水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范
2020.3.24.实施的水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范(HJ 353-2019代替 HJ/T 353-2007);是为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护生态环境,保障人体健康,实施污染源污染物排放监测,规范水污染源在线监测系统的安装技术要求,制定本标准。
1 适用范围
本标准规定了水污染源在线监测系统的组成部分,水污染源排放口、流量监测单元、监 测站房、水质自动采样单元及数据控制单元的建设要求,流量计、水质自动采样器及水质自 动分析仪的安装要求,以及水污染源在线监测系统的调试、试运行技术要求。
本标准适用于水污染源在线监测系统各组成部分的建设,以及所采用的流量计、水质自 动采样器、化学需氧量(CODCr)水质自动分析仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、氨 氮(NH3-N)水质自动分析仪、总磷(TP)水质自动分析仪、总氮(TN)水质自动分析仪、 温度计、pH水质自动分析仪等水污染源在线监测仪器的安装、调试及试运行。
本标准所规范的水污染源在线监测系统适用于化学需氧量(CODCr)、氨氮(NH3-N)、 总磷(TP)、总氮(TN)、pH、温度及流量监测因子的在线监测。
2 规范性引用文件
本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本 标准。
GB 15562.1 环境保护图形标志排放口(源)
GB 50057 建筑物防雷设计规范
GB 50093 自动化仪表工程施工及验收规范
GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB/T 17214 工业过程测量和控制装置工作条件 第 1 部分:气候条件
HJ 15 超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法
HJ 91.1 污水监测技术规范
HJ 101 氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法
HJ 212 污染源在线监控(监测)系统数据传输标准
HJ 354-2019 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范
HJ 355-2019 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术规范
HJ 377 化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法
HJ 477 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求
HJ 828 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
HJ/T 70 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法
HJ/T 96 pH 水质自动分析仪技术要求
HJ/T 102 总氮水质自动分析仪技术要求
HJ/T 103 总磷水质自动分析仪技术要求
HJ/T 104 总有机碳水质自动分析仪技术要求
HJ/T 367 环境保护产品技术要求 电磁管道流量计
HJ/T 372 水质自动采样器技术要求及检测方法
CJ/T 3008.1 城市排水流量堰槽测量标准三角形薄壁堰
CJ/T 3008.2 城市排水流量堰槽测量标准矩形薄壁堰
CJ/T 3008.3 城市排水流量堰槽测量标准巴歇尔量水槽
DGJ 08-114 临时性建筑物应用技术规程
JJG 711 明渠堰槽流量计(试行)
JJF 1048 数据采集系统校准规范
4 水污染源在线监测系统组成
5.3 监测站房
5.4 水质自动采样单元
5.5 数据控制单元
序号 | 水污染源在线监测仪器 | 技术要求 |
1 | 超声波明渠污水流量计 | HJ 15 |
2 | 电磁流量计 | HJ/T 367 |
3 | 化学需氧量(CODCr)水质自动分析仪 | HJ 377 |
4 | 氨氮(NH3-N)水质自动分析仪 | HJ 101 |
5 | 总氮(TN)水质自动分析仪 | HJ/T 102 |
6 | 总磷(TP)水质自动分析仪 | HJ/T 103 |
7 | pH 水质自动分析仪 | HJ/T 96 |
8 | 水质自动采样器 | HJ/T 372 |
9 | 数据采集传输仪 | HJ 477 |
6.3流量计
序号 | 堰槽类型 | 测量流量范围(m3/s) | 流量计安装点位 |
1 | 巴歇尔槽 | 0.1×10-3~93 | 应位于堰槽入口段(收缩段)1/3 处 |
2 | 三角形薄壁堰 | 0.2×10-3~1.8 | 应位于堰板上游(3~4)倍最大液位处 |
3 | 矩形薄壁堰 | 1.4×10-3~49 | 应位于堰板上游(3~4)倍最大液位处 |
6.4水质自动采样器
6.5水质自动分析仪
7.2调试方法
式中:RD一一漂移,%;
xi一一第i(i ≥ 3)次测定值,mg/L;
x0一一前三次测量值的算术平均值,mg/L;
A一一工作量程上限值,mg/L。
xi一一第i次测定值;
x0一一初始值。
式中:
Sr一一相对标准偏差,%;
x一一n次测量值的算术平均值,mg/L;
n一一测定次数,6;
xi一一第i次测量值,mg/L。
式中: ΔA一一示值误差,%;
B一一标准溶液标准值,mg/L;
x一一3次仪器测量值的算术平均值,mg/L。
pH水质自动分析仪的电极浸入pH=4.008的标准溶液,连续测定6次,按照公式(5)计算6次测定值的算术平均值与标准溶液标准值的误差A,即为示值误差
式中: A一一示值误差;
B一一标准溶液标准值;
x一一6次仪器测量值的算术平均值。
表 3 水污染源在线监测仪器调试期性能指
(规范性附录)
TOC 与 CODCr 转换系数的确定方法
A.1 试剂
A.1.1 实验用水
按HJ 104获得不含CO2的蒸馏水。
A.1.2 TOC 标准贮备液
ρ= 2000.0 mg/L
称取在 120 ℃下干燥 2 h 并冷却至恒重后的邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4,优级纯) 1.7004 g ,溶于适量水中,移入 1000 ml 容量瓶中,稀释至标线。其他低浓度 TOC 标准溶液由 TOC 标准贮备液经逐级稀释后获得。
所有标准溶液现用现配。
A.1.3 其余试剂:
由仪器制造商提供。
A.2 TOC 水质自动分析仪的核验
A.2.1 检查仪器各部件,调整仪器至正常工作状态。
A.2.2 检查仪器各个试剂,并保证足量且质量符合要求。
A.2.3 连接电源后,按照仪器制造商提供的操作说明书中规定的预热时间进行预热运行,以
使各部分功能稳定。
A.2.4 按照下列方法,用新鲜配制的 TOC 标准溶液核验仪器的示值误差,指标满足表 A. 1。
仪器正常运行期间,分别测定 TOC 浓度值约为工作量程上限值的 20% ,50% ,80%的三 种标准溶液,每种溶液连续测定 6 次,按公式(A. 1)分别计算不同浓度 6 个测定值的平均值 相对于真值的相对误差,即为示值误差 Re。
式中:
Re 一一示值误差,%;
x 一一6 次测量平均值,mg/L;
C 一一TOC 标准溶液的质量浓度值,mg/L。
指标名称 | 性能指标 | 核验方法 | |
示值误差 | 20%量程上限值 | 正负 10%F.S. |
A.2.4 |
50%量程上限值 | 正负8% F.S. | ||
80%量程上限值 | 正负 5% F.S. |
A.3.1 实际水样采集
在正常生产周期内,同一个水污染源共需采集不同时段的,具有一定浓度梯度的 6 种实际 水样。在混合采样器后端的人工采样口采集实际水样,采集过程中,每组水样充分搅拌均匀后分为两份,每份水样不得少于 200 ml 。采集到的样品应立即进行分析。
A.3.2 实际水样的预处理
不能在现场进行 CODCr 分析的水样,须加浓硫酸使pH 值<2,在 4 ℃下保存,尽快分析。 水样中如果含有 SS 时,须将水样进行均化处理后(高速搅拌式或超声波粉碎) 再进行分析。
A.3.3 实际水样分析
分别采用 CODCr 国家标准分析方法检测(依据 HJ 828 或 HJ 70 标准进行) 和 TOC 水质自 动分析仪检测,每种水样采用 CODCr 国家标准分析方法分析 3 次,TOC 水质自动分析仪检测 6 次,相关测试数据记录于表 A.2 中。
A.3.4 转换系数的计算
A.3.4.1 按公式(A.2)计算同一水样 3 次手工 CODCr 检测的样品浓度平均值 Rj 。
A.3.4.2 按公式(A.3)计算每一组水样 TOC 水质自动分析仪检测的浓度平均值 Cj 。
式中: Cj 一一6 次测量第 j 组样品浓度的平均值,mg/L; ܥ݅ul一一第 i 次测量第 j 个水样的浓度值,mg/L。
A.3.4.3 建立 TOC 与 CODCr 的相关曲线
同一实际水样测得的 CODCr 值 TOC 值组成一组有效数对,以 TOC 检测值为横轴,CODCr 检测值为纵轴进行回归分析,按公式(A.4)、(A.5)计算回归曲线的斜率k,截距 b。
A.3.4.4 按公式(A.6)计算相关系数,转换系数回归曲线应满足 r大于0.9。
式中: r一一回归曲线相关系数。
A.3.4.5 斜率k 即为此种水样 TOC 与 CODCr 的转换系数。
A.2 各试样 TOC、CODCr测量结果记录表格
测量方法 | 试样 1 | 试样 2 | 试样 3 | 试样 4 | 试样 5 | 试样 6 |
CODCr | ||||||
TOC | ||||||
相关曲线 | ||||||
斜率k | ||||||
截距b | ||||||
水样 TOC 与 CODCr 的转换系数 |
(资料性附录)
水污染源在线监测系统统计表
水污染源在线监测系统日统计表如表C.1所示。
年 月 日
参数 时间 | pH 值 |
CODCr (mg/L) |
NH3-N (mg/L) |
TP (mg/L) |
TN (mg/L) |
小时流量 (m3) |
累计流量 (m3) | 备注 |
00~01 时 | ||||||||
01~02 时 | ||||||||
02~03 时 | ||||||||
03~04 时 | ||||||||
04~05 时 | ||||||||
05~06 时 | ||||||||
06~07 时 | ||||||||
07~08 时 | ||||||||
08~09 时 | ||||||||
09~10 时 | ||||||||
10~11 时 | ||||||||
11~12 时 | ||||||||
12~13 时 | ||||||||
13~14 时 | ||||||||
14~15 时 | ||||||||
15~16 时 | ||||||||
16~17 时 | ||||||||
17~18 时 | ||||||||
18~19 时 | ||||||||
19~20 时 | ||||||||
20~21 时 | ||||||||
21~22 时 | ||||||||
22~23 时 | ||||||||
23~24 时 | ||||||||
有效日均值 | ||||||||
最大值 | ||||||||
最小值 | ||||||||
总量 |
年 月 日
污染源名称: 污染源编号:
参数 时间 | pH 值 |
CODCr (mg/L) |
NH3-N (mg/L) |
TP (mg/L) |
TN (mg/L) |
累计流量 (m3) | 备注 | |
1 日 | ||||||||
2 日 | ||||||||
3 日 | ||||||||
4 日 | ||||||||
5 日 | ||||||||
6 日 | ||||||||
7 日 | ||||||||
8 日 | ||||||||
9 日 | ||||||||
10 日 | ||||||||
11 日 | ||||||||
12 日 | ||||||||
13 日 | ||||||||
14 日 | ||||||||
15 日 | ||||||||
16 日 | ||||||||
17 日 | ||||||||
18 日 | ||||||||
19 日 | ||||||||
20 日 | ||||||||
21 日 | ||||||||
22 日 | ||||||||
23 日 | ||||||||
24 日 | ||||||||
25 日 | ||||||||
26 日 | ||||||||
27 日 | ||||||||
28 日 | ||||||||
29 日 | ||||||||
30 日 | ||||||||
31 日 | ||||||||
有效月均值 | ||||||||
最大值 | ||||||||
最小值 | ||||||||
总量 |
C.3 水污染源在线监测系统年统计表
水污染源在线监测系统年统计表如表C.3所示。
年 月 日
污染源名称: 污染源编号:
参数 时间 | pH 值 |
CODCr (mg/L) |
NH3-N (mg/L) |
TP (mg/L) |
TN (mg/L) |
累计流量 (m3) | 备注 |
1 月 | |||||||
2 月 | |||||||
3 月 | |||||||
4 月 | |||||||
5 月 | |||||||
6 月 | |||||||
7 月 | |||||||
8 月 | |||||||
9 月 | |||||||
10 月 | |||||||
11 月 | |||||||
12 月 | |||||||
年均值 | |||||||
最大值 | |||||||
最小值 | |||||||
总量 |
(资料性附录)
标准计量堰(槽) 安装规范
D.1 巴歇尔流量槽概要
D.1.1 流量测量原理
用明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高 低。利用超声波传感器测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰槽的水位—流量关系反算出 流量。
D.1.2 巴歇尔槽构造
巴歇尔槽构造见图 D. 1 ,其构造尺寸见表 D. 1。
类 别 | 序 号 | 喉道段 | 收缩段 | 扩散段 | 墙高 | ||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | ||
小 型 | 1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0. 167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
2 | 0.051 | 0. 114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0. 135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | |
3 | 0.076 | 0. 152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0. 178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | |
4 | 0. 152 | 0.305 | 0. 114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | |
5 | 0.228 | 0.305 | 0. 114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | |
标 准 型 | 6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 |
7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
11 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
12 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1. 139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
13 | 1.20 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
14 | 1.50 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
15 | 1.80 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2. 10 | 1.399 | 2. 10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
16 | 2. 10 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
17 | 2.40 | 0.60 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
大 型 | 18 | 3.05 | 0.91 | 0.343 | 4.76 | 4.27 | 1.794 | 3.68 | 1.83 | 0. 152 | 1.22 |
19 | 3.66 | 0.91 | 0.343 | 5.61 | 4.88 | 1.991 | 4.47 | 2.44 | 0. 152 | 1.52 | |
20 | 4.57 | 1.22 | 0.457 | 7.62 | 7.62 | 2.295 | 5.59 | 3.05 | 0.229 | 1.83 | |
21 | 6. 10 | 1.83 | 0.686 | 9. 14 | 7.62 | 2.785 | 7.32 | 3.66 | 0.305 | 2. 13 | |
22 | 7.62 | 1.83 | 0.686 | 10.67 | 7.62 | 3.383 | 8.94 | 3.96 | 0.305 | 2. 13 | |
23 | 9. 14 | 1.83 | 0.686 | 12.31 | 7.93 | 3.785 | 10.57 | 4.27 | 0.305 | 2. 13 | |
24 | 12. 19 | 1.83 | 0.686 | 15.48 | 8.23 | 4.785 | 13.82 | 4.88 | 0.305 | 2. 13 | |
25 | 15.24 | 1.83 | 0.686 | 18.53 | 8.23 | 5.776 | 17.27 | 6. 10 | 0.305 | 2. 13 |
类 别 | 序 号 |
喉道宽 度 b (m) |
流量公式 Q=Chan (L/S) |
水位范围 h(m) |
流量范围 Q(L/S) |
临界淹没度 (%) | ||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
小 型 | 1 | 0.025 | 60.4ha1.55 | 0.015 | 0.21 | 0.09 | 5.4 | 0.5 |
2 | 0.051 | 120.7ha1.55 | 0.015 | 0.24 | 0. 18 | 13.2 | 0.5 | |
3 | 0.076 | 177. 1ha1.55 | 0.03 | 0.33 | 0.77 | 32. 1 | 0.5 | |
4 | 0. 152 | 381.2ha1.54 | 0.03 | 0.45 | 1.50 | 111.0 | 0.6 | |
5 | 0.228 | 535.4ha1.53 | 0.03 | 0.60 | 2.5 | 251 | 0.6 | |
标 准 型 | 6 | 0.25 | 561ha1.513 | 0.03 | 0.60 | 3.0 | 250 | 0.6 |
7 | 0.30 | 679ha1.521 | 0.03 | 0.75 | 3.5 | 400 | 0.6 | |
8 | 0.45 | 1038ha1.537 | 0.03 | 0.75 | 4.5 | 630 | 0.6 | |
9 | 0.60 | 1403ha1.548 | 0.05 | 0.75 | 12.5 | 850 | 0.6 | |
10 | 0.75 | 1772ha1.557 | 0.06 | 0.75 | 25.0 | 1100 | 0.6 | |
11 | 0.90 | 2147ha1.565 | 0.06 | 0.75 | 30.0 | 1250 | 0.6 | |
12 | 1.00 | 2397ha1.569 | 0.06 | 0.80 | 30.0 | 1500 | 0.7 | |
13 | 1.20 | 2904ha1.577 | 0.06 | 0.80 | 35.0 | 2000 | 0.7 | |
14 | 1.50 | 3668ha1.586 | 0.06 | 0.80 | 45.0 | 2500 | 0.7 | |
15 | 1.80 | 4440ha1.593 | 0.08 | 0.80 | 80.0 | 3000 | 0.7 | |
16 | 2. 10 | 5222ha1.599 | 0.08 | 0.80 | 95.0 | 3600 | 0.7 | |
17 | 2.40 | 6004ha1.605 | 0.08 | 0.80 | 100.0 | 4000 | 0.7 | |
大 型 | 18 | 3.05 | 7463ha1.6 | 0.09 | 1.07 | 160.0 | 8280 | 0.8 |
19 | 3.66 | 8859ha1.6 | 0.09 | 1.37 | 190.0 | 14680 | 0.8 | |
20 | 4.57 | 10960ha1.6 | 0.09 | 1.67 | 230.0 | 25040 | 0.8 | |
21 | 6. 10 | 14450ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 310.0 | 37970 | 0.8 | |
22 | 7.62 | 17940ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 380.0 | 47160 | 0.8 | |
23 | 9. 14 | 21440ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 460.0 | 56330 | 0.8 | |
24 | 12. 19 | 28430ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 600.0 | 74700 | 0.8 | |
25 | 15.24 | 35410ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 750.0 | 93040 | 0.8 |
D.1.4 巴歇尔槽的选择
D.1.4.1 根据本企业最大瞬时排水量查..表D.2.., 确定需要选择的流量槽..序号..。
D.1.4.2 根据所查到的槽号,按槽的最大宽度一一..表D. 1..中的..B1..规范排放的渠宽,即排水渠的宽度不能小于..B1..。
D.1.5 巴歇尔槽的安装
D.1.5.2巴歇尔槽中心线应与行近渠槽中心线重合。
D.1.5.3顺直的行近渠槽长度应不小于5倍的行近渠槽宽度。
的临界淹没度。
D.1.5.8行近渠道、静水井和槽体均不得漏水。
D.1.5.9下游渠道紧接出口段处,应做加固处理。
D.2 薄壁堰概要
D.2.1 流量测量原理
在明渠中安装标准量水堰槽,产生节流作用,使明渠内的流量与液位有固定的对应关系。 可利用超声波传感器测量量水堰槽内的水位,然后根据流量公式计算出相应的流量。
D.2.2 薄壁堰构造
D.2.2.1 三角形薄壁堰
三角形薄壁堰应采用耐腐蚀、耐水流冲刷、不变形的材料精确加工而成; 堰口附近应加 工到相当于辗平的金属板的光滑表面。具体构造如图D.4所示。
矩形薄壁堰的堰板与河底边墙应垂直,堰顶和缺口两侧应光滑平整,相当于轧制的薄金 属板的表面,宜用耐锈蚀的金属制作。具体构造如图D.5所示。
等宽薄壁堰应采用耐腐蚀、耐水流冲刷、不变形的材料精确加工而成。具体构造如图 D.6所示。
D.2.3.1 三角形薄壁堰
三角形薄壁堰水位-流量公式参见式(D. 1)和式(D.2):
矩形薄壁堰水位-流量公式参见式(D.3)~式(D.5):
式中: Q一一实测流量,m3/s; Ce一一流量系数,可查图D.10所得; be一一有效堰口宽度,m; b一一堰实测堰口宽度,m; Kb一一堰宽度修正系数,可查图D.11所得; he一一有效液位,m; h一一液实测液位,m; Kh一一液位修正系数,Kh= 0.0001 m; 其中流量系数可参照表 D.3 进行计算。
B | D | B | D |
0.9 | 0.598 + 0.064 h/p | 0.5 | 0.592 + 0.010 h/p |
0.8 | 0.596 + 0.045 h/p | 0.4 | 0.591 + 0.0058 h/p |
0.7 | 0.594 + 0.030 h/p | 0.2 | 0.589 - 0.0018 h/p |
0.6 | 0.593 + 0.018 h/p | 0.0 | 0.587 - 0.0023 h/p |
等宽薄壁堰水位-流量公式参见式(D.6)~式(D.8):
Ce = 0.602 + 0.083 h/ p (D.7)
式中: Q一一实测流量,m3/s; Ce一一流量系数; he一一有效液位,m; h一一实测液位,m;
D.2.4 薄壁堰的选择
D.2.4.1 当最大流量小于40 L/s时,建议采用三角形薄壁堰;
D.2.4.2 当上游渠道较短,且最大流量大于40 L/s时,建议采用矩形薄壁堰。
D.2.5 薄壁堰的安装
D.2.4.2 当上游渠道较短,且最大流量大于40 L/s时,建议采用矩形薄壁堰。
D.2.5 薄壁堰的安装
D.2.5.1薄壁堰应垂直安装在顺直的,槽壁光滑的和渠底水平的矩形行近渠槽内。
D.2.5.2行近渠槽顺直段长度应大于水面宽度的10倍。
D.2.5.3矩形缺口中垂线应与行近渠槽中心线相重合。
D.2.5.4量水堰槽通水后,水的流态要呈自由流。三角堰、矩形堰下游水位要低于堰坎。
图 D.12 自由流与淹没流
D.2.5.5堰顶高程应大于堰体下游渠槽可能出现的最高水位0. 1 m。
D.2.5.6堰板置于行近渠道末端,垂直安装。
D.2.5.7三角形薄壁堰堰口的垂直平分线与渠道两侧壁距离相等。
D.2.5.8矩形薄壁堰有侧收缩矩形堰的堰口与两侧渠壁等距。堰口必须水平安装。
D.2.5.9 行近渠道,静水井和堰板等均不得漏水。
D.2.5.10下游渠道紧接堰板处,应做加固处理。
D.2.5.11在最大流量通过时,堰板不变形,渠道不损坏。
企业排污及在线监测设备情况表
E.1 排污企业基本情况表
排污企业基本情况表如表E. 1所示。
企业名称 | |||||
地址 | 邮政编码 | ||||
联系人 | 固定电话 | 移动电话 | |||
主要产品情况 | 产品 | 设计生产能力 | 实际产量 | ||
企业生产状况(季度正常运行天数) | |||||
废水处理工艺 | |||||
设计处理能力(t/d) | |||||
实际处理能力(t/d) | |||||
废水排放去向 | |||||
纳污水体功能区类别 | |||||
环评批复对在线设备要求及文号 |
E.2 水污染源在线监测仪器基本情况表
水污染源在线监测仪器基本情况表如表E.2所示。
监测参数 | pH | CODCr | NH3-N | TP | TN | 流量 | 其他 |
设备型号 | |||||||
出厂编号 | |||||||
生产商 | |||||||
集成商 | |||||||
生产许可证编号 | |||||||
适用性检测报告编号 | |||||||
方法原理 | |||||||
定量下限(mg/L) | \ | \ | |||||
测定量程(mg/L) | \ | \ | |||||
运营单位 |
现场安装情况表如表E.3所示。
企业名称 | ||||
排污口位置 | 东经: 度 分 秒; 北纬: 度 分 秒 | |||
与边界距离 | ||||
排污口规范化情况 | 形状 | 水面宽度 | ||
流量计类型 | 测流段长度 | |||
排污口处是否有环 保图形标志 | ||||
监控站房情况 | 与排污口距离 | 面积及高度 | ||
是否有防漏、防尘、 通风、消防、接地、 避雷等措施 | ||||
电源电压 | 供电功率 | |||
是否有照明电源 | 是否有浪涌保护器 | |||
是否有总开关 | 是否独立控制仪器 | |||
废液回收 | 是否回收 | 时间间隔 | ||
处理单位 |
(资料性附录)
水污染源在线监测仪器调试报告
F.1 水污染源在线监测仪器 24 h 漂移考核表
水污染源在线监测仪器24 h漂移考核表如表F. 1所示。
项目 |
CODCr (mg/L) |
NH3-N (mg/L) |
TP (mg/L) |
TN (mg/L) | pH值 | 其他参数 | |
标准溶液浓度 | |||||||
测定时间 | |||||||
测定结果 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
初始值 | |||||||
最大值 | |||||||
24 h漂移 | |||||||
是否合格 |
水污染源在线监测仪器重复性考核表如表F.2所示。
内容 |
CODCr (mg/L) |
NH3-N (mg/L) |
TP (mg/L) |
TN (mg/L) | pH值 | 其他参数 | |
校准(正) 液浓度 | |||||||
测定时间 | |||||||
测定 结果 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
平均值 | |||||||
标准偏差(%) | |||||||
相对标准偏差(%) | |||||||
是否合格 |
F.3 水污染源在线监测仪器示值误差考核表
水污染源在线监测仪器示值误差考核表如表F.3所示。
内容 |
CODCr (mg/L) |
NH3-N (mg/L) |
TP (mg/L) |
TN (mg/L) | pH值 | 其他参数 | |
校准(正) 液浓度 | |||||||
测定时间 | |||||||
测定 结果 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
平均值 | |||||||
示值误差 | |||||||
是否合格 |
水污染源在线监测仪器实际水样比对考核表如表F.4所示。
内容 |
CODCr (mg/L) |
NH3-N (mg/L) |
TP (mg/L) |
TN (mg/L) | pH值 | 其他参数 | |
实验室标准方法测定值 | |||||||
测定时间 | |||||||
测定结果 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
平均值 | |||||||
误差 | |||||||
是否合格 |
F.5 明渠流量计比对考核表
明渠流量计比对考核表如表F.5所示。
内容 | 液位比对试验 | 流量比对试验 | ||
标准方法测定值 | ||||
测定时间 | ||||
测定结果 | 1 | 1 | ||
2 | ||||
3 | 2 | |||
4 | ||||
5 | 3 | |||
6 | ||||
平均值 | ||||
误差 | ||||
是否合格 |
F.6 水质采样器比对考核表
水质采样器比对考核表如表F.6所示。
内容 | 采样量误差 | 温度控制误差 | |
测定时间 | |||
测定结果 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
平均值 | |||
误差 | |||
是否合格 |
(资料性附录)
水污染源在线监测系统试运行报告
G.1 水污染源在线监测仪器试运行情况记录表
水污染源在线监测仪器试运行情况记录表如表G. 1所示。
设备名称: 试运行天数: 其中正常运行天数: | ||||
序号 | 停机日期 | 停机原因简述 | 备注 | 签名 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
… | ||||
设备名称: 试运行天数: 其中正常运行天数: | ||||
序号 | 停机日期 | 停机原因简述 | 备注 | 签名 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
… |
G.2 水污染源在线监测仪器故障记录表
水污染源在线监测仪器故障记录表如表G.2所示。
序号 | 设备名称 | 故障出 现时间 | 故障现象 | 故障排除 时间 | 解决办法及 处理结果 | 故障率 | 是否合格 |
1 | |||||||
2 | |||||||
公司的主要产品有氨氮在线分析仪、COD在线分析仪、总磷在线分析仪、重金属在线分析仪、多参数合一在线分析仪、壁挂式在线分析仪、户外式在线分析仪、远程运维管理系统,数据采集与控制系统等。COD、氨氮、总磷、总氮水质在线分析仪产品已通过了国家环保总局的认证和质量检测。
本文摘自国家生态环境部--生态环境标准