流溪河水质自动监测站建设项目

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第一篇:流溪河水质自动监测站建设项目

流溪河水质自动监测站建设项目

交易公告

建 设 单 位:广州市白云区环境监测站 招标代理单位:广东采联采购招标有限公司

日 期:2015年10月

流溪河水质自动监测站建设项目施工总承包交易公告

根据穗环〔2015〕55号、穗规白云〔2015〕362号和穗水函〔2015〕431号批准,并且本工程具有资金证明,发包价达到穗纪字[2013]33号文规定的小额建设工程规模,广州市白云区环境监测站现对流溪河水质自动监测站建设项目施工总承包通过随机抽取(摇珠)方式,选定承包人。

一、工程名称:流溪河水质自动监测站建设项目

二、建设单位:广州市白云区环境监测站

联系人:梁工 联系电话:020-86177874 招标代理机构:广东采联采购招标有限公司 联系人:陈工 联系电话:*** 交易监督机构:广州市白云区建设工程招标管理办公室

投诉电话:020-36500270

三、建设地点:广州市李溪拦河坝灌区管理处三防培训中心及江高镇珠江村江丰水产饲料厂。

四、项目概况:本项目本项目包括站房建设、栈桥设施建设、供水供电建设、防雷设施等内容,具体内容详见发包施工图纸及工程量清单。

五、承包内容、规模、发包价、承包方式、工期要求及保修期: 项目编号:JX2015-承包内容、规模:本项目本项目包括站房建设、栈桥设施建设、供水供电建设、防雷设施等内容,具体内容详见发包施工图纸及工程量清单。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。

发包价:人民币72.948851万元。

2015年 11 月 日计划开工,施工总工期: 35 日历天。保修期:按照《建设工程质量管理条例》规定。

本项目采用工程量清单计价。承包意向人按建设单位公布的发包价及其工程量清单作为承包价及承包价的清单报价,并以此作为结算的依据。

六、资金来源:财政性资金

七、发布交易公告:从2015年11月5日至2015年11月11日23时59分。注:交易公告网上发布时,同时发布施工方案、发包价。发布交易公告的时间不得少于5个工作日。如建设单位需发布补充公告的,以最后发布的补充公告的时间起计算

公告发布时间,若因此交易时间发生变化的,需在补充公告中明确说明。

八、网上报名时间及承包意向有效期:

1、网上报名时间:从2015年11月5日至2015年11月11日23时59分。注:交易公告发布截止时间须与报名截止时间一致,报名结束后可进行摇珠。

2、承包意向有效期:90日历天(从报名截止之日记起)

九、摇珠时间及摇珠地点

1.摇珠时间:2015年11月12日14时30分。

2.摇珠地点:广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路333号)08室。3.摇珠时间是否有变化,请密切留意交易澄清或修改中的相关信息。

十、承包意向人合格条件:

1、承包意向人在广州市房屋建筑工程施工总承包类小额工程企业库中。

2、承包意向人拟担任本工程项目负责人的人员为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师,或具备符合穗建筑[2010]915号文规定的建筑工程专业小型项目负责人资质,并持有项目负责人安全生产考核合格证(B类)(注:小型项目负责人专业以企业聘书上所聘专业为准,如聘书中未明确专业的,以小型项目负责人继续教育培训合格证中的专业为准。)(注:小型项目选择此项)。

3、专职安全人员须具有安全生产考核合格证(C类),项目负责人和安全员不为同一人。

4、投标人建立了企业诚信档案(A类IC卡),拟担任本工程项目负责人为本企业(IC卡)中的在册人员。(注:诚信档案(A类IC卡)应在有效期内)。

5、承包意向人按规定的格式及内容要求签署了《承包意向承诺及声明函》。

6、承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳1.3万元(注:交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。

注:项目负责人在任职期间不得担任专职安全员,项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。

未在交易公告第十条单列的合格条件,不作为承包意向人不合格的依据。

十一、摇珠结果将在广州公共资源交易中心网站公示,公开接受承包意向人的监督。

十二、报名成功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败。建设单位应重新发布交易公告。

建设单位两次公告后,报名登记参加摇珠的承包意向人仍不足3家的,建设单位可在报名登记参加摇珠的承包意向人中随机抽取确定承包人。若无承包意向人报名,建设

单位经集体讨论可从企业库中直接委托承包人。

十三、发包通知书发放前建设单位对承包候选人的资格进行审查。

十四、本工程根据国家和省有关计价规范设置发包价,承包意向人均应承诺按此价格承接本工程范围内的所有施工内容。

十五、潜在承包意向人或利害关系人对本交易公告有异议的,应在公告发布后三日内向建设单位书面提出。

异议受理部门:广州市白云区环境监测站 异议受理电话:020-86177874 地 址:广州市大金钟路金泰路181号

十六、本公告在广州公共资源交易中心网站发布,本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。

十七、承包意向人在广州公共资源交易中心网站下载工程施工方案及发包价(含工程量清单)。

十八、建设单位不集中组织踏勘现场,由承包意向人自行踏勘。现场详细地点:广州市李溪拦河坝灌区管理处三防培训中心及江高镇珠江村江丰水产饲料厂。自2015年10月26日起具备现场踏勘条件。

十九、建设单位须将交易公告报交易监督机构备案后,方可发布。

附件:

1、承包意向承诺及声明函。

附件一:

承 包 意 向 承 诺 及 声 明 函

致:广州市白云区住房和建设水务局、广州市白云区建设工程招标管理办公室、广州市白云区环境监测站

1.根据建设单位发布的流溪河水质自动监测站建设项目的交易公告,我方已详细审查了全部交易公告及有关附件,并无异议。

2.遵照《广州市小额建设工程交易管理办法》等有关规定,经研究交易文件的交易须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后,我方承诺:

愿以人民币(小写:¥)(其中:安全文明施工费人民币(小写:¥);余泥渣土运输与排放费人民币(小写:¥))并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。我方认同建设单位提供的工程量清单即为我方报价所对应的工程量清单,结算时综合单价及措施费、规费费率均不予调整。若出现工程变更,我方将依照相关工程变更管理办法及程序办理。

3.我方同意承包意向在交易须知规定的交易有效期内有效,在此期间内我方的承包意向有可能被建设单位接纳,获得承包资格,我方将受此约束。若建设单位需延长交易有效期的,我方同意延长。如果在交易有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不予贵方签订合同的,建设单位有权要求我方对造成的损失进行赔偿。

4.如果我方获得承包资格,我方保证按交易须知中规定的工期,完成并移交本工程,质量标准达到交易须知中的要求。

5.如果我方获得承包资格,我方将实行项目经理负责制,我方拟委派的项目负责人为,项目负责人与安全员不为同一人,拟委派的安全员为,拟委派的项目负责人和安全员未在其他在建项目中任职,并按建设单位要求配备项目管理班子。如未经建设单位同意更换项目班子成员,建设单位有权取消我公司的承包资格或单方面终止合同,由此造成的违约责任由我公司承担。

6.我方理解贵方将不受任何我方报名的约束。

7.如果我方获得承包资格,我方将按照规定递交由建设单位认可、并在交易须知中规定金额的履约保函或保证金。

8.除非另外达成协议并生效,建设单位的工程发包通知书和本报名资料、交易文件

将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.如果我方获得承包资格,我方将编制详细的施工组织设计,并报经监理单位或建设单位审批后实施。

10.我方就参加本项目交易工作,作出以下郑重声明:(1)本公司保证报名及其后提供的一切材料都是真实的。

(2)本公司保证在本项目交易中不给其他单位挂靠,不出让交易资格,不向建设单位行贿。

(3)本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在报名资料核对截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,本公司没有在报名资料核对截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

(4)严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,将自愿接受通报批评,记录不良行为。

(5)本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、交易文件编写、监理工作;本公司与承担本交易项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

(6)本公司承诺:获得承包资格后按照《广州市建筑工程劳务分包管理办法(试行)》(穗建筑〔2013〕428号)的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。

(7)本公司承诺:获得承包资格后不无故放弃承包资格。

11.本公司充分理解招标文件的规则,充分考虑了如有其他承包意向人资格变动对摇珠结果产生影响的风险,本公司仍将接受此次摇珠结果。

本公司违反上述承诺和声明的事实,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿退出广州市房屋建筑工程施工总承包类小额工程企业库。

承包意向人企业公章: 法定代表人:(签名或盖章)

日期: 年 月 日

第二篇:水质自动监测站应用浅析

水质自动监测站技术应用浅析

从我国的环境监测工作现状来看,我国的环保设备技术、监测预处理技术、数据处理技术和环境监测手段以及人才队伍等相关建设都已经日趋完善,甚至相当成熟。但如何将这些优势很好的结合,实现科学合理的现场应用,我相信是我们目前在水质自动监测站面临的最大挑战。深刻挖掘水质自动监测站的技术潜能,不仅能很好的解决我们在水质自动监测站运营中让客户头疼病垢的很多问题,切实有效的发挥水质监测站的监测能力,还能以最小的投资实现最大的效能,为国家节省国力。

陕西正大环保科技有限公司始终坚持实事求是、技术先行的项目建设原则,潜心致力于环境监测建设中的各项难题难点研究,希望能为客户提供最科学合理的建设方案和项目结果。下面我就水质自动监测站技术在现场应用中的几个关键问题与大家分析分享,欢迎指正。

监测点位的选择。现场监测点位的选择我认为是水质自动监测站建设中最重要的一个环节,直接关系到水质自动监测站日后的正常运行和客户的运营成本。在这一环节当中我们务必要实事求是,不能一味迁就客户的需要和我们企业自身的建设成本。监测点除了符合水质分布均匀、流速稳定、上下游一公里无排污口,避开死水区回流区等国家规范的要求外,还应注意是否有可用的电源、洁净的水源以及良好的数据通讯,是否便于系统建设期的材料运输、系统后期的运行安全和设备安全。同时我们发现系统的采样安全也是制约系统正常运行的一个重要因素,这里的采样安全是指系统采样的方便可靠性和采样设备的安全。要坚决避免将站点建设在空旷高耸的地方,以防雷击;也不能将站点建设在相对低洼的地方,以防洪涝。站点的建设还应靠近当地的聚居区,在满足站点运行所需的水电的同时,也能有效的避免站点被盗。同时参考当地整体水系监测的建设规划,合理布设,以免造成资源浪费。综合以上要求,现场勘查人员应做至少两套方案,并会同客户以及相关部门做技术研讨筛选,从而确定最优最合理的方案。

现场水质的评鉴和设备选型。目前市场上的环保设备由于不同的监测方法和不同生产厂商种类繁多,那么如何从选择一款适合的仪器呢?是以名牌作为我们的选择标准还是以先进的监测方法作为我们的选择标准?我认为这些都不是,适合我们当地的水质状况的监测仪器才是最好的,才能为我们提供不间断的、稳定可靠的监测数据。这就需要在现场勘查的过程中留意水质状况,水体是否浑浊,是否呈胶体状、水面是否有漂浮物等。例如这种现场我们就可以选择侵没式的监测仪器,不要做任何的预处理,也不需要监测介质进入仪器内部;或者可以选择仪器管路相对较大的仪器,以免造成管路堵塞。我们的勘查人员还应采集具有代表性的水样做实际的水样分析,以确定仪器的分析量程。对了各备选仪器有一个全面的了解也很重要,每一种仪器都有它最适合的监测水域,我们不能生搬硬套,把一台在适用于地表水的仪器用于污染源,把一台适用于南方水质自动站的仪器用于北方,反之亦然。我想如果能很好的把握以上几点,选择一台最适合我们当前项目的仪器便也不难了。同时我还认为就地表水的监测而言,数据连续性要比数据的准确性更为重要,更有现实意义。因为河流的监测数据更多的是它的参考价值,而不像污染源的监测数据要作为企业污染减排的考核考量依据,且目前相关技术都已很成熟,不会存在数据偏差较大的情况。当然,数据的准确性与我们现场运营人员的操作方法和技术熟练程度也有莫大的关系。

后续我们还就水质自动监测站技术应用中的其他问题与大家一起探讨,例如系统采样问题、系统安全问题等,敬请期待。

第三篇:地表水水质自动监测站

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,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。水站的选址:

水质自动监测站所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。站房建设需考虑的因素有: 必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。3 周围环境的交通便利。站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。监测因子:

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)、氨氮等 水站分类: 分心小屋式水质自动监测站

分析小屋式水质自动监测站,站房材质多为彩钢板或不锈钢板,表现做喷塑或烤漆处理,具备完善的供水、供电、防雷、接地、密封、保暖、网络通讯以及视频监控功能,仪表多采用壁挂方式安装,适用于用占地面积有限、地理情况复杂、项目建设周期较短、有移址或调整监测点位需求的水站建设。监测指标:

水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物 等

配备仪器:

分析小屋式全光谱水质自动监测法内部结构图

系统特点: 1.管路设计精细、科学

2.测量池、预处理均为专利设计 3.建议应用全光谱测量技术 4.维护量小、运行稳定

5.占地小,施工周期短,可移址

6.适宜于高温、低温环境下水站运行要求

7.实时在线,即插即测

8.无需试剂,无二次污染 9.自动清洗,降低维护 10..一套系统,多种参数 11.全光谱指纹图,智能报警 12.安装便捷,适应各种应用条件

13.3D指纹图能够分析紫外及可见光的吸收全光谱,从而能额外提供水质

变化的整体信息

14.设备运行及记录管理、质量控制,实时数据有效性和事件甄别及预报警。2 集装箱式水质自动监测站

集装箱式水质自动监测站,是基于标准化集装箱进行集成成安装的一套完整的水质在线监测系统,将监测系统所有组成单元安装于标准的集装箱内,形成一种规格化、标准化的集成模式,便于系统的快速生产、现场快速安装调试,并在需要时可方便起吊、移址。监测指标:

水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、重金属、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物等

“西安世园会”水质安全保障项目 浐河水质自动监测站

浐河水质自动监测站采样平台 配备仪器:

集装箱式传统分析方法水质自动监测站

系统特点:

1.节约建设监测房的费用投入(征地、土建、管理等)2.占地面积小,空间紧凑,专业化、标准化程度高 3.整体性好,便于运输和现场安装

4.釆水配水单元结构简洁,功能齐全,经济适用 5.内部空间大,移址方便,防护性好

6.适宜于野外防护性要求高,可能移址的环境。固定站房式水质自动监测站

传统站房式式水质自动监测站,是在具备固定永久性站房基础建设,并将长期固定的监测点位的条件下,在监测点位附件建设标准化水质自动监测站站房,并设计仪表室、质控室、维护人员工作休息室,等高标准、高要求的水质自动监测站,一般应用于河流断面考核监测、出入境断面监测、重要监测点位的水质自动监测站建设。

监测指标:

水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、重金属、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物、生物毒性、视频、流量、液位等。配备仪器:

艾依河水质自动监测站取样图

系统特点:

站房面积大,布局规范,便于规范化管理 便于维护人员、质控人员、值守人员工作休息 保温条件好,可开展较多因子的监测 4 漂浮式水质自动监测站 方案简介:

漂浮式水质自动监测站,是在被监测水域选择有代理性的监测点,将监测传感器集成于漂浮式平台上,并配备太阳能、风能供电设备,采用锚系固定在水面上的一种监测系统,适宜于水库、湖泊、景观水、湿地水质自动连续监测,以及突发性污染事故的预警。

系统特点:

不占地,无现场施工,投放方便 无采样距离,监测数据更真实可靠 运行节能,便于维护

可根据监测需要拖移,方便变换监测点位

监测参数:

物理参数:溶解氧、温度 PH ORP 电导率 盐度 浊度 叶绿素 蓝绿藻 罗丹明和PAR 化学参数:氨氮 硝氮

亚硝氮 亚磷酸盐 硅酸盐 总磷 总氮 气象参数:风速 风向 气压 气温 湿度 光照度 雨量 水文动力参数:流速 流向和非流向波 微型水质自动监测站

微型水质自动监测站是利用国际先进的水质监测技术,包括全光谱技术、光学传感器技术、离子选择性传感器技术,集成在小型户外机箱中,可采取太阳能供电,也可采取市电供电,可安装于河道、水库岸边的一种小型、方便搬移的高集成度的水质自动监测站。适宜于输水河道、水库、湖泊、景观水、管网水的水质自动连续监测,以及突发性污染事故的预警。

监测参数:

水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物等。

系统特点:

管路设计精细、科学

应用全光谱测量技术,维护量小、运行稳定 占地小,施工周期短,可移址 实时在线,即插即测

无需试剂,无二次污染 自动清洗,降低维护 一套系统,多种参数 全光谱指纹图,智能报警 安装便捷,适应各种应用条件

3D指纹图能够分析紫外及可见光的吸收全光谱,从而能额外提供水质变化的整体信息 设备运行及记录管理、质量控制,实时数据有效性和事件甄别及预报警。高寒地区水质自动监测站

高寒地区水质自动监测站是针对北方及西北地区冬季极寒天气下,进行水质监测时的整体解决方案,方案解决了低温环境下的保暖、采样、清洗、日常维护等问题,可以应用该技术对冬季冰层以下水质进行实时监测,正大环保在此解决方案中有着丰富的工程经验及集成经验。可满足最低最低零下26℃,冰层厚度1.7m的水质监测环境。

站房建设

满足仪器设备对温度、湿度等方面的要求。同时还要从站房安全性角度考虑。对防火防盗防渗漏 防静电避雷等方面的技术要求一并设计和施工。正确合理地进行电路布置并严格做到电源接地极安装漏电触电保护装置。站房给排水路的设置应合理、规范,要预留好进出站房的给排水通道。

第四篇:水质自动监测站的建设经验

水质自动监测站的建设经验

摘 要 随着工业生产的迅猛发展,工业废水的排放量逐年增大,严重威胁了下游所需的生活用水和农业灌溉安全。为全面加强对水污染的监控,各地的流域、水系、湖泊都在兴建水质自动监测站。但由于诸多原因,到目前为止,能够正常运行、发挥其功效的水质自动监测站只占到很小的比例。本文主要介绍水质自动监测站的设计要点、注意事项等,总结经验,供大家借鉴参考。

关键词 水质自动监测站;建设经验;设计要点

中图分类号TM6 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2011)52-0071-02

水质自动监测系统是一个多专业跨学科的系统,关联到自动控制、仪器分析、管路压力、化学实验等多方面的知识,这就要求从系统的设计开始就要进行全方位的考虑。考虑不周全就会影响今后系统的正常运行,部分遗留问题可以通过后期小范围的改造来弥补,但有些先天性的缺陷,想改进几乎是不可能的。目前国内的水质监测站很大比例不能正常运行,大多数都是由于设计上的缺陷造成的。因此设计者们要熟悉相关的各个学科,借鉴大量的成功和失败经验,取百家之长,避千家之短,才能设计出一个相对比较成功的系统。参数仪器选型

只有明确了监测水质的目的,才能明确所需监测的参数,需要选择的仪器类型。在线监测水质的主要目的分为:水处理工艺过程(市政、工业污水处理等)的监控、污染源达标排放的监测和各种地表水水质的监测预警。

由于监测水体的不同,建设职能不同,水质自动监测系统在选配仪器,建造方式,建设规模上都有所不同,监测的参数和重点也不同。从目前建设的现状来看,在线监测仪器大多数都选择:常规五参数(温度,pH值,溶解氧,浊度,电导率);有机污染参数(COD、TOC、BOD等);氮污染参数(氨氮,硝氮,总氮等);磷污染参数(正磷,总磷等)。饮用水源地,还应追加诸如生物毒性以及大肠杆菌等指标。

仪器选型应该注意以下几个方面的问题:一是以供水水源地和污染控制区为主要的监测对象的水质自动监测单元应该具有自己的特点。应选择没有二次污染或污染少的在线仪器;二是选择从原理上分析工作可靠的产品,不能受标准方法的限制,仪器的测量原理适当可靠,测量量程必须满足要求;三是测量精度。一般来说,地表水,特别是供水水源地的水质较好,相对污水在线仪器来说其测量量程小,要求的精度较高。站房设计

由于水质站房的功能的特殊性,在设计的时候需注意以下要点:

1)尽量做到四通一平,即通路、通电、通水、通讯以及平整土地,这些都是工程建设的前期必备条件;

2)站房和采水设施应建设永久性建筑,并做好防雷防洪措施,这样才能为监测系统提供稳固坚实的基础;

3)站房组成应包括监测室、辅助实验室和储物室等。站房监测室应不小于30m2,便于监测仪器的摆放和后期监测功能的扩展;辅助实验室不小于20m2,为监测仪器的比对试验,试剂存放处理等工作提供环境;储物室主要用于储存备品备件等;

4)站房内应有空调和冬季采暖设备,空调应具有来电自动复位功能,室内温度应保持在18℃~28℃,湿度在60%以内,为监测系统提供一个良好的工作环境;

5)监测室应保证两面相接的墙壁为完整的墙壁(无门、窗、暖气、配电柜等)用于固定安装架,墙面应做防水处理,墙下地面应设有排水沟和地漏,便于使室内积水排出。监测室的布局

随着时间的推移,水质自动监测站的布局主要经历了3个阶段:

第一阶段:壁挂式。早期的水质站多数都是将设备挂在墙壁上,水路和线缆都是绕着设备布设。存在的缺点是:1)水路电路交错,不安全;2)部分有后盖的设备不方便维护;3)所有的部件完全暴露在眼前,不美观。

第二阶段:机柜式。将整个系统装在统一的标准化机柜内,美观大方,方便前后打开维护。存在的缺点是:1)机柜的空间限制了水管路的铺设,势必造成水管路曲折多弯和交叉翻越现象,影响水路的压力、造成水路不畅、留有残水现象;2)部分设备存在侧面维护的现象,机柜内基本上无法侧面下手操作。

第三阶段:机架式。树立一面金属墙,将监测设备嵌在正面,所有管路和线缆在后面布设,即美观又方面维护,水路较直。

目前机架式的布局是最为合理的布局,建议推广使用。辅助实验室的建设

1)由于水质自动监测站配备实验室仪器,因此建议实验辅助间内应有实验工作台,台上可以放置实验室比对仪器,台下有工作柜,便于放置试剂,工作台上方应配备几个五孔电源插座(220V);

2)辅助实验室内应备有上下水、洗手池等;

3)如果条件允许,最好在辅助试验室配备冰箱、天平、分光光度计等设备。采水的设计

1)采水点距离站房应不大于100m,尽量靠近取水点。水样通过长距离的取水管线,会影响部分参数的真实性(浊度、溶解氧等),因此取水点越近越好,条件具备的话可以直接在水面上建站监测水体;

2)取水点附近平均水深应当大于2m。水面以下1m的水体才具有代表性,而水底污泥杂物较多也不适合取水,因此需在水位较深的地点取中层水样,取水点水流稳定平缓、水中水草较少;

3)取水泵应根据取水点选择。取水泵分为自吸泵和潜水泵两种,自吸泵吸程较小,适用于取水点落差小、距离短的系统,维护较方便。潜水泵适用于远距离、大落差的取水条件,但是由于其在室外水中工作,因此其维护量较大、需额外安全保护;

4)取水管路建议采用双管路主备用,北方寒冷地区取水管路应安装保温层,谨防天冷冻裂,管路上在低点安装排水阀,停站时可将管路中的残水排出。配水的设计

1)系统应采用“管路串联、仪器并联”的方式。管路干路中无阻拦式过滤装置,每台仪器都从各自的过滤装置中取水,任何仪器出现故障都不会影响后面仪器的工作。这种管路连接方式不仅能够满足各仪器对样品的要求,也可以满足所有的仪器的需水量;

2)根据常规五参数对水样的要求,五参数仪器供水应不经过任何处理,直接进入仪器;

3)根据仪器对水样的要求,其它监测仪器则对水样分别进行处理,使其从各自专门的过滤装置中取样。清洗的设计

管路长期运行会积有泥沙,或滋生藻类,影响水样的真实性,严重时还会发生堵塞现象,因此必须设计安装清洗装置。

1)生物清洗。臭氧是最强的氧化型杀生剂,是公认的高效无污染杀生剂,可有效杀灭病毒及细菌,且不存在二次污染等优点。通过臭氧发生器的清洗水会变为具有灭藻杀菌能力的清洗水,这样的清洗水在被送至整个系统管道和设备时会抑制藻类和菌类物质在管道和设备上生长;

2)空气清洗:将压缩空气与水流混合,形成紊流,产生剧烈扰动,可剥离管路系统中的菌藻和沉淀物。但由于菌藻附着能力较强,单独使用空气清洗,剥离效果不好。因此在对管路系统进行生物清洗后,再进行空气清洗,则可达到满意的清洗效果;

3)清水清洗:所需清水可以是自来水、井水和经过除砂处理后的河水。当系统停止时可以自动用清水清洗所有管路和设备内部需要清洗的管路,从而延长其使用寿命。清水清洗频率为每个分析周期过程中清洗一次;

4)具体采用何种清洗模式或组合模式需要根据现场水样情况决定,但需要注意的是,无论采用何种模式,下次监测流程启动时必须将管路和设备中的残水完全置换后再监测水样,否则清洗水会影响水样的测值的真实性。

8自动控制及软件

目前国内自动控制系统从设备到软件都非常成熟,大多数集成商都能够独立开发,因此建设方可以根据自己实际情况提出需求,开发具有自己特色的控制系统。

9结论

总之,本文总结的建设经验有限,要建设一个成功的水质自动监测站,需要吸取方方面面的经验,既要借鉴成功的经验,也要吸取失败的教训。国内运行稳定发挥效能的水质自动监测站大多数都是集成商通过多次的建站,逐步摸索改进才完善的。因此,水质自动监测站的建设一定要多考察学习,选择建设经验丰富的集成商,才可能成功。

参考文献

[1]水和废水监测方法[M].4版.北京:中国环境科学出版社,2002,12.[2]环境水质监测质量保证手册[M].2版.北京:化学工业出版社,1994,8.

第五篇:环境监测站空气自动站建设项目

站房(包含:空调、稳压电源、防雷系统等)

1、站房面积需能够容纳所有规划涉及的监测仪器设备,并预留人员操作和仪器维修的空间。

空气站配置的仪器设备包括4种(SO2、NO2、CO、O3)反应性气体监测仪、气体(零气、动态分析仪)质控设备、两种颗粒物(PM10、PM2.5)监测仪、数据采集仪、配套采样系统、稳压电源。上述设备至少需要三列机柜,采样头相距应该2米以上(避免相互干扰),每组机柜应有4平方米的空间。同时考虑到自动监测室、缓冲间、空调、消防、通讯设施以及人员操作等空间需求,站房使用面积为20m2。

2、站房结构及材质

站房内空高2.4m,其墙体及屋面材料均为彩色钢板夹心复合板(厚度要大于0.5mm),中间的隔温层为100mm厚的聚胺酯;站房应具有防腐蚀、抗风、防渗漏、隔热保温。阻燃等特点;

2.1房顶:倾斜式屋顶,高低落差为100mm,房顶复合板中间的隔温层为200mm厚的聚胺酯,屋顶上架设钢丝板防滑通道(单独承重),以保障操作人员的安全和设备维护的便利:站房房顶需设置必要的护栏。房顶需预先设置有用于固定采样装置的辅助物件。

2.2门:保温门为双面彩色钢板夹心复合板、防锈安全锁,整体下压式门把手。门上防雨装置用厚度2mm的铝板制作,尺寸1000* 200mm(长*宽)。为防止门漏水,在门上加胶皮,并保证开门时不产生负压。

2.3底盘:底盘由底框架和地板组成:底框钢材作防锈处理。地板分为四层,底层为镀锌钢板,其上为聚胺酯隔热层,再上层为普通木质地板,最上层为优质高强度耐磨地板。地板必须具有全部仪器设备的承载能力。站房基础不小于20CM。

2.4窗:站房应为双层密封窗或无窗结构,墙体应有好的保温性能。需在门与仪器房之间设置缓冲间,以保持站房内温湿度恒定和防止灰尘和泥土带入站房内。2.5设施:

2.5.1站房内安装来电自启式空调,使站房室内温度在 25℃±5℃,相对湿度控制在 80%以下,空调功率要大于1.5P。并装带遮盖的换气扇。

2.5.2站房需根据建筑和消防条例装备必要的消防及火警警报设施,如有易燃易爆品,须有警示标示。站房内安装有定温自动灭火器(气体灭火方式),并配有手持式二气化碳灭火器和灭火器固定架。2.5.3新建站房的房顶需预先设置采样进气的预留口,参考孔径为75-140mm。预留口需在建筑时使用不锈钢或工程塑料钢管同时建造,钢管的两端需预留法兰(房顶一侧的法兰需留有足够高度,避免雨雪影响),用于采样管的固定或接入,以免反复在房顶打孔,破坏防水层和隔热层。

2.5.4零气的进气需从外界接入时,采样口应设置在墙壁的上方,或通过采样预留口接入。

采样装置的抽气风机排气口和监测仪器的排气口位置,应设置在靠近站房下部的墙壁上,排气口离站房内地面的距离应保持在 20cm 以上。

2.5.5在站房顶上设置用于固定气象传感器的气象杆或气象塔时,气象杆、塔与站房顶的垂直高度应大于 3m,并且气象杆、塔和子站房的建筑结构应能经受 10 级以上的风力。

3、站房供电必须采用三相五线制供电,分相使用;站房监测仪器供电线路应独立走线。电源布设应符合国家用电相关安全要求,并满足设计和规划中总用电功率的需要。站房供电系统需考虑到空调所需要的大电流配电设施。设备和照明的供电应分路独立设置和控制,避免掉电对全部系统的影响。电源线要采有三相五线电缆线,其中每根线截面积应不低于6mm2(国标)。

站房供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护等参数稳压电源装置,电源电压波动不超过 220V±5%。配电柜应有断电后延缓一定时间重新供电的电源延时智能装置,避免短时间内反复停电对仪器造成的冲击影响。

站房的电源插座应尽可能设置在墙壁上,不要设置在地板上,以避免漏水的影响。站房需配置足够的电源插座板,并根据机位和其他设备的位置合理分布。

4、站房设备需有三级防雷装置,并且设备需配有信号防雷设施。站房的防雷系统需覆盖包括气象杆、自动设备采样头、手工采样装置等高出房顶的设施,站房需有良好的接地线路,接地电阻<4Ω。站房需有防电磁波干扰的措施。站房应尽可能设置在避免周边有太过靠近的无线基站、大型变压器、高压线的地点。如果有上述干扰时,需在站房建造时增加金属网屏蔽。

5、站房内监控确保站房和设备安全。附属配件:

6.1、空调机(2套/每站):≥1.5P,具有来电自恢复功能,保证站房内温度范围为:25℃±5℃; 6.2、稳压电源(1套/每站):5KVA; 6.3、铝合金伸缩梯(1套/每站); 6.4、办公电脑桌、椅子(1套/每站); 6.5、清洁卫生工具(1套/每站)。

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