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观测站相关的资讯

  • 湖南今年将建成29个大气负离子观测站
    9月21日,湖南省气象局举办大气负离子观测站网建设听证会,为大气负离子观测网建设广泛征求社会公众意见。   负离子常被人们称为“空气维生素”。世界卫生组织规定,清新空气的负离子标准浓度为每立方厘米空气中不低于1000至1500个。   湖南省大气负离子观测站点从2011年开始第一期试点建设,目前已基本建成18个,到今年年底将建成共计29个,每个市州2个,另外省级1个。目前长沙市在岳麓山和暮云郊区建有两个观测站点,其中暮云郊区监测站点的大气负离子监测数据已在气象官方网站向社会公布。   就大气负离子观测站网第二期建设,湖南省气象局举办听证会。听证会特邀请了省人民政府法制办公室和新闻媒体代表参加,并向社会广泛征集到了9位听证代表,其中有律师、教师、陪审员、个体经营户以及公司总经理等。   参与听证的代表建议,监测站除了建在城市区和景区,也要在城郊结合部和工业园区建设,同时希望利用好监测数据,广泛向社会公布。   在听证代表发言结束后,省气象局参会领导表示,将结合实际,对参会代表的意见进行认真汇总、整理、采纳,进一步对建设方案进行修改和完善,使其观测站网布局更科学。今后,在向社会公布大气负离子监测数据的同时,还将利用负离子与气象条件关系,开展负离子浓度气象条件预报,有效增加服务内容,满足我省社会发展和提高人民生活质量的需要。
  • 中国气象局已建成117个高精度温室气体观测站
    12月1日上午,中国气象局举行12月新闻发布会,发布《2022年中国温室气体公报》。中国气象局科技与气候变化司副司长张兴赢在会上介绍称,截至目前,中国气象局已建成117个高精度温室气体观测站。12月1日,中国气象局发布《2022年中国温室气体公报(总第12期)》。张兴赢指出,温室气体减排是全球应对气候变化的重要手段,昨日,联合国气候变化框架公约第28次缔约方大会(COP28)在迪拜召开,本次大会将开展《巴黎协定》签署以来的首次全球盘点。11月15日中美双方发表了关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明,两国元首在会谈中强调当下关键十年中美共同加快努力应对气候危机的重要性,未来全球将在气候变化的适应、减缓等领域开展务实合作,合力应对全球气候变化带来的风险与挑战。世界气象组织发布的公报指出,2022年全球大气主要温室气体浓度继续突破有仪器观测以来的历史纪录,二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的浓度分别达到417.9±0.2 ppm、1923±2 ppb、335.8±0.1 ppb,相比2021年,2022年大气二氧化碳浓度增幅约2.2 ppm,大气甲烷和氧化亚氮浓度增幅分别达16 ppb和1.4 ppb。报告指出,全球二氧化碳浓度比工业化前平均水平高出50%,但其增长率略低于前一年和前十年的平均水平,这很可能是由于碳循环的自然、短期变化造成。尽管科学界对气候变化及其影响已有广泛的了解,但关于碳循环以及海洋、陆地生物圈和多年冻土区的碳通量仍存在一定不确定因素。因此,今年6月第19届世界气象大会批准建立新的全球温室气体监测计划,把所有天基和地基观测系统以及建模和数据同化能力集中在一起,提供一个综合的、可操作的框架,以便能够说明与人类活动有关的温室气体排放以及自然的源和汇,为应对气候变化的《巴黎协定》的实施提供重要信息和支持。中国气象局非常高度重视温室气体监测工作,从20世纪80年代开始,就在瓦里关建立了全球大气本体观测站,陆续建成了由1个全球大气本底站和6个区域大气本底站组成的大气本底观测站网。实现对《京都议定书》管控的7大类30余种温室气体观测,形成了观测-运行监控-维护标校-质量控制-应用分析等于一体的温室气体本底观测业务体系。自20世纪90年代初开始在青海瓦里关全球大气本底站开展甲烷观测,2009年起逐步在其他区域本底站建立在线观测业务,积累了我国最长序列的高精度甲烷观测资料。“截至目前,中国气象局已建成117个高精度温室气体观测站。”张兴赢称,为了进一步强化全球温室气体监测能力,2016年起,我国陆续发射了5颗具备全球大气二氧化碳监测能力的卫星。“近日,也就是19号启动了面向碳盘点的下一代全球碳监测科学实验卫星项目。经过多年的建设与发展,当前我国已初步形成天、空、地一体化的温室气体立体观测能力。”未来,中国气象局还将进一步提升观测能力,形成覆盖我国16个气候关键区并辐射全球主要纬度带的全要素温室气体本底观测骨干网。并计划于2025年发射风云3号气象卫星08星,这颗星将搭载更高性能的全球温室气体监测仪器。“下一步,我国将基于先进高精度的天空地一体化的全球温室气体观测数据,来支持和发展完善我国自主的全球碳源汇监测核校支撑系统,为应对全球气候变化、顺利实现我国碳达峰目标和碳中和愿景提供科技支撑。”
  • 抚顺建6个土壤水分观测站 以大数据信息服务三农
    11月16日,记者从抚顺市气象局获悉,该市已顺利完成了抚顺县后安镇、清原满族自治县大孤家镇和新宾满族自治县永陵镇3个新型自动土壤水分观测站的建设任务。至此,全市自动土壤水分观测站总数达到6个,观测站网布局更加合理,气象大数据信息将更好地为“三农”服务。  此次自动土壤水分观测站建设采用了自动土壤水分观测仪,该观测仪由传感器、采集器、监测计算机、数据中心服务器四部分组成,能够实现对各土层的土壤体积含水量、重量含水率、相对湿度、浅层地温、草温等要素的连续、自动观测,通过GPRS通信技术每小时上传一次数据资料。  与常规的土壤观测方式相比,自动土壤水分观测仪可在同一地点连续不间断测量,测量水分值的范围广、灵敏度高,设备仪器具有安装工程量小、不扰动土壤、易于维护、测量精度较高的特点。  目前,新建的3个自动土壤水分观测站顺利通过调试,投入试运行,标志着抚顺市土壤水分观测已步入了24小时不间断的全天候监控时代。

观测站相关的方案

  • 关于磁观测站建筑材料的磁性能
    磁观测台的安装和开发可能需要对展馆和测量柱的建筑材料的磁特性以及环境条件进行额外的研究,首先包括围岩的磁特性。在某些情况下,可能需要对磁化率进行详细研究。到目前为止,这些程序在现有的手册和指南中只作了简要介绍。随着新建筑材料的发展,以及磁性天文台数量的增加,对此类研究的需求进一步增加。本文重点研究了磁性天文台建筑材料的磁性,并根据我们在俄罗斯和国外部署磁性天文台和台站的经验给出了研究结果。概述了不同材料的磁化率。介绍了磁化率测定仪方法及其在建筑材料研究中的应用,并提供了对天文台附近的建筑材料和围岩进行的磁化率测试结果。最后,对天文台建筑材料的研究提出了一些建议。
  • OCO-2通过日光诱导叶绿素荧光在太空进行光合作用观测
    从景观到全球尺度的初级生产总值(GPP)的可靠估计对于广泛的生态研究领域(如碳气候反馈)和农业应用(如作物产量和干旱监测)至关重要。然而在这些尺度下测量GPP仍然面临重大挑战。太阳诱导叶绿素荧光(SIF)是直接从光合机制的核心发出的信号。SIF集成了复杂的植物体内生理功能,实时反映光合动态。卫星SIF观测的出现预示着全球光合作用研究的新纪元。轨道碳观测站-2(OCO-2)的SIF产物是OCO-2主要任务目标大气柱CO2(XCO2)的一个偶然但关键的补充副产品。OCO-2 SIF消除了妨碍卫星SIF数据集广泛深入应用的重要障碍,为研究不同时空尺度下的SIF-GPP关系和植被功能梯度提供了新的机遇。
  • 植物生理生态系统应用于小流域生态系统观测
    近日,易科泰工程师在张家口崇礼山区完成植物生理生态监测系统各部件的安装,为华北电力大学小流域建设冀北山地生态系统物质和能量流动野外试验观测站项目提供基础数据。该系统由不间断光合测量模块和叶绿素荧光模块组成,可提供CO2交换速率、光合有效辐射、蒸腾速率、叶片温度、气孔导度、饱和水汽压差、茎流、茎杆生长、空气温湿度、大气压、土壤水分含量、降雨、叶绿素荧光参数等多项数据,可为自然气候条件下的多种植物生长提供科学数据,以比较和评估实验样地的物质和能量流动状态。

观测站相关的论坛

  • 气象观测站仪器布置安装要求

    气象观测站仪器布置安装要求

    气象观测站仪器布置安装要求随着大气监测自动化的实施,按照气象监测的管理要求,气象观测站仪器所采用的传感器一般采用手动方式,受人为因素影响较不能满足传感器的批量检测。鉴于此,采用计算机控制技术,着力研制了一种自动化程度高、操作简便、稳定性好、准确度高,可实现批量检测的传感器综合检测系统。其特点是系统采用模块化、高可靠性设计原则,测量准确度比传感器本身的精度高出一个数量级,达到有效数字数据测量。气象观测站仪器各要素的测量误差由两部分组成,是采集器的转换误差n1,二是传感器的误差n2,两个误差的合成为气象观测站仪器的误差确定采集器转换误差为零或接近零时,传感器的误差就是气象观测站仪器的误差。在气象观测站仪器的检验中,用在现场检采集器,室内检传感器,在现场更换传感器的方法来解决气象观测站仪器的定期检测、标定问题。[img=气象观测站仪器,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203290913277094_8113_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象观测站仪器前端设备主要由风速仪、风向仪、雨量计、大气压强监测仪、温度计等一系列传感器设备组成,采集包括风速、风向、降水、大气压强、空气温湿度等一系列环境数据。气象要素数据采集传输设备使用专用数据采集仪,采集仪通过RS232、RS485与前端采集设备进行连接,将前端数据使用5G/4G网络进行无线传输,同时接收管理中心下发的指令,联通前端与后端的通信。气象观测站仪器管理中心通过气象站智慧云平台对传输上来的数据进行展示,观察相应的数据变化,异常数据云平台自动报警,提醒相关人员及时响应,同时处理相应设备参数,及时调整。同时通过云平台可以对气象观测站仪器前端设备做到远程升级、远程管理、维护等操作。[img=气象观测站仪器,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203290914077030_3761_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 生态气象观测站高精度测量示范项目

    生态气象观测站高精度测量示范项目

    生态气象观测站高精度测量示范项目在生态气象观测站中,雨量的测量采用多普勒雨量计,基于光学感应原理测量降雨量,内置多个光学探头,对降雨量实现准确测量。与机械式的雨量传感器相比,光学雨量计的体积更小、灵敏更高,易维护,且更智能。能够在高温高湿的环境下正常工作。高可靠性,不易落叶遮挡。在生态气象观测站中,监测风速风向主要通过4个超声波探头,在无风的环境下,从每一个探头发出的超声波到达接收探头的时间都是一样的;当有风的情况下,风会影响超声波到达接收探头的时间,通过计算探头之间超声波传输时间差,能够计算出当时的风速和风向。生态气象观测站主要借助传感器来实时监测多种多样气象要素信息,借助针对环境要素信息的监测,为用户确保能够参考的数据保障。[img=生态气象观测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204070901546113_3121_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]以下是生态气象观测站组成部分说明:传感器部分:传感器部分主要的功能是监测气象要素的信息,每一个传感器相对应一种气象要素的监测,气象要素的监测是能够按照用户的实际需求选择,并非是 固定的。采集器和传输模块:采集器和传输模块起到的功能就是数据的收集和传输,传感器检测的气象要素数据,由采集器负责收集,采集器搜集的气象要素数据借助传统模块,传送至后台电脑端,方便查看。气象站支架部分:生态气象观测站支架的主要功能是用于置放传感器、采集器和传输模块、太阳能电板这些,想想假如没有气象站支架,许多东西放在地上,就没办法实现监测。太阳能电板和蓄电池部分:这俩个部分主要的功能就是用于确保电力保障,因为生态气象观测站需要一天二十四小时工作,假如市电停电了,那么蓄电池就能及时性供电,确保生态气象观测站的正常工作。后台电脑端:后台电脑端主要功能是数据的展现和存储,后台电脑端能够直观的展现各类气象要素数据,包括温度、湿度、风速、风向等气象要素数据能够在电脑端以曲线图的方式展现。[img=生态气象观测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204070901332786_2031_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 一体式气象观测站实时数据记录

    一体式气象观测站实时数据记录

    一体式气象观测站实时数据记录一体式气象观测站广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、仓储、科学研究等领域。可以实时监测风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九要素气象参数。一体式气象观测站配置的微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能。一体式气象观测站采用标准RS232/485通讯功能,支持MODBUS通讯协议,可以通过有线、移动无线GPRS和无线数传电台等多种通讯方式与气象计算机组成气象监测系统。电源系统有市电、直流和太阳能系统多种方式。采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。[img=一体式气象观测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209090945024221_8834_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]无线传输方式可根据通讯距离的不同分为短距离无线传输、中距离无线传输、长距离无线传输三种无线传输方式,也可通过无线通讯方式实现一个中心对多个站点的实时监测。(1)短距离无线传输方式:采用先进的微波射频通讯传输模块,通讯距离在0~300米范围之内,主要适合于校园内、场区内等短距离范围内数据传输,无任何通讯费用。(2)长距离无线传输方式:采用GSM网/GPRS网通讯技术,结合Internet网络通讯协议,配备无线通讯控制器可实现监测中心对各个站点进行实时监测,远程采集各监测站点的气象数据,不受距离限制,数据传输可靠。[img=一体式气象观测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209090945175840_6900_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

观测站相关的资料

观测站相关的仪器

  • 学校气象观测站 400-860-5168转4652
    学校气象观测站是天合环境根据市场广泛适用于环境检测,集噪声采集,PM2.5 和 PM10,温湿度,大气压力,光照等各项气象环境于一体。一、产品简介学校气象观测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。二、产品特点1.传输方式:有线/GPRS;2.供电方式:市电/太阳能供电;3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;4.学校气象观测站硬件组成:气象站、玻璃钢百叶箱、日照计、栅栏三、技术参数1.传感器参数名 称测量范围分 辨 率准 确 度环境温度-40~+60℃0.1℃±0.3℃相对湿度0~100%RH0.1%±2%大气压力300~1100KPa0.1KPa±0.3hPa光照强度0-200000Lux1Lux±2%风 速0~70m/s0.1m/s±(0.3+0.03V)m/s风 向0~360°(16方向)1/163°(1.0m/s)雨 量≦4mm/min0.01mm±0.2mm总辐射0-2000W/m20.1W/m2光谱范围:300-3000nm土壤温度-50~+80℃0.1℃≤±0.2℃土壤湿度0~100%0.1%±2%土壤盐分(选配) 0-20ms±0.1ms±2%土壤PH (选配)0-140.1±0.2%露点温度(选配)-20~+50℃0.1℃±0.5℃ 紫外辐射(选配) 0~70W/㎡ 1W/㎡ ±2% W/㎡ 日照时数(选配) 0~24h 0.1 h ±2%h 光合有效辐射(选配) 400~700nm灵 敏 度:10~50μv/μmolm-2s-12.日照计:含60cm高度的支架3.栅栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米4.数据存储:不少于50万条5.功耗:1.75W
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  • 小型自气象观测站 400-860-5168转5113
    小型自气象观测站可以实时监测天气和气候变化,监测数据精准。为我们的农业生产和人们出行提供了可靠的气象信息,虽然天宫可以不做美,但是我们可以根据气象预报,避开这些恶劣天气,提前做好预警和防护工作。一、产品简介  TH-CQX5小型自气象观测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。  小型自动智能气象观测站该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。  与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。该设备创新性的采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。二、产品特点1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向3、风速、风向、温度、湿度、气压五要素一体式传感器4、标配GPRS传输5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上三、技术参数1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);6)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,7)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V8)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%9)数据上传间隔:60s-65535s可调10)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD四、产品尺寸图五、产品结构图六、上位机软件介绍1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持串口数据接收、处理、展示3、支持json字符串、modbus485等通信方式4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本七、安卓APP介绍1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件2、支持蓝牙数据接收3、手机休眠后软件后台接收、处理4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。6、支持数据后处理功能7、支持外置运行javascript脚本
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  • ZC600全自动生态定位观测站(草原、荒漠)ZC600全自动生态定位观测站是一款自主研发的物联网感知设备,通过集成化设计和高效太阳能技术,待机功耗小于5mw,适应低温、多云光弱地区;兼容多种类传感器,实现气象、土壤、植被参数等数据的高精度采集,并利用LoRa、4G、WIFI等无线通信技术实时回传数据至生态云平台 技术参数数据云平台软件架构:具备数据库管理系统,B/S架构,实现TB级图像数据的安全存储、高效管理和访问盖度和高度计算:云平台应用模块实现植被盖度和高度云端自动计算远程控制:可通过软件远程修改相机拍照时间,可间隔拍照或选定某个时刻拍摄;可通过软件远程修改数据采集与数据上传时间,可间隔上传或定时上传。
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观测站相关的耗材

  • 暗管探测仪
    一、单位简介 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所),由国防科工委组建成立,是国内唯一从事电波传播研究的专业研究所,拥有青岛研发中心、新乡基地、北京和洪门两个研究中心、全国各地和南北极13个电波观测站,在雷达、通信、导航、测控、遥感、航天、无线电干扰协调、石油测井等领域具有独特的技术优势,同行业中首批通过GB/T19001-2000和GJB9001A-2001质量体系认证,先后参加了包括&ldquo 两弹一星&rdquo 、&ldquo 载人航天地面搜索&rdquo 、&ldquo 5.12汶川地震搜救&rdquo 、&ldquo 奥运安保探测&rdquo 和&ldquo 世博会重点场馆安保探测&rdquo 在内的多项重大项目和活动,集体和个人多次荣获全国&ldquo 五一&rdquo 劳动奖章和上级部门嘉奖。 LTD-2202暗管探测仪采用超宽带雷达技术,基于高频电磁波反射原理对地下0~8米内地下金属和非金属管线进行探测,具有分辨能力强、灵敏度高、探测深度深、操作简单等诸多优点。硬件五年质保,软件终生免费升级,24小时提供技术咨询。 一、应用领域:  环保领域的排污暗管探查;  市政管网普查;  铁路和道路沿线管线调查;  地下埋藏异物或凶器的侦查等领域。 二、主要特点  双通道主机 、控制用计算机和供电锂电池为一体化设计,便于现场使用;  主机基于最新ARM主板设计,采用WinCE嵌入式系统,可快捷地热开关系统;  系统配备超宽带双频天线,每付天线具备独立的收发装置,可独立或同时工作,同一次测量可同时生成两张或多张雷达剖面图,可测得不同深度的管线;  采集软件和数据处理软件采用中文界面,符合国内相关规范要求,并为用户提供不加密的开放性版本;  整个系统由主机内置锂电池供电,功耗低,连续工作时间&ge 8小时;  系统具有完全自动化的参数设置功能,方便用户使用;  显示方式:彩色和灰度方式可选;  探测模式:轮测模式和连续模式可自由切换;  小车安装有测距轮,具备回退定位功能;   随仪器为用户提供仪器操作和数据处理解释的多媒体演示和典型工程探测图谱,使用户很快成为行家里手。 三、性能指标  一体化主机体积:&le 32× 22× 6cm(含航空插座);  双频组合天线中低频天线中心频率为270MHz(可定制),高频天线中心频率为400MHz(可定制),总体积&le 60× 45× 20cm;  采集软件具备道间平均、背景消除、实时滤波、叠加去噪、数据回放及图像处理功能;  处理软件具备增益、滤波、小波分析、反褶积、希尔伯特变换、偏移、管线识别、成果输出和打印等功能;  A/D数据转换:16位;  脉冲重复频率不小于:300KH;  时窗:64 ns、128 ns、256ns可选;  扫描采样点数:256、512、1024可选;  扫描速度:32、64、128、256 scan/s用户可选(连续模式下选择);  动态范围&ge 150dB;  叠加去噪数大于等于32768个扫描(自动或用户选定);  工作温度:-30℃~+40℃; 储存温度:-40℃~+60℃;
  • 观测玻璃器皿 | N9308003
    订货信息:观测玻璃器皿产品描述数量部件编号一次性观测玻璃器皿(50 mL)1000N9308003一次性观测玻璃器皿(100 mL)500N9308030
  • 9992731 观测窗
    产品名称:观测窗 产品型号:9992731 产品包装:1个/包装 产地:进口 供货周期:现货 咨询热线:4000-180-007

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