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大气中气象参数检测方案(气溶胶检测)

检测样品 空气

检测项目 颗粒物

关联设备 共2种 下载方案

方案详情

激光雷达融合了激光技术和光学以及信息解析方面的知识,将其融入一种现代化遥感方法。激光雷达在探测波长方面有所缩短,并且波束定位性非常强,所以自身拥有较强的分辨率与灵敏度,可以精准测量盲区。通常激光雷达能在一定程度上达到对大气环境、海洋以及陆地的探测,在各个区域占据非常重要的作用。 在对大气环境中污染物进行监测时,需有效分析气象原因,探测大气中的成分。一般激光雷达可以有效检测出气溶胶与云粒子详细的分布情况,并且可以检测出大气成分、污染环境气体,有效管理污染源于城市上空的扩散情况。激光发射和回波信号以及采集、控制等都属于激光雷达系统。激光束和大气物质相互的作用,便能产生一定的回波信息,其中大气探测激光雷达实施大气探测是较为重要的一点[1]。激光雷达在探测大气环境时,主要探测的是云、雾、能见度、大气气溶胶等方面,当探测器夹杂着被测物质相关的信息,便可对其实施分析,获得相应的大气物理要素。

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SHDROIDSCIENTIFIC AIR-WATCHER 颗粒物激光雷达使用说明书北京是卓科技有限公司 ATRWATCHER气溶胶激光雷达用户手册 Revision:I:1.0 北京是卓科技有限公司 2019年06月 目录 内容介绍.... .2 一.简介... .4 二.使用注意事项... .6 三.产品接口说明... 7 四.系统工作原理... .8 五.仪器通讯.... .10 六.软件使用说明... ...10 七.产品尺寸图... .15 八.系统维护. ..15 内容介绍 本手册内容包含设备介绍、设备的安装调试、设备的操作以及维护等信息。具体章节如下: 第一章 简介,本章节主要描述设备的应用场所、功能特性以及可选配件; 第二章使用注意事项,本章节介绍如使用前的注意事项; 第三章产品接口说明,本章节介绍设备的各个接口的接口说明; 第四章系统工作原理,本章详细介绍了仪器的实现原理与工作流程; 第五章仪器通讯,本章描述如何使用数据通讯接口; 第六章软件使用说明,本章将详细描述如何使用配套软件; 第七章产品尺寸图,本章介绍产品的外形规格尺寸。 安 全 在使用设备之前,请仔细阅读如下所讲述的关于安全方面的标识及标识的含义,本手册详细介绍如何使用设备,如果用户没有按照指导手册进行设备的操作或维护,可能会造成设备的损坏。 重要的安全标识 指导手册中的安全标识主要用于避免不恰当的操作导致人员受伤或设备受损。请仔细阅读如下内容,并详细了解安全标识及安全标识所代表的意义: 警告::电击危险 危险::强氧化警告 一般警告:阅读相关的附带信息 一.简介 北京是卓科技推出的 AIR-WATCHER 大气气溶胶激光雷达根据比尔-兰伯特定律测量空气中的颗粒物含量, AIR-WATCHER 大气气溶胶激光雷达可以用来研究大气气溶胶直接辐射强度对地球气候的影响,可配合我司出产的积分浊度仪获得更准确的测量结果。 1.1.应用场所 1.1.1.颗粒物监测,适用于沙尘、雾和霾的长期观测; 1.1.2.气溶胶散射系数的测量,应用于大气辐射平衡和气候变化的研究; 1.1.3.生物燃料燃烧的烟雾观测; 1.1.4.精细颗粒物(PM2.5、PM10)的相关研究; 1.1.5.机场、高速公路和道路能见度的测量; 1.1.6.森林和灌木火灾的监测; 1.1.7.云层高度及厚度长期监测。 1.2性能指标 性能参数表如下表: 序号 功能 性能参数描述 备注 1 一体机 内置光路发射模块、光路接收模块、数据采集与存储、工作状态采集与存储 2 激光器频率 ≥2500Hz 3 激光器能量 ≥30uj 4 激光器标准 激光器符合 IEC/EN 60825-1:2014标准, 5 人眼安全 激光安全符合 IEC/EN 60825-1:2014安全分类3B等级 6 夜间有效探测距离 水平方向≥20KM 7 光路设计 卡塞格林共轴光学系统 8 探测盲区 ≤50m 9 空间分辨率 ≤15m 7.5m4.5m 可调 10 时间分辨率 为数据累加后保存的间隔时间,该累计设计可设 置,5s、10s、20s、30s、1分钟等。 11 定位系统 GPS+电子罗盘 12 3D 扫描 雷达光学仓为整体旋转;水平方向能够进行单方向 持续旋转 13 扫描效率 在水平360°扫描,并且转角步长≤2° (观测数据记录≥180条/360° )条件下,获取清晰有 效扫描(等于360° 扫描)≥3张/小时 14 扫描周期 扫描一周(360°)采集数据量不小于180条,每条数据不少于10000个脉冲,工作一周时间不超过30分钟 15 旋转能力 水平扫描范围满足0°-360°;垂直扫描-90°90°;锥形扫描,旋转速度不低于6°/s. 16 走航功能 在0--120KM/h,的速度范围内边走边测,可确保每走150米可获得至少一条(组)观测数据记录 17 工作温度 -30~+50℃ 18 环境湿度 0---100%RH 19 防护等级 IP65 20 测量范围 白天水平方向(晴朗天气可正确解算消光系数的距离):50m~6km 夜间水平方向(晴朗天气可正确解算消光系数的距离):50m~20km 21 雾霾穿透能力 白天水平方向 (PM2.5浓度不低于75ug/M3, 可正确解算消光系数的距离):50m~6km夜间水平方向(PM2.5浓度不低于 75ug/M3,可正确解算消光系数的距离):50m~20km 22 数据校准 通过获取大气积分浊度仪或大气积分能见度仪的消光系数,进行整个监测光路上的数据校准。 23 激光器关闭选择 在旋转扫描时,可设定某些角度将激光器关闭;当激光器再次开启时不得超过3秒便进入到稳定工作状态。 1.3.系统的配置及参数要求 1.3.1.系统设备配置 在实际的使用过程中,需要配套不同的设备来完成测试工作,可根据如下应用场景来选配相应的设备。 应用场景 雷达主机 校准设备 云台(带固定架) 顶部有窗的车 支撑架 后台服务器 垂直监测 √ √ √ 走航监测 √ √ √ 旋转监测 √ √ 临时监测 √ 注:√为必选项;△为可选项;;临时监测时,云台和支撑架需要二选一。 1.3.2.设备参数要求 (1)雷达主机 目前雷达主机有两种规格,一种是微脉冲雷达,另一种是大功率雷达;我司同时具备这两种规格的雷达设备,型号如下: 类型 规格型号 主要区别 特点 微脉冲雷达 AIR-WATCHER T1 单脉冲能量在几十微焦量级 体积小、重量轻 大功率雷达 AIR-WATCHER T2 单脉冲能量在1毫焦及以上量级 雾霾穿透力强 (2) 校准设备 目前我司用于给激光雷达校准的设备为大气积分浊度仪 ARIANNA-A10,推荐使用户外型大气积分能见度仪,这种设备可以最高级别获得消光系数和能见度信息,并且可以使用标准气体校准。 (3) 云台 在水平方向上,可单方向360°持续旋转的云台,在垂直方向上,至少满足-10°至+90°连续可转动的云台(水平为0°,垂直向上为+90°) 云台的载重可以承受雷达主机的重量在旋转要求范围内进行无障碍旋转。云台具备防雨水能力。 (4) 顶部有窗的车 在走航观测时,有条件的用户可以将雷达设备安装在顶部有光学窗口的改装车上;也可以将雷达主机放置在具有天窗的小客车内。 (5) 支撑架 在某一固定方向上进行持续观测时,,可选择支撑架为主机配套使用,这种成本最低。 (6) 后台服务器 当需要存储更多的数据时,需要选择后台服务器;;客户可使用自己的后台服务器等产品,也可以使用我司提供的后台数据服务器。 二.使用注意事项 安装使用设备之前请仔细阅读用户手册,并妥善保管,以便日后使用。 应遵守设备上和说明书上所有的警告项目。 请使用说明书上指定的电源种类和电压。 为防止雷击,请安装符合标准的防雷设备。 该设备要安装在牢固的平台或支架上面,以免造成人员伤害及设备损坏。 设备为激光类产品,禁止用眼睛直视激光及长时间注视其反射光。 禁止用设备照射建筑物及人员,激光光路中不得的放置易燃易爆物质。 ·迟避免阳光直射接收窗口。 如果设备发出的激光不正常,应立即停止使用并与我公司联系。 如设备损坏需要维修请与我公司联系。切勿擅自打开设备外壳以免发生触电危险或设备损坏。 三.产品接口说明 图1接口界面 3.1.图1中接口从左至右依次如下: 序号 功能 说明 1 急停 按下之后激光器停止出光,顺时针旋转后复位 2 4G天线接口 标准SMA母口 3 电源输入 24v 直流电源输入 4 通讯接口 网络及485 5 GPS 天线接口 标准SMA 母口 6 HDMI/USB 显示器及 USB 接口 3.2.接口说明 产品接口说明 2芯防水航空插头 线序 颜色定义 1 红色24V+ 2 蓝色24V- 9芯防水航空插头 线序 颜色定义 1 橙白网线 TX- 2 橙网线TX+ 3 绿白网线 RX- 4 空 5 RS485A(或232RXD) 6 绿网线 RX+ 7 RS485B (或232TXD) 8 空 9 空(或232GND) 四.系统工作原理 4.1.原理介绍 激光雷达工作原理如下图2所示,激光雷达发射出的脉冲激光与大气产生相互作用,产生包含气体分子和气溶胶粒子有关信息的后向回波信号,利用反演的方法就可以从中得到关于气体分子和气溶胶粒子的信息。激光雷达的技术基础是激光与大气中的分子以及气溶胶粒子之间相互作用的各种物理过程。 激光雷达发射出窄带脉冲激光,与发射同轴或共轴的光学望远镜系统会接收到大气和气溶胶粒子对激光的后向散射信号,这些信号经过偏振光分光系统进入到高灵敏度光电传感器后转变为电信号,之后使用时间相关信号采集卡将这些信号采集到计算机系统进行后续处理,经过算法可反演演大气的消光系数、能见度、球形粒子和非球形粒子等信息。 图2激光雷达工作示意图 4.2..激光雷达监测系统组成 监测系统由开放的测量光路、校准单元、分析仪器(激光雷达)、数据采集存储、数据传输和远程服务器等组成,,如下图3所示: 图3激光雷达监测系统组成示意图 4.2.1.开放光路 激光雷达发射出激光光束所对应方向上,能够获得有效信号的路径。 4.2.2.分析设备 分析设备用于对开放光路上的环境空气颗粒物等气溶胶进行测量。 4.2.3.校准设备 使用其他高精度点式设备,通过在测量光路上架设校准设备,来等效获得相同位置处的大气消光系数,,以完成校准工作。 4.2.4数据存储和传输设备 数据存储和传输设备用于采集、存储和传输监测数据,并能按照中心计算机指令传输监测数据和设备工作状态等信息。 五.仪器通讯 5.1.485端口为com2 5.2. 远程桌面连接 连接方式 IP地址 用户名 密码 网线 192.168.1.xx a 123456 Teamviewer Xx xX 六.软件使用说明 6.1.将设备安装固定好之后,将附带的电源线连接好,并接通电源(电源为220V,50 Hz),电源必须接地良好。 6.2.本设备采集软件已设置为开机自启动,开机后激光器自动打开,采集软件自动启动并采集数据。 6.3.如需观看分析数据,请将网线一端连接设备,另一端连接电脑。连接好之后,使用电脑自带的远程桌面连接与设备进行通讯。IP地址,用户名和密码详见(远程桌面连接)。 6.4.接通之后显示画面,如图4,可以看到后台软件(红色箭头所指)已经正常启动并运行。如采集软件没有启动则需要手动打开,详细步骤如下,双击打开计算机。 图4显示画面 6.5.双击软件D盘,,如图5 图5软件界面 6.6.双击打开 AIR WATCHER, 如图6 图6 AIR WATCHER 软件界面 6.7.进入之后,双击打开 Debug, 如图7 图7 Debug 软件界面 6.8.双击打开 Debug 中的 LidarInnerPC 程序即可,如图8示。 图8 LidarInnerPC 程序界面 6.9.如需观察实时反演结果,则需打开 AIR WATCHER 文件夹中的 Debug V2.1.0文件夹,如图9示 图9 Debug V2.1.0文件 6.10双击打开 Debug V2.1.0后,打开应用程序 Lidar2018 即可。如图10 图10 Lidar2018程序文件 6.11.分析软件界面,如图11 图11分析软件 6.12.打开设置(红色箭头)所示图标,如图12 图12设置 6.13.选定“设备”,在下面的对话框内输入IP地址(默认),单击连接,显示设备已连接后,单击启动,如图单击启动,如图13 图13通讯地址设置 6.14.分析软件界面如图14 图14分析软件界面 6.15.分析软件界面图表处单击鼠右右键。选择显示不同参数结果。如图15所示。 图15软件参数设置 6.16.单击图表顶处数字当其变成灰色便可以更改。如图16 图16软件使用 七.产品尺寸图 八.系统维护 为了使激光雷达正常工作,要求现场维护、使用人员定期检查设备。 8.1.定期进行现场巡视、卫生清扫工作,保证系统有一个良好的运行环境。 8.2.激光雷达镜头需根据环境情况定期清理,确保光路系统无脏污附着物遮挡,以免影响测量准确性。 8.3.定期检查软、硬件运行状态,确保供电系统正常工作。 8.4.如系统出现其他异常工况,请及时联系北京是卓科技有限公司。 联系人、(张经理):18701359559 联系人(张经理):15010504053 座机:010-89788719 客服电话:400-860-5168转4167 邮箱: market@shdroid.com 网址: www.shdroid.com 地址:北京市昌平区振兴路36号首科凯奇大厦6层 一.项目简介1.激光雷达简述激光雷达融合了激光技术和光学以及信息解析方面的知识,将其融入一种现代化遥感方法。激光雷达在探测波长方面有所缩短,并且波束定位性非常强,所以自身拥有较强的分辨率与灵敏度,可以精准测量盲区。通常激光雷达能在一定程度上达到对大气环境、海洋以及陆地的探测,在各个区域占据非常重要的作用。   在对大气环境中污染物进行监测时,需有效分析气象原因,探测大气中的成分。一般激光雷达可以有效检测出气溶胶与云粒子详细的分布情况,并且可以检测出大气成分、污染环境气体,有效管理污染源于城市上空的扩散情况。激光发射和回波信号以及采集、控制等都属于激光雷达系统。激光束和大气物质相互的作用,便能产生一定的回波信息,其中大气探测激光雷达实施大气探测是较为重要的一点[1]。激光雷达在探测大气环境时,主要探测的是云、雾、能见度、大气气溶胶等方面,当探测器夹杂着被测物质相关的信息,便可对其实施分析,获得相应的大气物理要素。 2.激光雷达在气象中的应用   为了达到气象的需求,取得相应的区域性大气参数三维空间分布,在国际激光雷达中,逐渐建立了许多区域性面积空间,来覆盖地基激光雷达观测网。其中主要有全球大气成分探测网、独联体激光雷达观测网等。近阶段,在世界范围内,正计划建立全球大气气溶胶激光雷达观测网。主要目的便是评估全球气候变化、空气质量评估等,可以合理应对突发事件。 3.大气环境监测中激光雷达技术的运用   在以往,激光雷达属于新兴遥感探测技术,在空间分辨率、测量精度等方面都拥有很大的优点,并慢慢应用到了大气科学、环境、气候等领域。依照探测物质不一,可以对其进行分类,从而介绍如何使用激光雷达技术。当前的激光雷达技术在技术方面难度非常大,实际应用中仍然会存在以下缺点,例如:受到大气光的影响,会降低光的传输效应,导致遇到以下雨、雪、等天气都没有办法进行工作。由于波束较窄,在空中捕获困难。然而,激光雷达技术在我国占据非常重要的地位,在详细的应用过程中,组建了雷达观测站,在国内,激光雷达发展较为明显,怎样应用于大气环境监测变为重点。3.1气溶胶与边界的探测气溶胶、云和边界层是影响气候变化的3 个重要因素,它们的变化往往会影响到大范围区域内的天气变化。大气气溶胶系统的作用是复杂的,悬浮于大气中的微粒的直接相互作用可以将太阳光反射或者吸收,这些颗粒还可以间接地改变云的性质。对于天气的变化,云层不仅仅可以起到指示的作用,还可以对其进行调节,此外,地球气候系统的辐射能量收支也可以通过云经行调控,所以全球气候在很大程度上会根据云参数的变化而变化。边界层高度的确定与云、气溶胶特性变化规律同等重要,是大气边界层的重要参数,所以对于空气污染物的传输模式、扩散以及污染物预报模式而言,确定边界层并准确掌握其变化规律是首要任务。  当前激光雷达方面的科学知识与技术在不断的前进,激光雷达在进行探测中,空间区域、物质种类以及时间等方面都拥有非常大的潜能,激光雷达也正迈向更精准的发展方向。此技术在今后发展中,会得到更为广泛的使用。使用各种激光雷达可以长时间的监测各种资料,研究气候变化情况,在气候、天气方面展示出特有的作用,为气候与大气环境做出一定的贡献。 二.系统方案1.系统配置原则在许多大气环境中,气候是主要的因素,云与气溶胶是较为重要的,然而不能确定影响因子,气溶胶通过吸收与散射太阳辐射、地球的长波辐射后,对于大气系统产生较为严重的影响。云层对于大气辐射平衡影响非常大,针对系统自本来讲,云不但是指示器,还是调节器,云在气候变化中起到决定性作用,依照边界层的参数设计可以得知,如能准确确定高度与准确度,在实施途中具体了解传输方式与污染物的系数。进行确定各项指标时,运用激光雷达达到云雨气溶胶的处理,其中涵盖了共振荧光、偏振等。为了达到不同区域间的探测,需合理处理消光系数、后向散射系数等方面的处理,解析存在的特点,并具体对其实施分析。 根据气象特征进行研究分析,针对不同仪表特性,进行分析论证,结合监测对象实际情况,范围广、环境情况复杂、随机性强等特点,进行综合论证,监测设备需具备下述特性:(1)大功率:监测距离远,降低设备维护,节约后期投入成本;(2)小型一体化:设备体积小,降低设备的占地及施工投入;(3)认证:需有第三方产品性能及人眼安全认证;(4)精度高:测量结果准备可靠,并配有校准设备。2.系统方案优选大气四维监测系统,是以时间维度为主轴在某一区域内(地表至高空20KM范围内)大气气溶胶演变监测、数据采集和研究系统。优选方案配置如下:2.1选用AIR-WATCHER大气激光雷达:该款激光雷达为专利产品,属于一体化、大功率气溶胶激光雷达设备,进行气象参数的实时监测。具备高频高能一体化、小体积(230×230×960mm)、单脉冲毫焦级、户外使用无需额外装配大型站房等多种优势。2.2选用ARIANNA三波段大气积分浊度仪(与雷达连用):自主知识产权,根据比尔-朗伯特定律测量空气中颗粒物的含量,该仪器在单个二极管中集成了三种波长的光作为点光源,具有功耗低、寿命长、温漂小等特点;而检测器使用了最高灵敏度的单光子探测器,可以对气溶胶颗粒物的散射特性进行最高灵敏度的连续实时监测;对大气激光雷达进行实时校准,提高整个系统的可靠性。2.3高清雾霾拍照系统(与雷达联用):用于工作环境天气状况的图片采集、工作环境天气状况历史数据的记录。满足天气状况的清晰记录和采集,焦距可调。2.4系统设备维护(含激光器)及数据服务:自主软件产品,保证系统设备的正常运行。为系统运行提供数据服务及数据的本地展示、数据生成报告等后台服务。3.方案特性3.1功能特点3.1.1探测大气气溶胶(飘尘)垂直分布和时空演变特征。3.1.2探测云垂直分布、时空演变特征。3.1.3进行云层3D扫描,探测云底高随时间变化。3.1.4探测大气边界层的结构和时空演变特征。3.1.5探测颗粒物质量浓度(如PM10)的时空演变特征。3.1.6大气水平能见度及斜视程能见度。3.1.7实现非球形粒子与球形粒子的区分探测,识别沙尘、烟尘等非球形粒子(扬沙、沙尘暴监测)。3.1.8城市边界大气剖面扫描,探测污染输送动态监测,区别局地污染与外部输送。3.1.9区域污染物快速溯源,进行污染排查和应急监测。3.1.10区域污染物精准定位,可视化展示污染物水平分布状况。3.1.11系统配备大气积分浊度仪,实时校准激光雷达测量数据。3.1.12能见度观测,适用于沙尘、雾和霾的长期观测。3.1.13气溶胶散射系数的测量,应用于大气辐射平衡和气候变化的研究。3.1.14生物燃料燃烧的烟雾观测。3.1.15精细颗粒物(PM2.5、PM10)的实时监测。3.1.16森林和灌木火灾的监测。3.1.17机场、高速公路和道路能见度的测量。3.1.18高清雾霾图片采集系统用于工作环境天气状况的图片采集。3.1.19高清雾霾图片采集系统用于工作环境天气状况历史数据的记录。3.2性能指标3.2.1设备必须经过校准,且确保在使用过程中数据准确,尤其是能见度、PM2.5以及PM10。3.2.2激光雷达主机为一体机设计,雷达主机无需外置工控机即可独立工作,激光雷达整机至少包括发射单元,接收单元,数据采集单元,GPS定位模块。3.2.3时间分辨率:≤1分钟。3.2.4空间分辨率:≤15m 7.5m  4.5m 可调。3.2.5探测盲区:≤100m。3.2.6探测高度:白天≥5km,夜间≥20km。3.2.7雷达系统须具备无线和有线的数据传输模式及工控机实时记录。3.2.8雷达系统须满足户外应用,配备恒温装置,无需另配户外机柜即可满足设备正常运行。3.2.9可以随时监测激光器频率、能量、雷达内部环境温湿度气压状态参数。3.2.10发射系统:固态激光器。3.2.11发射波长: 532nm。3.2.12激光频率: ≥2.5KHz。3.2.13单脉冲能量:≥100uJ。3.2.14接收单元须采用卡塞格林望远镜结构,包含探测器并减小近端干扰和降低盲区。3.2.15接收望远镜须具有防杂散光干扰功能。3.2.16接收望远镜中,望远镜直径不小于160mm。3.2.17探测器为单光子探测器。3.2.18采集卡:多通道采集卡。3.2.19原始数据便于存储分析与二次开发。3.2.20系统能够全自动的运行采集并存储原始数据,能够远程控制,全天24小时无人值守观测。3.2.21扫描方式:颗粒物激光雷达整体旋转扫描,无线缠绕。3.2.22扫描装置最低承载:≥40Kg。3.2.23水平扫描范围:0°~360°。3.2.24垂直扫描范围:0°~180°。3.2.25角度分辨率:≤0.2°。3.2.26扫描速度:1~30°/s,软件可以调节。3.2.27可实现水平扫描、锥形扫描、切面扫描、垂直探测切换功能。3.2.28颗粒物激光雷达主机温控:具备冷循环控制系统,可加热与制冷。3.2.29电源供应:220VAC。功耗:≤150W(包括控制计算机、扫描装置、雷达主机、温控系统)。3.2.30仪器工作温度范围:-30℃-50℃;工作湿度范围: 0%RH~100%RH。3.2.31整机尺寸(长*宽*高): 230*230*970mm。3.2.32整机重量:55KG。3.2.33防护等级:IP653.2.34具备校准输入接口,可对消光系数、能见度、PM2.5、PM10进行校准。3.2.35通过软件可进行工作方式选择:垂直探测、切面扫描、锥形扫描、水平扫描。3.2.36雷达系统硬件可通过雷达软件实现远程控制与数据传输,如通过软件远程直接控制激光雷达系统的启停等。3.2.37通过软件对激光器进行自动预热。3.2.38软件界面上可显现雷达所处环境温度和湿度。3.2.39软件可直接监控激光器工作状态,工作状态包括:通信状态、控制模式、工作电流、工作温度、工作频率。3.2.40软件可直接监控数据采集单元工作状态,工作状态包括:通信状态、采样频率。3.2.41软件可直接监控扫描模块工作状态,工作状态包括:通信状态、水平角度、垂直角度、旋转速度。3.2.42软件可直接获取激光雷达地理位置信息,包括经纬度、方位角等信息。3.2.43支持软件脱机运行,导入、管理原始数据,进行伪彩图、廓线图和曲线图的查看。3.2.44支持地图图形缩放以及视角转换。3.2.45支持手动在地图添加和清除地理要素标注。3.2.46回波信号、信噪比:支持回波信号、信噪比变化曲线图。支持数据查询。3.2.47消光系数:以伪彩图的方式呈现。支持数据查询。能够结合GIS地理信息进行三维展示。3.2.48光学厚度:查看特定时间点的光学厚度的变化曲线图。3.2.49边界层:实时自动绘制边界层高度。支持边界层信息的数据查询。3.2.50云信息:在消光系数伪彩图中标识云底、云高、云峰等信息。支持数据查询。3.2.51能见度:显示能见度的曲线图信息。支持数据查询。3.2.52支持污染物的污染物自动判别,以伪彩图的形式实现。3.2.53反演颗粒物质量浓度时空分布图。3.2.54大气积分浊度仪可输出消光系数、能见度、PM2.5、PM10给其他设备。3.2.55大气积分浊度仪检测范围:0-20,000 Mm-1。3.2.56大气积分浊度仪散射角范围:10°-170°或后向散射角90°-170°。3.2.57大气积分浊度仪波长:小于470nm(蓝),520-550nm(绿),大于620nm(红)。3.2.58大气积分浊度仪最低检出限: 0.2 Mm-1 (60秒平均值)。3.2.59大气积分浊度仪校准气体可选:CO2、SF6、FM200、R-12、R-22、R134或自定义。3.2.60大气积分浊度仪自动校准间隔:3、6、12、24小时,或用于自定义时间。3.2.61大气积分浊度仪自动校准类型:零点检查、标点检查、零点和标点检查、零点调整。3.2.62大气积分浊度仪标准接口:1x 网络接口: 10M、100M。3.2.63大气积分浊度仪存储参数:日期时间、σsp(625、525、463)、空气温度、外壳温度、大气湿度、压力、检测器暗计数数值、工作状态。3.2.64大气积分浊度仪最大存储容量:10年的5分钟平均值或5年的1分钟平均值。3.2.65大气积分浊度仪电源:220V-240V, 50/60 Hz。3.2.66高清雾霾图像采集系统可满足天气状况的清晰记录和采集。3.2.67高清雾霾图像采集系统焦距可调。3.2.68高清雾霾图像采集系统分辨率1920×1024。系统能够独立实现切面扫描和立体扫描基于时间呈现在Google earth上,作为人机交互平台,将最终分析数据实时呈现给相关单位。并利用三波段大气积分浊度仪实时在线给整个系统进行数值校准。数据生成报告:包含月报、季度报和年报。4.方案优势描述针对招标书要求,方案中相对招标要求提供的设备性能优化情况:4.1仪器工作温度范围:-30℃-50℃;工作湿度范围: 0%RH~100%RH。4.2整机尺寸(长*宽*高): 230*230*970mm。4.3整机重量:55KG。4.4空间分辨率≤15m、7.5m、4.5m可调。4.5供电方式220V 或  24V  30AH电池。4.6人眼安全认证:3B。4.7工作模式:连续或间断(用户可配时间)。三.供货范围3.1投标方提供完成改造内容所需的所有装置、配件,设备选型能够达到改造的预期目标。3.2 投标方按附表所列出的规格和数量供货。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本协议未列出和/或数目不足,投标方仍须在执行合同时补足。3.3 投标方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗性材料等,并提供详细供货清单。3.4 投标方提供的设备是完整的全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的设备,并配有必要的安装部件。3.5供货范围如下:序号设备名称型号数量备注1大气气溶胶激光雷达AIR-WATCHER   T21套2三波段大气积分浊度仪ARIANNA1套与雷达联用3拍照系统高清雾霾拍照系统1套与雷达联用4系统软件Shdroid1套配套5安装辅材Shdroid1套配套注:供货范围不限于上表,以满足大气四维监测系统安全稳定运行为宜。  附件一.售后服务承诺及培训1售后服务承诺1.1质保期12个月,在质保期内产品出现质量问题,由我方负责。1.2售后范围:系统设备维护(含激光器)及数据服务(一年)。1.3投标方承诺24小时售后服务,做到二十四小时内必须做出答复,尽可能在二十四小时赶到现场,最迟不得超过四十八小时。1.4设备中易损件的更换,如激光器、易损镜片。1.5数据的本地展示。1.6数据生成报告:包含月报、季报和年报。2现场技术服务及培训2.1现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。我方要派合格的、能独立解决问题的现场服务人员。我方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于我方的原因,下表中的人天数不能满足工程需要,我方有权追加人天数,且发生的费用由我方承担。2.2我方服务人员的一切费用己包含在合同总价中,它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费,等等。2.3现场服务人员的工作时间应与现场要求相运行的要求。招标方不再因我方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。2.4未经招标方同意,我方不得随意更换现场服务人员。同时,我方须及时更换招标方认为不合格的我方现场服务人员。2.5投标方现场服务人员应具有下列资质:2.5.1遵守中华人民共和国法律,遵守现场的各项规章和制度。2.5.2有较强的责任感和事业心,按时到位。2.5.3了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导。2.5.4身体健康,适应现场工作的条件。2.6我方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题,我方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。2.7我方对其现场服务人员的一切行为负全部责任;2.8我方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。2.9培训2.9.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,我方提供相应的技术培训。培训内容和时间与工程进度相一致。2.9.2培训计划和内容序号培训内容计划人日数培训教师构成地点备注职称人数1相关产品操作说明0.5工程师1现场2设备检修维护0.5工程师1现场3软件使用说明1工程师1现场2.9.3培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。2.9.4投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件,并提供食宿和交通方便。  附件二.项目管理及人员配置1组织措施1.1施工组织北京是卓科技有限公司:施工负责人:     负责项目改造全过程的实施;负责监督解决施工中出现的安全、技术问题;负责协调厂方和兄弟单位的工作单位。严格执行需方的有关规章制度,保质、保量、安全地完成汽包水位改造项目,达到改造预期目标。              1.2 施工器具角磨机、冲击钻(Φ14钻头)、麻绳(Φ18以上,20米)、电源盘、万用表、螺丝刀、电源线、pvc管及弯头转接头固定卡箍、防火胶泥、玻璃胶、开孔器、剥线钳、手电钻、钉子、绝缘胶布、固定钢丝绳及绳扣、防水接头(配套φ14开孔器)、角磨机及切片等。1.3 前期准备提前到达施工现场,对场地、电源等现场必备的设施进行查验。1.4 施工方案1.4.1确定安装位置,预留固定方式。1.4.2确定电源参数及施工方式。1.4.3确定线路管线走向及固定方案。1.4.4确定雷达旋转角度及系统工作模式。1.5 施工质量尽心组织施工,严格按甲方要求进行安装,接受甲方对施工质量的检查指导。提倡文明施工,及时清理现场,保持现场通道畅通。2安全措施2.1现场用电必须规范,不得乱接乱拉电源线,使用甲方所指定的电源。注意安全用电,严格执行安全用电管理规定,夜间作业要有足够的照明,临时电源接线规范,且电源线高挂布置。2.2工作中严格执行工作票制度,严禁无票工作。如身体不适精神状态状态差等原因不许其进行工作。2.3不具备安全工作条件的,必须做好安全可靠的措施后方可开展工作,严禁酒后上班。2.4严格执行仪器设备操作规程。仪器设备应绑扎牢固,杜绝高空坠落等不安全事故的发生。2.5开工前现场负责人应对工作人员交代安全事项,并做好危险点分析。2.6工作中严禁上下投掷任何工具及物品,如工作需要必须重叠作业时应搭设坚密牢固的防护隔板,避免落物伤人。2.7工作时,必须严格按照批准的工作区域工作,严禁到非工作区域进行任何工作。3技术措施3.1施工前准备工作 ☆查阅设备图纸,有关的技术资料、设备缺陷记录,掌握设备状况。 ☆调查分析原始资料,获得有关的数据资料,正确合理地组织施工。 ☆准备好系统改造工程所需设备、工具、仪器以及安装材料。3.2施工质量标准☆施工中必须认真填写现场施工记录。 ☆专用图纸,记录表格,工艺卡及验收单准备齐全。 ☆管道的安装严格按照施工图纸要求进行。管道各方向位置及尺寸符合要求。☆工程中严格按照相关技术要求执行。☆安装工作如有间断,应及时封闭工作区域。3.3施工步骤3.3.1确定设备的安装位置。3.3.2确定显示器的安装位置及设备供电电源。3.3.3确定系统的工作模式及激光雷达的监测范围。3.3.4设备固定。3.3.5外部安装线管。3.3.6安装电缆线。3.3.7系统调试。3.4人员配置为确保系统可靠稳定运行,配置有现场施工工程师、软件工程师等多位技术人员。序号姓名年龄学位/职称专业备注12345   附件三.产品数据分析及系统运维1提供资料和服务范围1.1提供图纸、文件资料。1.2所提供的技术文件和图纸及设备目录总清单。1.3产品出厂说明书(应能满足的安装、组装、拆卸、调试、试运要求)、使用说明书(应包括设备运行、维护内容)。2数据工作模式及产品数据分析2.1水平扫描范围满足0°-360°;垂直扫描-90°---90°;锥形扫描,旋转速度不低于6°/s。2.2扫描一周(360°)采集数据量不小于180条,每条数据不少于10000个脉冲,工作一周时间不超过30分钟。2.3在水平360°扫描,并且转角步长≤2°(观测数据记录≥180条 /360°)条件下,获取清晰有效扫描(等于360°扫描),形成扫描图45min/张。3系统运维确保系统可靠稳定运行,我公司承诺如下:3.1质保期12个月,在质保期内产品出现质量问题,由我方负责。3.2系统运维:整机设备免费维护(含激光器)及数据分析服务(一年)。3.3我方承诺24小时服务,做到二十四小时内必须做出答复,尽可能在二十四小时赶到现场,最迟不超过四十八小时。3.4设备中易损件的更换,如激光器、易损镜片。3.5数据的本地展示。3.6数据生成报告:包含月报、季报和年报。 

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北京是卓科技有限公司为您提供《大气中气象参数检测方案(气溶胶检测)》,该方案主要用于空气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《大气中气象参数检测方案(气溶胶检测)》用到的仪器有是卓科技大气气溶胶激光雷达、E10 痕量级二氧化硫分析仪。

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