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工地β射线扬尘在线监测仪供应介绍
FAS-5200扬尘在线监测系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台等组成。具有在线监测各类颗粒物(包含 TSP、PM10和PM2.5)的浓度、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍、高浓度报警等功能。
本系统实现了建筑工地扬尘污染在线监测、管理一体化,提升了科学管理的效率和能力,对掌握建筑工地扬尘污染现状的真实状况,以及采取控尘措施的效果具有性。本系统可以对扬尘污染程度进行初步定量分析,对扬尘污染违法行为进行远程监控和抓拍,对有效控制城市扬尘污染能提供更加科学的。
工地扬尘噪声监测仪器实现了环境实时在线监测,利用无线传感器技术和激 光粉尘测试设备,实现扬尘在线监控,还可以监测噪音,环境温度,环境湿度,风速风向等各项指数,各测试点的测 试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,方便环境部门实时监测数据
系统特点
· β射线法监测颗粒物浓度,为标准方法,数据准确,可作为依据;
· 可以监测总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速等多个环境参数;
· 可24小时全天候监测,具备实时性、多参数、智能化等特性;
· 监测数据超过设定上限,可实时发送短信进行报警;
· 声级计可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换,准确监测现场噪声;
· 实时录像,采集现场图片、视频,再现污染画面;
· 结合气象参数,准确分析污染原因;
· 无线传输系统,根据需要实时将采集的数据通过WIFI、3G、4G上传到管理中心;
· 可选择装配空调,恶劣条件下正常运行;
随着我国对环境治理要求越来越高,PM2.5成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成 部分,也成为各级环保部门监控的对象
技术参数
单元名称 | 描述 | 技术参数 |
颗粒物监测单元 | 分析方法 | β射线吸收法 |
采样流量 | 16.67L/min | |
辐射源 | 密封的碳14 | |
量程 | 软件可调(0-10)mg/m3 | |
测量分辨率 | 0.1ug/m3 | |
探测限 | 1ug/m3(24h),5ug/m3(1h) | |
屏幕 | 触摸屏 | |
数据存储能力 | 365天@1小时数据 | |
测量对象 | PM2.5、PM10、TSP | |
流量精度 | 优于标准 | |
探测器类型 | 闪烁体探测器 | |
测量周期 | 30-60分钟(可设),1分钟(加光散模块) | |
精度 | ±2ug/m3(24h) | |
标准膜重现性 | ≤±2% | |
数据采集传输 | 数字输出 | RS232或RS485 |
接口 | 以太网(数据采集+远程控制) | |
数据传输有限率 | 断点续传配合平台数据补遗,保证数据有效传输率≥95% | |
传输网络 | 自动实时上传数据,2.5G/3G/4G网络透传 | |
箱体及工作环境 | 箱体材质 | 1.2mm厚的工程级冷轧碳钢板,经酸洗、防锈处理;箱体表面进行静电喷塑处理耐酸碱腐蚀,不怕酸雨、油气污渍; |
支架材质 | Q235,镀锌处理 | |
尺寸 | 450mm*490mm*900mm(L*W*H) | |
防护等级 | IP55 | |
工作电压 | AC220V,50HZ | |
工作温度 | -30℃到+65℃ | |
湿度环境 | 10%RH~90%RH | |
气压 | 60~120kPa | |
噪声测量仪(选配) | 噪声:测量范围:25-130db;精度:±1.5db | |
气象五参数(选配) | 温度:测量范围:-50℃~100℃;精度:±0.5℃; | |
湿度: 测量范围:0~100%RH;精度:±3%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
风向:测量范围:0-360°;精度:±3度; | ||
风速:测量范围:0~70 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
气压:测量范围:60~120Kpa;精度:±0.3hpa。 | ||
一体化摄像机(选配) | 户外网络红外高速球,水平360°连续旋转,垂直90°,红外100米以上,支持有线、无线网络传输 |
工地扬尘噪声监测系统部署简便、快速,施工周期短,设备端口简单易接,配置简单易懂,网络架构成熟稳定可靠, 可利用现有服务器资源部署云管理平台环境
工地β射线扬尘在线监测仪供应应用领域
城市功能区扬尘监测、工业企业厂界扬尘监测、施工场界扬尘监测、社会生活扬尘监测。
鉴于扬尘监测点的工作环境、监测点分析和传感器、侦测仪等设备的通讯接口需求,使用无线数据传输终端(DTU)来 进行数据通信,计讯TD210系列DTU同时具备两路4-20mA模拟量输入接口、三路DIO、一路RS485、一路RS232接口,可 以满足本需求
高涅姆教授认为,从工程应用的角度来看,*稳定性是决定该技术能否商业化的关键因素。因此,他选择了稳定性很高的镧钙铁(LCF)陶瓷材料作为主要研究对象,在确保稳定性的前提下,将透氧膜反应器的氧传导速率提升了2个数量级以上,为该技术的进一步商业化应用打下重要的基础。热能系张海教授为高涅姆教授颁发清洁能源论坛荣誉证书。本次报告由清华大学热能工程研究所史翊翔副研究员主持,吸引了来自热能工程系、核能与新能源研究院、航天学院等院系的师生们。
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