立体监测

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立体监测相关的资讯

  • “霾伏的真相”-立体监测
    大气环境作为国民经济和社会可持续发展重点关注领域,建立大气环境监测系统,准确了解灰霾分布、发展趋势,开展重污染天气灰霾成因解析,为环境规划与管理、环境影响与评价、环境监督与执法、污染控制及政府宏观决策提供科学依据,对于改善人类的生存环境、提高人民生活质量、保持社会稳定发展具有重要的深远意义。   采用先进环境监测技术,监测大气污染变化是必然的选择。先进环境监测技术与仪器是环境保护的重要基础、环境管理的基本手段。先进环境监测技术与仪器的发展是环境监测向前发展的必要条件,是推动环境监测实现监测技术现代化的巨大动力。  无锡中科光电技术有限公司作为中国立体监测与数据分析服务标杆性企业,在中国科学院安徽光学精密机械研究所的大力支持下,中科光电成功产业化了针对颗粒物和气体成分分析的大气颗粒物监测激光雷达、大气臭氧探测激光雷达(以下简称:颗粒物激光雷达、臭氧激光雷达)与多轴差分吸收光谱仪等地基遥感设备,同时在整体解决方案层面,公司把仪器工程、环境科学和气象科学紧密结合,形成了一系列针对灰霾研究与来源追踪的、具有竞争优势的解决方案,为我国灰霾治理提供有力的技术支撑。一、 大气复合污染(灰霾)立体监测解决方案  大气复合污染(灰霾)立体监测解决方案结合近地面空气质量监测、近地面颗粒物污染。  物物理特征监测、近地面颗粒物化学特征监测、近地面大气光化学反应特征监测、地基遥感监测、机载星载监测、区域气象气候数据,实现对污染物的全指标、全区域监测,为空气污染源解析及空气污染预测预报提供可靠依据,摸清本底污染物浓度变化影响,对大气灰霾污染控制措施的执行效果、判断标准的实施情况及改善环境的进展进行评价。二、大气颗粒物监测激光雷达组网观测解决方案  大气颗粒物监测激光雷达组网观测解决方案旨在建设完整的区域灰霾实时监控、预报预警、应急联动决策系统,说清各省、市区域内大气污染物的局地和区域输送来源,量化特定地区的污染物排放总量,识别邻省、市间跨界输送污染物种类,解决区域内跨界输送污染事件纷争,了解和分析大气污染物的输送过程,说清大气环境中污染物变化趋势,解析逆温层结构,评估大气稳定度,说清大气污染扩散能力,为灰霾预警预报工作提供可靠数据。三、“地空一体化”扬尘在线监控系统解决方案  “地空一体化”扬尘在线监控系统由扬尘噪声在线监控系统、大气颗粒物扫描激光雷达、系统监控平台等部分组成。系统可全面实时获得主要建筑工地、道路、码头、混凝土搅拌站、重点工业工矿企业等污染源排放的扬尘(TSP、PM10、PM2.5)质量浓度、噪声、视频、录音、温度、湿度、风速风向等近地面数据,同时结合大气颗粒物扫描激光雷达获得的区域水平及立体空间内扬尘分布,解析区域内扬尘消光系数,退偏振度、边界层高度、能见度等信息,说清扬尘沉降情况、区域间扬尘的输送,从而实现对整个城市区域内扬尘来源,现状,发展变化趋势的掌握。应用量化数据和直观图片,对扬尘施工进行有效过程管控,做到科学取证、快速执法、精准管理。 四、大气复合污染灰霾移动监测解决方案  大气复合污染灰霾移动监测解决方案旨在针对城区和区域污染现状,对重点污染区域中污染物的变化特征及规律进行移动观测和探索,研究路线规划区域内的重点工业污染面源污染物的排放特征,摸清 “局地污染物”的排放对污染形成的贡献。大气复合污染灰霾移动监测是对固定站点监测空白区域、天气突发区域监测的有力补充,同时应用灰霾移动监测系统可开展走航追踪观测,对典型时段的具体原因进行追踪分析,以掌握区域污染天气的全面性,为6小时、12小时、24小时的短期空气质量预测的时效性和精确度提高,提供数据支撑。五、超级站数据分析服务  1)说清现状。通过综合分析数据如实反映环境质量现状和污染来源的真实情况。  2)深度分析。最大限度的发挥各种监测数据的应用价值,集结有效数据,说清污染特征、污染来源及污染变化趋势,为环境污染的预警预测提供有效的数据支撑。  3)突出特色。对汇总数据进行特色加工形成监测报告,让管理机关等不同层面的人得到其想要的结果。  4)提出建议。站在全局的角度去思考,找出存在的问题,分析问题的形成原因,从开展环境管理和发展区域经济的影响因素方面分析原因,针对存在的问题提出相应的合理可行的建议。 六、超级站运营维护服务  目前我国环境监测体系人员队伍建设不足,无力进行相关的研究及设备监管工作,使得投入无产出,资源大量无端浪费。同时多样化的环境指标所带来的环境监测设备品牌多、商家多、服务水平参差不一、管理人员联系困难、费用管理困难等问题日益突出。超级站运营维护服务通过专业化、标准化的服务理念及流程,对超级站进行唯一的服务接口、统一的质量要求、统一的维护资料、长期稳定可靠的服务管理,为各有需求单位提供定制化的服务,保证环境监测数据的真实可靠。   中科光电自成立以来定位于区域性大气环境立体监测,重点发展、推广环境立体监测技术和解决方案。站在新时代的前端,中科光电秉承着“协同,创新,责任,客户”的核心价值观和“受客户尊重,令员工自豪”的企业愿景,励志成为中国立体监测与服务标杆性企业,愿为中国“突围霾伏”时刻准备着、奉献着!
  • 污染物监测升级 无人机助力大气环境立体监测
    p   伴随着一声“开始降落”的指令,在河北望都县农村环境研究站,新研制的无人机大气立体监测装备完成污染物监测和数据传输任务之后稳稳落地。 /p p   12月中旬,中国科学院生态环境研究中心痕量气体大气化学研究组协同多家单位成功开展了无人机大气立体监测系统实验。据项目负责人张成龙介绍,这一监测系统首次将低功耗大流量颗粒物采样技术、多通道真空气体采样技术与无人机技术结合,契合了当前大气污染科学迫切需要全方位精细化监测的需求。 /p p strong   填补大气环境监测和研究盲区 /strong /p p   在对流层大气中,大气污染物多从近地面垂直向上或水平扩散,作为大气化学反应重要驱动力的太阳辐射则自上而下传输。因此,张成龙认为,大气环境化学研究不能只关注近地面污染,还要关注一定高度范围(特别是边界层)内的大气层结构和成分变化,否则很难全面揭示对流层实际的大气化学反应过程。 /p p   此前已有多种大气环境垂直监测方法得到应用,如大气边界层塔、有人飞机、气球及气艇等。但边界层塔位置固定,高度通常在300米以下,且多建于城市地区 有人飞机只能在数百米及以上的高度飞行 气球或气艇抗风能力和移动性差,需要填充大量氦气,单次运行成本高。这些方法已经无法满足新时期大气污染研究的需求。 /p p   “无人机的机动性和灵活性可以有效弥补上述缺陷,让原来不容易接近的地方变得容易到达,使大气监测真正做到动态性和立体性。”张成龙说,“农村地区不同于城市地区,它的下垫面多为农田和低矮村庄,大气污染物处于较低大气层,正好是无人机适合飞行和采集样本的高度。” /p p   无人机大气立体监测系统为农村大气面源污染的深入研究提供重要工具,也为区域大气氧化性、大气光化学过程及二次颗粒物形成等深入 研究提供基础数据。 /p p strong   精准化大气研究工具 /strong /p p   记者了解到,在中科院无人机大气监测系统实验成功之前,市场上已经有少数无人机产品应用于环境监测领域并和政府环境执法活动展开合作。对此,为本次无人机大气监测系统提供无人机设备的华翼天基科技有限公司相关负责人表示:“市场上的无人机设备不仅用于环保,也用于电力、消防等,并不专业,只是搭载几种空气传感器,远远不能解决大气多样化和精准化的监测需求。” /p p   为此,张成龙带领团队为提升系统精准化做出了一系列努力。 /p p   在传感器选择阶段,研发团队找到曾对传感器精度做了长期比对工作的南京信息工程大学教授庞小兵进行取经。庞小兵告诉《中国科学报》记者,大气传感器会受到大气温度、湿度、其他共存成分以及电信号噪音的干扰,因此要通过多种技术手段降低上述因素对传感器精度的影响。 /p p   最终,他们确定了具有较强抗干扰能力、能在实际大气气体中提取精确信息的低功耗大流量颗粒物采样器、多通道真空气体采样器以及传感器。传感器可一次性记录和传输10种参数,包括颗粒物、PM2.5和PM10等常规污染物参数。除此之外,采样设备随无人机升空之前,要经过地面标准台站的数据校准 无人机升空之后,还要保证提前计算设计好的采样器体积、续航能力等均满足远程控制、GPS三维定点悬停以及收集足够分量大气样品的要求。 /p p   该立体监测系统攻克了低功耗大流量颗粒物采样以及多通道真空气体采样等关键技术,实现大气颗粒态、气态以及液态等样品的立体化定点采样,为大气污染全方位立体化的精确诊断提供重要的技术支持。 /p p strong   从无到有的科研“创业” /strong /p p   在张成龙看来,这次无人机大气监测系统的实验成功是一次从无到有的科研“创业”。没有充足的资金来源,参与研制并提供传感器、采样器、无人机的企业也没有向他索取任何费用,但他们却向着一个共同的目标努力。 /p p   这支由交叉学科领域的人员临时搭建的“梦之队”,不断突破技术难点,根据大气采集监测系统需要满足的科研要求对产品进行完善。华翼天基相关负责人表示:“为了提升监测系统在高空收集样品时的抗风能力和稳定性,我们专门为无人机设计了气动外形结构。” /p p   谈到无人机大气监测系统的应用前景,张成龙则认为“一千个人有一千个想法”。目前也有一些科研单位出于兴趣联系他们。在立体化精准化大气化学研究工具的应用前景之外,他大胆设想,未来在火灾、垃圾焚烧、环境污染执法等应急监测领域,无人机可以到达人们无法接近的地方发挥更大的作用,希望不同行业的人看到这个系统都能对其应用萌生不同的想法。 /p p /p
  • 北京“十四五”将建温室气体立体监测网
    记者5日从北京市生态环境局获悉,“十四五”期间,北京将建立天空地一体化的温室气体立体监测网络,用来科学表征北京市空气中温室气体浓度水平以及变化趋势。在线监控等技术手段助力环境执法党的十八大以来,北京市生态环境质量改善取得里程碑式突破,绿色低碳发展走在全国前列。2021年,北京市空气质量首次全面达标,联合国环境署评价北京大气治理为“北京奇迹”。环境科技是改善生态环境质量的有力武器。在传统监测方法的基础上,北京通过科研先行、试点应用,方法成熟后全面推广的方式,稳步采用先进的采样、数据传输、分析及预测预报等技术,支持构建了国际一流的天空地三维立体环境及污染源监测体系,提升动态化、精细化管控水平。热点网格、车载移动监测、在线监控等技术手段成为环境执法的秘密“武器”,北京还开展了无人机的应用,提高了执法监管的科技化和精准化水平。覆盖街乡镇的高密度监测网络,开展动态网格污染研判评估、获取污染高值区域和点位,为监管执法提供精准依据。重型柴油车远程在线监控系统实现了对几十万辆重型柴油车的实时监控。除传统的环境要素外,生物多样性、温室气体监测等体系的构建也已纳入工作安排。探索开展城市生态系统碳汇监测北京市生态环境监测中心副主任鹿海峰表示,温室气体监测是支撑减污降碳协同增效的一个重要技术手段。“十四五”期间,北京将逐步建立自动监测为主、遥感监测为辅,走航和手工监测为补充的天空地一体化的温室气体立体监测网络,用来科学表征北京市空气中温室气体浓度水平以及变化趋势。同时开展典型行业温室气体排放监测,进一步探索开展城市生态系统碳汇监测,进行减污降碳协同分析与评估,为北京市实现碳达峰碳中和目标,推进减污降碳协同增效提供有力的技术支撑。12月5日,北京市“科技赋能打好污染防治攻坚战”新闻发布会举行。去年,北京市空气质量六项主要污染物首次全面达标。记者获悉,北京市生态环境监测中心在空气质量监测网络建设、PM2.5来源解析、空气质量预报预警、污染源非现场监测等多个方向持续加大科研力度,产生了一系列创新性科研成果,有力支撑了空气质量改善。焦点1 率先建成城市PM2.5实时监测系统据鹿海峰介绍,自2012年起,北京按新实施的《环境空气质量标准》在全国率先建成了城市PM2.5实时监测系统并逐小时对社会发布,综合应用自动监测技术、组分监测技术、卫星遥感监测技术及地基雷达监测技术等手段,建成了国际一流的天空地三维立体监测体系,实时监测北京空气中的主要污染物变化情况;同时将物联网、大数据、人工智能技术有机融合,建立了千余个小型化传感器组成的街乡镇高密度监测网络。通过智能识别监测数据,建立动态网格污染研判评估系统,为生态环境执法提供精准依据,实现由传统现场“点对点”监管模式向远程“点对面”模式的转变。此外,通过构建“市-区-街乡镇”三级管理体系,全面提升了大气PM2.5污染的精细化、精准化、智能化管理水平。焦点2 将打造生态环境监测“智能感知”基地在开展水生态监测与评价方面,北京市生态环境监测中心充分利用卫星遥感、环境DNA技术等多种创新监测手段,持续开展涵盖理化指标、水生生物和生境状况三方面的水生态综合监测,并逐步完善本地化水生生物DNA条形码数据库。同时以水生态系统完整性为重点,初步构建了符合北京市地域特征的水生态监测与评价技术体系,全面科学客观评价全市水生态环境质量现状,剖析水生态问题产生的原因,为水生态环境管理和水生态修复成效评估提供重要技术支撑,助力推进水生态环境质量实现从“清澈见底”到“鱼翔浅底”的转变。下一步,北京市生态环境监测中心将推进大数据、区块链、人工智能等新技术在监测领域的深度应用,打造国际领先的生态环境监测“智能感知”创新示范基地,借助科技力量全力支撑打好污染防治攻坚战。焦点3 利用物联网等实时追踪联网车辆排放鹿海峰介绍,北京还推进污染源非现场监测,用数据精细刻画污染源特征。2018年以来,北京市生态环境监测中心在全国率先推进重型车排放远程在线监测技术,应用物联网、大数据技术手段,突破海量高并发数据接收与解译瓶颈,搭建了国际上首个重型车排放远程在线监测示范平台,实时追踪联网车辆的排放状态,哪里车多、哪些车违规上路、哪些车“带病”运行,都可以一目了然。深化重点排污单位自动监控数据应用,根据自动监控数据综合分析感知生产变化情况、污染物排放情况以及治理设施运行情况等。同时,这些数据经过聚合分析,对于各个区域、行业的运行与排放,可以实现逐小时的动态表征,支撑行业精细化监管。焦点4 发布三轮PM2.5源解析助力管理决策污染来源解析是识别PM2.5组分特征及主要贡献污染源的重要技术手段。鹿海峰称,北京开展三轮PM2.5源解析,助力管理决策。2014年,北京率先在全国首个发布PM2.5源解析结果,当时国内相关技术领域尚处空白,市生态环境监测中心用一年的时间组织研发了PM2.5中200余种化合物的监测方法,探索PM2.5源解析技术,迈出了历史性的一步,明确指出当时北京市大气环境PM2.5的主要来源分别是“机动车、工业源、煤炭、扬尘”。基于常量组分和痕量示踪物监测方法体系,北京于2018年发布第二轮PM2.5源解析报告,并成为第一个更新PM2.5源解析结果的城市,明确燃煤治理得到明显成效,移动源跃升为大气PM2.5首要来源。随后,市生态环境监测中心自主创新解析路线,实现区域传输定量评估及二次有机物定量解析两个突破,解析技术路线达到国际先进水平、精细化程度国际领先,并发布了第三轮PM2.5来源解析最新研究成果。源解析结果支撑了北京市“清洁空气五年行动计划”“蓝天保卫战三年行动计划”的措施制定。

立体监测相关的方案

  • 大气环境立体监测解决方案
    大气环境立体监测解决方案是目前大气环境连续监测项目最全面、仪器设备配置和系统集成水平最高的自动监测方案。方案构建了“地空天一体化”的立体监测网络,结合了近地面数据、遥感数据和卫星模拟数据,监测范围涵盖了大气的物理性质、化学成分、光学特性、气象参数、成因分析等多个方面,可以说清污染跨界传输,定量分析污染类型、污染传输通量等,为大气环境监测提供全面有效的数据支持。环保部门能借助该方案实时监测大气环境,开展复合污染的成分观测、特征分析和机理研究,为大气污染治理和污染预警预报提供科学依据。
  • 水中石油类立体监控方案(LUMEX)
    石油类是主要污染物之一,有较大危害和影响。环保将石油类的监控列入水质监测指标之一。LUMEX提供全面的水中油立体监测方案,实现联防联控,应急预警,有效监控溢油及油污事故,适用各环节监控。整套方案实现部分参数全自动检测和野外应急便携监测。适用于水源地、水库、河流、湖泊、入海口、排污口雨水径流等地表水、地下水水质检测;监测冷却水、冷凝水、金属加工液体浓度控制;工业、电力、水力发电废水排放。
  • 液体清洁剂立体袋抗穿刺性能的验证方法
    在包装袋的使用和流通过程中,常会受到来自内容物的尖锐部分、颗粒成分或包装外部异物的穿刺作用,若包装袋的抗穿刺性能差,则易在外力的穿刺作用下发生破袋。本文以液体清洁剂立体袋的铝塑复合膜包装袋为例,采用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW(PC)智能电子拉力试验机测试液体清洁剂立体袋包装袋的抗穿刺力,并叙述了测试的原理、设备参数、适用范围及试验步骤,可为行业内监测包装袋的穿刺性能提供参考。

立体监测相关的论坛

  • 防治水旱灾害,现代化装备织就立体监测网

    汛情[sub]?[sup]?[/sup][/sub]一般指的是汛期水位涨落的情况,而如果情况严重,可能出现河流倒灌、水库遇险等灾害,因此汛情预警一直以来都受到了有关机构的关注。    [b]淮河流域即将进入汛期[/b]    5月10日,在淮河防总召开的2021年工作视频会议上,淮河防总总指挥、安徽省省长王清宪介绍,据气象部门预测,今年汛期我国气候状况总体为一般到偏差,流域涡河、浍河、淮干中下游及沂沭泗地区降水量较常年偏多,流域北部和干流中下游暴雨天数较常年偏多,降水阶段性变化明显,部分地区有洪涝或内涝。    5月中下旬,淮河流域即将全面进入汛期,因此[url=https://www.lab216.com][color=#000000]实验室设备网[/color][/url]认为,立足防大汛、抗大旱,将坚决守住淮河流域水旱灾害风险防控底线,仪器仪表也在助防控。    [b]监测仪表成防汛“眼睛”  [/b]  雨情就是命令。要打好这场仗,汛情数据和实时图像就成了指挥调度和科学决策的重要依据。因此,设置实时汛情的监控点,分布在水库等重要防汛隐患点位。其有了实时图像,汛情、险情就不再只是干巴巴的数据了,提高了防汛调度的及时性和有效性,较为重要。    紧盯汛情的“眼睛”,不但要“看得见”,也要“看得清”。因此,监控点要使用高清数字摄像机,还可以利用红外灯、白炽灯等多种方式补光,解决夜间图像不清晰的问题。    另外,不同的路段,情况也是复杂多变,比如范围的大小,位置的高低走势,PH值等。根据判断,选择合适的在线智能监测仪表,才能更有效地实时测量水位,流量等。根据实时传输的数据,时间采用进行有效的排水控水,智慧排水,让水更安全,仪器仪表成防汛“眼睛”。    而对于面积广阔、水利设施众多的淮河流域来说,应按照防汛的实际需求,安装监控系统,而与去年相比,相关工作人员讲到,今年防汛措施主要有两个方面改进,一是在淮河开展了防洪预报、预警、预演、预案“四预”试点工作,二是进一步完善了淮河正阳关以上流域洪水预报调度一体化系统。    [b]现代化装备织就立体监测网[/b]    此外,随着科学技术的发展,通过监测仪表、传感器、环境物联网、云计算等,城市各个水库、河道、湖泊水质水体情况、水环境质量信息都能实时监控预警。防汛部门借助信息传感器、监测设备等,将自动采集的雨量、水位、流速等有关防汛信息,通过移动网络,传输给智慧水利综合信息系统进行智慧化支出,实现防汛抗旱的监测、预警、决策、调度指挥等功能,确保“水安全”。    据悉,在灾害监测中,海洋卫星也会起到了重要的作用,其可以对汛情情况进行连续跟踪监测,海洋卫星对于地面汛情的监测设计到了许多科学技术,如遥感技术、光学微博技术等等。    另外,借助直升机加载激光雷达、三维激光扫描、ADCP测船等先进测绘技术,今年淮河防汛获得了淮河王家坝至正阳关河段高精度地形数据,为淮河流域数字孪生建设奠定了高精度的数据基础。汛期到来前后,气象检测也会针对地区降水量及分布状况进行更为细致的检测,方便后期对汛情作出预警,还可采用无人机结合微型传感器的模式,对地区河流状况进行监测和划分,起到提前预警的作用,不难看出,现代化装备织就立体监测网,科学助力防控。

  • 济南完成温室气体“天空地”一体化立体监测网络体系搭建

    2021年9月,生态环境部启动碳监测评估试点工作,济南是全国16个试点城市之一,也是山东唯一开展城市碳监测评估试点工作的城市。近日,伴随济南新旧动能转换起步区温室气体高精度监测站点的联网试运行,济南完成“天空地”一体化立体监测网络体系搭建。未来,在海量监测数据的基础上,济南将计算出城市的碳排放家底,画出城市的碳排放“画像”。“双碳”目标下,企业、行业、城市相关的碳排放数据不断涌现。这些数据多经“推算”而来,即通过企业消耗的燃煤,推算出产生多少碳排放。“真正从监测端直接着手的碳监测评估工作,全国各地都处于起步阶段。在技术路线设计、实施方案制订等方面都是全新领域,没有可以参考借鉴的现成经验。”山东省济南生态环境监测中心(以下简称省济南监测中心)主任潘光说。试点工作的一个难题是监测点位的选择。“如果把点位选在市中心,就可能面对热岛效应等带来的监测数据不准确,如果选在远郊,有可能会使得数据没有代表性。”省济南监测中心综合室主任王兆军说。最终,济南在综合城市布局、产业结构、排放源分布、地形地貌、主导风向等因素的基础上,在全市设置了历下太平庄、章丘绣惠沙埠、槐荫黄河河务局等9个温室气体高精度监测点位,20个二氧化碳中精度监测点位和35个甲烷中精度监测点位。“高精度、中精度监测点位互为补充,再与卫星遥感、地基遥感、无人机、移动走航车等多种方式相配合,济南被划分为若干片区、点位,二氧化碳、甲烷等温室气体的浓度被实时监测。”王兆军说。布好点位后,如何监测?“在这些点位的高处,我们会安装温室气体采样头,减少低层气流的扰动。比如现在这个点位,我们在通信铁塔离地50米处安装了温室气体采样头,采集到的气体沿着管线传到铁塔下的设备间里,机器设备在这里对采集到的气体进行检测,得出实时数据。”在高精度温室气体自动监测网的黄河河务局点位,省济南监测中心预报室副主任付华轩向记者展示了碳监测数据的获取过程,“再将各个站点的监测数据汇总,哪个地方温室气体浓度高、哪个地方低,浓度变化有什么特点和规律等等,经过计算,整个城市的碳排放情况就有了答案。”相对于常规污染物监测,碳监测对监测数据的准确度要求非常高。“符合要求的温室气体高精度监测设备精度能到0.05%,是二氧化硫等常规空气污染物监测设备精度(5%左右)的近百倍。这就意味着,碳监测对监测设备的性能提出了新要求。”付华轩说。“济南作为试点城市之一,主要目标就是探索自上而下的碳排放量核算方法,初步形成技术指南,做好可推广、可应用、可示范的技术储备。”省济南监测中心副主任张战朝表示。当前,济南的温室气体监测网络已经在稳定运转,城市碳排放数据稳定输出。省济南监测中心正联合中科院大气物理研究所等科研机构对监测数据进行分析研究,探索建立碳监测反演模型。预计明年将形成相对可靠的济南碳排放数据清单,为城市的碳减排工作提供数据支撑。[来源:海报新闻][align=right][/align]

立体监测相关的资料

立体监测相关的仪器

  • 大气环境立体监测车 400-860-5168转2969
    中科光电立体监测走航车以刘文清院士提出的移动走航观测平台为支撑,依托国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”专项中的重大项目“大气污染多平台一体化监测技术”平台,紧密依靠中国科学院安徽光学精密机械研究所技术团队,经过近一年的技术论证、设计,实现时速稳定,续航持久,长途里程无维修记录等优势。搭载设备:大气环境监测激光雷达(高能扫描)系列;多轴差分吸收光谱仪;温湿度雷达;激光风廓线雷达;其他地基遥感监测设备;优势特点:单次续航时间超10小时;连续走航2万公里无维护记录;能克服地域地形、气候条件等复杂因素;可在100公里/小时的时速下获取高时空分辨率的环境气象数据;通过三维可视化数据集成分析系统,可实时反应区域和局地空气质量演变过程;可对区域空气质量变化进行“情景复盘”;能在重污染天气、重大事件空气质量安保、区域空气管理、空气质量站点精细化管理中发挥重要作用;
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  • 无线远程土壤墒情监测仪多层立体监测系统一、产品概述土壤墒情速测仪又名非接触式土壤水分测量仪、土壤墒情测量仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。监测系统平台,界面地图可定位设备位置,可直观的查看和查询设备新数据、历史数据、单位、预警上限、预警下限、状态等多项内容,并且能够对上限、下限参数进行设置,以及查看报警记录等。能够快速将选定的数据列表以EXCLE表格文件的形式导出。平台可以同时绑定多个监测站设备。土壤墒情速测仪采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。如下图所示:二、产品特色●预先埋入一根塑料管,将主传感器安置于管内,能够从预留管中轻松地取出、更换主传感器,维修方便,循环使用率高。●可在塑料管中上下移动,实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。●发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。●不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据准。●传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。三、技术参数◆土壤湿度测量范围:0~100测量精度:3%◆土壤温度测量范围:-30℃~70℃测量精度:0.1℃◆记录间隔:30分~24小时(可调)◆测点间距:10cm◆输出方式:USB接口数据导出◆存储容量:1M◆数据查看:Web网页系统平台远程查看◆供电方式:太阳能电池板+锂电池组合供电◆防护外壳:PVC◆防护等级:IP68◆工作环境:-20℃~85℃
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  • 产品概述我司专门针对大气中气体的监测研发出一款智能型“四气两尘”传感器组件。该组件的传感器采用高灵敏的进口电化学传感器,采取扩散式气体检测方法;该组件操作方便、测量准确、工作可靠、体积轻小;利用我们设计的专用支架可以方便安装至无人机上,利用无人机的独特优势可以实现空中轨迹的气体监测。同时利用我们的软件平台,集成显示经纬度、高度、飞机状态、温度、湿度、PM2.5、 PM10、CO、O3、SO2、NO2、VOC等参数的实时监测和三维可视化展示。为三维立体空间的空气质量分析提供一个有效的监测手段。 主要技术指标 1. 测量范围NO2:0-1ppmCO:0-200ppmSO2:0-1ppmO3:0-1ppmPM2.5、PM10:0-1000ug/m3 2. 分辨率NO2:0.001ppm;CO:0.1ppm;SO2:0.001ppm;O3:0.001ppm;PM2.5、PM10:0.1ug/m3 3. 总功耗:约为2.4W 4. 供电方式:采用12V蓄电池(锂电池)供电
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立体监测相关的耗材

  • MRI兼容小鼠立体定位器SRP-5M
    兼容小鼠立体定位器SRP-5M是可用于核磁共振环境的带有显微操作器的小鼠定位仪器,非常方便小鼠核磁共振实验时的定位和固定。兼容小鼠立体定位器SRP-5M虽然头部固定器组件100%是由塑料制成,但AP框架棒和基板都由金属制成,它保证了稳定和精确的立体定位记录。兼容小鼠立体定位器SRP-5M头部固定器组件能够从基板拆卸,使得MRI可以扫描固定在相应位置的动物,核磁共振扫描之后,相应位置固定着动物的头部固定器组件,能够容易地放回在基板的原有位置,兼容小鼠立体定位器SRP-5M能够用于多种多样的应用,只需更换头部固定组件用于小型动物(大鼠/小鼠)。结合该设备注入标记或造影剂,用于MRI扫描,头部固定组件可以进行立体定位,记录对准动物的MRI扫描点。兼容小鼠立体定位器SRP-5M特色自从NARISHIGE的立体定位操作器根据新标准制作后,AP框架具有18.7mm的方形形状。如提供的SM-15立体显微操作器。需要不带显微操作器的版本请看SRP-5M-HT2。SRP-5M和SRP-6M之间的差别在于AP框架杆的数目。 SRP-5配备了一个AP框架杆,而SRP-6有两个AP框架杆。用于大鼠的版本分别的SRP-5R和SRP-6R(SRP-5R-HT2和SRP-6R-HT2不带显微操作器)兼容小鼠立体定位器SRP-5M规格配件SM-15 立体定位显微操作器耳柱嘴、鼻夹六角扳手尺寸大小,重量SRP-5M: 宽400 x 深300 x 高110mm, 7.4kg * 该头部固定架不能连接麻醉面罩GM-4。
  • 电动立体定位微量注射器
    电动立体定位微量注射器IMS-20是一款具有立体定位功能的电动微量注射器,电动立体定位微量注射器是全球领先的全自动微量注射的仪器。电动立体定位微量注射器Motorized Stereotaxic Microinjector使得微量注射工作非常方便简单,只需要在控制器中输入注射时间和溶液注射量,选择合适的Hamilton注射筒,系统可自行自动完成微量注射,而且电动立体定位微量注射器还带有实时过程监测功能显示注射时间和量,注射完成后使用简单的闩锁机械轻易锁住注射器。Hamilton的注射参考表Hamilton的系列注射筒型号5, 701, 702, 705, 710, 725, 1701, 1702, 1705, 1710, 1725, 7000.5, 7001, 7101, 7002, 7102, 7105* 上述的Hamilton系列注射器内置于参考表。* 当直接输入内径和量时,用户可以使用参考表上的内置注射器之外的注射器。电动立体定位微量注射器规格配件电源线(1.5m)连接电缆 (2.0m)驱动源5相步进马达移动范围60mm额度电压AC100V ~ 240V, 50/60Hz消耗功率10W尺寸大小/重量驱动单元W30 x D167 x H84mm, 426g控制单元W180 x D95 x H260mm, 2.45kg电动立体定位微量注射器特点*装载的注射器外径必须从6.5mm到9mm(少于9mm),Tritech研究公司的注射器不可用.* 与SM-15连接时,需要附加装置SM-15A.* 脚踏IMS-20F可以用于进行额外控制. (单独售卖)
  • 菌落总数快速检测片
    Charm 食品微生物快速检测片由日水公司生产,使用专利技术生产的预制的无菌干式培养基,可室温下保存。与传统方法相比,缩短测试时间,操作简便易学,有益于提高微生物检测质量和效率。测试片扩散层的立体结构中含培养基成分和胶化剂,当样品匀液被滴入扩散层的中央后,样品会因扩散层纤维的毛细现象而迅速自动地均匀扩散后形成凝胶,简化了传统式的实验操作程序。 ●主要成分:平板计数琼脂培养基与TTC●绝大多数种类的菌落显红色(有极个别种类的菌落不被显色),计数所有生长菌落●35 ℃ ± 2 ℃ 培养 48 h 后计数●检测片体积小,方便取拿存放,可防止操作中造成的不必要污染。●可叠列培养,恒温培养箱空间使用率高。●检测片密封时可室温保存一年半,稳定性好。●通过AOAC PTM MicroVal认证 载入日本《食品卫生检查指针2004》订货信息检测项目产品名称产品编号规格菌落总数Charm TC6740674140片240片
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