当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

生物过程在线监测

仪器信息网生物过程在线监测专题为您整合生物过程在线监测相关的最新文章,在生物过程在线监测专题,您不仅可以免费浏览生物过程在线监测的资讯, 同时您还可以浏览生物过程在线监测的相关资料、解决方案,参与社区生物过程在线监测话题讨论。

生物过程在线监测相关的论坛

  • 噪声在线监测过程中干扰因素及其应对方法

    噪声在线监测过程中干扰因素及其应对方法

    [b]一、噪声在线监测误差产生原因及排除方法[/b]噪声在线监测中引起误差的原因一般可归纳为如下四类:1.仪器本身的误差任何测量仪器均不可能100%测准待测值,实际操作中总会有一定的测量误差,在现有技术条件下此种误差只能通过选用电气性能良好,精确度优秀的设备尽量减少仪器本身的误差值。2.仪器操作引起的误差在实际操作过程中由于人员操作错误,安装不到位或是维护不当引起的误差。3.测量时段和测量点位引起的干扰由于没有科学规划及严格按照国家标准选择监测时段和点位引起的误差。4.测量过程中环境因素干扰主要是测量过程中遇到风,雪,雨等天气变化及交通车流等干扰因素造成的干扰。排除方法1.选择合适仪器定期效验2.正确使用及维护仪器3.严格按照国家标准选择合适监测点位4.选择合适仪器排除干扰[b]二、应用举例[/b]下面以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例介绍在建设中如何考虑各种可能的影响量,包括风速、车流、降雨、降雪、大气压等,对这些数据的同时监测排除干扰值,使得得出的数据具有代表性且真实可靠。[b]噪声监测仪[/b][b][/b][align=center][img=,576,372]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502101009_535004_2892436_3.png[/img][align=left] [/align][/align][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img]通过选择成熟可靠精度相对较高的设备减少设备本身测量误差,增强设备稳定性。[b]微波车流量监测仪[/b][align=center][img=,222,211]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502101009_535005_2892436_3.png[/img][align=left] [/align][/align][align=center][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][/align]RTMS,即“The Remote Traffic MicrowaveSensor”,从字面上翻译过来,就是“远程交通微波探测器”。这个名字体现了RTMS的三个主要特点:远程检测、专用于交通数据采集、工作在微波频段,通过监测车流量的变化监测车流量和噪声相关关系。[b]气象监测仪[/b][align=center][img=,269,198]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502101010_535006_2892436_3.png[/img][align=left] [/align][/align][align=center][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img]测定指标:气温、相对湿度、气压、风速、风向、降水强度、降水类型、降水量等,利用一体式气象站不仅可测定空气温湿度、气压和风速风向(通过电容式传感器测定大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]对湿度。利用一个精准的NTC模块测定大气温度。利用超声波原理进行测定风速风向。利用24GHz的多普勒雷达测定每一滴雨/雪滴的滴落速度,从而计算出降水强度、降水类型和降水量)。更重要的是可以根据监测到的相关数据排除天气因素对噪声监测数据的干扰。[/align]

  • 如何在线监测苯胺?为山西环境监测系统支招!(山西苯胺泄露)

    [size=18px]  在上一篇帖子中【从监测技术角度为山西8.5亿在线实时监控系统平反!】[/size][url=http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130108/4500278/][size=18px]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130108/4500278/[/size][/url][size=18px] ),我们为山西8.5亿在线实时监控系统平反正名,这篇帖子,我们将讨论下如何在线监测苯胺![/size][size=18px]  我们已经知道,目前市场上并没有专门监测水中苯胺的在线监测仪器,要研发生产出来可能并不太难,但需要时间。而且废水中的毒物可能成千上万中,不太可能为每一种毒物都研制一种在线监测仪器,这个太不现实了。[/size][color=#ff0000][size=18px]  那么,就以现在市场上已经有的环境在线监测仪器来说,到底能不能在线监测苯胺?[/size][/color][size=18px]  答案是肯定的![/size][color=#ff0000][size=18px]  能在线监测苯胺的仪器就是——水质生物毒性在线监测系统!!!![/size][/color][size=18px]  中国科学院生态环境研究中心王子健研究员在2011年接受仪器信息网编辑采访的时候曾说过:[/size][size=18px]  “我们日常生活中接触到的化学品多达4-8万种,它们都有可能出现在水体中,从理论上说要保证水体安全,至少要检测几千种污染物,所以说目前的109种检测指标是远远不够。然而,几千种污染物我们是无法逐一进行鉴定的。并且这些化学品并不是单独存在的,进入环境中可能经历降解、结合、转化等一系列化学反应过程,产生一大批新的化合物和协同效应,因此单纯用化学监测技术手段进行水质检测并不能保证安全。换句话说,即使达到国家标准的水,也不能保证其绝对无毒。生物毒性监测技术给水质安全上‘保险’。”[/size][size=18px] 详细请参见:【生物毒性监测技术给水质安全上“保险”】,[url]http://www.instrument.com.cn/news/20110329/058848.shtml[/url] [/size][size=18px]  所谓生物监测,通俗来讲其实就是利用生物活体来代替人类试毒,这样来判断一种物质是否有毒。而水质生物毒性在线监测预警系统,其实就是一个生物试毒系统。如果山西环境监测系统在此次事故发生地点较近地方或者相关饮用水取水点附近的水质自动监测站中安装了这类仪器,那么这个系统就可以即时报警,告诉监测人员这水有问题,不能作为饮用水水源。这相比于取样回实验室检测可以节省大量时间。[/size][size=18px]  [color=#ff0000]目前市面上的水质生物毒性在线监测预警系统使用的监测生物有鱼类、蚤类、发光细菌等[/color]。(这里有一些市面上的仪器:[/size][url=http://www.instrument.com.cn/zc/duxing.asp][size=18px]http://www.instrument.com.cn/zc/duxing.asp[/size][/url][size=18px])[/size][size=18px]  首先说说蚤类。这类生物反应最为灵敏,对各类毒物均有灵敏反应,但其缺点是须定期更换蚤类,而且这个更换周期较短,在欧洲通常为一周,对操作人员的技术水平要求高。基于蚤类的生物毒性在线监测仪器普遍应用于欧洲各大水质监测站中,但在国内还没有应用。[/size][size=18px]  再说说发光菌的。这类在国内应用已经有不少的案例了,其优点是前人对其已进行了很多研究,缺点是发光菌是简单的生物体,例如它没有神经系统,对有机磷农药不敏感,但因为个体小,对水中重金属的反应是很灵敏的。[/size][size=18px] 最后是鱼类。鱼的神经系统非常发达,有着与人类类似的呼吸系统、消化系统,且与人类的基因相似度很高。基于鱼类的水质生物毒性在线监测系统对有机磷农药反应明显,但对重金属反应速度慢。这类仪器在山东、天津、北京、苏州等地均有应用。[/size]

  • 固化工艺研究和固化过程在线监测——低价、简便、高效的实时热分析技术研究

    固化工艺研究和固化过程在线监测——低价、简便、高效的实时热分析技术研究

    [color=#990000]摘要:差示扫描量热(DSC)和调制式扫描量热(MDSC)技术在复合材料固化工艺研究中应用十分广泛,但无法应用于固化过程的在线实时监测。为解决固化过程在线监测难题、提高固化工艺优化效率和实现仿真计算的准确考核,需要在差示扫描量热技术基础上开发低价、简便、高效和实时的新型热分析技术。本文介绍了近些年来在此领域内最具代表性的几篇研究报道,分析这些研究的特点和不足,并提出了后续工作的技术方案。[/color][color=#990000]关键词:固化工艺、固化过程、固化度、差示扫描量热、DSC、调制式差示扫描量热、MDSC、MTDSC、比热容、热扩散系数、导热系数[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][color=#cc0000]1.问题的提出[/color][/b] 在复合材料研究过程中,需要对固化工艺进行研究和优化。而在复合材料生产过程中,为保证复合材料成品质量及生产的可重复性,理想方式是对复合材料固化过程进行实时在线监测,确保固化过程中各部分充分固化、累积残余应力和温度非均匀性引起的应变尽可能小、控制复合材料固化温度避免热降解以及降低完全固化的总时间。为了实现固化工艺研究和优化以及固化过程的实时在线监测,需要针对材料固化过程中可监测的物理量,并结合固化过程中出现的物理化学反应特性,采用相应准确有效的测试技术。在固化工艺中,当前常用来判断固化是否完成的直接准则是最能表现固化反应的固化度,但在固化工艺研究和固化度监测方面面临着以下三方面的技术难题需要解决:(1)现有扫描量热技术测试样品小,测试结果与实际生产现场有差异 目前用于研究固化工艺最有效的手段是差示扫描量热(DSC)技术以及灵敏度和精度更高的调制式扫描量热(MDSC)技术,树脂供应商大多采用这两种技术提供树脂固化度信息。这两种技术的局限性是测试样品量很小,与实际固化过程中的产品尺寸和形状有巨大差异,扫描量热技术测试得到的固化工艺过程和参数很难在实际固化工艺中直接使用,还需要进行大量固化工艺优化研究工作。(2)现有扫描量热技术无法应用于在线实时监测 由于基于热动力学原理,并且可以与固化工艺具有完全相同的温度、压力和气氛变化过程,目前的各种扫描量热技术作为最成功的热分析技术,可以说是完美解决了微量样品层面的热分析问题,为固化工艺研究和优化、为固化工艺仿真计算研究提供了准确的基础数据。但目前热分析技术的最大局限性是无法推广应用到产品生产现场,无法采用扫描量热技术对固化过程进行在线实时监测,无法对固化工艺研究和仿真模拟结果进行快速的在线实时验证。(3)现有在线监测技术无法达到扫描量热技术的准确性,未达到实用水平 尽管扫描量热技术无法推广应用到生产现场,但为了满足复合材料研制和生产需要,近些年来开发了许多新技术来进行固化过程的实时在线监测。这些技术大多采用间接方法,而且种类繁多,主要分为光纤法、超声法、电学法和热学法。尽管这些方法都证明了其在监测固化过程中的有效性,但也存在局限性,还都无法替代扫描量热技术的有效性,每一种方法只能监测部分参数,在使用时需要根据具体条件进行选择评估,而且这些测试方法目前大多还都停留在实验室研究阶段,还未看出具有多大的市场使用前景。[b][color=#cc0000]2.解决方案[/color][/b] 综上所述,为了准确了解固化中的吸放热过程、实现固化工艺设计、快速准确寻找最佳固化工艺过程,并能对整个固化过程进行实时在线监测,就需要在扫描量热技术的基础上,开发新的测试技术并应用到实际固化工艺中,所开发的新技术方案主要包括以下几方面内容: (1)首先要解决大尺寸规则形状样品或材料的热分析测试问题,即在各种大尺寸的板状、柱状和球型模具/样品和构件上实现扫描量热测试功能,这相当于把DSC测试功能拓展到大尺寸规则模具/样品和构件上。 (2)解决材料热物理性能测试问题,即在DSC比热容测试能力基础上,增加了在整个固化过程中的热扩散系数和导热系数的连续测量能力,在得到固化特性的同时得到复合材料传热特性,这相当于把MDSC测试功能拓展到大尺寸规则模具/样品和构件上。 (3)最终要解决单样品热分析测试技术问题,一方面要避免像DSC和MDSC那样需要同时进行参考样品测试,另一方面还要避免使用传统热物性测试中那样长时间稳态一维热流测试形式,而是需要仅采用温度传感器测量模具/样品和构件内外的温度和热流变化,并在与固化工艺相同的升温、恒温和降温的动态过程中,同时测量得到多个热物理性能参数,如热扩散系数、热焓、比热容和导热系数,最终得到固化度等相应的固化工艺参数。[b][color=#cc0000]3.本文目的[/color][/b] 上述解决方案是当前复合材料固化度监测及固化反应动力学研究的发展方向,对复合材料研制和生产有着重大意义,特别是热分析技术在固化工艺和固化过程中的应用研究方面,很多研究机构和学校都开展了研究工作,但并没有取得实质性进展,基本还停留在实验室探索阶段。本文将介绍近些年来在此领域内最具代表性的几篇研究报道,分析各种研究的特点和不足,为后续的技术攻关提供参考。[b][color=#cc0000]4.温度调制型DSC:MDSC技术[/color][/b] 经典的DSC技术可以测量微小样品比热容随温度的变化特性,由此常用于固化反应动力学的研究和分析,但无法测量样品的热扩散系数和导热系数,因此采用DSC技术无法对固化过程中的热传递进行研究,无法了解材料内部的温度分布,进而使得无法进行固化工艺的优化。另外,传统的DSC对于微量样品的微弱吸热和放热还是不能提供足够高的灵敏度和精度。 为此,结合传统的Angstrom技术,在DSC技术基础上开发了温度调制型DSC(MDSC)技术,即在以往DSC测试的温度变化曲线上叠加了温度调制波,由此大幅度提高了测量灵敏度和测量精度,同时还实现了热扩散系数的测量。 目前,MDSC技术已经非常成熟,并有相应的商品化测试仪器,如图4-1所示。很多研究机构采用MDSC仪器对固化过程中的热传递进行研究,如侯进森等人对碳纤维/环氧树脂预浸料固化过程中不同纤维方向上的导热系数进行了测量。[align=center][color=#cc0000][img=,690,230]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141816583388_7031_3384_3.png!w690x230.jpg[/img] [/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center]图4-1 MDSC测量原理和测试仪器[/align] 尽管MDSC已经具有很高的测量精度和灵敏度,但这种技术复合材料固化工艺研究和在线监测中的应用十分有限,主要因为以下原因: (1)样品量太小,很难保证样品对复合材料的代表性; (2)测试模型假设被测样品始终处于温度均匀状态,这就造成MDSC测试模型无法放大应用到大尺寸样品和固化部件的热分析测试; (3)与DSC一样,MDSC同样需要结合参考材料同时进行测量,这也限制了这种技术的实际应用; (4)为了保证MDSC技术中规定的边界条件,在被测样品周围需要配备复杂的配套装置,这在固化工艺现场根本无法实现。[b][color=#cc0000]5.固化过程的其他热分析技术研究[/color][/b] 到目前为止,固化过程中其他热分析技术的研究,主要侧重于对恒温固化过程中热物理性能变化过程的测量,重点是测量热扩散系数的变化规律,然后用不同阶段的热扩散系数来表征固化度C,即:[align=center][img=,690,57]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141817455522_5587_3384_3.png!w690x57.jpg[/img][/align] 式中,B、A和D分别是液态、随时间推移和完全固化状态下的热扩散系数值。[color=#cc0000]5.1. Friis-Pedersen等人的研究工作(2006年)[/color] 较早尝试将DSC热分析技术推广应用到复合材料固化过程在线监测的是德国的Friis-Pedersen等人,他们模仿MDSC技术进行了初步的研究工作。在他们的研究中,模仿MDSC同样采用了Angstrom测量原理进行定点温度交变调制,模仿MDSC仪器结构搭建了一套经典的Angstrom法薄板热扩散系数测量装置,如图5-1所示,可以测量薄板材料(面积为100mm×100mm,厚度约为3mm)在不同恒定温度固化过程中热扩散系数的变化过程,并由此热扩散系数变化过程来表征复合材料固化度特性。[align=center][color=#cc0000][img=,690,226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141817271162_7843_3384_3.png!w690x226.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-1 试验装置示意图[/color][/align] 尽管采用了已知热扩散系数的硼硅酸盐玻璃对此测量装置进行了测量误差考核,并标称测量误差小于3%,但从文献报道来看,整个装置简陋,重复性测量结果偏差很大。特别是对于低粘度未固化树脂以及厚度的变化情况测试会有很多问题。 Friis-Pedersen等人还分别采用两种DSC仪器分别对微量样品的比热容进行了测量,并结合上述装置测量得到热扩散系数和密度计算得到了导热系数,通过对比证明了固化度与热扩散系数和导热系数的变化密切相关,采用热扩散系数来表征固化度甚至在灵敏度上更优于比热容。 尽管Friis-Pedersen等人的研究工作比较简易,测量误差也较大,但在采用热物理性能参数来表征固化度方面进行了积极的探索,并获得了初步的结果,证明了采用热扩散系数来表征固化度是一种切实可行的技术途径,并具有显著特点。[color=#cc0000]5.2. Rudolph 等人的研究工作(2016年)[/color] 为了实现固化过程的在线监测,基于经典的Angstrom法薄板热扩散系数测试技术,德国的Rudolph 等人搭建了一套更简易的试验装置来测量环氧树脂固化过程中的热扩散系数变化,并基于上述固化度的定义来对固化过程进行表征。 装置的测量原理基于经典的Angstrom法,如图5-2所示,不同之处在于温度的调制不是传统的正弦波,而是采用了三角波,相应的热扩散系数测量公式则采用了参数估计算法获得。[align=center][color=#cc0000][img=,690,136]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818091906_4688_3384_3.png!w690x136.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-2 基本思想是假设一维热流,评估两个温度信号之间的差异。a)样品描绘,b)顶部和底部温度信号[/color][/align] 为模拟在线固化过程,Rudolph 等人搭建的试验装置模仿了真空袋成型工艺,如图5-3所示,被测环氧树脂样品尺寸为直径29mm、厚度不超过3mm,样品装在外径为30mm、高度为4mm的铝制料盒内。试验参数中设置了温度振荡周期长度为4分钟,振荡幅度被设置为2K。[align=center][color=#cc0000][img=,690,136]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818230117_8499_3384_3.png!w690x136.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-3 实验装置:1)隔离试验箱;2)温度控制器;3)用于温度测量和控制的PC机;4)测量放大器;5)室温显示;6)带有温度传感器的样品;7)铝块;8)珀尔帖元件;9)散热器[/color][/align] 采用这套试验装置,分别在不同温度下进行了固化过程中的热扩散系数测试,热扩散系数转换为固化度后的结果如图5-4所示。[align=center][color=#cc0000][img=,400,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818383568_7396_3384_3.png!w690x519.jpg[/img] [/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-4 在不同温度下测量热扩散系数推断出环氧树脂的固化度[/color][/align] 通过上述Rudolph 等人的工作,至少可以看出以下几方面的优缺点: (1)再一次证明了热扩散系数作为固化度评价参数的有效性; (2)对于板材结构的复合材料固化过程,可以用很简易的装置就可以实现固化度的在线监测,特别是仅采用单面加热和厚度方向双点测温的方式,就可以在线实时对整个固化过程的固化度变化进行测试表征,这已经非常接近实用化水平。 (3)出于测试方法需要,样品加热采用的是单面加热三角波温度调制方式,这种加热方式显然不符合常规固化工艺线性加热模式,增加了在线监测设备的复杂程度。同样,这种测试结构并不适合低粘度液体以及厚度变化的固化过程。 (4)Rudolph 等人的工作实际上为今后的实用化研究奠定了一个基础,这种单面加热方式完全可以拓展到常规固化工艺中的线性加热模式,即只需采用一个温度传感器测量板材中心位置在固化过程中的温度变化,就可以实现板材固化过程的在线实时监测。 沈阳航空航天大学的卢少微等人出于对巴基纸(Buckypaper)作为温度传感器在固化工艺在线监测中的应用研究,借鉴了上述Rudolph 等人的工作,直接在真空袋固化工艺中研究固化度与巴基纸的电阻温度系数关系。尽管直接采用温度传感器在线监测固化过程的有效性十分有限,但他们对巴基纸的研究不失为给今后固化工艺中使用的温度传感器增加了一种可选性。[color=#cc0000]5.3. Struzziero等人的研究工作(2019年)[/color] 上述研究工作基本都是基于板材固化工艺的在线热扩散系数测试测试方法,但这些水平结构的固化过程并不适合流动性较强的低粘度液体树脂的固化过程监测,而且监测过程中样品厚度会发生变化而带来测量误差。为了提高材料的适用性,Struzziero等人采用了柱状结构的传热模型报道了在线固化监测的研究工作。 Struzziero等人研究的测试方法还是基于经典的Angstrom技术,在定点温度下交变调制加热温度来测量得到热扩散系数。设计的测量装置包括一个带冷却管的铜块,其中心有一个圆柱孔用于容纳直径为7mm、壁厚为1mm、高度40mm的空心铜管。该装置如图5-5所示。[align=center][color=#cc0000][img=,690,223]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818568815_9052_3384_3.png!w690x223.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-5(a)实验装置;(b)截面图;(c)俯视图[/color][/align] 液体树脂倒入铜管,然后用软木塞封闭。软木塞在其中心有一个开口,以允许放置在中心的热电偶接触树脂。然后将铜管插入铜块的圆柱形孔中,两块隔热板放置在铜块的上下两侧,一根柔性电热丝缠绕在冷却管周围。铜块温度由温度控制器调节加热软线上的功率进行控制而产生周期性的变化。由于树脂的热惯性,在树脂区域中心测量的温度是相位滞后的周期性曲线,树脂和铜温度的周期性变化信号如图5-6所示,通过相位差的测量可以得到相应的热扩散系数。[align=center][color=#cc0000][img=,600,352]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141819092006_7113_3384_3.png!w690x405.jpg[/img] [/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-6 树脂区域边界和中心的温度变化[/color][/align] 每次测试前,树脂在铜管中的填充量为四分之三左右,用软木密封封闭,并放置在铜块中。随后,外径0.5mm的测量热电偶探针穿过软木塞密封件的中心开口,使热电偶敏感区位于树脂的几何中心位置。在测试过程中,铜块温度调制所采用的幅度为1℃、一个调制周期为4分钟。Struzziero等人采用搭建的测量装置对三类材料进行了测试,第一类是非固化材料甘油作为该方法的考核;第二类包括一种脱气、预混合、单组分树脂,专门设计用于树脂传递模塑工艺的环氧树脂RTM6和另一种为灌注应用设计的低反应性单组分液态环氧树脂890RTM;第三类是采用液体增韧环氧树脂的双组分系统,用于缠绕和拉挤成型的XU3508/XB3473。 Struzziero等人用上述装置测量了上述材料不同温度下的热扩散系数,并采用MDSC进行了比热容测量和固化表征,同时还建立了相应的固化动力学模型,由此来进行相应的对比和验证。 通过甘油的导热系数测量验证了与文献值相差约为8%,需要注意的是这个偏差是包含了测量装置热扩散系数测量误差和MDSC比热容测量误差的合成误差。 Struzziero等人在此测量装置上开展了大量研究,在此就不再详细介绍。总之,Struzziero等人的工作再一次有效证明的热扩散系数表征固化过程的有效性,同时还证明了测量液体热固性塑料固化过程中的热扩散系数方面是可靠的,测量精度由树脂区域中心热电偶放置的精度控制,要求位置精度为0.5mm以将测量误差限制在3%以下。固化环氧树脂的导热系数测试结果显示出对固化度的线性依赖增加和对温度的反向线性依赖,所得结果可以根据声子输运解释为固化材料中的主要热载体。实验装置测量结果可用于生成材料表征数据,这些数据是建立固化模拟所需的精确导热本构模型所必需的。 Struzziero等人的工作最重要的是验证了固化过程中热扩散系数和导热系数变化的准确测量,热扩散系数和导热系数的获得可以更可靠地预测热梯度、放热现象和缺陷,如残余应力,有助于提高固化工艺预测的整体精度。另外,Struzziero等人的圆柱体测试结构,从测试模型上已经完全接近于实际固化工艺,而且还可以进行各种形式的推广应用。[b][color=#cc0000]6.分析[/color][/b] 上述研究工作基本上都是模仿MDSC而采用了Angstrom技术,同时也证明了测量得到的热扩散系数和导热系数完全可以用于固化评价。由于加热方式的复杂性,使得这种Angstrom技术还是无法应用到实际复合材料固化工艺中的在线监测,还只能停留在样品级别的应用。为了真正在复合材料固化工艺中采用热分析技术实现在线监测,依阳公司通过前期的大量研究,做出如下分析: (1)基于MDSC发展历史做出的分析:在DSC测试过程中,由于样品量小,样品的吸热和放热量以及热流信号都十分微弱,而Angstrom温度交变测试是一种灵敏度和精度很高的技术,因此MDSC采用了Angstrom技术实现了灵敏度和精度的大幅度提高,并同时实现了热扩散系数测量,结合已经具有的比热容测试能力,MDSC可用来测量导热系数。 (2)从实际固化工艺做出的分析:在产品生产固化工艺中,产品尺寸普遍较大,吸热和放热量以及热流信号普遍都较大,从信噪比分析来看根本无需高灵敏度的Angstrom技术。另外,在实际固化工艺设备上也很难实现Angstrom技术要求的温度交变调制。 (3)从热扩散系数测试技术做出的分析:尽管上述研究文献报道都是基于交变的Angstrom技术,但不采用这种交变技术,只通过加热变化过程也能准确测量出热扩散系数,而这种加热变化过程与固化工艺中的加热过程完全相同。这也就是说在现有固化工艺设备和固化加热过程中,通过工件中单点温度的测量,可以准确得到整个固化过程中的热扩散系数变化。 (4)从比热容测试技术做出的分析:DSC和MDSC的强大之处在于可以对热流进行测量,从而量化得到吸热和放热变化过程,其技术关键是采用了参考材料的对比测试,这也是限制DSC技术推广应用于在线热分析的主要障碍。这个主要障碍目前也有解决途径,就是设法将参考材料等效到现场固化工艺加热装置上,从而可以具备DSC的所有测试能力。[b][color=#cc0000]7.总结[/color][/b] 通过上述研究文献综述和分析,针对固化工艺研究和固化过程在线监测,可以描绘出这样一个技术愿景: (1)因为都是基于升温和降温过程,可以将差示扫描量热(DSC)技术等效到固化工艺设备上,只通过简单增加相应的温度传感器等,就基本可以实现MDSC的大部分功能,至少能具备热焓、比热容、热扩散系数和导热系数的测试能力,实现高效的固化过程在线监测。 (2)这是一种单点测温和基于一维传热的测试技术,可以应用在各种尺寸和形状的复合材料固化工艺中,造价极低使用便捷,单点植入式温度传感器对复合材料整体性能影响小。 (3)随着分布光纤技术和巴基纸(Buckypaper)技术的发展,温度传感器可以采用分布式植入结构,将会更高效的进行固化工艺现场监测。[b][color=#cc0000]8.参考文献[/color][/b](1)王奕首, 李煜坤, 吴迪, et al. 复合材料液体成型固化监测技术研究进展. 航空制造技术, 2017, 538(19):50-59.(2)侯进森, 叶金蕊, 王长春, et al. 碳纤维/环氧树脂预浸料固化过程中的热导率测定. 复合材料学报, 2012(4):23-28.(3)Friis-Pedersen H H, Pedersen J H, Haussler L, et al. Online measurement of thermal diffusivity during cure of an epoxy composite. Polymer testing, 2006, 25(8): 1059-1068.(4)Rudolph M, Naumann C, Stockmann M. Degree of cure definition for an epoxy resin based on thermal diffusivity measurements. Materials Today: Proceedings, 2016, 3(4): 1144-1149.(5)Lu S, Zhao C, Zhang L, et al. Real time monitoring of the curing degree and the manufacturing process of fiber reinforced composites with a carbon nanotube buckypaper sensor. RSC Advances, 2018, 8(39): 22078-22085.(6)Struzziero G, Remy B, Skordos A A. Measurement of thermal conductivity of epoxy resins during cure. Journal of Applied Polymer Science, 2019, 136(5): 47015.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 质谱仪直接监测生物发酵尾气方法过验收

    生物发酵涉及到医药、轻工、食品、农业、海洋、环保等众多领域,在我国国民经济发展中占有极其重要地位,是当前经济社会发展急需突破的技术领域,也是当前世界各国发展的热点领域。在生物发酵过程中,对发酵尾气中各种气体组分的检测有着相当重要的地位。发酵尾气的组分变化,反映了整个发酵过程中物质的变化情况,对尾气数据的分析,可对发酵过程起到监测的作用。 在项目完成过程中,项目组根据发酵尾气的特点以及现场应用环境的要求,对尾气预处理、采集、分析、数据处理等进行了一系列的条件优化,最终建立了一套“在线质谱仪直接分析生物发酵尾气的方法”和标准操作程序。采用SHP8400PMS在线质谱仪可对发酵尾气进行直接分析,实现实时自动在线监测,能够获得连续稳定的准确测量结果,对氧气、二氧化碳、氮气、氩气以及各种挥发性的物质进行高精度定量分析,提高了监测效率。目前该方法已成功应用于国家生化工程技术研究中心(上海)的发酵工程研究和多家生物制药企业的生产现场监测,具有推广应用的示范意义,为建立行业标准方法打下基础。专家组在给予项目肯定和高度评价的同时,也提出了相当中肯的进一步研究建议,希望能将国产质谱仪更好的应用于现场监测领域。

  • 【讨论】Antaris Target混合过程在线监测仪 是什么原理

    本人对这个问题研究了很长时间,同样是近红外的一种Antaris Target混合过程在线监测仪,为什么不用建模就可以用近红外的手段来判定被测产品的混合优化程度,如果不用建模,中红外不行吗,其它光谱仪不行吗。有没有对这方面的高手专门研究过。期待高深答复。

  • 高校科研院所招聘联盟刚刚发布了中科院过程所生物检测监测课题组-项目聘用人员职位,坐标北京,敢不敢来试试?

    [b]职位名称:[/b]中科院过程所生物检测监测课题组-项目聘用人员[b]职位描述/要求:[/b]一、团队简介生物检测监测课题组隶属于中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室生物药物研究部,课题组长周蕾研究员。新型生物检测监测技术,在面向基础研究时是以生命科学牵引材料器件、智能传感融合创新的学术前沿,在面向实际应用时是以技术突破支撑需求拓展、能力建设的产业探索。生物检测监测课题组,面向食品安全、生物安全、疾控应急中生物检测监测的实际需求,确定了一个研究方向“基于新材料、新器件生物应用探索的新型生物检测监测技术研究与产业化”,两个核心模式“学科交叉融合”、“产学研用衔接”。具体研究内容包括:(1)现场快速检测技术研究;(2)现场微生物死活判别技术研究;(3)现场自动检测技术研究;(4)实时在线总菌监测技术研究;(5)实时在线总菌监测与鉴别技术研究。团队现有研究方向获得了1项牵头承担的国家重点研发专项、8项军队项目逾2000万元支持,研究方向贴合国家重大需求,科研经费充裕。课题组简介http://sourcedb.ipe.cas.cn/zw/zjrc/201811/t20181126_5192875.html 二、研究经历为了有效的保障民众健康和国家安全,临床、疾控、反恐等领域对检测技术在便携、快速、多重、定量方面的性能需求逐步提升,而传统生物检测技术无法满足。据此,提出了“将纳米材料、器件与传统生物检测技术融合,从而大幅提升检测技术性能,并开拓纳米材料、器件生物应用领域”的研究思路,确立了“基于纳米材料、器件生物应用探索的生物检测监测技术研究”的研究方向。在十数年研究中,基于“学科交叉”的研究思想与“产学研用”的创新模式,深入探索了上转发光材料、碳量子点、量子点、结构电极、通讯光纤、微流控芯片等材料器件的生物应用价值,创新性的提出了“以生物应用需求导向材料、器件研究”的范式,建立了多项原始创新生物检测技术。排名第一授权国际专利12项(澳、日、港各2项,美、英、法、德、意、荷各1项)、发明专利4项、实用新型8项,知识产权保护覆盖10个国家和地区;以第一或通讯作者(含共同)发表SCI论文30余篇;合作建立了体外诊断试剂生产线,现已在临床急诊、生物事件处置领域推广应用,以共同第一贡献者获得医疗器械注册证书14项,2015年单年销售突破1亿元;以排名第2,先后获得2015年国家技术发明二等奖,2014年北京市科学技术二等奖、2014年中华医学科技二等奖等奖励;2017年获得“中国产学研合作军民融合奖”个人奖。2015年被评为“北京市科技新星”,2018年当选中国产学研合作促进会党委委员,2019年当选中国科技评估与成果管理研究会理事、中国医疗器械行业协会现场快速检测(POCT)分会常务委员、中央军委科学技术委员会国防科技创新特区主题专家组专家。三、岗位设置、应聘条件、薪酬待遇项目聘用人员[1] 岗位职责- 与国内从事纳米材料与器件研究的优势团队合作探索各种新型纳米材料、器件的生物应用价值,研究原创性的新型生物检测监测技术。- 课题组科研项目流程管理、财务流水管理、内勤管理、申报项目预算编撰协助等。[2] 应聘条件- 学历要求:本科及以上学历。- 专业要求:生物学、农学、化学等相关理工专业均可。- 技能素养要求:具有较强的实验动手能力、文字处理能力。- 应聘方式要求:课题组面试与3个月试用期。[3] 薪酬待遇- 工作地点:中科院过程工程研究所生化工程国家重点实验室(北京市海淀区中关村北二街1号)。- 编制:所内项目聘用人员。- 薪酬:五险一金,薪资标准按照所内要求执行,一人一议优秀者可酌情提升。- 住宿:提供课题组集体宿舍。[b]公司介绍:[/b] 仪器信息网仪器直聘栏目针对高校科研院所的免费职位发布平台,汇集了全国数十所高校科研院所的招聘信息。发布信息请联系010-51654077...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/63835]查看全部[/url]

  • 发酵过程中细胞浓度在线检测系统-在线活细胞浓度分析仪

    发酵过程中,细胞浓度是一个非常重要的生理参数,不但可以计算比生长速率,底物消耗速率、生物量产率和维持系数等参数,还可以及时判断是否有染菌等异常情况发生。目前测量细胞浓度的方法主要有化学法(DNA/RNA分析)和物理法(干重、光密度、呼吸商等)两大类。一般来说,与物理法相比,化学法能较准确的测量有代谢活性的生物量,缺点是花费时间长,而利用物理法测量,无法区分区分处于悬浮状态的颗粒和微生物,也无法分别活死细胞。 实现在线活细胞浓度一直是发酵领域的热门话题,仅些年来出现了不少的测量方法,依据的工作原理也是五花八门,其中最具代表性的有声学,激光散色、荧光、核磁、量热或电容。 其中法国fogale公司的测量仪器,以电容法为工作原理,直接将传感器安装与发酵罐上,可承受121℃高温灭菌,理论技术也比较成熟,是目前最为理想的适合工业级别的在线活细胞传感器。工作原理:电容传感器采用活细胞的介电特性,实时连续测量活细胞的生物体积,可应用于实验室桌面型的反应器或者是工业规模的大型反应器两对对电极位于传感器的顶部,一对用于在培养基中产生交变的电场,在电场范围内,带有完整细胞膜的细胞会在培养基中发生极化现象,发生极化的细胞可以认为是极小的电容,死细胞或者其他粒子没有完整的细胞膜,所以不能形成电容型号。另一对电极用于检测培养基中的介电信号,培养基中的介电信号和细胞的浓度是精确关联的。细胞的极化率和电场的频率纯在函数关系,当频率增加时,培养基中细胞的介电常数由低频峰(最大极化)降低到高频峰(最小极化)。这种随频率增加极化率降低的现象称为β-散射。传感器采用双频测量模式:培养基的基线在10MHz左右得到,细胞的信号在临界频率区域获得,在曲线的拐点,(动物细胞和细菌在1MHz,酵母在2MHz)我们获得了最佳的信号线性。应用:这项技术可广泛应用于各种细胞培养,生物发酵过程。已被文献证实可应用的细胞如下:动物细胞:CHO, BHK, MDCK, PERC6, NSO, HEK, Hela,Hybridoma, Vero细 菌:E.Coli, Bacillus Thuringensis, Salmonella,Streptomyces, Lactic Bacteria酵 母:Pichia Pastoris, Saccharomyces Cervisiae, PolymorphaHasenula昆虫细胞:sf9, Hi-5真 菌:Absidia

  • 高校科研院所招聘联盟刚刚发布了中科院过程所生物检测监测课题组--理研究员职位,坐标北京,敢不敢来试试?

    [b]职位名称:[/b]中科院过程所生物检测监测课题组--理研究员[b]职位描述/要求:[/b]一、团队简介生物检测监测课题组隶属于中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室生物药物研究部,课题组长周蕾研究员。新型生物检测监测技术,在面向基础研究时是以生命科学牵引材料器件、智能传感融合创新的学术前沿,在面向实际应用时是以技术突破支撑需求拓展、能力建设的产业探索。生物检测监测课题组,面向食品安全、生物安全、疾控应急中生物检测监测的实际需求,确定了一个研究方向“基于新材料、新器件生物应用探索的新型生物检测监测技术研究与产业化”,两个核心模式“学科交叉融合”、“产学研用衔接”。具体研究内容包括:(1)现场快速检测技术研究;(2)现场微生物死活判别技术研究;(3)现场自动检测技术研究;(4)实时在线总菌监测技术研究;(5)实时在线总菌监测与鉴别技术研究。团队现有研究方向获得了1项牵头承担的国家重点研发专项、8项军队项目逾2000万元支持,研究方向贴合国家重大需求,科研经费充裕。课题组简介http://sourcedb.ipe.cas.cn/zw/zjrc/201811/t20181126_5192875.html、二、研究经历为了有效的保障民众健康和国家安全,临床、疾控、反恐等领域对检测技术在便携、快速、多重、定量方面的性能需求逐步提升,而传统生物检测技术无法满足。据此,提出了“将纳米材料、器件与传统生物检测技术融合,从而大幅提升检测技术性能,并开拓纳米材料、器件生物应用领域”的研究思路,确立了“基于纳米材料、器件生物应用探索的生物检测监测技术研究”的研究方向。在十数年研究中,基于“学科交叉”的研究思想与“产学研用”的创新模式,深入探索了上转发光材料、碳量子点、量子点、结构电极、通讯光纤、微流控芯片等材料器件的生物应用价值,创新性的提出了“以生物应用需求导向材料、器件研究”的范式,建立了多项原始创新生物检测技术。排名第一授权国际专利12项(澳、日、港各2项,美、英、法、德、意、荷各1项)、发明专利4项、实用新型8项,知识产权保护覆盖10个国家和地区;以第一或通讯作者(含共同)发表SCI论文30余篇;合作建立了体外诊断试剂生产线,现已在临床急诊、生物事件处置领域推广应用,以共同第一贡献者获得医疗器械注册证书14项,2015年单年销售突破1亿元;以排名第2,先后获得2015年国家技术发明二等奖,2014年北京市科学技术二等奖、2014年中华医学科技二等奖等奖励;2017年获得“中国产学研合作军民融合奖”个人奖。2015年被评为“北京市科技新星”,2018年当选中国产学研合作促进会党委委员,2019年当选中国科技评估与成果管理研究会理事、中国医疗器械行业协会现场快速检测(POCT)分会常务委员、中央军委科学技术委员会国防科技创新特区主题专家组专家。三、岗位设置、应聘条件、薪酬待遇1. 助理研究员[1] 岗位职责- 与国内从事纳米材料与器件研究的优势团队合作探索各种新型纳米材料、器件的生物应用价值,将材料、器件的特性与生物检测技术融合,研究原创性的新型生物检测监测技术,研制新型智能传感仪器设备。[2] 应聘条件- 学历要求:2020年即将毕业的应届博士毕业生,或往届博士毕业生。- 专业要求:分析化学、材料化学、生物医学工程、仪器仪表相关专业。- 专业素养要求:博士期间从事生物检测类研究工作,分析化学、材料化学、仪器仪表相关背景人员具有生物检测技术研究经验,或生物医学工程相关专业背景人员具有仪器研制开发经验。- 技能素养要求:具有较强的英文文献调研、英文论文撰写能力,发表SCI论文与具有基金承担经历者优先。- 应聘方式要求:参加过程工程研究所统一组织的应聘答辩。[3] 薪酬待遇- 工作地点:中科院过程工程研究所生化工程国家重点实验室(北京市海淀区中关村北二街1号)。- 编制:中国科学院国家编制。- 户口:落地北京户口。- 薪酬:五险一金,薪资标准按照所内要求执行,一人一议优秀者可酌情提升。- 住宿:提供课题组集体宿舍。[b]公司介绍:[/b] 仪器信息网仪器直聘栏目针对高校科研院所的免费职位发布平台,汇集了全国数十所高校科研院所的招聘信息。发布信息请联系010-51654077...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/63834]查看全部[/url]

  • 【讨论】对水质在线监测的看法

    随着计算机网络技术的不断发展,水质的检测也逐步向在线检测方向发展了,在线的监测可以使我们及时得到水质的指标信息,方便快捷,能对突发污染事故及时做出回应但是就目前的监测仪器的性能来说,所得误差还是较大的,仪器本身的偏差,数据在采集传输过程中造成的误差等等。大家对在线检测有什么看法,欢迎讨论。

  • 水质在线监测系统参数汇总

    水质在线监测系统参数汇总:目前水质在线监测参数主要有30项,分别为温度、PH、溶解氧、电导率、浊度、叶绿素、蓝藻、高锰酸盐指数、化学需氧量、生物需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、磷酸盐、总氮、总有机碳、水中油、余氯、氯离子、总氯、氟化物、氰化物、总酚、硅酸盐、硫酸盐、硫化物、臭氧、重金属(铜离子、铝离子、六价铬、铁离子、总铁、锰离子、镍离子、锌离子、钠离子、镉离子)。这些参数监测原理主要基于电极法和分光光度法。

  • 总氮水质在线监测仪比对监测依据?

    最近单位新扩了水质总氮的资质,由一家搞运维的找到我们做总氮水质在线监测仪比对,因为之前做过COD、氨氮的比对,对于过程轻车熟路:2种浓度的质控样各两次,6个实际水样,但是写报告的时候犯嘀咕了,在HJ/T 354-2007种没有提到总氮在线监测仪的验收方法及准确度要求?请问老兵老师,总氮水质在线监测仪比对的依据是哪个标准?

  • 【原创】一款低成本的在线监测低粘度液体传感器和测量装置介绍

    在实际工程和工业生产中,经常需要在线监测一些高水基流体介质如浆液的浓度和粘度,以保证最佳的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量生产过程中的液体浓度和粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的最方便和灵敏的方法就是在线检测液体的浓度和粘度。在生产过程中,根据工艺要求的范围进行在线浓度和粘度检测,可以最大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期。作为高水基流体介质其共同特性就是粘度比较低,一般在0---50个CP之间,目前在线检测的仪器主要是旋转粘度计和光通量浓度计,超声波浓度计以及微波浓度测试仪器等 光通量浓度计,光纤浓度传感仪是利用溶液折射率和浓度的关系测量浓度的,由于浆液温度的变化以及浆料沉积在测量棱镜上和浆液在工业生产过程中的其它遗留杂物—如纺织浆沙浆液中常遗留的纤维都对折射率的影响比较大。为避免测量误差 棱镜需要用蒸汽按一定周期冲洗。超声波浓度计以及微波浓度测试仪器都存在着,成本高 结构复杂等问题 而且超声测量方法需要有强大数字信号处理能力和硬件支持,传感器的安装方式也比较复杂。应用上受到限制。 目前在国际纺织界较成熟的浓度检测均是采用光学折射仪测量浆液浓度,也仅是在进口设备上有应用,国内设备和其他测试方法的应用未见报道旋转粘度在线测量方法由于测矩转子结构复杂,成本高,采取的粘度信号不稳定,测控稳定性差,更主要的是测矩转子的机械结构上使其在线难以随时调节和保持零点,特别是对微粘浆液-如浆纱浆液粘度的变化感知不敏感,且测试的粘度和浓度之间没有相关关系,因此不适合用于在线生产检测。国内纺织业界主要是现场人工测定浆液的粘度,或是专人负责用遮光仪对浆液浓度经常测定并做相应调节。或采用人工-漏斗法。既由工人定时用漏斗法测量浆液流完所需的时间,以时间表征浆液粘度。时间用秒表测定,以肉眼观察浆液的出流和结束时间。这些方法中,肉眼观察精度不高,人对测量结果的影响较大。不能有效的保证浆纱质量且生产效率低下。在线监测浆液浓度和粘度装置未见报道和使用。本产品是利用先波科技的专利技术,提供一种基于敏感器件的在线监测浆液浓度和粘度传感器。本传感器能够同时测量浆液的浓度和粘度变化,主要是对微粘的液体具有较高的灵敏度。测试范围0—50CP. 而且可以根据实际工况,单独作为测量浆液浓度或粘度的传感器使用,本发明提出的传感器体积小,价格低,分辨率高,使用方便,并根据实际应用环境进行温度补偿和设置预警信号,主要应用在高水基流体介质的测量中,也可以应用在包括具有各种成分组成的液体如溶液,生物体液以及各种化工合成液体的测量中。不仅应用于纺织领域,在造纸,蔗糖,石油煤炭以及农业等领域有着很广泛的应用。FWS-2A在线检测液体粘度传感器技术参数测量方式: 在线实时测量.: 测量参数:浆液粘度,和浓度粘度范围:0 - 10cP (可以标定成其它粘度单位)测量分辨率: 0.5cP 输出信号:直流电压(0---5V), 响应时间: 小于2 秒工作温度: -10℃ -120℃ 输入电压 直流12V, 1.A

  • 求推荐水质在线监测仪器

    准备要做一个水源在线监测的项目,要监测常规五参数、COD、氨氮、重金属、藻类、水中油、生物毒性,请大家推荐一下相关的仪器,可以重点谈谈维护和日常运行方面的,谢谢

  • 甲烷中水分含量的在线监测

    储层解吸过程中会产生甲烷气体,但是甲烷气体里面含有少量(或微量)的水分。请教一下用什么方法或装置连接到解吸端口,可以实现解吸时甲烷中水分的实时在线监测呢?

  • 【原创】在线粘度检测传感器

    FWS系列在线液体粘度传感器及监测装置粘度是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数 粘度的测量和石油,化工,电力,冶金及国防等领域的关系非常密切,是工业过程控制,提高产品质量,节约与开发能源的重要手段。在物理化学,流体力学等科学领域中,粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。 实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证最佳的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的最方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以最大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期. 对润滑油来讲粘度是衡量润滑能力的一个重要指标。当润滑油经过被润滑的运动副表面时,局部的高温高压会使润滑油氧化,同时各种杂质的掺入也会降低润滑油的流动性,导致粘度升高。因此,实时监测润滑油的粘度变化能反映润滑油的质量状态及剩余寿命。 FWS系列在线液体粘度传感器(以下简称传感器)主要用于在线实时监测液体粘度,可广泛应用于石油,化工,电力,冶金及国防等领域. 主要应用在:控制液体的雾化水平或流动性,油品调合的一致性和连续性,评估流体质量,监视和控制生产过程等方面。如粘合剂,化工制品,原油石油产品,油漆油墨涂料,聚合物。它不仅结构简单,使用方便,而且响应快,价格低。具有简洁的工业在线安装形式。该传感器与控制室中的二次仪表或控制器相连,还可以实现数据存储、温度补偿及控制功能。 二、技术参数 1. 测量方式: 柱塞探头.在线实时测量.: 2. 测量参数:液体粘度 粘度范围:0 - 20000CP(型号分类对应测试量程-见附件) 3. 测量分辨率: 0.5cP 4. 输出信号:: 频率信号(10-100KHz) 5. 响应时间: 小于20.5秒 6. 工作温度: -10℃ -180℃ 7. 输入电压 直流12V, 1.2A8. 最大流体压力: 常压 和高压

  • 在线监测仪进企业缺了什么?

    [size=18px]环境监测数据反映了环境质量状况和污染物排放情况,是环境污染预测的基础,是实施总量控制、排污收费、污染物及纠纷仲裁等项管理措施必不可少的手段。  一般的环境监测即常规理化监测已凸显它的缺陷,主要表现有以下两个方面:一是排污单位在环保部门进行监测前的超标排污行为,一般的常规监测难以捕捉,在其监测数据中难以反映。二是常规的理化监测因人为的原因,使监测数据偏低,无法反映在环境监理执法过程中出现的跑、冒、漏、滴等违法排污情况。  在线监测(CEMS)在保持传统理化监测快速精确特点的同时,自动在线无量程不分档任意测量,解决了一般理化仪器对未知污染物样品或污染物浓度变化很大的排污水体或气体难以直接测定的局限。它为保证环境监理执法所必须的监督提供了有力的依据。  安装在线监测仪,通过其上位机能远距离自动统计各项污染物指标总量,环保部门可根据各企业的总量指标自动报警,实现本地区污染物总量监测。然而在推行污染物排放实时监测过程中也碰到不少问题。在线监测(CEMS)主要存在以下问题:  一是CEMS环境条件、技术要求过高,限制了它的发展空间。CEMS的安装位置要求应避开腐蚀气体、较强电磁干扰的电器设备和振动。  二是安装在线监测仪,除了要满足其环境条件外,它对有关方面的技术要求也相当严格:排污口要符合技术规范,才能满足在线监测仪器安装的需要。  三是操作人员的素质对传输监测数据有极大的影响。企业CEMS操作管理人员面对复杂的操作,没有相当的科学文化水平对CEMS的管理操作工作是难以完成的。  根据多年的环保工作经验,结合客观现实,笔者提出如下建议:  1.建立稳定的供电系统,使CEMS能正常有效地工作。建议安装一个自动发电机,通过继电器开关控制,一旦供电中断,则会自动启用,以保证不漏测断电后排出的污染物,从而不影响CEMS正常工作。  2.通过设置全景扫描,将末端监测改为全过程监测。通过全过程监测将有效杜绝排污单位的违法排污行为,全天候24小时监督企业做好环境管理工作。  3.提高企业领导环境素质,强化他们的环境管理意识。只有企业领导环境意识提高了,才能督促企业员工做好各项环境保护管理工作,防止各种违法排污行为的发生。  4.针对购置CEMS给企业带来的一系列负担,笔者建议:安装CEMS的购置费、维护费、电费等费用,也应从环境保护专项资金中拨出。  5.由于CEMS操作者必须具备一定的专业技术水平,建议CEMS供应商在供应的同时,也要负责对企业员工进行CEMS技术岗位操作培训。[/size]

  • 从在线工业过程控制分析仪转行做在线环境检测仪了...

    前年从北京回老家了,回来后转行做在线环境监测了,包括第三方运维工作。慢慢发现这部分也不是很简单啊,各种麻烦事情,各种法律法规,并且好多事情都上升到刑事责任了,不过看着城市里每况愈下的环境情况,和大家一起共同努力吧。以前是做设备成套的,所以回来了还是以工程项目系统集成为主,运维工作为辅。预告一下,手里有个项目完工后 让大家帮忙看看给点意见。

  • 【原创】分光光度计在线监测装置设计

    【原创】分光光度计在线监测装置设计

    各种反应的实时监测是探索反应过程和积累加工经验的重要手段,近年来越来越为各行业所重视。其中,对物料浓度的在线测试(实时监测)是最重要的也是最麻烦的项目。各种浓度检测方法中,分光光度法是最简单的,但是由于其易受干扰和浓度范围限制等原因,真正用于实验或生产的极少。近年来随着仪器的开发,全波段同步检测手段、多波段吸光度综合分析方法、多种光度测试探头等,对分光光度分析在实时监测方面的发展提供了有力的支持。因此,我想应该进一步进行这方面应用试验研究了。去年底设想了一个简单的分光光度计单波长在线监测装置,各部件的连接如下面框图。装置搭好后,请人在实验中试用了一下,电脑记录了一些染色过程的染料浓度变化情况(每个约3小时),效果倒还可以。以往要做2-3天的工作,大半天就完成了,而且每个过程采集1千多个数据是原来常规方法不可能做到的。我想请各位高手根据原理和方案提点意见,如果要作各种其它监测,应该做些什么调整或改进?请有这方面经验的先行专家不吝赐教。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/02/200902132144_133087_1633752_3.jpg[/img]

  • 在线环境监测——生活垃圾处理设施环境监测新篇章

    [size=4]摘要:介绍了北京市生活垃圾处理设施环境监测现状,通过分析定期环境监测存在监测数据时效性低、代表性差等不足,结合在线环境监测技术发展及应用情况,提出目前已经具备将在线环境监测技术应用于生活垃圾处理设施环境监测应用的条件;应奥运会整体规划要求,就北京市生活垃圾处理设施在线监测系统项目建设,重点论述了生活垃圾处理设施作为相对开放的污染物排放源,在线监测系统建设过程中监测项目选择、监测仪器选择及监测采样点的设置;并对在线环境监测与定期监测的关系、在线监测系统日常运行管理及质量监控提出建议。 关键词:在线环境监测;生活垃圾;设施 1北京市生活垃圾处理设施环境监测现状及存在的不足 北京市市政管理委员会根据国家相关法规、标准,每年发布环境监测通知,明确年度生活垃圾处理设施环境监测范围、内容、时间和频率等,监测内容包括地下水、大气、噪声、外排污水等9大类81项监测指标,指导全市生活垃圾处理设施按通知要求进行定期环境监测。 但随着时代的不断发展,这种以人工环境监测为主的定期环境监测逐渐暴露出以下不足之处。 1.1监测数据时效性低 目前,定期环境监测从人工采样,到实验室数据分析,最后到形成检测报告一般需要二到三周的时间,监测数据的时效性比较差。若一旦出现突发性环境污染事件,不能采取及时有效的污染防控措施,有可能会进一步加剧环境污染的程度,并且增加后续环境治理的成本。 1.2监测数据代表性差 由于行业特点,垃圾处理设施是365天运行的,但目前进行的定期环境监测一般是每年进行四次,每次一到两天,因此定期环境监测所取得的监测数据是否能代表垃圾处理设施全年运行作业过程中对周边环境的影响状况是值得商榷的。 1.3监测数据客观公正性受到质疑 目前,除北京市财政直接投资建设的8座市属垃圾处理设施是由市财政直接拨付资金委托法定环境监测机构进行环境监测以外,其余的28座区县所属的垃圾处理设施大多自行筹资完成环境监测,监测数据的客观公正性常常受到投诉居民的质疑。 2在线环境监测技术已具备应用于生活垃圾处理设施环境监测条件 在线环境监测技术快速发展并得到广泛应用、国家发布相关建设指导标准、对定期环境监测的改进与完善以及北京阿苏卫垃圾卫生填埋场在线环境监测试点项目成功运行,都为在线环境监测技术在生活垃圾处理设施的应用奠定了坚实的基础。 2.1在线环境监测技术发展迅速,在我国环保领域已得到广泛应用 在线环境监测技术随着全球环境问题的日益突出和环保事业的兴起已快速发展成一项多学科相互渗透的综合性科学,在线环境监测技术已经相当成熟。目前在线环境监测系统在我国环境保护领域特别是水质、空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量环境监测行业得到了广泛应用,到2003年上半年,全国279个地级以上城市中已有208个地级以上城市(另有40个县级市和县)共建设了空气自动监测系统631套;从1999年9月开始至2003年12月,国家环保总局在松花江、辽河、海河、黄河、淮河、长江、珠江、太湖、巢湖、滇池等流域建设了82个水质自动监测站,构建了我国流域水质自动监测系统[1]。 2.2国家出台了一系列标准为在线监测系统建设起到了很好的指导作用 国家环境保护总局自2003年起,先后出台了HJ/T193-2005《环境空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量自动监测技术规范》、HJ/T191-2005《紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求》、HJ/T100-2003《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》等在线监测自动分析仪器选择、在线监测系统建设等系列标准,为在线环境监测系统建设起到了很好的指导作用。 2.3在线环境监测可弥补完善定期环境监测的不足 首先,在线环境监测系统可根据系统设置要求,定时进行环境监测,监测周期短,取得监测数据后可实时通过有线或无线方式传输至监控中心,保证监测数据的时效性;其次,通过在线环境监测,可以获取、存储大量的监测数据,通过在线监测数据库的建设,可以按需要将获取的数据分门别类进行存储,经过一定的时间积累,为分析和预测环境变化趋势提供丰富可靠的数据材料,能够真实客观地反映设施环境影响状况;最后,由政府监管的在线环境监测系统通过对监测仪器采样、监测数据传输等环节进行加密,可确保环境监测数据真实、客观、中立,避免在特定的环境纠纷中,当事双方从各自利益角度出发,出具对己方有利的监测数据而导致的取证困难。 2.4阿苏卫在线环境监测试点项目成功运行 由北京市垃圾渣土管理处筹建的北京阿苏卫垃圾卫生填埋场大气环境质量在线监测系统于2005年底建设完成并投入使用,目前运行良好,能够实时、方便快捷地获取填埋场周围环境质量监测数据。不足之处是监测采样设备精度偏低,数据存在一定误差。 (来源:互联网)[/size]

  • 微生物与环境监测

    环境监测是了解环境现状的重要手段,它包括环境化学分析、物理测定和生物监测三个部分。生物监测是一个利用生物对环境污染所发出的各种信息来判断环境污染状况的过程。生物长期生活于自然环境中,不仅能够对多种污染作出综合反映,也能对污染的历史状况作出反映。因此,生物监测取得的结果具有重要的参考价值。微生物监测是生物监测重要组成部分具有其独特的作用。 一、水体污染的微生物监测 (一)、粪便污染指示菌 人畜粪便中携带有大量致病性微生物。如果将这类污染物排人水体,就可能引起各种肠道疾病和某些传染病的暴发流行。因此,对水体的粪便污染状况进行监测具有重要意义。直接检测各种病原菌十分烦琐和耗时耗费。此外,由于水中的致病菌少,直接检测也很困难,即使检测结果阴性,也不能保证水中不含致病微生物。因此,在水质卫生学检查中,通常采用易检出的肠道细菌作为指示菌,取代对病原菌的直接检测。若水样中检出这类指示菌,即认为水体曾受粪便污染,有可能存在致病菌。检测到的指示菌越多,污染越严重。肠道细菌中的大肠菌群是普遍采用的粪便指示菌。在水质卫生学检查的结果中,常用“大肠菌群指数”和“大肠菌群值”作指标。大肠菌群指数是指每 L 水中所含的大肠菌群细菌的个数。大肠菌群值则是指检出一个大肠菌群细菌的最少水样量( ml 数)。两者间的关系可表示为:大肠菌群值 =1000 /大肠菌群指数我国饮用水的质量标准规定,大肠菌群指数不得大于 3 ,大肠菌群值不得小于 333ml 。

  • 【原创】在线监测浆液粘度和浓度传感装置

    在纺织业有句世界名言讲的好:“好的浆纱是织造成功的一半”. 浆纱是心脏,浆液是血液,如是浆[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]量差了,浆纱质量可能难以保证.而浆液的粘度是浆沙工艺需要控制的重要参数. 在线检测浆液的粘度和浓度,就可以精确的测定上浆率,减少经纱断头以提高织机效率目前国外进口的浆纱机的浆液浓度在线监测均采用的是光学折射仪,由于温度变化和浆料沉积棱镜上对折射率影响比较大.所以存在结构复杂,成本较高,对生产环境要求苛刻, 使用过程烦琐复杂等问题.我国还没有开发出在线浆液黏度和浓度监测装置.目前的浆液的粘度是由工人定时(半小时)用漏斗测量浆液流完所需时间,以时间表征浆液粘度。时间用秒表测定,以肉眼观察浆液的出流和结束时间。这种方法中,肉眼观察精度不高,人对测量结果的影响较大。不能有效的保证浆沙的质量且生产效率低下.浆液粘度在线检测装置是受上海东华大学委托采用先波科技公司的专利技术而研制的.采用一种基于压电敏感器件的在线监测浆液浓度和粘度传感器。本公司制造的传感器不仅能够同时测量浆液的浓度和粘度变化,尤其是对微粘的液体具有较高的灵敏度。而且可以根据实际工况,单独作为测量浆液浓度或粘度的传感器使用,体积小,价格低,分辨率高,使用方便,并根据实际应用环境进行温度补偿和设置预警信号,主要应用在高水基流体介质的测量中,[~75274~]

  • 【我们不一YOUNG】+水质在线监测系统的应用现状

    [align=left][font=宋体][color=black][back=white]1.饮用水源地监测[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]饮用水源地是人们日常生活用水的来源,其水质安全直接关系到人们的健康。因此,对饮用水源地进行实时监测和管理显得尤为重要。水质在线监测系统可以实时监测饮用水源地的水质参数,如[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]pH值、浊度、溶解氧、重金属含量等,及时发现污染问题并采取措施,确保饮用水安全。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]2.工业废水排放监测[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]工业废水排放是造成水污染的重要因素之一。水质在线监测系统可以实时监测工业废水排放口的水质参数,如[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]COD(化学需氧量)、BOD(生物需氧量)、氨氮、总磷等,对超标排放的企业进行及时预警和处罚,促进工业废水达标排放。这种监测方式不仅提高了环保部门的监管效率,还促进了企业的环保意识和责任感。[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]3.水库湖泊监测[/back][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=black][back=white]水库湖泊是重要的水资源储备地,其水质状况直接影响到水资源的可持续利用。水质在线监测系统可以实时监测水库湖泊的水质参数,如温度、色度、浊度、溶解氧等,及时发现水质异常并采取相应措施。这种监测方式有助于保护水库湖泊的生态环境,确保水资源的可持续利用。[/back][/color][/font][/align]

  • 染浴中染料液浓度的在线实时监测

    对染浴上染过程中染料浓度进行在线(实时)监测, 可以了解染料的配伍性、匀染剂的作用效果、pH 值和温度的影响以及皂洗效果等。对这些基础数据的积累和分析, 可使染色工艺从经验控制转向工艺参数精细化和数字化控制, 使染色实时可控和染色结果精准。近年来, 我国一些生产印染控制设备的企业, 如常州宏大科技集团等开发了印染生产中pH 值和织物含湿率等在线测试系统, 但染料浓度在线监测设备仍为空白。现有的在线自控染色设备主要针对轧染中轧液率的实时监测与控制, 还不能监测染液中染料浓度的变化, 这也是多年来纺织品精准染色难有突破的主要原因之一。只有掌握染料浓度在染色时的实时变化, 才能制定更合理的工作流程和配方。目前国际上染液浓度在线监测技术也处于起步阶段, 在生产中的应用基本空白, 还有很多技术问题需要解决, 这将是染整工程研究的一个重要方向。浸入式光纤光谱探测器近年来, 由于光纤技术和光电检测技术的发展, 出现了以光纤探头和CCD 阵列检测器结构的光纤光谱仪。这种新型的分光光度计将采样探头直接插入染浴中, 光从探头前侧的镜面反射到CCD 阵列检测器, 从而实时监测染浴中吸光度的变化情况, 这给在线监测技术的应用带来了强有力的手段。图4是光纤光谱仪检测装置示意。 http://www.gzbiaoqi.com/UploadFiles/5589201116403_1.gif光纤光谱仪能够实时测定染浴中染料浓度, 而且能够耐受高温高压染色条件和酸碱介质, 因而是在线监测技术的重要发展方向之一。

  • 发酵罐还有别的在线检测没有?

    发酵罐还有别的在线检测没有?1压力传感器 2温度传感器 3溶氧电极 4氧化还原电位电极 5细胞浓度在线检测 6泡沫电极 7液位和泡沫高度检测 8尾气分析 9生物传感器 10流量传感器 还有别的没有?大家用了几种?

  • 在线监测第三方运维为何而生

    [align=left]2020年以来随着非现场执法的开展,在线监测数据在非现场执法检查中的应用得到重视,同时也暴露出来一些污染源在线监测数据无法为非现场执法提供参考和线索的问题,污染源在线监测数据真实性受到了各级环境监管部门的高度关注,随即各项针对在线监测数据的专项检查在全国范围内展开,通报曝光一些典型案例的同时,对在线监测数据质量有直接关系的在线监测第三方运维也被推到了风口浪尖上,本文通过梳理在线监测第三方运维的发展过程和第三方运维的目的,便于大家对在线监测第三方运维的认识,同时呼吁广大在线监测运维从业单位正视在线监测运维。[/align][align=left]在线监测运维单位和运维人员处于风口浪尖上,有的运维单位已经被大浪拍到,有的在迎风破浪中前行。[/align][align=left]第三方运维回顾在2010年前污染源在线监测运维主要是排污单位自行运维,由于在线监测设备涉及领域广,一些大型企业为了保证在线监测设备的正常运行,将在线设备售后服务和运维进行外协,委托给一些在线监测设备厂家,个别地方环保部门为保证数据的真实准确,申请财政资金委托其附属科室和单位进行运维和管理,由于当时从业单位相对较少,排放标准相对较高,在线监测数据在一定程度上可以反应污染源排放情况。[/align][align=left]2012年前后污染源自动监控运维单位要求取得运维资质,对违法违规运维的运维单位采取取消运维资质的处理,运维单位多数为在线监测设备厂家、管理部门下属单位,且基本上大多数都取得了运维资质,运维单位依靠在线监测设备销售和技术服务支撑运维公司的发展。在鼓励第三方运维的背景下,一些在环境管理部门和在线监测设备厂家工作的管理人员、技术和销售人员,跳出原来所在单位单独成立公司,主要从事在线监测设备销售、备品备件的销售和在线监测设备的售后服务及运维。由于这些从业人员具有一定的行业从业经验,多数在线设备销售和运维中相对比较负责任,提供的设备和服务可以解决一些实际问题,但是也存在一些重利润轻质量的运维单位和个人,销售设备和运维服务无保证的情况偶尔也有所发生。[/align][align=left]2015年以后在线监测运维单位资质取消,运维对单位无限值,运维人员只需要有培训合格的上岗证即可。同时随着超低排放和深度治理的提出和实施,在线监测设备安装的数量越来越多,在线监测相关的从业单位和从业人员也越来越多,一些地方政府出资的第三方运维模式逐步退出,排污单位委托第三方运维开始在全国范围内展开。尤其是在2017年至2019年第三方运维单位呈现快速增长的态势,每个地市存在那么一两家比较大的第三方运维单位,各地第三方运维单位相互竞争,各占一地,运维市场在相对稳定的竞争中得到发展,各地运维服务质量参差不齐。[/align][align=left]2020年以来受疫情等诸方面因素影响,一些散乱污和淘汰产能工业企业停产,有些地区污染源数量减少,在常态化疫情,人员流动性降低等因素下,一些从未涉足在线监测行业的人员加入在线监测领域,成立环保公司,销售在线监测设备,成立运维公司接手在线监测运维,原本竞争激烈的在线监测市场竞争更加激烈。成本价销售设备,销售设备赠送运维服务,靠关系给排污单位施压,承诺运维数据不超标,甚至承诺买设备或运维保证执法检查没问题,在线监测设备及运维市场乱象丛生。运维服务质量有所保障的运维单位在“劣币驱逐良币”的大环境下,纷纷失去运维市场,或者通过降低运维价格和运维质量来保持现有运维业务。非现场执法检查时发现在线监测数据不能提供有参考的信息,现场执法检查中在线监测设备不正常运行、运维管理不规范以及数据弄虚作假的情况纷纷被媒体和自媒体通报曝光,涉事单位运维人员和负责人被刑拘。在对在线监测数据弄虚作假行为的严厉打击下,在线监测运维第三方相关从业人员应该思考,从事在线监测第三方运维到底是为了什么呢?[/align][align=left]在线监测运维中的“挂羊头卖狗肉”现象[/align][align=left]运维的目的[/align][align=left]1. 为在线监测设备的售后服务[/align][align=left] 在线监测设备的销售多数为设备厂家和代理商开展,一些设备厂家和代理商对在线监测设备的选型、安装调试、比对联网和验收采用全权负责,由于整个环节中没有其他方面的制约,整个过程中不论是否存在问题,都能顺利的通过验收,如果代理商或设备厂家不承接在线监测设备的运维,排污单位将设备委托给其他单位,运维单位会将设备整个环节中存在的问题一一列举出来,要求排污单位进行整改或承担相关不符合要求的责任,排污单位会要求设备厂家和代理商予以解决,有些问题不能得到彻底解决,经常性的派人服务,售后服务成本较高,而且有些问题本质是在选型、安装或设备质量上存在问题,代理商或设备厂家无法解决,运维单位和排污单位纠着不放,最后买台设备挣得钱全赔在了售后服务上。为了避免出现这种问题,一些代理商和设备厂家采用销售设备+运维服务的方式,设备方面存在的问题,如果好解决运维中予以解决,如果不好解决,运维中将此问题掩盖或者推到排污单位的工艺工况上,设备超过质保期后向排污单位提出重新更换设备的要求或建议,否则就停止运维服务,以脱身此事,排污单位发现上当后已经出了质保期,维修收费,售后收费越想越上火,排污单位智能重新更换设备。[/align][align=left]2. 为销售在线监测设备[/align][align=left] 一些设备厂家和代理商采用先占领运维市场后销售设备的方式从事在线监测运维,整个过程中在线监测运维就是为销售设备做铺垫和售后服务的,是销售设备+运维的升级版。随着在线监测设备安装的普及,市场趋于饱和,在线监测设备品牌越来越多,一些设备品牌采用低价的方式各地寻找合作代理商,让代理商推销自主品牌的在线监测设备,在利益的驱使下一些代理商采用赔本运维+高价销售设备+后期收费运维的方式进行市场运作。一些排污企业在眼前利益的诱惑下,与相关单位合作,最后发现前期运维一直在给使用在线监测设备找问题,更换在线监测设备后以前的问题解决了,新的问题又出现了,运维中有问题也不说了,甚至有些时候把小问题拖成大问题,大问题解决不了就可能造假,一旦被检查发现,排污单位受到的损失比运维单位可能要严重很多,仔细想想吃亏的还是排污单位,运维单位最后也没得到什么经济收入,还弄了个名声扫地。[/align][align=left]重视在线监测设备销售,运维服务质量为设备销售让路的情况在一些第三方运维单位中比较突出。[/align][align=left]3. 为配合其他环保服务业务的开展[/align][align=left] 随着排污单位环保咨询和环保服务类业务增多,一些从事环保咨询、环评和环境监测的环保服务单位为扩大和排污单位的合作,开始招聘一些人员培训,开展在线监测设备销售和运维服务业务,其主要目的就是完成原有业务的开展,在线监测运维方面由于缺乏专业知识和经验的积累,运维中一些问题不能得到发现,发现了解决不了或解决不彻底,运维服务质量有待提高,同时由于环保服务单位多数是重理论的专业人士,现场动手操作能力相对较差,在线监测运维部分工作相对较辛苦,相关人员对运维工作有抵触情绪,运维服务易存在较多问题和隐患,从事运维的主要宗旨是维护原有的环保服务业务。[/align][align=left]4. 为在线监测设备和治理设施积累数据[/align][align=left] 部分行业工艺工况比较复杂,一些有市场意识的在线监测设备厂家,为发掘特定行业在线监测市场,从事相关运维工作,是为在线监测设备在该行业应用中存在的问题和解决方案收集数据和研究测试,目的是改进在线监测设备,看中的是该行业在线监测的市场。在线监测运维中也存在一些治理设施厂家从事在线监测运维工作,其主要目的是了解治理设施运行情况,为治理设施的改进和优化积累数据,同时也存在在治理设施存在问题时,不易消缺的情况下,通过对在线监测数据的操作,到达治理设施没有问题或不暴露治理设施问题的目的,旨在完成治理设施的验收和工程款的收缴。如果是为提高改进在线监测设备和治理设施进行的运维,对排污单位和技术进步有利;但是如果是为了验收收款,运维中极易出现在线监测数据造假的情况。[/align][align=left] 在常态化疫情和各个行业“内卷化”的背景下,越来越多的人跟风环保和在线监测热度,不断加入在线监测及运维行业,有实力和服务有保证的在线监测第三方运维单位在被一些有关系,胆大无实力的第三方运维单位所淘汰,重关系轻技术和服务的运维单位在被一些有技术的运维人员成立的一人公司所取代,在在线监测运维公司无门槛的背景下,在线监测运维是否会走向一人一公司,运维一个企业的状态呢?在线监测第三方运维单位无论处于何种目的参与运维活动,做到在线监测数据真实反应污染源排放情况是运维的底线,为了维护客户关系、发展其他业务或着完成售后,收回尾款,在线监测第三方运维单位触及运维底线,必将受到法律的惩罚,最后提醒广大在线监测运维从业单位和运维人员请以实际行动正视在线监测运维。[/align][align=left]本文来源:检验检测技术微信公众号[/align]

  • 【分享】正确选型和安装水质在线监测仪器

    随着我国环境保护形势的不断发展和国内在线监测技术的日益成熟,为了实现辖区控制排污、改善环境质量的目标,各省市普遍开展了排污口在线监控工作,极大地提升了环境管理水平。在此背景下,国内外在线监测仪器开始大量进入在线监测领域。如何安装在线监测仪器日益成为排污单位关心的问题,现就安装水质在线仪器的一些共性问题,做简要介绍。一、选型  为了确保环境管理工作科学公正,有效提高环境监测数据的准确度和可靠性,2001年5月,国家环保总局下发《关于加强自动环境监测仪器管理及认定工作的通知》。《通知》要求,为环境执法管理服务和向社会提供环境监测规范和环境监测仪器技术要求,经检测合格、通过认定并列入合格产品准入名录后,方可使用。自动环境监测仪器包括化学需氧量COD、总有机碳TOC、溶解氧DO、酸度计pH、二氧化硫SO:、氮氧化物NOx等。以水排放口常用的COD水质在线自动监测仪为例,截止2002年1月24日,中国环境保护产业协会公布通过环境保护产品认定的共计13家,见表1。 表1 通过国家认定的在线监测仪器  这些认定的在线监测仪器均通过了国家环境产品技术要求(HBC6-2001),但由于国家对测试方法没有强制性规定,因此在测试原理及方法上存在明显差别,有重铬酸钾法、光谱分析法、电化学法、生物化学法等等。在线监测仪器在测试方法上的不同,导致在适用领域、测量范围等方面也存在较大差别,表2列出了一些不同方法的测试原理及仪器性能对照,供选型时参考。  此外,选型时还应特别注意数据传输联网问题。目前,各省市不同程度都建有自己的污染源在线监控网络,有的以有线传输为主,有的以无线传输为主。以河北省为例,由省环境监测中心站承建的污染源在线监控网络,由污染源到各市监测站的无线传输网络、各市监测站的计算机局域网、全省环境监测VSTA卫星通信网三部分组成,接人端同时具备模拟、数字两种传输方式。河北省环境保护局明确规定省环境监测中心站对"监控网络"实施统一管理,组织设区市环境监测站做好在线监控仪器的比对和入网验收工作,设区市环境监测站负责辖区污染源监控网络管理。因此,用户在选型时既要优先考虑国家认定的产品,又要充分考虑本地监控网络对入网仪器的技术标准,必要时可向所在地省市监察监测部门进行咨询,了解掌握政策要求和技术标准,以保证所安装的在线监测仪器能顺利接入在线监控网络。  在此特别要注意避免选型中的几个误区:一是过分追求低价位。许多单位为了节约资金,应对环保检查,总是选取价格较低的仪器。但是价格低廉的仪器往往在稳定性等方面难如人意,对后期的使用维护造成许多麻烦;二是盲目追求进口仪器。认为进口仪器性能优异,而实际上进口仪器不一定适用本单位水质的情况,或没有完整的解决方案,从而造成不必要的浪费;三是盲目选型。一些单位在选型时存在求同心理,没有详细了解仪器的性能及自身的水质情况,造成系统的先天不足。总之,不同厂家的仪器在测试原理、适用领域、测量范围、运行条件及费用、维护的难易程度等方面存在较大差异,各企业外排水质差异也较大,场地环境也不一样。用户一定要结合自身的实际情况综合考虑,选择适合自己水质及排放特点的在线仪器,切不可盲目选型安装。[IMG]http://www.wateruu.com/Upload/2007-11-27/20071127212940.jpeg[/IMG][IMG]http://www.wateruu.com/Upload/2007-11-27/20071127212943.jpeg[/IMG]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制