污染源自行监测方案(共11篇)
2015年亚泰集团伊通水泥有限公司安全环境管理部在公司领导的正确指导下,在烧成车间、制成车间及其他各部门领导、相关工作人员的大力支持下,按照国家《水泥工业大气污染物排放标准》、《固定污染源烟气排放连续监测系统规范》及省、市环保部门的要求下,开展了企业污染物自行监测工作,现将过去一年的工作情况简要总结如下:
一、监测设施及运行情况
(1)烟气在线监测设备所在的放置场地按照《国控企业重点污染源自动监控能力建设项目污染源坚控现场端建设规范》中的相关要求,改建成独立的砖混结构小屋,并安装了空调系统、照明设备以及防盗门等设施。
(2)窑尾、窑尾烟气在线监测系统都已通过四平市环保部门验收,并按照监测电脑所设定的时间,持续稳定运行,所监测的数据同步准确的上传到了省、市环保部门在线监控平台。
二、企业生产情况
(1)生产天数
2015年根据公司生产计划,共生产了191天,于 2015年11月30日起停窑,到2016年3月底,基本处于停产状态,在此期间,窑尾污染物排放口无气体排放。停产报告已于2015年12月初报送至伊通县环保局、四平市环境监察支队等相关部门并获得批准。
(2)监测数据(污染物排放量)
2015年二至四季度伊通县环保局环境监测站对公司窑尾监测点进行了3次环保监测。5到11月份期间公司委托秦皇岛晨星电力有限公司每月对公司厂区内主要污染物排放点进行了污染物监测,并出具监测报告。测得的数据基本符合GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的标准限值。
2015年公司废气污染物排放量为粉尘52.8吨,二氧化硫18.2吨,氮氧化物357.1吨。
(3)各监测指标全年监测次数及超标情况
2015年各监测指标实际监测次数为383次,公开次数为383次,完成率为94.1%,公布率为100%。
无超标排放情况发生。
(4)监测点位及监测指标
1、监测点:企业污染物排放监测点包括窑尾预热器四级平台烟道采样点、生料均化库底收尘风机出口、窑头烟道出口、水泥磨1、2#袋收尘出口、1、2号包装线袋收尘出口、熟料库顶袋收尘出口、石灰石破碎袋收尘出口等。
2、监测指标:主要为粉尘(颗粒物)、二氧化硫、氮氧化物。在线监测系统为全年连续监测。目前窑尾收尘出口安装了在线监测系统,并已于2007年投入使用,该系统已通过了市环保部门的验收。窑头收尘出口于2014年9月安装了在线监测系统,并于2015年5月通过四平环保部门验收,并入监控联网平台。
(5)固废物处理
1、固废物种类及数量:2015年因设备检修产生的固体废弃物主要有废窑砖280吨(窑筒体砖全部更换),油抹布0.31吨等。
2、处理方式及去向:公司与窑砖生产方签有回收协议,废弃的窑砖集中堆放,由厂家负责回收处理。少量油抹布投入窑炉焚烧。
三、环境改善措施
1、脱硝系统
公司于2013年8月投资155.5万建设了脱硝系统,于当年9月底完成施工建设。主要包括氨水罐、输送压力泵、输送管道及喷枪等部分构成,脱硝系统以氨水为催化剂。
2、收尘改造项目
公司于2015年3月份投入资金771.27万对窑头、窑尾电收尘器进行技术改造,由原来的静电收尘器改为电袋复合式收尘器。目前项目改造总体已完成并投入生产运行,有效的降低了污染物中粉尘的排放浓度,能够满足国家新《环境保护法》要求及新《水泥工业大气污染物排放标准》的相关规定,改善了公司厂区的环境质量,改善了职工的工作环境及附近居民的生活环境质量,体现了亚泰集团伊通水泥有限公司的社会责任,保证公司的可持续发展。2016年,国家环境管控更加严峻,管理力度更加深入。这对企业的环境管理工作来说,十分艰难同时也是新的挑战。我公司将严格执行国家《环境保护法》及《水泥工业大气污染物排放标准》,在今后的工作中加大环境管理力度,把环保工作做好,同时加强与其它先进企业交流,学习先进企业的管理经验,克服自身的不足,脚踏实地的作好环保工作。
1 应急监测方案内容探讨
1.1 应急监测程序
突发性环境污染事故包含了许多不确定要素。为了能够快速掌握和了解污染物的类型、浓度分布和发展趋势, 有效地控制污染范围, 缩短污染持续时间, 就需要确立一个完整的应急监测体系。目前, 国内可借鉴的应急监测体系结构如图1所示。
明确应急监测的操作过程是解决突发性环境污染事故的首要要求, 一个完整、科学的流程安排能使监测人员在事故发生的第一时间有条不紊地展开监测工作, 循序渐进地完成监测任务。只有保证每一环节的顺利进行, 严格控制各个部分的运行效果, 才能实现整个监测体系稳定、高效的运行, 从而确保对突发性事故的妥善处理。
1.2 应急监测组织机构和职责
应急监测各小组要明确自己的任务和职责, 在处理应急污染时做到有条不紊、各司其职, 有效提高处理应急污染事故的能力和效率。图1详细介绍了部分应急组织机构和职责分配情况。
应急监测的顺利开展要求应急监测组织具备以下几个机构: (1) 应急监测领导组。指挥整个应急监测的行动。 (2) 现场监测组。负责事故现场的应急监测, 确定污染物类别、浓度及污染情况, 并设置采样点进行采样。 (3) 技术分析组。负责实验室样品分析以及对事故进行定性分析, 及时编制监测报告, 保证领导组能够在第一时间了解各阶段的情况。 (4) 后勤组。负责日常仪器和监测车的维护、保养以及监测过程中的后勤工作。同时, 视情况需要可设置新闻宣传、卫生安全等其他机构。
1.3 应急监测技术和设备
简便、快速的应急监测技术是现场应急监测的基本保障。目前, 现场应急监测手段包括感官监测法, 动、植物监测法, 试纸法, 监测管法, 电化学法, 光度法和色谱法等。在实际应急监测中, 应根据本地区的实际情况, 选择操作便捷、简单, 能快速判断污染物种类、浓度、污染范围的监测方法, 以达到快速掌握事故应急情况、及时处理的目的。
1.4 应急监测信息系统
信息化技术在应急监测领域中的运用非常重要, 现代化的信息技术为应急事故处理提供了数据化管理, 使监测人员能够快速了解污染源及其周边地区的情况;在事故现场的空间对象中使用GPS可以快速确定监测点位;通畅的通信可以及时传递最新的现场情况和指挥组的命令等。
1.5 应急监测后勤系统
应急监测后勤系统是应急监测方案中的重要一环。在日常工作中, 企业不仅要重视各监测设备仪器、监测车的维修和保养, 还应及时组织开展相关的培训和学习活动, 培养具备现场监测和分析的技术人员。在事故发生时, 要保证仪器设备、监测车能及时出动, 安排急救队、维修队待命, 以备不时之需。
2 应急监测方案总结
当突发性环境污染事故发生时, 应及时启动应急监测预案。应急预案能够最大限度地指导监测人员准确监测, 并对事前、事发、事中、事后的应急监测工作作出统筹安排。这就要求应急监测预案具备一定的科学性、实用性、协调性和完整性等。
2.1 各地区的数据资源统计
各地区的数据资源统计包括对各大污染源及其周边地区情况的统计, 完备的地理、通信信息的统计, 以便在事故发生时能及时调出相关信息。
2.2 明确各监测小组的职责
各个监测小组应明确自身的职责, 这样, 在事故发生时才能各司其职, 有条不紊地处理事故状况, 确保每一环节的监测工作都按照完备的监测流程一一展开。
2.3 确立完整、科学的监测流程
一个完整、科学的监测流程能够指导监测工作的顺利进行, 保证监测工作的质量和效率。
2.4 监测设备和仪器系统
根据省、市地区的实际情况备置监测设备和仪器, 遵循“操作简便, 具有实际操作性和易实施性, 监测结果直观、明了”等基本原则, 保证监测的高效率和准确性。
2.5 事故处置措施
提出切实可行的事故应急处置措施, 包括消防措施、急救措施、泄漏处理措施等, 确保事故处理过程中后勤的完善。
2.6 监测报告的编写及后续监测
在事故处理后期及时编写事故监测报告, 根据事故的发展状况确定后续的监测范围和监测项目, 做好事故的后续处置。
3 应急监测方案实施
3.1 事故预警
突发性环境污染事故发生后, 由当地相关部门或信息系统作出警报, 及时向上级有关部门及可能受影响的相邻辖区说明事故的原因, 污染类别、范围及污染程度等, 以便下一步工作的顺利开展。
比如2013-07-05, 肇庆市环保局接到一份贺州市环保局发来的“环境应急预警函”。该函称2013-07-01—05中午, 贺州市八步区步光镇和信都镇贺江段面网箱出现不明原因的死鱼现象。经贺州环保局和渔政部门反复排查, 仍未能判明出现死鱼的原因。鉴于该现象有向下游蔓延的态势, 建议加强贺江两市交界断面的水质监测。
3.2 应急指挥
由相关领导和技术人员组成应急指挥小组, 负责应急监测的指挥工作。了解和分析事故发生的原因和影响范围, 确定应急监测的各项工作, 并及时分配各应急小组的任务。实时了解事故的变化情况, 根据情况不断调整监测行动。比如2013-07-06, 肇庆市环保局接到一份来自广西壮族自治区环境监测中心站的监测快报, 自治区环境监测中心站已经在马尾河汇入贺江前至贺江扶隆码头河段布设9个监测断面, 监测项目为p H值、砷、镉、铊。监测结果表明, 所监测断面的p H值、砷均达标;镉有超标现象, 超标0.1~5.7倍;铊超标0.1~3.8倍。鉴于此, 肇庆市政府立即成立以肇庆市市长为总指挥, 副市长、广东省环保厅党组成员、环监分局局长为现场总指挥的肇庆市处理贺江流域水质污染事件联合指挥部, 并且组建综合、监测、新闻宣传、应急工程、应急交通疏导、社会稳定、卫生医疗、水厂供水安全保障、后勤保障、技术指导10个小组应对污染事件。
3.3 现场监测
由现场监测小组的技术人员进行现场的监测工作。首先准备必需的设备和仪器, 确定污染物的种类、污染程度和影响范围, 并确定监测项目、监测点位和监测方法, 及时将监测到的有关数据发送到指挥中心。
比如在铊污染事件中, 技术组决定在流入封开县贺江及西江设立11个监控断面, 分别为1#南丰交界断面、2#南丰镇南丰水厂、3#都平镇都平水厂、4#渔涝河入贺江后、5#白垢镇白垢水厂、6#大洲镇断面、7#江口水厂吸水口、9#汇入西江下游1 km、10#德庆水厂吸水口上游1 km和11#汇入口西江上游1 km (对照断面) 。每个断面每隔2 h采样一次, 监测采样人员由从各县区监测站抽调的160人组成, 采集水样集中送往广东省环境监测中心和肇庆市719地质队进行铊和镉分析、监测。监测结果直接上传到网上, 为指挥小组的决策提供依据。
3.4 实验室分析
在这个阶段, 监测人员主要负责分析从事故现场带回的样品和数据, 研究事故发生的本源和造成的污染程度, 并编制后期的监测报告。在铊污染事件中, 通过排查, 锁定贺江水体污染事件肇事企业为某选矿厂。该厂私自改装生产工艺, 违法安装金属铟生产线, 进行“湿法提铟”, 大量含有镉和铊的污染物随着生产污水直排入贺江。另外, 广西贺州市政府将马尾河112家非法采矿企业关停, 并对其污染物进行取样, 送实验室进行监测、分析。
3.5 后续处置
在事故发生后期, 事故发展态势基本控制后, 应根据实际情况慢慢缩小监测范围、变更监测点位, 确保不发生二次事故;还应在数据系统中输入最新的事故信息, 并完成事故监测报告。
4 结束语
综上所述, 做好应急监测预案能为突发性环境污染事故的应急决策提供依据, 并对应急救援提供技术支持。相信随着人们对环境污染问题的重视程度不断提高, 环境污染应急监测预案将会取得更好的成果。
摘要:针对环境污染应急监测方案展开了探讨。对应急监测方案的内容作了详细的阐述, 系统地总结了应急监测方案, 并结合贺江铊污染事件, 提出在突发性污染事故发生时应如何开展应急监测工作, 以期为有关方面的需要提供一定的参考和借鉴。
关键词:环境污染,应急监测,事故报警,铊污染
参考文献
[1]解新民.环境污染事故应急监测中相关问题探讨[J].中国科技博览, 2011 (20) .
为保证XX公司污染物排放的有效监管,污染物浓度的有效核算,污水厂严格按照2014年自行监测方案要求来执行。2014,我公司在XXX国控企业自行监测结果公布平台实时发布污水处理厂的监测数据,便于社会公众的有效监督。回顾2014年的自行监测开展情况,XXX取得一定的成绩和经验,就具体情况报告如下:
一、全年无间断运行365天,每天都实行监测,确保水质的合格排放。进出口管线都安装了在线自动监测设备,每2 h监测一次,其中COD在线监测设备出现了25次设备故障问题,总监测次数为4355次,氨氮在线监测设备出现了18次设备故障问题,总监测次数为4374次。日常手工监测项目总监测次数为365次,水质达标率100%,无超标情况发生。
二、全年累计处理污水XXXX万吨水,达标后排放至黄河。全年COD减排消减量是XXX吨,氨氮减排消减量是XXX吨。
为了解污染源在线监测系统存在隐患,及时消除缺陷,保证系统长期、稳定运行,确保系统在线仪器的正常运作,保证在线监测系统监测结果的可靠性和准确性,制定本仪器定期校验制度。
一、按仪器操作规程对仪器进行定期检查,并根据仪器运行方式、状况及测量数据,判断仪器工作状态,必要时对仪器进行校准。
二、现场维护人员在检查过程中对在线仪器的试剂使用情况要做好记录,确保更换及时。
三、现场维护人员应按仪器的操作手册对自动监测仪器定期进行自动或手动校准,保证在线监测系统监测结果的可靠性和准确性,并作好相关记录。
四、现场维护人员按照环保要求负责仪表的定期校验,主要完成:
每月应对每个站点所有自动分析仪至少进行1次自动监测方法与实验室标准方法的比对试验;
每月应对每个站点所有自动分析仪至少进行一次质控样试验; 每季度进行现场校验,包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验。校验方法与校验结果应满足《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》(试行)HJ/T 355-2007 与《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》(试行)HJ/T 356-2007 中相关要求。
五、现场维护人员负责记录校验结果、记录仪表是否可以继续正常运行,并及时将结果汇报总负责人及环境保护相关部门。
各省、自治区、直辖市环境保护局,国务院各有关部委、直属机构,解放军环境保护局:
为了加强污染源监督管理力度,及时了解和掌握污染物排放情况,更好地为环境管理和决策提供依据,现将《污染源监测管理办法》印发给你们,请遵照执行。
一九九九年十一月一日
附件:
污染源监测管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强污染源监测管理,根据《中华人民共和国环境保护法》第十一条的规定制定本办法。
第二条 本办法适用于产生和排放污染物单位的排污状况监测。放射性污染源、流动污染源监测不适用本办法。
第三条 污染源监测是指对污染物排放出口的排污监测,固体废物的产生、贮存、处置、利用排放点监测,防治污染设施运行效果监测,“三同时”项目竣工验收监测,现有污染源治理项目(含限期治理项目)竣工验收监测,排污许可证执行情况监测,污染事故应急监测等。
第四条 凡从事污染源监测的单位,必须通过国家环境保护总局或省级环境保护局组织的资质认证,认证合格后可开展污染源监测工作,资质认证办法另行制订。污染源监测必须统一执行国家环境保护总局颁布的《污染源监测技术规范》。
第二章 任务分工
第五条 省级以下各级环境保护局负责组织对污染源排污状况进行监督性监测,其主要职责是:
(一)组织编制污染源监测计划,并监督实施。
(二)组织开展排污单位的排污申报登记,组织对污染源进行不定期监督监测。
(三)组织编制本辖区污染源排污状况报告并发布。
(四)组织对本地区污染源监测机构的日常质量保证考核和管理。
第六条 各级环境保护局所属环境监测站具体负责对污染源排污状况进行监督性监测,其主要职责是:
(一)具体实施对本地区污染源排污状况的监督性监测,建立污染源排污监测档案。
(二)组建污染源监测网络,承担污染源监测网的技术中心、数据中心和网络中心,并负责对监测网的日常管理和技术交流。
(三)对排污单位的申报监测结果进行审核,对有异议的数据进行抽测,对排污单位安装的连续自动监测仪器进行质量控制。
(四)开展污染事故应急监测与污染纠纷仲裁监测,参加本地区重大污染事故调查。
(五)向主管环境保护局报告污染源监督监测结果,提交排污单位经审核合格后的监测数据,供环境保护局作为执法管理的依据。
(六)承担主管环境保护局和上级环境保护局下达的污染源监督监测任务,为环境管理提供技术支持。
第七条 行业主管部门设置的污染源监测机构负责对本部门所属污染源实施监测,行使本部门所赋予的监督权力。其主要职责是:
(一)对本部门所辖排污单位排放污染物状况和防治污染设施运行情况进行监测,建立污染源档案。
(二)参加本部门重大污染事故调查。
(三)对本部门所属企业单位的监测站(化验室)进行技术指导、专业培训和业务考核。
第八条 排污单位的环境监测机构负责对本单位排放污染物状况和防治污染设施运行情况进行定期监测,建立污染源档案,对污染源监测结果负责,并按规定向当地环境保护局报告排污情况。第三章 污染源监测网络
第九条 各级环境保护局负责组建辖区内的污染源监测网,领导所辖区域的污染源监测工作。
各级环境保护局所属环境监测站是各级污染源监测网的组长单位。负责安排所辖区域污染源监测网成员单位按照职责范围开展监测工作。
第十条 凡通过国家环境保护总局或省、自治区、直辖市环境保护局组织的资质认证、承认网络章程的监测机构,均可向所在地环境保护局申请加入污染源监测网,经审查合格后,由受理申请的环境保护局批准。参加污染源监测网的各监测机构原有名称、隶属关系、人事管理和经费来源均保持不变。
第十一条 污染源监测网的各成员单位在监测网的统一安排下,可承担本部门、本单位以外的污染源排污监测、防治污染设施运行效果监测和根据环境管理需要开展的各种污染源监测,并对监测结果负责。
第十二条 网络主管环境保护局负责监督污染源监测网做好污染源监测的质量保证工作,并建立相应的质量监督机制,网络主管环境保护局所属环境监测
站负责对污染源监测网成员单位进行定期质控考核及技术监督。第四章 污染源监测管理
第十三条 排污单位所在地环境保护局应根据排污单位的行业特点、环境管理的需要、排放污染物的类别和国家污染物排放标准,规定排污单位在对其污染物排污口、污染处理设施进行定期监测时,应监测的项目、点位、频次和数据上报等要求。
不具备监测能力的排污单位可委托当地环境保护局所属环境监测站或经环境保护局考核合格的监测机构进行监测。
第十四条 建设项目在正式投产或使用前和现有污染源治理设施建成投入使用前,建设单位必须向负责项目审批的环境保护局申请“三同时”竣工验收监测或治理设施的竣工验收监测,监测由环境保护监测机构负责实施,其监测结果是验收的依据。
第十五条 各级环境保护局所属环境监测站可接受环境污染纠纷当事人的委托进行监测,并应及时向环境保护局报告。纠纷当事人对监测数据有异议时,可向上一级环境保护局所属环境监测站申请进行复核。
第十六条 环境监测人员到排污单位进行现场监测时,必须出示有效证件。被监测单位应协助环境监测人员开展工作,任何单位和个人不得以任何借口加以阻挠。
进入军队或保密单位进行监测,应预先通知其主管部门。监测人员执行任务时,必须严格遵守保密规定,为被监测单位保守秘密。第五章 污染源监测设施的管理
第十七条 各级环境保护局应按国家环境保护总局的统一要求,监督所辖地区排污单位规范其污染物排放口,安装统一的标志牌。
第十八条 国家、省、自治区、直辖市和市环境保护局重点控制的排放污染物单位应安装自动连续监测设备,所安装的监测设备必须经国家环境保护总局质量检测机构的考核认可。
污染源监测设施一经安装,任何单位和个人不得擅自改动,确需改动的必须报原批准安装的环境保护局批准。
第十九条 排污单位应将已安装的污染源监测设施的维护管理纳入本单位管理体系,遵守下列要求:
(一)污染源监测设施应与本单位污染治理设施同时运行,同等维护和保养,同时参与考评。
(二)对污染源监测设施应建立健全岗位责任制、操作规程及分析化验制度。
(三)建立污染源监测设施日常运行情况记录和设备台账,接受所在地环境
保护局的监督检查。
第二十条 省以下各级环境保护局可委托所属环境监理机构负责对本地区排污单位安装的污染源监测设施进行监督管理和现场监督检查;所属环境监测站对污染源监测设施进行计量监督和稳定运行的监督抽测,对污染源监测设施采集的监测数据进行综合分析。第六章 污染源监测结果报告
第二十一条 各级环境保护局负责根据环境管理的需要,明确各类污染源监测数据的有效期限,超过有效期的污染源监测数据不得作为环境管理的依据。
第二十二条 承担由污染源监测网统一安排的污染源监测任务的网络成员单位,应定期向网络负责单位报告污染源监测结果。
已安装自动连续监测设施的污染物排放单位应将监测设备与当地环境保护局监测网直接联网,将监测结果直报环境管理部门。
第二十三条 省以下各级环境保护局所属环境监测站负责定期将污染源监测结果和排污申报数据,在做出适当分析后报告同级环境保护局和上级环境监测站。对在实际监测和数据审核中发现的违法、违规情况,应及时报告同级环境保护局或通报环境监理机构。
第二十四条 各级环境保护局对审核合格或未提出异议的监测数据应直接用于各项环境管理工作。第七章 处罚
第二十五条 对在污染源监测中不符合国家有关质量保证规定的污染源监测机构,由其上级环境保护局提出限期整改要求,整改期间的污染源监测数据视为无效数据。屡教不改的,由负责其资质认证的环境保护局取消其污染源监测资格。
对在污染源监测过程中弄虚作假、编造数据的污染源监测单位,由负责其资质认证的环境保护局取消其污染源监测资格。
第二十六条 对逾期未安装污染源监测设施或擅自拆除、闲置污染源监测设施的排污单位,由负责对其进行监督管理的环境保护局责令其限期改正。
第二十七条 监测工作人员在履行职责的过程中弄虚作假,发生违法、违规行为的,由其主管环境保护局依照有关规定追究有关人员的责任。第八章 附 则
第二十八条 本办法中规定的污染源监督性监测不得收取监测费用,所需费用由各级环境保护局负责解决。
建设项目“三同时”竣工验收监测、委托监测、污染纠纷监测等所需经费由排污单位或委托方承担,收费持省级以上物价部门颁发的收费许可证并按国家规
定的监测服务收费标准执行。
第二十九条 本办法由国家环境保护总局负责解释。
1 系统总体结构设计
监测系统的主要功能是对目标跟踪系统、火控系统、随动系统和导航系统等的工作状态进行监控,对火控计算机、跟踪计算机、车体信息机、随动控制箱、激光测距机、电视跟踪器等主要单体通信信号进行监控和测试。采用静止方式对电气系统的工作状态进行全面监测,采用多点同时监测的手段实施,对系统工作过程中的各个环节进行详细监测和分析。即在自行高炮静止状态下进行各种静态和动态监测,适用于日常操作训练、装备技术状态检查、故障检测与诊断等。在行进过程中的监测主要限于关键部位的状态,主要包括目标跟踪状态监测、火控计算机诸元解算过程监测、随动系统工作状态监测、导航系统工作状态监测等。此时监测的主要目的是反映装备的整体工作状况,及时发现异常或故障。监测系统主要采用分布式、小型的监测装置,提供状态显示和报警功能。
2 系统硬件设计
系统硬件部分主要由四部分组成:嵌入式系统平台、数据采集电路、显示控制模块和报警电路。嵌入式系统平台主要负责整个系统的运行,数据采集电路主要用于采集火控系统的数据,显示控制模块用于人机交互和状态显示,报警电路用于对装备故障发出警报。其硬件构成如图1所示。
2.1 嵌入式系统平台
嵌入式系统平台采用以Samsung公司的S3C2440A高性能嵌入式微处理器作为系统的硬件平台核心,以S3C2440A处理器为ARM920T内核的16/32位RISC嵌入式微处理器,ARM920T核由ARM9TDMI、存储管理单元(MMU)和高速缓存三部分组成。在此基础上扩展了系统管理单元(SDRAM控制器等)、3通道UART、4通道DMA、GPIO口实时时钟(RTC)、8通道10位精度ADC和触摸屏控制器等[2]。配合以64 MB Nand-Flash、64 MB SDRAM。嵌入式平台结构如图2所示[3]。
2.2 数据采集电路
数据采集电路与自行高炮火控系统采用三通电缆连接,根据信号类别采用不同的数据采集电路,一般的模拟信号经过幅度调整、隔离、滤波等调理后采用模拟多路开关进行采集通道分配。对于轴角信号则采用2个变压器进行降压隔离并实现三相变二相,1个变压器用于提取激励信号,然后采用多通道同步采集。对于数字信号采集电路则采用FPGA设计专门的接口电路,实现对各种采集方法的灵活切换和装备接口与采集通道的动态管理。数据采集电路组成如图3所示。
由于ARM自带的ADC为8通道,触摸屏控制器占用4个通道,余下4个通道的采集范围和通道数量无法满足要求,因此,扩展1片Maxim公司的ADC芯片MAX197。MAX197是多电压量程模数转换芯片,分辨率为12位,工作电压为+5 V,有8路模拟输入通道,具有5 MHz带宽的采样保持,100 KS/s采样速率。MAX197与ARM连接电路如图4所示。
模拟信号CH0~CH7经过MAX197后变成数字信号,总线收发器74HC245用于保护ARM处理器,D0~D7直接接到ARM的数据总线,AD结束信号INT#一路送到总线D0供查询,另一路送到外部中断EINT1。
2.3 显示控制模块和报警电路
报警电路主要采用蜂鸣器和LED闪烁的方式,由ARM的GPIO控制。为了减小系统体积提高便携性,显示控制模块采用触摸屏。
3 系统软件设计
系统软件设计采用Microsoft公司的Windows CE 5.0嵌入式操作系统,它源自桌面型Windows操作系统,具有紧凑、高效、实时性能好和通信能力强的特点,使用Microsoft公司的Platform Builder 5.0定制符合所需要的系统。软件开发平台,使用Microsoft公司的专用于WINCE软件开发的EVC(Embedded Visiual C++)开发工具,它与Visual C++开发工具具有一定的相似之处,可充分利用Microsoft的32位基于Windows的开发工具的全部的函数[4]。监控系统中主要用到Windows CE操作系统中对ARM的GPIO的操作、ARM外部中断的实现及多线程编程等。软件功能主要分为信号特征数据库设计、数据采集功能实现、实时信号特征提取与分析功能实现及决策处理功能实现。
3.1 Windows CE 5.0中自定义中断的实现
Windows CE 5.0的中断处理是3个映射关系:中断服务请求(ISQ)-->逻辑中断号(Interrupt)-->Event对象。
当中断发生时,中断服务例程(ISR)返回该中断号对应的逻辑中断号,然后尽可能快地返回ISR;接着Windows CE就设置该逻辑中断号对应的Event对象(如果有的话),以唤醒在该Event等待的中断服务线程(IST),大部分工作都是由IST来完成[5]。一般来说,IST是存放在驱动程序中,也可以存放在应用程序里,尤其是对应只有一个应用程序使用的特殊硬件时更方便。
首先要修改BSP包的ISR部分,IST直接在应用程序里实现。步骤如下:
(1)在BSP的oalintr.h里定义自定义中断的逻辑中断值,如:
#define SYSINTR_MYINTR(SYSINTR_RIRMWARE+10)
(2)修改KERNELHALcfw.c中的3个函数:OEM-InterruptEnable()、OEMInterruptDisable()、OEMInterruptDone(),增加对自定义中断的启用和禁用代码。
(3)修改KERNELHALARMarmint.c中的OEMInterruptHandler(),对irq返回逻辑中断号,如:
(4)在PlatformBuilder中重新生成nk.bin,下载运行。此时,内核已经支持自定义中断SYSINTR_MYINT了,在应用程序中就可以把这个SYSINTR_MYINTR与一个Event对象关联起来,然后在一个线程IST里等待这个Event就可以了。
(5)在IST里用InterruptInitialize()将自定义中断和Event关联起来,并运行WaitForSingleObject()。在线程里(即IST)里写入下列代码:
3.2 信号特征数据库设计
信号特征数据库是对信号进行分类采集和分析处理的前提,也是故障定位的根据。采用专用于WinCE的SQL Server CE进行开发,用ADOCE进行访问。在系统中主要设计两类表:一类用一个表存储所要监测的火控系统中电缆的编号、芯数和所连接两端的名称,主要用于选择要监测的电缆;另一类表是每条电缆有一个表用于存储电缆中各个针的信号内容、类型、幅度、频率、占空比、流向及信号说明,是信号分析和故障定位的依据。
3.3 监测部分功能实现
3.3.1 数据采集功能实现
针对火控系统的特点,对于不同的监测点采用不同的数据采集方法,主要包括定时采集、连续动态采集两种方式。具体方法是根据信号特点分别采用预先触发采集、滞后触发采集和实时触发采集三种方式,以保证数据采集的正确时机。在采集过程中,必须进行多点时钟同步,以达成多点采集的同时性。在程序中主要依靠定时器中断和多线程来实现。
3.3.2 实时信号特征提取与分析
采用时域分析和频域分析相结合的方法实现信号特征提取。对于不同的信号采用不同的方法,对状态信号和电平信号等一般的模拟信号和数字信号采用简单的时域分析,通过查询和对比信号特征数据库判断其幅度与当前值是否相符;对数据和地址等并行通信信号则必须采用时域多路信号并行处理的方法,与信号特征数据特征数据库对比的同时还必须对整体值进行分析,判断其是否相符;对脉冲信号判定其占空比是否符合要求;对于轴角信号与激励信号等频带信号则应采取频域分析的方法,判断周期与相位是否符合要求。部分信号还需要进行时频分析。
3.3.3 决策处理功能实现
通过以上实时信号特征的提取和分析,对分析结果进行判断。若正常则不进行处理;若信号异常则启动蜂鸣器和LED闪烁进行报警,通过查询数据库显示信号相关信息以便于故障定位,并显示信号的波形。
系统总体流程如图5所示。
本文简单介绍了某自行高炮状态监测系统的总体结构,讨论了系统的硬件结构和软件结构设计的问题。实验结果表明,该系统运行可靠,能够实现对自行高炮火控系统的数据采集和状态监控,为进一步实现对火控系统故障诊断及性能评估提供了很好的条件。
参考文献
[1]朱新华.火控系统构造[M].石家庄:军械工程学院,2007.
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[3]沈文斌.嵌入式硬件系统设计与开发实例详解[M].北京:电子工业出版社,2005.
[4]汪兵.EVC高级编程及其应用开发[M].北京:中国水利水电出版社,2005.
【摘要】 汾河水库及其上游地表水体作为重要的城市集中供水水源,对省会太原社会经济的可持续发展具有重要的支撑和保障作用。而要长久维系其水环境功能,对各类污染源进行综合治理是首要任务,其中又以面源污染的控制和管理难度较大,因此对汾河水库上游流域面源污染的特性和负荷进行研究具有重要的实践意义和应用价值。本论文采用流域试验研究方法,通过对汾河水库上游流域出口监测断面洪水期间的水量水质进行同步监测,在水质分析和污染物评价的基础上,分析了主要污染物随洪水场次的变化特征,计算了流域汛期和非汛期面源污染物负荷,针对汾河上游流域主要面源污染物的类型、成因、负荷特性,提出了控制面源污染综合措施。本文的主要研究内容如下:(1)分析研究汾河水库上游流域水污染现状,发现其存在的问题,提出研究目标。从三个方面收集和整理相关国内外研究动态,包括面污染理论、面污染试验和面污染计算模型研究进展三个方面。提出合理的方案并提出切实可行的研究技术路线。(2)在收集和整理流域概况的基础上,设计出合理的监测方案与内容,进而在分析流域水质监测数据的基础上,研究流域汛期和非汛期面污染负荷变化特征,并对其面污染进行定量计算。(3)针对分析结果总...更多还原
【Abstract】 As the important citys’centralized water supply source, Fenhe reservoir and its upstream surface water possess a significant supporting and guaranting function to the sustainable development of society and the provincial capital of Taiyuan.Moreover,in order to hold up the water environment function longly,the primary assignment is to proceed the comprehensive treatment on pollution sources.The control and management to non-point pollution sources are difficult especially.Therefore,it is provid...更多还原
【关键词】 汾河水库; 面污染; 面污染负荷; 水质监测; 【Key words】 Fenhe reservior; non-point pollution; non-point pollution loads; water quality monitoring; 摘要 3-5 ABSTRACT 5-7 第一章 引言 10-22
1.1 研究背景与意义 10-13
1.1.1 汾河水库上游流域水污染现状 10-11
1.1.2 水污染问题 11-12
1.1.3 研究的意义 12-13
1.2 国内外研究动态 13-19
1.2.1 面污染理论研究进展 13-15
1.2.2 面污染试验研究进展 15-16
1.2.3 面污染计算模型研究进展 16-19
1.3 研究内容与技术路线 19-22
1.3.1 研究内容 19
1.3.2 技术路线 19-22 第二章 汾河水库上游流域概况 22-36
2.1 自然概况 22-31
2.1.1 研究区地理位置 22-23
2.1.2 河流水系 23-26
2.1.3 流域植被 26-29
2.1.4 流域水文 29-31
2.2 流域社会经济概况 31-36
2.2.1 土地与人口资源 31-32
2.2.2 农业产业与水平32-33
2.2.3 工业产业与水平33-36 第三章 流域面源监测试验 36-40
3.1 监测试验概况 36
3.1.2 监测时间 36
3.1.3 监测项目 36
3.2 分析方法 36-37
3.4 评价标准及评价方法 37-40
第四章 流域汛期面源污染物监测结果分析 40-66
4.1 监测结果分析 40-58
4.1.1 第一场洪水携带面污染负荷的变化特征分析 40-44
4.1.2 第二场洪水携带面污染负荷的变化特征分析 44-49
4.1.3 第三场洪水携带面污染负荷的变化特征分析 49-54
4.1.4 第四场洪水携带面污染负荷的变化特征分析 54-58
4.2 年内各场次洪水携带污染物分析比较 58-65
4.2.1 四场洪水污染物浓度变化规律 58-61
4.2.2 污染物浓度计算模型 61-65
4.3 小结 65-66
第五章 汾河上游流域面源污染物负荷计算 66-82
5.1 汾河水库流域不同水文年入库水量表 66-70
5.2 流域汛期面源污染负荷计算 70-71
5.3 流域非汛期面源污染物负荷计算 71-72
5.4 流域年面污染负荷计算 72
5.5 流域不同水文年面污染负荷 72-75
5.6 面源污染负荷的类型与成因分析 75-76
5.6.1 面污染类型 75
5.6.2 面污染原因 75-76
5.7 面源污染控制措施 76-82
5.7.1 根本措施 76-77
5.7.2 政策措施 77-78
5.7.3 技术措施 78-79
5.7.4 管理措施 79-82 第六章 结论与展望 82-84
6.1 主要结论 82
7月7日—7月8日青山垅水库骑行活动召集
青山垅水库简介:
青山垅水库位于永兴县龙形市、湘水二级支流永乐江上游,集雨面积450平方公里,属年调节水库。库区尽显青山绿水的妩媚和妖娆,水面宽阔烟波浩淼,水中岛屿宛如出水芙蓉,惹人陶醉的湖光山色。
青山龙水库 部分风景照片
活动详情:
活动时间:2012年7月7日-7月8日
活动主题:低碳生活、亲近自然
活动组织:湖南爱心文体办公用品有限公司郴州自行车协会
活动线路:各俱乐部集合——苏园路爱心文体超市——石榴湾公园
——新体育馆——郴州大道——S322公路——鲤鱼江路——资兴市新区——S213公路——三都——七厘——鲤鱼塘——龙形市——青山垅水库。当晚住宿在青山龙水库湖边大坝旁的招待所。第二天原路返回。
出发时间:7月7日6:20点,各俱乐部车友到达爱心文体苏园店集中;
6:30点正式出发!预计5个小时左右到达青山垅水库!
全 程:85公里。骑行时速:20公里/小时 全程约5小时左右
活动费用:预交100元/人AA制,多退少补,提供免费住宿60元/间(双
人)。
风景指数:☆☆☆☆☆
活动强度:☆☆☆☆
活动难度:☆☆☆
活动人数:限定50人。爱心文体骓驰骑行俱乐部10人;美利达狮龙俱
乐部20人;郴州自行车旅行俱乐部10人;知足骑乐群10人。报名程序:
一、各俱乐部报名
二、报名时间载止7月5日,各俱乐部负责人于7月5日前将
报名人员名单及预交款统一上交自行车协会。
三、报名要求:
1、要求报名人员具备一定体能、装备、经验、意志,服从指挥,集体意识强,乐于助人。
2、身体健康者。
3、保险:请大家自行购买保险。
四、注意事项:
1、免责声明:凡报名参加者均视为具有完全民事行为能力人,如在活动中发生人身损害后果,本人不承担赔偿责任。
2、活动期间注意环保,请勿丢弃不能自然降解的垃圾、尽量不破坏植被;
3、强烈建议出行前自行购买旅游或意外保险,出发前请把组织人的电话号码留给家人,以备紧急时联络;个人装备:自带足够饮用水或者适量水果、干粮。欢迎喜欢摄影的朋友带相机出行。下雨活动自动取消。
费用预算:预交100元/人,3个正餐,每餐预计25-30元之间(考虑吃点龙形市的的山间野味)。
本次活动
爱心文体骓驰骑行俱乐部将组织队员参加,并协调提供免费住宿60元/间。
活动当天郴州电视台记者将全程报道。
第一天:单程85公里,12点左右到达龙形市乡政府,在餐馆用餐。稍作休息后,下午14点钟左右从龙形市乡政府出发,约1.6公里到达青山垅水库;集结人员后乘船至青山垅水库岛屿游玩。可以钓鱼、采摘野果、游泳等。18点左右在餐厅用餐。晚上可以在宾馆玩牌腐败休息等。结束第一天的行程。
住宿条件:
1 污染源在线监测技术的发展
近些年我国生态环境破坏与污染问题日益严峻, 环境污染不仅破坏了生态, 更威胁着人类生存。我国大气污染严重, 二氧化硫排放居世界第一, 烟尘排放居世界第一。另外, 水资源污染更为突出, 国内70%河流存在污染问题, 1.1 亿居民住宅周边1km范围内有石化、炼焦、火力发电等严重排污企业。此外, 我国垃圾污染也十分突出, 工业固体垃圾年均产生8.2×108t, 生活垃圾1.4×108t。这种情况下, 做好污染监测显得尤为重要。我国污染监测起步较晚, 20 世纪70 年代污染监测才受到政府重视。我国污染源监测技术起步初期, 采用传统实验室分析监测, 不仅无法实现数据共享、远程传输、实时监测, 且监测有效性和准确性较差, 完全不能应对突发污染事件。污染源监测是污染源监控、污染度判断的重要手段, 环境污染日益严重的大背景下, 传统污染源监测手段已无法满足污染源监督和管理需求。污染源在线监测技术的应用不仅提高了监测效率, 降低了监测成本, 更进一步提高了监测数据的准确性和有效性, 实现了连续、及时、准确的污染源监测和污染设施运行情况监测。现场监测中能够自动判断污染源排放是否超标, 实现污染源数据远程传输、数据自动分析、警报发送。近些年, 在政府投资下, 国家政策支持下, 我国污染源在线监测技术水平得到了明显提升, 已具备一定污染源在线监测技术研究能力。因此, 我国应及时了解和总结当前污染源在线监测技术发展状况和国内外差距, 积极引进外国先进技术, 提升自身开发能力, 尽快赶上国际水平, 提高国内污染源在线监测技术水平。
2 污染源在线监测技术的创新
21 世纪是一个信息时代, 信息技术、计算机技术、微处理技术、通信技术等高新技术得到了广泛应用, 这些高新技术的应用改变了人们生活方式和工作方式, 为人们提供了更多便利[1]。高新技术与污染源在线监测技术的融合, 将大大提高污染源在线监测技术自动化、智能化水平, 进一步优化污染源在线监测系统结构, 提高污染源在线监测系统稳定性和可靠性, 实现信息化污染源在线监测。信息化将成为污染源在线监测技术创新的主流方向[2]。融合了信息技术的污染源在线监测系统由自动监控设备和监控中心组成, 以自动监测设备为核心, 以无线网络和移动网络为传输网络, 运用传感技术、自动监测技术、自动测量技术、软件技术、监测预警技术。通过信息化污染源在线监测技术能够有效掌握污染源排放第一手资料, 预防污染源排放超标, 这对污染源排放规律研究, 突发污染事件处理有着重要意义。从当前污染源在线监测技术发展趋势来看, 许多污染源在线监测设备企业推出了技术先进、性能优良的监测仪器, 这些仪器监测信息量大, 能够实现连续实时监测[3]。这使得污染源在线监测技术走向了智能化、自动化、网络化。从根本上解决了人工作业量、数据误差大、统计困难、信息查询不便、操作繁琐等问题。但通过调查发现在污染源在线监测技术应用中, 应用不当严重影响了设备性能发挥, 一些地区地方政府安装的数据采集传输仪与企业所安装的数据采集传输仪间存在较为明显的信号干扰问题, 干扰了数据传输, 影响了数据准确性。当前市面上数据采集传输仪型号各异, 数据传输标准并不统一, 同一排放口安装多台仪器必然产生干扰。另外, 仪器发生故障时往往得不到有效维修和处理, 更缺少实时调整和反馈校正。监测中如果设备存在问题, 无法有效监测到排放超标, 就无法发挥职能, 发送警报。污染源在线监测技术应用中想要保障监测数据质量, 提高监测效率, 发挥监测职能。应建立一套健全的污染源在线监测技术标准和规范, 完善地方管理体系, 政府和企业共用一个仪器, 共享一套在线监测数据, 避免信号间的相互干扰。
3 结语
生态环境是人类生存的基础, 保护环境是经济可持续发展的必经之路。我国应提高对环境保护的重视, 积极推广和应用污染源在线监测技术, 加大投资力度进行污染源在线监测技术的创新, 提高系统自动化、智能化水平。
参考文献
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[2]栾辉, 王淑梅, 张芳.我国污染源在线监测系统运维管理存在问题及建议[J].资源节约与环保, 2014, 04:68-69.
水污染监测1.教学目的: ①让学生亲自测量水的理化性质,了解当地水污染情况。②组织学生讨论,提高学生的环境意识。2.教学用具:温度计、pH试纸、量筒、量杯等。3.教学条件场所:室外; 时间:1课时。4.教学方法:演示、启发、讨论等。5.教学过程 1.水的一般理化性质,包括水温、pH值、电导率、浊度、色度、气味等。由此可以观察水中所含物质的种类、状态、数量所表明的总体性质。2.水中无机物的监测,包括溶解氧、氯离子、硫酸根离子、氮的化合物、总碱(OH-、CO32-、HCO3-)、硬度(Ca2+、Mg2+)、钠离子以及金属离子等的含量。3.水中有机物的检测,包括生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、总需氧量(TOD)及其它有机物等的含量。注:水质污染的监测活动一般应在教师的指导、带领下进行,如能与当地保护部门和青少年科技活动结合起来,则能取得较好效果。在活动中要注意安全。
一、大学生群体的特殊商业价值1、2008年毕业大学生559万,2007年毕业大学生495万,2006年毕业413万,一般大学教育都是四年,这个数字乘以4,中国在校大学数字在2000万以上,这个数字相当于1/4德国,1/3的英国。这个市场容量是相当大的。
2、大学生处于一生消费的初始阶段,处于价值观和品牌观念形成的阶段,在这个时期开展品牌的推广活动,将对大学生在未来的长期消费产生强大的引导性。同时,大学生所具有的相对较高的学历和综合能力使得他们将成为未来的中产阶级和最具实力的中坚消费力量。
从未来发展性和增长性价值来分析,受过大学教育的人出来工作后其平均收入和消费水平都比社会平均水平高,因此大学生未来的消费潜力很大
3、大学生的消费观念。在耐用消费品消费方面(所谓耐用消费品,也就是那些高价值的消费品),他们和那些没有进入大学的同龄人很类似,这主要是受到经济因素的影响。但是,在快速消费品方面,无论是在品牌的选择,还是在消费的数量、消费的渗透率方面他们和师兄师姐非常类似。从这个角度上讲,经济和文化两个因素的影响在他们身上体现得非常突出。在经济制约之下,他会趋同于他们的那些没上大学的同龄人。但是,品牌的偏好、对事物的判断、其他观念上比如爱情,大学生群体都和他们的师兄师姐,那些已经成为社会精英白领们非常类似。
4、大学生受过高等教育,其新信息的接受能力也是最快最强的。在某些方面,处于社会潮流的引领地位。
基于以上的一些原因,进行大学校园营销,无论是出于当前市场容量的增加还是对于长远品牌的建设,都是有积极意义的。
但是,也应该看到,自行车的目标消费群体一方面是中低收入者,以一般电动车,普通自行车为主;另一方面是属于收入较高,出于运动为目的的自行车爱好者,以山地车,赛车,变速车等为主,而大学生进入社会作为社会主体的时候,大部分将以这个层面的消费者出现。因此,在进行品牌推广的时候,侧重点应该在山地车,赛车等高端车辆为主。
就目前的营销目的来说,第一,扩大现有市场容量,增加销量;第二,推进品牌建设。以此为基础,校园营销要分层次,分目的进行。
进行的方式从原则上来说:第一,大量推出质优价廉的低端自行车,以促进消费为主;第二,大力推广高端自行车,可能有部分购车者,但,主要目的还是进行品牌推广,在大学生心中达到先入为主的目的。
二、大学校园营销的推广方式
校园营销主要有两种:校园内的营销和针对校园群体的营销,但不一定是在校园内的营销。校园内营销,主要是渠道上的物理上的营销。而针对校园群体的营销,更看重的是这个群体对外的辐射力和影响力。
本方案,主要针对渠道上和物理上的营销。
三、营销实施方式
基于以上的分析,考虑开展一次自行车校园展销活动。考虑到大学校园一般不允许大规模的商业促销活动,所以展销场地选在大学校园附近(如果经过与校方的协商,可以在校园内开展,那就再好不过了)。在进行展销之前要提前进行宣传,展销时进行礼品派送,礼品选择为一般挂坠,饰品,卡通毛绒玩具等。
方案
一、校园赞助
赞助学生会举行校园自行车大赛,或者自行车技巧赛,可以提供活动的道具,活动经费,活动奖品为我方自行车。
方案
二、校园内或校园附近的自行车展销会
时间:新生入学一到两个星期内的周末
地点:校园内或校园附近
占地面积:15m×10m
会前宣传:
宣传方式:
1、派发宣传页,以20000人的学校为例,基本上每4个人一个宿舍,一个宿舍派发一张,需要宣传页5000份,派单元5人
2、网上宣传,在学校的bbs上发布展销会情况,采取相关措施,提高帖子的浏览率;在校内网上宣传,此措施,基本不需太多的经费
3、校内横幅悬挂,横幅内容要以关爱,赞助等为主题,横幅悬挂于主要干道上或者干道旁边,所需横幅2-3幅。
展台布置:
基本以平整地面为主,分类摆放各种自行车;每类自行车旁站1个人;服装统一。同时,设现场销售点,和小礼物的派发点各一个。销售点需1.5米长的桌子4个,礼物派发点设1.5米长桌子2个,顺序排列,中间隔开1米,总长10米。礼物设定:
设定各种小挂件,小饰品,及各种毛绒玩具,此类主要面对女同学。不光女同学自己购车可以派送,在男同学购车时也可派送此类小礼物,可使其送其女友或者同学。
人员安排:
派单员5名;
展销时各类型自行车旁设展销员,以10类自行车算,共需展销员10名; 现场销售结算4名;
礼物派发2名
总调度1名
其它设施:
1.5米桌子6个;凳子17把;红布3m×2m×6幅,接线板3个,扩音器2个,彩色宣传海报2m×3m×4幅
资金需求:
传单:5000份,每份0.2元,计1000元
场地租用:未知
礼品:挂件500,每个2元;毛绒玩具500,每个8元;共计5000元,其它饰品2000元,共计7000元
派单员:5人×100元=500元
展销员、结算、礼物派发:以自己员工为主
运输费用:2000元
午餐费:17人×20元=340元
横幅设计:3×200=600元
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