Какое количество параметров контролируют данные станции
Перейти к содержимому

Какое количество параметров контролируют данные станции

  • автор:

Станции контроля параметров атмосферы СКПА

Фотографическое изображение - Станции контроля параметров атмосферы СКПА

Станции контроля параметров атмосферы СКПА (далее по тексту станции) предназначены для измерений объемной доли метана, кислорода, оксида и диоксида углерода, водорода, температуры газовой среды, абсолютного и дифференциального давления в выработанном пространстве действующих очистных забоев и в воздухе рабочей зоны.

Данная стаття носит исключительно информационно-ознакомительный характер и не несет никакого рекламного или коммерческого подтекста.

Стационарные лаборатории атмосферного воздуха

Задача непрерывного контроля концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе стоит как перед государственными, региональными и муниципальными природоохранными предприятиями, так и перед промышленными компаниями, которым решением контролирующих органов вменено обязательство по контролю воздуха на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Такой контроль должен дополняться системой сбора и передачи информации на контрольно-диспетчерский пульт и экстренного оповещения персонала при превышении значений предельно-допустимых концентраций (ПДК).

Решением данной задачи являются станции контроля атмосферного воздуха.

Станции контроля атмосферы СЛАВ (Стационарные Лаборатории Атмосферного Воздуха) разработаны для мониторинга атмосферного воздуха жилой зоны, на границе СЗЗ и в подфакельной зоне.

Станции предназначены для работы в любых климатических условиях как в экологически чистых районах, так и на границе СЗЗ предприятий – источников самых опасных выбросов.

При своевременном гарантийном и послегарантийном обслуживании срок эксплуатации станций составляет до 20 лет.

схема стационарной лаборатории атмосферного воздуха

Схема расположения и взаимодействия подсистем

СЛАВ рассчитаны на использование в любых погодных условиях при температуре наружного воздуха от –50 до +50°С и представляют собой цельносварной металлический контейнер, отделанный снаружи и изнутри эстетичными и износостойкими материалами и утепленные в соответствии с климатическими нагрузками в районе использования.

Для обеспечения бесперебойной работы поста подвод питания, как правило, выполнен по первой или второй категории с резервированием питания от комплекта аккумуляторов, размещенных внутри лабораторного модуля.

Габариты контейнерного модуля соответствуют оптимальным размерам для размещения внутри оборудования, комфортного обслуживания оборудования персоналом (после запуска системы обогрева или кондиционирования, температура внутри лаборатории в рабочем режиме поддерживается на уровне от +17 до +23 °С при влажности не более 80%).

Для удобства перевозки модуля автомобильным, железнодорожным или морским транспортом базовые габаритные размеры контейнера составляют 3600 х 2450 х 2600 мм, и могут быть изменены в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от конкретной поставленной задачи по составу и размещению оборудования.

Оборудование партии стационарных лаборатории атмосферного воздуха перед отправкой клиенту на произвдственной площадке АО «НеваЛаб»

Оборудование партии стационарных лаборатории атмосферного воздуха перед отправкой клиенту на произвдственной площадке ООО «Невалайн»

Стационарная лаборатория является системой модульной компоновки и состоит из следующих основных модулей:

  • Блок анализа. Аналитической базой являются газоанализаторы французской компании ENVEA, также в состав СЛАВ обязательно входит метеостанция;
  • Система электро- и теплоснабжения. Стационарный пост оснащен электроконвекторами и кондиционером. Автономная система электроснабжения состоит из аккумуляторных батарей и системы их подзарядки;
  • Система пробоотбора и пробододготовки. Данная система полностью соответствует требованиям по химической инертности, времени и высоте производства отбора, по подогреву пробы в зимнее время и удалению конденсата в летнее время;
  • Система сбора и обработки данных. СЛАВ оснащается автоматическим контроллером данных, компьютерами и специальным программным обеспечением, позволяющим исключить ручные расчеты.

Расположение и взаимодействие подсистем (схема).

Дополнительное оснащение системы

  • автоматические пылемеры;
  • автоматические газовые хроматографами;
  • автоматические и автоматизированные аспираторы для отбора проб воздуха для анализа особых загрязнителей;
  • комплектом запасных частей, оборудованием для настройки и калибровки газоанализаторов, баллонами с ПГС.

Посты контроля атмосферного воздуха соответствуют по перечню измеряемых компонентов, условиям проведения анализов, диапазонам и точности измерения требованиям всех нормативных документов, а именно:

  • РД 52.04.186–89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;
  • ГОСТ 17.2.6.02–86 «Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосферы. Общие технические требования.»;
  • ГОСТ 17.2.3.01–86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.»;
  • Ведомственным инструкциям Росгидромета и др.

Все оборудование в составе сертифицированной СЛАВ внесено в Госреестр и разрешено к применению на территории России.

Зонд метеостанции автоматической лаборатории

Зонд метеостанции автоматической лаборатории

Стационарная лаборатории атмосферного воздуха на объекте заказчика

Функционирующая станционарная лаборатория на объекте Заказчика

Основным средством измерений в СЛАВ являются газоанализаторы от лидера мирового рынка газоаналитического оборудования — компании ENVEA (Франция).

Ключевыми преимуществами данных газоанализаторов являются:

  • Газоанализаторы используют оптические методы анализа, а также технологию перекрестной модуляции газовых потоков, которые совместно обеспечивают высокие метрологические характеристики и долговременную стабильность показаний;
  • Газоанализаторы ENVEA внесены в Государственный реестр средств измерений;
  • Управление газоанализаторами (при проведении сервисных работ) ведется через удобное меню на русском языке с большого сенсорного экрана;
  • Показания выводятся как в ppm, так и в мг/м 3 ;
  • Оперативная память прибора хранит историю измерений и калибровок;
  • Автоматическая компенсация давления обеспечивает точные результаты вне зависимости от погоды в месте проведения анализа.

Газоанализаторы AF22e (SO2, H2S), AC32e (NO, NO2, NOX, NH3), CO12e (CO), HC51М (THC, CH4, NMHC), O342e (O3) нечувствительны к колебаниям концентрации измеряемых загрязняющих веществ, наличию в пробе аэрозолей, изменения влажности и температуры, поэтому идеально подходят для широкого спектра задач в области мониторинга атмосферного воздуха, для решения которых требуются точность и отсутствие помех.

Приборы компактны, просты в использовании, им требуется минимальное обслуживание. Все модели имеют встроенный USB-порт, последовательный интерфейс (RS 232 / RS 422) и соединение TCP-IP.

На цветном сенсорном TFT экране прибора может отображаться график калибровки в реальном времени, анимированные синоптические данные, необходимые функции управления и технического обслуживания.

Газоанализаторы обладают сверхнизким энергопотреблением, способны выдерживать температуру до 45-50 °C без кондиционера.

Все газоаналитическое, метеорологическое и вспомогательное (калибраторы, генератор нулевого газа, контроллер микроклимата, пожарная и охранная сигнализация) оборудование интегрируется в единый измерительный комплекс с помощью контроллера данных и персонального компьютера со специализированным программным обеспечением.

Специальное программное обеспечение, установленное на контроллере данных и компьютере СЛАВ, обеспечивает выполнение следующих функций:

  • автоматический сбор данных от средств измерений и других источников, входящих в состав поста контроля атмосферного воздуха, путем их циклического опроса и формирование массива результатов первичных измерений по каждому параметру за период времени 20 минут с привязкой к началу часа;
  • усреднение результатов первичных измерений информации. По каналу направления ветра – вычисление векторной суммы, по каналу количества осадков – вычисление суммы. Вычисление максимального и минимального значения по каждому измеряемому параметру за период усреднения;
  • архивирование измеренных данных, хранение в локальном архиве данных за 30 суток;
  • автоматическая передача измеренных данных по проводному или беспроводному (GPRS-модем или радиомодем) каналу связи на центральный сервер;
  • наличие локального интерфейса взаимодействия с оператором, обеспечивающий визуализацию текущего состояния программного обеспечения и управление режимами работы;
  • автоматический перезапуск системы электроснабжения и блока анализа после длительного аварийного отключения электроэнергии;
  • проведение автоматической калибровки газоанализаторов через заданный интервал времени.
  • сигнализация о превышениях ПДК с отправкой экстренного сообщения на электнонную почту и/или SMS-сообщения на телефон оператора.
Технические характеристики
Измеряемый параметр Значение
Объекты анализа Атмосферный воздух жилой, санитарно-защитной зоны, подфакельного пространства
Климатическое исполнение Эксплуатация во всех климатических зонах России
Измеряемые компоненты Диапазон измерения (относительная допускаемой основная погрешность)
Минимальный предел обнаружения
Оксид азота (NO) От 0,065 до 13,5 мг/м 3 (±15%)
0, 4 ppb
Диоксид азота (NO2),
Сумма окислов азота (NOX)
От 0,1 до 20 мг/м 3 (±15%)
0, 4 ppb
Аммиак (NH3) От 0,04 до 4,0 мг/м 3 (±15%), 0, 4 ppb
Оксид углерода (СО) От 2 до 300 мг/м 3 (±15%) 50 ppb
Диоксид серы (SO2) От 0,06 до 30,0 мг/м 3 (±15%) 1 ppb
Сероводород (H2S) От 0,008 до 1,5 мг/м 3 (±20%) 1 ppb
Метан (CH4),
Сумма углеводородов (в пересчете на метан; THC или ΣCH)
От 10 до 100 мг/м 3 (±20%)
50 ppb
Озон (О3) От 0,04 до 2,0 мг/м 3 (±15%) 1 ppb
Общая пыль (TSP), пыль РМ10 От 0 до 10 мг/м 3 (±20%) 0,03 мкг/м 3
Пыль РМ2,5 От 0 до 10 мг/м 3 (±20%), 03 мкг/м3
Бензол (С6Н6), Толуол (С7Н8),
Ксилол (С8Н10; сумма изомеров);
(BTX — Интегральный показатель)
От 0,002 до 1,0 мг/м 3 (±25%)
2 мкг/м 3
Другие параметры По запросу, после проработки ТЗ
Технические данные
Измеряемые метеорологические параметры Диапазон измерения
Температура воздуха От – 50 до +50 °С
Относительная влажность воздуха От 0,8 до 100 %
Скорость воздушного потока От 0,2 до 60 м/с
Направление воздушного потока От 0 до 360°; привязка к сторонам света по компасу или GPS
Атмосферное давление От 600 до 1100 гПа

Технология

Какое назначение протектора в прямом преобразователе

  • автор: admin
  • 27.07.2023

Протектор Защищает ПП от истирания. Протектор ПЭП должен обладать высокой износоустойчиво­стью, обеспечить высокую чувствительность преобразователя и ста­бильность акустического контакта его с изделием. Протектор, из­готовленный из… Подробнее » Какое назначение протектора в прямом преобразователе

Какое количество параметров контролируют данные станции

  • автор: admin
  • 27.07.2023

Какое количество параметров контролируют данные станции Количество контролируемых параметров СЭС определяется задачами контроля. Выбор параметров для контроля СЭС в настоящее время основывается на отборе параметров… Подробнее » Какое количество параметров контролируют данные станции

Какое количество провода в бухте

  • автор: admin
  • 27.07.2023

В бухте сколько метров кабеля Рисунок 1. Кабель в бухте на 300 м Очень часто приходится покупать кабель в бухтах, ведь далеко не для каждой… Подробнее » Какое количество провода в бухте

Какое направление принято за направление магнитной линии магнитного поля

  • автор: admin
  • 27.07.2023

mozok.click Мы не можем увидеть магнитное поле, однако для лучшего понимания магнитных явлений важно научиться его изображать. В этом помогут магнитные стрелки. Каждая такая стрелка… Подробнее » Какое направление принято за направление магнитной линии магнитного поля

Какое изображение является зеркальным отражением оригинала

  • автор: admin
  • 27.07.2023

Зеркальное изображение ЗЕРКАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, или Обратное изображение, — изображение, повторяющее в точности другое, но в зеркальном виде. При проверке пробных оттисков следует иметь в виду,… Подробнее » Какое изображение является зеркальным отражением оригинала

Как контролируют качество воздуха в Москве

За последние годы воздух в Москве стал заметно чище. Жалобы от жителей города на его загрязнение поступают все реже. Во многом это результат контроля автоматических станций, которые круглосуточно анализируют состояние воздуха более чем по 20 параметрам. Корреспондентам «РГ» удалось побывать на обновленной станции «Мосэкомониторинга», работающей между Третьим транспортным кольцом и Комсомольским проспектом.

Недавно ее реконструировали. Снаружи ее теперь украшает антивандальное покрытие, внутри — технологичная «начинка», которая позволяет заметить малейшие изменения в атмосфере. «Место для станции выбрано не случайно — ведь именно автотранспорт в Москве — основной источник выбросов в атмосферу, — рассказал Евгений Никитич, замдиректора «Мосэкомониторинга». — Качество воздуха в столице становится лучше: за последние пять лет концентрация диоксида серы снизилась 4 раза, а диоксида азота — в 1,1 раза. Эти показатели мы контролируем с помощью новейших газоанализаторов. Всего станция отслеживает 14 показателей: по оксиду и диоксиду азота, оксиду углерода, диоксиду серы, приземному озону, сероводороду, метану, стиролу, бензолу, нафталину, формальдегиду, толуолу, фенолу, а также взвешенным частицам РМ2,5″.

В городе установлено 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и имеются три передвижные экологические лаборатории. До конца года часть станций — 13 — будут обновлены. На них появятся приборы, которые позволят контролировать концентрацию мелких взвешенных частиц размером до 10 микрон — веществ, наиболее интересующих москвичей, потому что они являются основным индикатором появления неприятного запаха в городе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *