组仅重约3公斤。   目前在国内海王星主要应用于地表水水质监测,获得了天津中法水务和泰达自来水公司的水质在线监测预警示范项目等采用,以上项目在2013年9月通过了示范项目验收。
  • 炼油厂水质监测:实时数据如何影响水质、合规性和水的重复利用
    介绍炼油厂必须密切控制其用水并监测水质,确保平稳高效运行。炼油厂平均消耗大约1.5桶水来对1桶原油进行冲洗(1)。因此,从进水到排水对水进行数量和质量管理对于工艺控制、效率和合规性至关重要。装置需要实时数据来做出快速决策,以保护设备,优化工艺并满足法规要求。这些决策和工艺改进可以节省大量成本和时间,并推动水重复利用和循环策略。炼油厂用水在炼油厂或石化联合企业中,用水类型多种多样,从高盐水到污水再到纯蒸汽冷凝液。对于这些不同类型的水,可靠监测和跟踪水质有不同的要求并面临着不同的挑战。例如,现场的许多工艺都需要冷却或加热用水。这包括冷却塔用水、密闭式循环冷却水、一次性冷却水以及用于发生蒸汽的锅炉给水(1)。蒸汽系统需要非常洁净的锅炉给水,以最大程度地减少污垢和结垢。如果装置能够快速确定水的纯度是否会受到影响,则可以避免设备损坏和计划外停车。需要设置在这些应用中能够可靠地监测水质并提供响应数据的分析仪器,以支持快速决策。以下是炼油厂用水的常见示例以及监测主要目标和要求:源水通常来自地表水或地下水。这些水进行处理后可用于不同工艺目的,例如冷却和加热。通常采用化学混凝和过滤或有时采用活性炭或离子交换对源水进行精处理。在这些系统中,跟踪有机物脱除率对于管理处理工艺以及进行适当调整(如当监控数据要求时进行反冲洗或再生)非常重要。对于锅炉给水,必须采用超纯水,以避免任何设备损坏或计划外停车。反渗透是锅炉给水常见的最终处理工艺,因为它可以将污染物脱除到低含量水平。因此,分析仪器出色的响应和灵敏度成为有助于控制成本的关键。炼油厂工艺水可能非常具有挑战性,如脱盐水或酸性水。处理这些基质涉及盐、固体和其它无机污染物,以对处理和分离工艺进行优化并确保产品质量。分离工艺可包括溶气气浮、蒸馏、化学处理和物理过滤。炼油厂的废水需要复杂的处理才能满足严格的排放标准。跟踪废水进水变化并对挑战性基质进行处理是对处理进行优化的关键。对生物处理进行监测是实现污染物脱除和维持处理系统健康的重要步骤。膜生物反应器能够尽量地减少占地面积并最大程度地提高处理效率。在这里,养分和负荷平衡是保证质量的关键。通过TOC对水进行监测通过监测总有机碳(TOC),可以对整个炼油厂用水中有机物进行跟踪。可以在实验室检测在整个设施的不同取样点所获得样品中的TOC,也可以实施TOC在线监测。所有TOC分析仪将有机化合物氧化成CO2,然后检测产生的CO2的量。基于最终用途,有多种类型的氧化和检测方法可以采用。监控TOC的一个主要优势在于能够通过连续监测做出实时决策。与需要数小时乃至数日才能获得结果的化学需氧量(COD)或生化需氧量(BOD)等需氧量法相反,TOC分析仪可在数分钟内提供所需的信息。TOC直接检测有机污染物负荷量、变化和脱除率,这是故障排除的关键,并有助于做出可行的决策。通过TOC,炼油厂能够:与其它方法相比,更快地捕获所有关键污染物数据;直接监测有机化合物的负荷量和脱除率;跟踪由于泄漏或其它工艺紊乱而导致的变化;确保对整个装置实施质量控制,提供准确结果。图1:石油炼化工艺中的有机物监测原水水质从一开始,原水水质就在处理或使用原水的每一下游工艺中起着重要作用。通过监测有机物来跟踪质量变化,可以提供有关如何对水进行处理的关键信息。原水可来自海洋、河流或湖泊、地下水含水层,或与冷凝水回水合并。回水质量可能会因生产而发生变化,自然水源也可能会随着季节和暴风雨的变化而变化。锅炉给水和设备保护有时将原水与冷凝水回水合并用作锅炉补给水。锅炉补给水必须非常纯净,以保护锅炉和汽轮机等设备,同时还可以高效地提供蒸汽。为避免在锅炉高温和高压条件下有机物降解为酸或其它离子,高度灵敏的检测至关重要。许多炼油厂将TOC维持在1 ppm以下,甚至低于100 ppb,以保护设备。需要进行监测的关键特性包括在极低检测限值时的稳定性、确定真实污染事件的响应性和准确性以及即使在pH值或样品电导率发生变化的情况下也能捕获所有有机物信息的优异技术。在这类情况下,将有机物因素与离子因素分开是准确检测的关键,也是避免因样品中其它离子或通过氧化产生的离子引起的假阳性或阴性的关键。有机物采用膜电导率检测侧重于监测真实TOC,而不会存在任何干扰。即使在很短的时间内,低下的热性能也可能致使装置花费数百万美元。在德克萨斯州,一家炼油厂因蒸汽冷凝液被污染,从而导致设备结垢和计划外停车。最初采用的监控技术是将热的冷凝水从现场带到实验室进行评估,但这既不能捕获到污染事件,也无法通知操作人员进行调整。通过实施实时热冷凝水监测,炼油厂就能够对直接取样进行评估并更好地保护资本设备。这还会延长装置的生产运行时间。使用在线TOC监测热的冷凝液,可以准确、可靠地捕获碳氢化合物的泄漏事件。数据显示正常浓度约为2 mg/L。如果发生小污染事件,浓度约为20-40 mg/L,对于大污染事件,将使浓度升至400 mg/L。工艺水在炼油厂,同样使用水并从许多加工步骤中将水分离出来。必须对原油冲洗脱盐装置用水进行有效管理,以免损坏下游设备。必须脱除固体和盐分,油水分离对于优化生产至关重要。蒸汽汽提和分馏的酸性水是现场另一种具有挑战性的水。通常,汽提水及酸性水通常含有大量H2S和NH3,但其它污染物会导致结垢、腐蚀或起泡。现场使用的其它工艺用水包括脱氢、洗涤和催化再生应用(2)。为了避免设备损坏或装置停车,必须首先跟踪、分离和脱除污染物。TOC快速简单,用于检测工艺水中的碳氢化合物及其分解产物。对这种具有挑战性的工艺水进行监测需要采用具有优异技术的手段,从而应对各种有机物、高盐、样品不断变化的pH值和电导率,同时能够进行冲洗或稀释,以延长维护周期。能够适合于高盐应用而又无需频繁更换硬件部件并不以其它方式来牺牲性能(准确性和精确性)的有机物监测技术很少见。不过,超临界水氧化等方法是专为高盐应用而设计的。通过采用该技术,盐不会干扰或影响氧化。当用于工艺监测时,TOC有助于建立基线,及时发现泄漏,从而操作人员可立即采取纠正措施。废水 — 进水、工艺控制和排放当从设施各工艺将水收集后,必须在排放前对其进行处理。典型的处理包括一级沉降、活性污泥和二级生物处理。对废水进水特性进行监测有助于控制工艺,以确保生物处理部分充分分解污染物,然后再进行进一步处理。不断发展的趋势是采用效率更高的处理技术,如膜生物反应器结合了物理和生物处理。此外,厌氧生物处理需要稳定的水质,以最大程度地提高性能并优化热量产生以满足设施其它加热需求。下游处理还可能涉及反渗透和结晶,以便处理过量的盐分。越来越多的污水处理设施不再仅仅监测排放水质,还开始监测污水处理过程的上游,以检查整个污水处理厂进水发生了什么变化,峰值或高负荷量来自何处以及这些可能对下游处理造成何种影响。如果负荷量增大,在水污染物浓度较低的时段,通常可利用缓冲池或均衡池通过计量将水缓慢回流到工艺流程中。尽管许多工业排放许可证都是基于COD作为污染的衡量标准而编写,但COD很难用于工艺决策,同时很难对工艺废水变化做出快速响应。COD通常需要2-3个小时才能获得结果,并使用危险化学品。由于COD检测的是样品对氧气的化学吸收,因此许多不同的物种都会对COD产生影响,包括有机和无机化合物,并且其中几种会造成干扰,如亚硝酸盐、亚铁和氯化物。有机物对COD的影响不均等,有些耐化学氧化,如苯。相反,TOC能够在数分钟内获得结果,从而做出实时决策,同时能够直接检测废水处理设施中的有机物负荷量、分离效果和脱除率。炼油厂废水普遍含有大量悬浮固体,含盐,pH值不断发生变化并存在各种有机污染物,因此需要一种强大的氧化技术来捕获污染物的负荷量和变化,但同时还能够应对样品的复杂性。这种高效捕获所有有机物的技术就是高温、非催化燃烧,其能够实现完全氧化,而不用担心催化剂降解或效率会随着时间推移而降低。通过提供总氮(TN)或挥发性有机碳(VOC)检测器(对于某些废水而言,TN和VOC是两个重要的监测参数),可以进一步增强废水的处理效果。在这些情况下,不仅需要找到合适的分析工具,而且还要找到合适的支持合作伙伴,从而使设施专注于其运行,而设备制造商可以提供充分的分析支持。水重复利用和水循环通过在现场对水进行循环利用,炼油厂可以大大减少总水足迹,并实现更具可持续性的水平衡。其它优势包括节省能源处理成本,减少需要处理的废水量以及遵守相关法规或准则。水质是现场水循环利用或将废水排放到污水处理设置的决定性因素,因此炼油厂需要快速获得这些信息。以往,由于监测技术不够快和/或无法提供可信赖的数据,污染事件难以实时监测。现在,TOC分析能够提供快速、定量数据来检测可能影响设备、工艺和/或产品的有机物负荷量偏差。结论炼油厂水足迹很大,主要用于冷却和加热。其它主要工艺步骤也会加大用水量。水质监测有助于推动水循环利用、废水处理和工艺决策,以管理和最大程度地减少水足迹,同时还符合法规要求。大多数进入水系统的污染物来自天然有机物,主要产品为有机物,主要排放许可证所关注的也是有机物含量,TOC检测为实时决策和改进工艺控制提供了一种有效的方法。很显然,从河流取水到向河流排水,在整个炼油厂对有机物进行直接监测对于运营效率、成本管理和工厂可持续性发展至关重要。参考文献Blieszner, John Henderson, Rob Weaver, Laura E. “Potential Vulnerability of US Petroleum Refineries to Increasing Water Temperature and/or Reduced Water Availability, Executive Summary of Final Report.” January 2016. Jacobs Consultancy Inc. for the US Department of Energy. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2016/03/f30/US%20DOE%20Refinery%20Water%20Study.pdf“Managing Water Usage in Petroleum Refineries.” 25 July 2022. Sensorex. https://sensorex.com/managing-water-usage-petroleum-refineries/#:~:text=These%20processes%20are%20known%20to,for%20every%20 gallon%20of%20 gasoline◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 浙江136处地表水水质监测数据 可网上实时查看
    本月起,浙江136处地表水的水质监测数据网上实时可查。据省环保厅消息,浙江省地表水水质自动监测数据发布平台于8月1日正式上线。登录这个水质数据发布平台会发现,它与浙江省此前发布的空气质量监测数据发布平台类似,都是在一张地图上标记出所有自动监测站点的位置,并实时显示每个站点的监测数据。据了解,此次上线的地表水断面自动监测站点一共136个,这些站点覆盖全省钱塘江、京杭大运河等8大水系主要流域水体。其实时数据、日报数据和月报数据均可随时查到。具体数据包含了pH酸碱度、溶解氧、高锰酸盐指数、总磷、氨氮5项指标。每个监测站点会因为不同监测数据的好坏,按一类至劣五类分成蓝、浅蓝、绿、黄、橙、红,一共六种颜色,使市民登录后,一眼便可看出这里的水好不好。目前,打开发布平台,可以看到采集情况。如杭州市九溪水厂于8月2日20点采集情况:pH监测值为7.14,蓝色;溶解氧为7.34mg/l,淡蓝色;高锰酸盐指数为2.5mg/l,淡蓝色;总磷浓度为0.217mg/l;黄色;氨氮浓度为0.21mg/l,淡蓝色。这也就意味着,在钱塘江边供应杭州饮用水的主力军九溪水厂的地表水,除总磷一项指标为四类外,其他都达到一二类水平。来源:水之守护者微信
  • 北京百余游泳馆实时监测水质:现场取样快速出结果
    p   暑期天气炎热,在泳池里畅游一番是不错的解暑方法,不过,泳池水质如果不达标,将对游泳者健康造成损害。近日,北京开展夏季重点公共场所卫生监督专项行动,对全市的游泳场馆进行一次大检查。据悉,北京已有上百家游泳场所安装了电子监管系统,市民可以实时了解水质情况,如遇到泳池水不达标等状况,可向卫生监督部门投诉举报。 /p p    strong 专项检查覆盖全市所有游泳场馆 /strong /p p   进入暑期,空调、冰棍和泳池是度夏必备。日前,记者从北京市卫生计生监督所了解到,北京正在开展夏季重点公共场所卫生监督专项行动,对全市游泳场馆和集中空调通风系统进行专项监督检查。监督检查内容包括专(兼)职卫生管理人员、卫生管理档案、从业人员持健康证上岗、场馆内禁烟等。 /p p   享受戏水清凉的同时,不少市民担心泳池水质的安全问题,本次针对泳池的检查有哪些内容?据介绍,此次检查范围较广,红眼病检查岗的设置、浸脚消毒池的设置等均包括在内,同时还将严查违规投加消毒药、过滤罐石英砂更换等情况。根据国家标准,泳池中水质浑浊度和余氯含量等也将进行测试。此外,卫生计生监督机构还将开展应急演练,增强快速处置泳池突发事件的能力。 /p p   今年6-9月,这次专项检查将覆盖北京所有的游泳场馆。检查中,各级卫生监督机构通过培训和指导等方式督促游泳场馆经营者加强自身管理,同时对违法行为依法实施行政处罚。 /p p   百家泳池启用电子监管系统 /p p   在此次检查点欢乐水魔方嬉水公园前台,记者用手机扫描了公园提供的二维码,手机页面随即出现了三个指标,下方还有标准值可点击查看,当时三项指标均在标准范围内。随后,记者跟随市卫生计生监督所工作人员进入公园中安置泳池水过滤装置与电子监管装置的地下场所,此处大型的水体循环装置发出巨大的运行声,场所内侧设置的外观类似电箱的电子监管机器处在工作状态。 /p p   工作人员介绍,该公园中共有大小泳池16个,需水量15000吨,所有进入泳池的水,每3-5个小时会进行循环精细过滤。按照要求,每天还会有10%的新水注入泳池进行补充。不过在循环净化之前,这些泳池“回水”要先流经电子监管装置接受检测。 /p p   市卫生计生监督所公共场所卫生监督科科长高旭东介绍,室外游泳场所面积较大,对每个泳池进行布点监控难度较大,考虑到泳池的回水往往水质最差,因此对其进行监测,如果结果合格,则视为正在使用中的池水也是卫生可靠的。 /p p   据介绍,北京市百余家游泳场馆均配备了电子监管系统,该系统基于物联网模式运行,通过监控探头、GIS地理信息系统、按约定协议的无线加密传输,将游泳池水与互联网相连接,进行信息交换和通信,实现对泳池水质的智能化识别、泳池定位、数据跟踪、水质监控和管理。 /p p   高旭东告诉新京报记者,电子监管系统主要监测游泳池水浊度、余氯、氧化还原电位(ORP)等状态,可24小时不间断地监测水质的变化,每5分钟在网上更新。 /p p   目前,北京市游泳场馆电子监管指挥中心已经建设完毕,卫生监督人员可通过大屏幕实时监控北京一百余家游泳池的水质变化,一旦触及预警线,卫生监督员会赶赴现场进行处理。如遇到持续高温天气,卫生计生监督部门将加强对室外泳池的监督检查。 /p p    strong 现场 /strong /p p   现场取样快检 一分钟出结果 /p p   近日,记者跟随北京市卫生计生监督所工作人员前往丰台区欢乐水魔方嬉水公园,这是北京一家大型露天游泳场所。检查当天虽是工作日,但早上10点公园中已经有不少市民戏水玩耍,颇为热闹。 /p p   进入公园后,市卫生计生监督所工作人员根据普通游客可能行经的路线,选取了途中两个点位进行水质测试。按照要求,泳池必须配备浸脚消毒池,方便来客对足部进行消毒,消毒池中要投放余氯,起到消毒效果,浓度要维持在5-10毫克每升。此外,泳池水中也应含有余氯,根据国家标准《游泳场所卫生标准》,浓度需在0.3-0.5毫克每升之间。 /p p   工作人员在水池中取水,并使用快检设备对其进行余氯检测。过了一分钟左右,仪器显示泳池水余氯含量为0.33毫克每升,在标准范围内。市卫生计生监督所公共场所卫生监督科韩宇介绍,余氯可以反映泳池内消毒情况,浓度过低,消毒效果不够 浓度过高,则会刺激皮肤。 /p p   据介绍,室外泳池由于受环境影响大、游客多,是重点监管对象,为确保卫生,执法人员会掌握相关运营动态,每年开馆前就前往现场检查。而室内的游泳场馆每年也起码迎检一次。除了接受卫生监督部门的抽检,按照要求,泳池经营方还要进行水质自查并制作检测报告,报告是否合规也是执法部门的检查项目之一。 /p p    strong 贴士 /strong /p p   手机二维码、北京卫生监督网均可查泳池水质 /p p   据介绍,市卫生计生监督所在全市百家泳池启用了“扫一扫泳池水质我知晓”二维码活动。市民可在安装有电子监管系统的游泳场馆的前台找到二维码,通过手机扫描后,在游泳前第一时间了解该泳池池水的余氯、浊度、pH值等三个指标。 /p p   此外,市民也可以登录北京卫生监督网www.bjhi.gov.cn,或者关注北京卫生监督微信公众号,点击游泳场馆自检结果公示,查询各游泳场馆水质的自检结果。记者在北京卫生监督网上看到,主页右侧公告栏中头一条就是自检结果,有数百家泳池的公示信息,记者随机打开近十家泳池的页面,余氯和酸碱度大多合格,仅有个别出现过超标情况。 /p p   市卫生计生监督所工作人员提醒,游泳之前,市民要注意场所是否持有相应卫生许可证。泳池的水质指标,场所也应该定期记录并予以公示,市民可以与标准值进行比对。其中水温正常值为22℃-26℃,余氯正常值为0.3-0.5mg/L,酸碱度正常值为6.5-8.5。在游泳健身的过程中,如果发现问题,可以拨打12320进行投诉举报。 /p
  • 哈希水质在线实时监控系统应用在承德市自来水出厂水端口
    近日,哈希水质在线实时监控系统经过近一个月时间的安装、调试,现已正式在承德市自来水厂投入使用。它标志着该市供水可以实施五项水质自动监测、实时连续监测、超标报警,实现了每一分钟采集、上传、更新一组PH值、电导率、余氯、浊度、温度的监测数据,使市水务局指挥中心和市自来水供水调度中心第一时间掌握水质情况,确保安全供水。 承德市自来水六个水厂的出厂水端口均安装了美国哈希公司水质实时监测设施:在线浊度仪、数字化在线PH测定仪、在线余氯/二氧化氯测定仪、数字化在线电导率测定仪、在线温度测定计。此项系统是目前世界上最大的水质测试集团核心企业的产品,运用国内先进的无线传输技术,实时上传各项水质数据,先进的技术设备为实施在线实时综合监控提供了精良的设备保证。 另外,配合在线实时监测系统,承德市自来水公司还添置了哈希便携式水质毒性分析仪。一旦出现水质污染事故或投诉,就可以协同相关部门第一时间出现场,监测污染总量,立刻采取相应措施,起到了对水质异常预警报警的作用。 据悉,承德市执行的水质标准是2007年7月1日开始实施的《生活饮用水卫生标准》,为了提高实验室检测能力,更好地监测本地区水质状况,2008年自来水公司在举债经营的情况下,投入资金、引进人员,进行实验室能力建设,目前水质检测项目已扩至87项,不重复检测项目达到124 项。先进的实验室检测仪器可以准确的评判水质和进行深层次的水质研究,但其所报结果大多是静态的、非直接的现场数据,不能适时地反映供水过程中的水质状况,因此,在原水、出厂水及管网水配备在线水质检测仪器并实施在线监测,对供制水过程水质控制和指导生产工艺的改进很有必要,特别是环境污染已经成为我国目前所面临的重大问题之一,甚至对人民群众的生活饮用水带来了很大的威胁,因此,及时有效地发现有毒污染物的泄漏或排放有着十分重要的意义。
  • 使用向实时检测转变的路线图,实现对制药水质的更佳控制
    制药业正在快速发展。随着向去中心化临床试验和精准医疗的转变,制造业开启了Pharma 4.0时代,制药业必须以更快的速度和同等或更高的准确性为患者提供健康。此外,未来的制造设施需要灵活地适应不断变化的生产需求和过程分析技术(PAT),以确保对制造过程的控制。质量仍然是制约制药企业快速生产和向市场推出治疗药物的因素之一,因为许多质量检测需要几天才能获得结果。在不影响质量标准或合规性的情况下,提高速度就需要优化效率,同时继续降低或消除风险。一个可以改进的领域是制药用水监测。水在整个制药设备中使用——作为最终产品和中间体或清洁等工艺中的成分——并且必须检测其中的杂质和污染物含量,如总有机碳TOC、电导率、内毒素和微生物限度。因此,水质检测的速度和频率对有效的质量控制和生产至关重要。实时检测(RTT)能加速质量控制和提高效率。RTT结合了在线分析仪表,可以将超纯水实时放行到生产中,避免不必要的延误或产品损失。多年来,在线分析仪表通过标准的安装、操作和性能确认(IQ、OQ和PQ),支持过程监测和控制。现在,由于希望根据在线分析仪表的数据将水放行到生产中,供应商开始通过额外的验证支持文件开发和支持RTT应用中的在线仪表,以符合RTT相关法规——ASTM E2656。RTT目前支持TOC和电导率检测,有效和可行的内毒素和微生物限度在线检测技术的出现也只是时间问题。一旦有效的在线内毒素和微生物限度检测平台出现,验证文件也会被开发以支持这些质量检测的RTT应用。随着在研产品的增加,对水的有条件放行带来的风险也随之增加随着制药商扩大运营规模以满足快速发展的需求,尤其是围绕新疗法的需求,他们需要优化研发和生产流程效率。然而,当QC团队进行水质检测时,他们通常会需要一天甚至最多两周的时间来等待结果,具体所需时间取决于检测类型。因此,许多制药公司基于风险做出决定,假设水将会通过所需的检测,有条件地提前放行水投入生产,以提高投放市场的速度。通过收集足够的历史数据,制药公司在等待可接受的检测结果出来并确认的时候,已经接受了提前放行的风险。然而,一旦水质检测不合格,由此产生的延误可能会持续数天或数周,并造成数百万美元损失。这是制药公司为优化生产正常运营时间而定期承担的计算出的风险。尽管如此,这仍威胁到公司的进度表和预算,并可能导致相反效果——延迟药品的生产和市场投放。RTT直接解决了这种风险,但当公司希望实施RTT时,必须遵循经过验证的路线图以确保现在与未来的成功。以下是如何开始实施RTT实时检测路线图多年来,Sievers分析仪与全球许多制药客户合作,制定了使用的Sievers仪器的路线图,以确保成功实施RTT。制造商寻求的不仅是简化仪器的安装,他们需要完整的解决方案来满足整个企业的监管要求、数据管理和效率。集成的实时检测做法可以分为五个阶段,如下所示。第一阶段组织和定义与所有以业务驱动的项目一样,公司必须确定需求并证明其合理性,并了解RTT项目的投资回报率。在建立一个致力于项目成功的团队时,领导者应确保它是跨职能的,例如包括来自质量控制、过程控制、设备和验证的不同人员。第二阶段风险评估无论公司是从实验室分析仪还是其他在线分析仪表过渡,评估当前运营将有助于确定新方向是否会带来更好的结果。此阶段包括选择技术和确定在线分析仪表将放置在水回路中哪个位置。执行团队必须了解水回路沿线的哪个位置最能体现每个使用点的水质。此位置通常位于返回储存水的水池或水库附近,因为理论上讲,水已经流过回路的每个部分,因此该位置将检测到水所接触到的任何污染物。第三阶段实施/验证这个阶段既关乎实际执行,也关乎降低过渡风险。这个阶段可以分解为方法验证和过程验证。方法验证需要验证新仪器用于监测和控制的目的,通常指安装、运行和性能确认。过程验证的第一步是方法转移——一项更有针对性的桥接试验,记录实验室仪器的性能并将其转换为在线分析仪表。此步骤根据美国药典USP ,从监管角度确定新设备适合其预期用途。此外,供应商通常会提供系统适用性或准确性和精确性标准品,将实验室分析仪的结果与最新的在线分析仪表结果进行对比。根据美国材料与试验协会(ASTM)E2656-16规定的步骤,过程验证的下一步是建立检测系统的等效性。必须验证在线分析仪表的性能是否与实验室分析仪相当或更好,这意味着在线分析仪表检测值必须低于实验室检测值。过程验证的最后一步是使用点(POU)可比性研究,以降低使用单一仪器监测整个水回路相关的风险。第四阶段数据记录和处理随着对数据可靠性、安全性和传输性的关注和法规的增加,最理想的拥有能够处理数据并将其传输到QC实验室的软件。根据实验室做法,在同一个样品瓶中收集一到五个数据点。在线仪器则会发送和连续收集多个数据点。一些供应商将软件平台与在线分析仪表相结合,以实现在RTT应用中,对连续生成的数据进行实时审查和验证签发。在此阶段,团队制定措施和报警限值也很重要,需要考虑到不合格的检测结果将如何影响运营与进一步调查。第五阶段维护这一阶段有多个组成部分,从准备备份方案开始。例如,从实验室做法过渡到在线分析仪表的制药商,必须能够在出现故障时恢复到实验室取样,并且有一个标准的操作程序来执行此操作。沿着这些思路,制药商还希望为在线分析仪表和调查程序(基于FDA指南)建立预防性维护计划,以便他们对不合格(OOS)结果进行调查。如何执行计划RTT项目的时间表可能差异很大。因疫情影响以及业内人才流动,RTT的执行成为重中之重。有更紧急项目的公司可以在短短三个月内完成这五个阶段,但优先级较低的项目可能需要长达一年时间。由项目团队推动上述大部分阶段,因此他们必须充分了解是否有资源来完成整个RTT项目,或者确定第三方如何更好地协助提供解决方案。Sievers分析仪团队正努力为制药客户带来更多RTT方案。例如,我们的软件平台DataShare Elite将来自所有仪器(包括实验室和在线)的数据传送至一个集中位置,以便方便、快速地访问检测结果。此外,我们的Sievers M500在设计时已考虑了RTT,可自动取样,同时提高了TOC检测的数据可靠性和安全性。点击图片,查看DataShare Elite软件平台介绍优化效率,同时继续降低或消除风险是现代制药公司努力将挽救生命的治疗方法更快推向市场的必要条件◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 水质与水质分析仪器之水质指标篇
    p   按照维基百科的定义, “水质是指水的化学、物理、生物和放射性特性,它是和一种或多种生物物种的需求或任何人类的需要或目的有关的水的状况的衡量。” /p p   ( 抱歉,第二句是直接从英文“It& #39 s a measure of the condition of water relative to the requirements of one or more biotic species and or to any human need or purpose”. 翻译的,有点拗口。) /p p   个人认为: 这个定义反映了人类自古以来对待自然资源的态度,那就是“对人有什么用?” (在今天,相信没有人会对 “水是地球上最宝贵的资源” 这个说法有异议了) /p p   就目前的认知而言,水是地球生物生长、繁衍的源泉 也是满足人类生活、生产、游戏等活动,乃至精神层面的高级需求(脑中闪过“逝者如斯乎”等等若干歌咏水的诗词)的要素 当然,还是这个星球生态环境安全的基础。 /p p   (不好意思,不小心似乎成了白话版的“水是生命之源、生产之要、生态之基”) /p p   水的优劣是依据不同的水质指标来进行衡量的。 /p p   不同用途的水有着不同的水质指标要求。 /p p   自然界中的水,是由水分子和其他物质(杂质)组成的混合物质。(重点来了:人们常说的水,其实并不只是化学课本里的那个分子式是H sub 2 /sub O,被称作水分子的物质。) /p p   完全不含杂质的水,在地球的自然状态下是不存在的。而且,就算费了九牛二虎之力生产出杂质含量极低的纯水,除了昂贵,也是不适合地球生物直接饮用的。( span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) " 有一则网上流传的故事:美国IBM公司伯灵顿水厂的环保部门经理埃里克· 伯利纳,忍不住尝试喝了一小口IBM半导体工厂中经过18道工序制备的,去除了杂质的“超纯水”,评价是:“根本不好喝。味道很冲、很苦,太难喝了” /span ) /p p   正是由于水中杂质的存在,才使得人们日常接触到的水表现出各种不同的物理、化学、生物学特性。 /p p   水质指标就是表征水的这些不同特性的参数,又或者是水中除水分子之外的其他物质(杂质)浓度的量 /p p   水质指标的种类和数量是伴随着人类社会的发展,尤其是人口增加带来的水使用范围的扩大、水处理工业的发展以及分析技术的进步不断增加的。 /p p   在农耕时代,水的用途主要是饮用、灌溉、洗涤等 那时候的饮用水,基本都是直接取自河流、湖泊或者居住地附近的井水、泉水。基本不用处理或者只需要简单的沉淀、过滤就能满足人们使用的要求。先民们用来判断水是否可以喝(书面语是“直接饮用”)的那些水质指标,都是诸如嗅味、颜色、透明度、肉眼可见杂质等少数几个物理指标 /p p   PS:古人已经会根据水质的差异来决定水的不同用途,有诗为证:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨 沧浪之水浊兮、可以濯吾足。”白话就是:“河水清清洗帽缨 河水浑浊可洗脚” /p p   特别要感谢我们聪明的祖先,不知从什么时候开始让中国人养成了喝白开水的好习惯。虽然可能那时候的人们还没有一丁点儿水源性疾病的概念,但是烧开水确实能杀死水中的致病微生物。这个习惯保持至今,让不少中国人免受了由喝生水带来的疾病折磨。(热水是好的,那些让生病的女友多喝热水的男朋友们,就算你们常常被吐槽,对的事情,还是要坚持的) /p p   科学技术的进步,带动了各种分析设备的发明,从而发现了许多原来一直在水中存在,但是却不为人知的其他物质(不管你知不知道,它都一直在那儿),水质指标的数量开始有了增加。最著名的例子有:直到17世纪,荷兰人列文虎克才用自己发明的显微镜第一次观察到雨水中存在的大量微生物。 /p p   进入工业化时代以来,现代城市也开始出现,城市里的场景是:随着越来越多的人们聚居在城市中,不能再像以前住在乡下那样能随便打水了,就出现了自来水厂( span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) " 小时候听我爷爷讲,我老家在嘉陵江边,在没有自来水以前,城里人除了用井水,还要靠买江水。我太爷爷年轻时就做过挑水工人,每天清早都会去到江边,用水桶打上江水,然后担着水爬好几百级台阶,到城里叫卖 /span ) 后来,人们日常生活产生的污水也不能随意乱排了,建起了污水处理厂 在大型工厂里,也必须对水进行处理,才能用于生产 用过的水,也必须处理以后才能排放到环境中。 /p p   这个时期,一方面由于化学工业等重工业的飞速发展,新的化学物质不断产生,最终都会经过各种不同的途径进入到水中。另一方面由于伴随着发达国家城镇化、工业化发展起来的饮用水、污水处理、工业水处理工业的快速成长(大型工厂,像采用蒸汽发电的火电厂,必须对水进行处理、净化,才能进入锅炉,防止造成水在锅炉里结垢),出现了大批水处理工艺参数、综合指标等新型水质指标 同时,各种水处理化学品被普遍应用于水处理过程,最终都会有残留在水中。所有这些因素,导致水质指标的数量出现了爆炸式的增长。 /p p   第二句话信息量有点大,举个例子: /p p   在现代饮用水厂,在除藻、絮凝、消毒等工艺,会有各种不同的水处理化学品被加入水中,以保证到达居民家中的自来水达到可饮用的卫生标准,其中最著名的就是用来杀灭细菌、病毒等微生物的液氯。 /p p   氯进入水中以后,会和水分子以及水中其他的杂质发生一系列的化学反应,除了生成具有杀菌功能的次氯酸以外,还会和水中的有机物反应生成一系列新的被称作消毒副产物的含氯有机化合物(据说有致癌风险,消毒副产物在当今的饮用水界不小心就成了网红)。 /p p   自来水中溶解的氯气以及次氯酸等具有杀菌功能的化学物质,被统称为余氯 由于余氯的量关系到水中微生物的滋生情况,有时也被作为微生物指标。 /p p   那些死去的细菌和藻类,还会释放内毒素或藻毒素等物质到水中。 /p p   上面提到这些化学物质,几乎都成为了重要的饮用水水质指标。 /p p   另外,在紫外消毒工艺出现以前,氯消毒也是城市污水(包括医院废水)主要的消毒工艺。消毒过程产生的副产物自然也会随着经过处理的污水进入到环境水体中 城市污水的排放标准中也有了对相应水质指标,如三氯甲烷和可吸附卤素(AOX)浓度的最高值要求。 /p p   随着水的利用日益增加,人类对水的认知也不断深入,作为一门应用科学的水质学应运而生,其研究的主要目的就是为了解决水环境保护和水利用过程中诸多涉及水质的实际问题(当然,相信也有某些科学家只是单纯的为了满足好奇心而从事水质研究的)。 /p p   从实用角度来看,可以从四个维度来分析人们获取水质指标数据的目的: /p p   了解杂质浓度 预测水质变化 控制和优化水处理工艺 评估水质安全。 /p p   分别说明一下: /p p    strong 了解杂质(污染物)浓度 /strong ,很容易理解,主要就是获得水中杂质(尤其是有害成分)的浓度数据,根据这些数据进行管理,现在各国的污染物排放监管法规越来越严格(例如:中国将在2018年1月1日正式实施的“环境保护税法“明确了以排放水中的污染物当量来征收环境税) 或者指导水的分级使用(灌溉、游戏、作为饮用水水源、景观、各种工业用途等等) 或者诸如水中污染物浓度超过标准值报警等等作用。 /p p    strong 预测水质变化 /strong :环境中天然状态下水,会随着外部环境条件的改变而发生变化 而人工处理的水,在处理、储存、输送、使用过程中也会发生变化,需要基于水质指标数据,对水质变化做出预测,降低水质安全风险。 /p p    strong 控制和优化水处理工艺 /strong :控制和优化水处理工艺的目的是保证处理后的水质达到标准要求,节约处理过程的能耗,节省水处理化学药品的消耗。所有的控制和优化都离不开水质数据的支持。 /p p    strong 评估水质安全 /strong : 重要的内容最后讲。其实前面所做的一切都是为了水安全(水安全包括充足的水量和水质安全两个方面的内容,这里我们只讨论水质安全问题)。 /p p   狭义的水质安全是主要指饮用水以及和人体直接接触的各种水(泳池、医疗用水等)-这是人们最关心的 现在还加上了生态安全的问题,人们已经认识到了,环境水质的恶化将会严重影响生态安全。 /p p   广义的水质安全还包括生产安全,对工业生产来说,水质会影响到工业企业生产装置和设备的运行安全(如锅炉、汽轮机、加热管线等等) 以及最终产品的品质(前面说过的IBM半导体工厂的用水必须是经过若干工序严格处理的超纯水,否则,根本做不出合格的芯片-(按照电子工业的术语叫“良品率”低)。污染水体对种植、水产养殖等农业生产的危害更是众人皆知,这里不再啰嗦。 /p p   目的清楚了,接下来让我们看看目前具体有哪些水质指标: /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 1、 先说简单的物理指标 /span ,最早的物理指标大多是通过人的感官就能观察到的一些性质,如:透明度、嗅味,浑浊度、颜色(色度)、温度等等。古人的经验已经告诉我们,这些指标在评估水质安全方面的价值了 发展到今天,浊度、透明度、色度等好些水质指标已经得以量化,可以通过分析仪器准确测量了。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 2、 成分指标 /span : 天然水体中包括重金属离子、无机阴离子(氯离子、硫酸根等)、溶解气体(氧、二氧化碳等)、溶解性有机物等在内的各种天然杂质 微生物、藻类及其代谢产物,以及经过各种途径(雨水、土壤流失、人和动物的排泄物等等)进入水体的人工合成化合物,乃至这些物质在自然界的反应产物或者通过生物体代谢的产物。这些物质随着分析技术的发展而逐渐被发现,就像前面提到的列文虎克发现水中微生物的故事,许多水质指标都是这样出现的。 /p p   成分指标也包括在饮用水、工业用水,净化后的污水以及再生水等经过人工处理的水中,人为添加的水处理化学品及其反应产物,如饮用水中的余氯和消毒副产物等。(饮用水中最具代表性的一类消毒副产物是三卤甲烷 由于三卤甲烷的含量很低,直到20世纪六十年代一种叫做“电子捕获器(ECD)“的分析设备的出现,才被人们所知) /p p   成分指标分为单一成分指标和综合成分指标。综合指标是指具有相同或者相似化学、生物学特性的一类物质的量。比如:总有机碳、总磷、总氮、PH值、细菌总数等等。 /p p   成分指标是数量最为庞大的一类水质指标,目前各种水质标准中提到的化学指标、重金属指标、微生物指标等一般都属于成分指标范畴,由于新的化学物质的研制、生产和使用,一直都不断在出现新的成分指标。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 3、 评估性综合指标 /span :这类指标不是指水中某种已知杂质的浓度,而是表征在水中的化学生物成分和物理特性的共同作用下,水会表现出某些特定的化学或生物学属性或能力。评估及综合性指标往往通过人为设定实验条件得到结果,这类指标中最有代表性就是大家耳熟能详的COD(化学耗氧量),表示在特定条件下,水中能被强氧化剂氧化的物质需要的氧的量 /p p   COD现在是评估水有机污染程度最重要的指标。其他常用的评估性综合指标还有硬度(最初表示水中离子沉淀肥皂的能力)、碱度、BOD(生化需氧量)等等。 /p p   生物毒性指标,生物毒性表示水中的化学杂质整体所表现出来的对某种生物的毒性效应。主要分为急性毒性指标和遗传毒性指标,是快速评价未知成分的水是否安全的非常有价值的指标(现实中,受制于技术水平、分析成本等诸多因素,现在的分析技术无法做到分析穷尽水中所有的成分)。 /p p   在实际应用中,“生物毒性“作为一类特殊的评价性指标,常用来直接评估饮用水水质安全性。具体方法是选用某种生物(如发光细菌或者大型蚤、藻类等等)作为标准样品生物,用仪器检测这些生物接触待测水样后的反应。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 4、 水质转化潜能指标 /span ,反应水质在诸如处理、储存、输配过程中随时间发生变化的趋势或者评估加入某种化学物质以后水质的变化潜能 主要分为水质稳定性(生物稳定性和化学稳定性)和水处理特性两类 /p p   例如,“消毒副产物生成势“这个指标就是在水处理过程中,用来衡量水源加入氯气(或其他消毒剂)消毒以后消毒副产物的生成潜力的。 /p p   “同化有机碳(AOC)”,则用来评估饮用水在输配管网中微生物的最大生长潜力(在输配管网中,水中的余氯、钙镁离子、硫酸盐等化学物质、微生物,以及管道自身的材质、管壁附着的微生物、水垢以及水流速等的相互作用,形成了一个十分复杂的系统,AOC作为生物稳定性指标,和其他的生物和化学稳定性指标是评估和预测饮用水经过管网输配,到达居民家中时水质状况的重要指标 例如:打开水龙头,出现“黄水”,往往是因为水的化学稳定性出了状况,输水管道被腐蚀,铁溶解到了水中。 /p p   广义上讲,水质评价常常用到的BOD也是衡量废水可生化性能的一个非常有用的指标(BOD本身还是评价水有机污染的水质指标和废水生物处理工艺中重要的工艺指标)。 /p p   另外,现在常常出现某地湖泊水库藻类爆发的新闻,主要就是因为水体中的氮磷等物质浓度超过一定水平(常说的“富营养化”),在适宜的环境条件下(温度、日照、水流速度等)发生的。藻类爆发的危害很大(蓝绿藻中释放的微囊藻毒素是迄今发现的最强的肝肿瘤促进剂),如果能根据获得的水质数据(中国用于水体富营养化评估的水质指标分别是:叶绿素、总磷、总氮、高锰酸盐指数(CODMn)和透明度)和环境、气象数据提前预测,提早介入,可以有效降低爆发的风险。现在,对于环境水体中由于水质变化引起的藻类生长潜力变化也属于广义的水质转化潜能研究范畴。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 5、 工艺指标, /span 是指在水处理工艺中用来调整或者控制后续工艺的水质指标。这些工艺指标的变化是水中多种物理、化学、生物特性综合作用的结果。 /p p   例如,污水生物处理工艺常用的污泥体积指数(SVI),就是衡量活性污泥法工艺中污泥沉降性能的指标 /p p   流动电流是原水净化过程中的絮凝沉淀工艺时常用的工艺指标 /p p   而最近十分红火的膜处理工艺中,最受关注的一个指标就是污染指数(SDI),SDI代表了水中胶体、固体颗粒等能造成膜堵塞的物质的量 其大小关系到膜的运行寿命和维护费用 /p p   有一些物理指标和成分指标,也是工艺指标 比如:浊度和余氯是饮用水处理的关键性工艺指标。而BOD和COD则是污水处理的重要工艺指标 /p p   随着水处理新工艺的不断出现,还会产生更多的工艺指标。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 6、 替代指标 /span :对于某些测量起来很困难,或耗时间太长,或成本太高 或者没有办法实现连续测量的水质指标,选择和该指标相关,而且能够反应该指标变化的其他参数进行测量。 /p p   应用最为广泛的替代指标是UV254(水样在254nm波长的吸光度)。UV254的数值和水中的腐殖质等有机物浓度具有很高的关联性,实践中,常常用UV254的值来衡量水中有机污染物的情况。 /p p   再举一个例子,饮用水中两虫(隐孢子虫和甲第鞭毛虫)的去除和浊度或者水中颗粒物数量的降低具有相关性,通过浊度值或者颗粒物数量的监测,就可以间接确认两虫去除率。 /p p   关于替代指标,多说两句: /p p   不同于直接测量,通过间接测量方式。替代指标的出现为实现水质在线监测提供了广泛的应用空间。 /p p   当下,各种新的分析技术(如全光谱扫描、三维荧光、流式细胞术等等)都开始应用到了水行业,提供了数量巨大的水质信息,同时,随着计算能力的指数级增长,许多以前无法处理的信息得以数字化,得到分析和处理,带动了更多的替代指标出现。 /p p   举例,荷兰科学家最近开发了基于马赫-曾德(Mach-Zehnder)干涉原理的饮用水水质安全预警仪器,其原理是:污染物进入水体以后,会改变水的折射率,通过干涉光可以测量到这种变化,可以实现连续在线监测,其能够响应的污染物浓度可以低至百万分之一(ppm)水平 /p p   需要说明的是,上面几种水质指标的划分并非基于严格科学的方法,有些指标的界限也比较模糊,彼此之间还有许多重叠的部分 不过,这样可以帮助我们从不同角度来了解水质指标的来源,用途等等。 /p p   今天,地球上已知的化学物质已经超过700万种 而且,人类的化学工业和实验室每天都还在制造出新的化学物质,其中的大部分通过各种渠道最终都会进入到水中。(由于样品富集和质谱等微量污染物分析技术的快速发展,近来,水中的抗生素和环境激素等低浓度化合物引起了很多关注) /p p   可以预见:随着分析技术、数据挖掘和处理技术,以及新型水处理工艺的应用,在三种技术的共同推动下,未来水质指标的数量还将不断增加。 /p p   最后,送福利,回答一个热门问题: span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 面对数量越来越多的水质指标,在评估水质安全时,如何选择哪些有用的指标呢? /strong /span /p p   答案很简单: 根据水的用途来确定需要的水质指标。 /p p   具体做法是:针对不同用途的水,选择不同的水质指标,提出不同的水质指标限定值要求。一般而言,对于涉及人体健康和环境安全的水,水质指标的数量就比较多 而对于生产或者实验用水,就主要是几个为数不多的关键性成分指标。 /p p   举例:大家都很关心的中国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),由于涉及到公众健康,规定了包括感官指标、微生物指标、一般性化学指标、毒理指标和放射性指标等几大类水质指标下的总计106项具体指标。 /p p   GB3838-2002《地表水环境质量标准》中也有109项水质指标。 /p p   而去年刚发布的分析仪器用水质标准GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》才只有区区6项指标。(重点是:即使只有6项,这些指标也涵盖了物理指标和成分指标这两类最基础的水质指标:成分指标中的无机阴离子(氯离子)、无机阳离子(钠离子)、弱电解质(硅酸根)、有机物(总有机碳或COD)和微生物(细菌总数)、以及物理指标的电阻率),基本上能够对实验室用水水质进行全面评估了。 /p p   近来,政策和媒体都十分关注的“黑臭水体”(这可是网红一枚),由于主要涉及景观方面的用途,更只是仅用4项水质指标就能完成评估和分级,它们分别是:溶解氧、ORP(氧化还原电位)、氨氮以及透明度。 /p p style=" text-align: right " strong (供稿:重庆昕晟环保科技有限公司& nbsp 总经理程立) /strong br/ /p
  • 河南省食品科学技术学会立项《冷冻肉解冻失水率的测定 恒温循环水浴解冻法》团体标准
    各部门、各学会成员:根据《河南省食品科学技术学会团体标准管理办法》、《河南省食品科学技术学会团体标准制定程序(试行)》的规定,学会标准化专业委员会对《冷冻肉解冻失水率的测定 恒温循环水浴解冻法》团体标准进行了立项评审,所申报的团体标准符合立项条件,现批准立项。请各起草单位严格按照有关规定和要求组织开展团体标准制定工作,严把标准质量关,增强标准的适用性和有效性,按时完成标准编制工作。 河南省食品科学技术学会2023年11月13日河南省食品科学技术学会关于《冷冻肉解冻失水率的测定 恒温循环水浴解冻法》团体标准立项的公告.pdf
  • 5项水质检测标准发布 明年正式实施
    为进一步完善生态环境监测标准体系,规范生态环境监测行为,提高环境监测数据质量,服务生态环境监管执法,促进生态环境保护和保障人体健康,生态环境部于近日发布了5项国家生态环境标准,5项标准都与水质检测相关,且均为首次发布。《水质 28种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 1189-2021)本标准规定了测定水中有机磷农药的气相色谱-质谱法,适用于地表水、地下水、海水、生活污水和工业废水中敌敌畏、速灭磷、内吸磷、灭线磷、治螟磷、甲拌磷、特丁硫磷、二嗪磷、地虫硫磷、异稻瘟净、乐果、氯唑磷、甲基毒死蜱、磷胺、甲基对硫磷、毒死蜱、杀螟硫磷、马拉硫磷、对硫磷、溴硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、稻丰散、丙溴磷、苯线磷、三唑磷、蝇毒磷、敌百虫等28 种有机磷农药的测定。本标准适用分析对象多,分离效果好,可支撑《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)、《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)等水环境质量标准实施,为农药行业水污染物排放标准的制修订、企业污染物排放的精细化管理提供监测技术支撑。该标准将于2022年4月1日实施。《水质 灭菌生物指示物(枯草芽孢杆菌黑色变种)的鉴定 生物学检测法》(HJ 1190-2021)  本标准规定了鉴定水中灭菌生物指示物(枯草芽孢杆菌黑色变种)的生物学方法。适用于微生物实验室废水灭菌效果的评价。本标准的发布实施可支撑微生物实验室废水灭菌效果的生物学检测,有利于贯彻落实《生物安全法》,加强生物安全风险防范,保护生态环境。该标准将于2022年4月1日实施。《水质 叠氮化物的测定 分光光度法》(HJ 1191-2021)  本标准规定了测定水中叠氮化物的分光光度法,适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中叠氮化物的测定。叠氮化物毒性强,危险性大。本标准的发布实施有利于相关工业排放叠氮化物的水污染物精细化管控,对保护生态环境和保障人体健康具有重要作用。该标准将于2022年4月1日实施。《水质 9种烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取/高效液相色谱法》(HJ 1192-2021)  本标准规定了测定水中烷基酚类化合物和双酚A 的高效液相色谱法,适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中 4-叔丁基苯酚、4-丁基苯酚、4-戊基苯酚、4-己基苯酚、4-庚基苯酚、4-辛基苯酚、4-支链壬基酚、4-叔辛基苯酚和 4-壬基酚等 9 种烷基酚类化合物和双酚A 的测定。可支撑《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)等水污染物排放标准实施。烷基酚类化合物和双酚A是典型的内分泌干扰物,具有毒性、持久性及生物累积性,我国已在相关产品的生产中禁用并在相关行业污染物排放标准中设置了限制指标。本标准的发布实施,有助于加强水污染物排放管控,为烷基酚类化合物和双酚A污染治理提供监测方法支撑。该标准将于2022年4月1日实施。《水质 铟的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 1193-2021)  本标准规定了测定水中铟的石墨炉原子吸收分光光度法,适用于地表水、地下水和工业废水中铟的测定。随着高新技术产业发展,铟的使用日益广泛,需关注含铟污染物对生态环境的影响。本标准选择性强、灵敏度高,所用仪器设备价格和分析成本相对较低。本标准的发布实施可为水环境及相关行业水污染物中铟的测定提供技术支撑。该标准将于2022年1月1日实施。
  • 河南省食品科学技术学会发布《冷冻肉解冻失水率的测定 恒温循环水浴解冻法》团体标准征求意见稿
    由河南省食品科学技术学会标准化专业委员会组织起草的团体标准《冷冻肉解冻失水率的测定 恒温循环水浴解冻法》团体标准已完成征求意见稿,现公开征求意见。请各有关单位及专家将修改意见或建议填写至《团标征求意见总汇表》内,并于2024年4月7日前回复提交。附件:1.1《冷冻肉解冻失水率的测定 恒温循环水浴解冻法》团体标准(征求意见稿)1.2《冷冻肉解冻失水率的测定 恒温循环水浴解冻法》编制说明(征求意见稿)1.3《冷冻肉解冻失水率的测定 恒温循环水浴解冻法》标准征求意见汇总表地址:河南省郑州市金水区农业路60-2号邮编:450002联系人:赵蒙姣联系电话:0371-60339765Email:hnsspxh@126.com1.1《冷冻肉解冻失水率的测定 恒温循环水浴解冻法》团体标准(征求意见稿).pdf1.2《冷冻肉解冻失水率的测定 恒温循环水浴解冻法》编制说明(征求意见稿).pdf1.3《冷冻肉解冻失水率的测定 恒温循环水浴解冻法》标准征求意见汇总表.docx
  • 水质检测实验室仪器---铜含量分析仪 ,铁含量分析仪相关研究
    在水质分析仪器高端化发展的趋势下,赛莱默一直挖掘不断衍生的新客户需求,积极提升设备的智慧化水平,更好地为客户解决水问题。今年的上海环博会上,赛莱默为大家带来了全新的解决方案。从金属含量来讲下铜含量分析仪 ,铁含量分析仪。铜是人体健康不可缺少的微量营养素,对于血液、中枢神经和免疫系统,头发、皮肤和骨骼组织以及大脑和肝、心脏等内脏的发育和功能有重要影响。一般来讲,饮用水中铜含量非常低,小于0.01毫克/升。现代科学研究证明饮用水中微量的铜对人体是有益的,可补充人类食物中铜的不足,同时,铜能起到杀灭自来水中某些细菌的作用。因此存在超标隐患。可溶性铜盐都有毒,主要因为铜离子能使蛋白质变性,失去生理活性。过多的铜进入体内可出现恶心、呕吐、上腹疼痛、急性溶血和肾小管变形等中毒现象。曾经在新闻报道中有小区因为饮用水中铜超标而造成集体腹泻。铜超标虽然不会诱发人体严重疾病,但是如果长期大量食用铜超标的水,可能会造成肾小管变形等中毒现象,引发急性铜中毒,对身体内的脏器造成负担影响胎儿发育。水中铜含量可以通过铜含量分析仪进行检测。B1070铜含量分析仪是一款智能型仪器,该仪器采用人性化设计,图形菜单,操作直观易懂,具有中英文可选,光源采用单色冷光源,测量准确可靠,可用于电厂、化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液在实验室的测量与存储。仪器特点1、5.0寸彩色触摸屏,显示美观,控制简单2、图形化菜单简单易懂3、中英文语言可选,适应不同用户4、仪器可带自检功能 ,方便检测故障5、仪器有打印功能,可实时打印数据或打印存储数据6、仪器具备通讯功能,可将数据上传7、温度偏差提示功能,方便用户及时校准技术参数显 示: 480X272 彩色触摸屏;测量范围:0—200 ug/L 示值误差: ±2%F.S;分 辨 率: 0. 1 ug/L;重 复 性: ≤1%;水样温度:(5~60)℃;环境温度:(5~45)℃; 供电电源: AC220V 50Hz;功 率: <15W;外型尺寸:420×390mm×230mm;(主机)重 量:5kg;铁是人体必需的微量元素,本身也不具备毒性。但是当铁摄入量超标的时候,仍然会引起铁中毒。一旦铁中毒表现为恶心、呕吐、嗜睡、昏迷、发热等症状,如不及时治疗,可能会引发严重贫血、肝肾衰竭的病症,甚至会休克死亡。水中铁含量可以通过铁含量分析仪进行检测。B1080铁含量分析仪是一款智能型仪器,该仪器采用人性化设计,图形菜单,操作直观易懂,具有中英文可选,光源采用单色冷光源,测量准确可靠,可用于电厂、化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液在实验室的测量与存储。仪器特点1、5.0寸彩色触摸屏,显示美观,控制简单2、图形化菜单简单易懂3、中英文语言可选,适应不同用户4、仪器可带自检功能,方便检测故障5、仪器有打印功能,可实时打印数据或打印存6、仪器具备通讯功能,可将数据上传7、温度偏差提示功能,方便用户及时校准技术参数显 示: 480X272 彩色触摸屏;测量范围:0—200 ug/L 示值误差: ±2%F.S;分 辨 率: 0. 1 ug/L;重 复 性: ≤1%;水样温度:(5~60)℃;环境温度:(5~45)℃; 供电电源: AC220V 50Hz;功 率: <15W;外型尺寸:420×390mm×230mm;(主机)重 量:5kg;
  • 广东一高中生发明水质实时检测警报装置
    新快报讯 水污染,报警!广东省实附中高一学生陈嘉毅发明了一套家庭用水安全实时警报器,当自来水发生了污染,安装在水龙头上的装置就会发出蜂鸣声或闪现红光。据悉,目前市场上还未出现过家庭使用的此类产品。   “我看到过新闻,说内蒙古自治区赤峰市新城区自来水发生污染事件,导致4307人就医。我就想,用什么方法可以检测水的质量问题呢?”陈嘉毅说,他查资料发现,只有自来水公司有水质在线检测仪,但都是进口的,价格非常贵。针对家庭用水安全的检测自动控制装置,市场上暂时还未出现此类产品。   “水样本的电导率是测量水的含盐成分、含离子成分、含杂质成分等的重要指标。水越纯净,电导率越低(电阻率越高)。”为了使实验的精确率更高,陈嘉毅进行了多个家庭用水的取样实验,而整个实验持续了好几个月。   “整个装置与家庭的自来水龙头连接,总体造价不超过60元,放在家里便利实用。”陈嘉毅的发明,日前获得第25届广州市青少年科技创新大赛一等奖。
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