监测布点

仪器信息网监测布点专题为您整合监测布点相关的最新文章,在监测布点专题,您不仅可以免费浏览监测布点的资讯, 同时您还可以浏览监测布点的相关资料、解决方案,参与社区监测布点话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

监测布点相关的资讯

  • 【技术探究】关于大气监测的布点问题 你想知道的都在这儿
    大气环境监测是个系统工程,而大气监测的布点则是大气监测的第一个基本环节。对大气监测的布点,特别是大气环境监测优化布点的研究,既是大气环境监测重要的基础技术研究,又是实现大气环境监测网络化、规范化的重要环节。合适的采样点加上恰当的采样时间及频率是取得有代表性监测数据的根本保证。因此,对大气监测布点问题的研究,仍是当前值得考虑的一项很重要的课题。  大气监测前所需了解的基本资料  1、污染源(包括流动污染源,诸如城市交通车流量的大小及其日变化规律)及其排放情况。要按功能区划(最好按网格统计),汇编出污染物排放的清单,还要关注较大的高架污染源的排放状况(包括排放源的高度、烟囱口直径、烟气排放速度及其温度 排放的污染物及其数量 污染物排放的时间规律等) 小的污染源,又称面源,即低矮烟囱(通常指20米以下的烟囱),其排放污染物所占的比率。目前对污染物排放量的计算,基本上根据我国能源结构以燃煤为主的特点,而由燃煤所产生的污染物,特别是尘和二氧化硫,是煤烟型大气污染的根源,故通过了解燃料的类型、数量、组成,按污染源调查技术规范来计算其排放量 同样,根据生产工艺物料衡算关系了解该工程所排放的废气状况。应用等标污染负荷及等标污染负荷比进一步分析评价监侧区域内,大气中主要污染物是什么?主要污染源又在哪里?  同时,也要注意区别直接从污染源排放出的一次污染物和由于光化学反应产生的二次污染物。由于二次污染物是经过化学转化而形成的,其最高浓度可出现于距污染源一定距离处。例如:通过对西固地区的光化学烟雾的研究,进一步证明了西固地区的光化学烟雾污染确能顺风传输几十公里之远,甚至有时在下风向地区造成的污染程度比污染源地区还要严重。  2、气象资料,包括风向、风速、温度、湿度、降水量、日照时间以及温度梯度及逆温层底部高度的资料,特别是了解该地区主导风向、风频、风速的日变化以及贴地逆温、底层逆温的生消规律尤为重要。因为可以根据这些重要的气象因素来确定该监测地区的相对清洁点的位置,观测大气中主要污染物日变化,定出间断采样的频率及其分布,同时,也为防止出砚高浓度污染而采取相应的预防措越提供了科学依据。  3、地形资料。众所周知,地形对当地的风场结构和温度场特征有着重要的作用 对该区域中污染物浓度特征也有着较大的影晌。例如,兰州市城区,因其特有的河谷盆地地形,使其、季的静风率高和逆温层厚,是导致大气中有害物质不易扩散稀释的最主要气象因素 而以石油化工为主的兰州市西部盆地,复季日照强度大,太阳总辐射能月平均最大值约为1.6万卡/厘米2˙月,加上大气逆温层的存在,又是促使产生光化学烟雾反应的先决条件。这些情况在布点时,必须加以考虑。  4、健康情况与人口及动、植物资料。监测布点前,了解并收集监测地区人群、牲畜,乃至植物和材料等受大气中污染物所造成损害的资料,可感性的认识污染程度,有助于选择监测地点。人口分布资料,尤其是对评价居民受污染影响程度时,需进行大气污染流行病学调查,在若干个大气污染程度明显不同的居住区,如不同功能区划进行,是有着重要意义的。  5、以往大气监测资料。对要监测地区,收集其以往的大气监铡资料,汇编成表格或绘制成反映污染状况的图,也有助于对该地区大气污染程度作出初步估计。  值得指出的是,在进行大气污染程度比较时,必须注意采样和分析方法等方面是否有差异?监测期间的气象因素与源强变化情况如何?  通过上述对选择具有代表性的监测点加上适当的采样周期,就可获得足以代表某一区域的大气质量资料。  大气监测的布点  大气环境监测点的选择是随研究目的、对象和具体条件(包括经济实力)不同而有差异。最理想的是优化布点,即用最少的投资,控制最少的监测点,就可获得最有代表性的大气环境质量信息,准确掌握其现状及其变化趋势。这也是目前国内外正在研究的课题之一。  1、采样点的数目。采样点的数目取决于监测范围的大小和污染物变化的程度。  1976年世界卫生组织推荐的监测点数见表1。  在美国,除按美国EPA经验公式计算城市平均测点数外,还通过估计现有监测数据的时空相关范围和了解污染源强度、气象资料,选择适当的大气扩散模式进行大气环填监测网的设计,然后再用实测数据验证完善模式。  在苏联,Zaitsev和Yankovskii于1977年提出一个具有50~100万人口的城市,设5~10个监测点,一个点的分布面积相当于10~20km2。在人口较多、地形复杂的或污染源数量很多的一些城市,建议每5~10km2设一个监测点。  在日本,大多采用统计学置信水平来确定需设置监测点的点数,其计算公式如下:  n=(CV)2˙t2/Pt  式中:n一需设置的监测点数   t一根据确定的置信水平,监测点为n一1查t表所得的t值,  CV一浓度地域差,  P一总体均值与n个测点均值之间的误差%。  我国北京市空气质量系统布点利用已有的监测点密度为2~8km2的硫酸盐化速率数据所求得的浓度地域差为基础,应用上述日本提出的方法,控制均值误差在20~25%,计算出监测面积约20km2范围内,求出监侧点数n在7~9之间。  国内,一般沿用功能区布点、人为定点的方法进行。庄世坚1988年,从理论上(即通过随机布点法、按功能区随机布点法、按几何图形平均布点法以及分功能区策略布点法等的数字模式及其方差比较)证明了,在相同采样精确度下,分功能区策略布点法是最好的布点法,它所布设的采样点最少。因为这种布点法的建立思想是认为抽样研究的有效率取决于抽样总体的方差,即方差较大的总体应布设较多的采样点,方差较小的总体可以布设较少的采样点。在总监测采样点数目一定的条件下,适当选择各功能区的布点数,使样本的平均数的方差为最小。  中国环境监测总站于1985~1986年进行了“全国大气环境监测优化布点的研究”,提出了用超标率估计与控制浓度均值确定国控点(站)数目的方法,并通过系统工程中的整数规划方法,给出了国控站的最佳站位,又采用方差估计方法,参照世界卫生组织和美国EPA的方法,确定了国控站内测点数目以及我国各级环境监测站主要按人口密度设监测点数的技术要求。笔者认为,结合甘肃省实际情况,采用网格法测定大气中硫酸盐化速率数据求得浓度地域差为基础,应用统计学置信水平来确定监测点数目,同时,结合该地域的污染源排放与分布,又与功能区策略布点法进行综合权衡是一种比较理想的方法。  2、监测点的分布。监测点的分布要能够反映大气污染的浓度特征,因此,监测点位置应在根据总体计划所选择的地区范围内具有代表性,即有预期浓度最高、最低、中等以及背景浓度水平地区 监测点所取得数据应与其他同类监测点所取得的数据可比性,即各监测点之间设置条件尽可能一致或标准化 环境监测点布设一定要设法避开附近的干扰,即避免靠近污染源,监测点离居民小炉灶的烟囱应不小于25米,对较大的污染源其距离应适当加大,这取决于污染源排放高度与排放浓度 另外,监测点周围应开阔,远离表面有吸附能力的物体(如树叶或具有吸附能力的建筑物),测点的水平线与周围建筑物高度的夹角应不大于30° ,监测点周围应有270° 以上的自由空间,把监测点设在阳台上的办法是不可取的 在交通稠密区监测点应离开人行道边缘1.5米以远,对于研究污染物变化趋势的长期监测点,为保证监测数据的连续性与可比性,监测点的位置一经确定,不宜轻易变动 因此,此时确定监测点一定要避开将来会有较大程度重建或改变土地使用情况的地方,一定要了解本地域的规划发展。除此之外,还应考虑大气物理因素以及污染物活性。  3、大气采样的高度。Ott1977年提出设置采样器的高度为3± 0.5米(收集不同高度空气质量数据除外)。Mianwaring和Harsha1975年对颗粒物分布高度的研究中,得出颗粒物浓度随高度而降低。当平均风速为8.5米/秒时,65米高处的数值为11米高处数值的33%,而当平均风速为0.9米/秒时,仅为12%。Pace等人1977年研究了美国7个城市31个点的悬浮颗粒物浓度,得出结论,在10米左右高度内平均浓度随高度而成递减变化,而在高度10米以上,悬浮颗粒物浓度变化不明显。  我国对不同高度大气中颗粒物浓度的研究结果表明,以前距地面1.5米(人的呼吸带)采样,会使结果偏高。主要是地面二次扬尘所致,特别对气候干燥的西北地区影响更大。在“大气环境污染监侧技木规范”中规定,对二氧化硫、氮氧化物、总悬浮微粒以及硫酸盐化江率的采样高度为3~15米 自然降尘的采样高度为5~15米。值得指出的是,各地区应根据自己的特点,通过深入进行不同高度大气中各种污染物分布特征的研究来确定较合适的采样高度,将能更好地掌握污染物的时空分布及其变化规律。  4、相对清洁点的选择。在进行大气环境监测时,不论采用哪一种布点方法,都必须设置一个或几个清洁对照点。选择相对清洁对照点,主要观测本地域不受污染监测地区影响的地点,最好能选在清洁的地方,如位于污染监测地区主导风向的上风向,且远离污染地区。对于河谷地区清洁对照点的选择,由于其特殊地形、地貌的影响,使在河谷盆地内的大气污染是区域的污染,即整个盆地区域大气均不同程度地受到了污染,甚至山峰顶部也不清洁了。因此,相对清洁对照点必须选在河谷盆地以外,在其主导风向之上风向的地区,且远离污染地区。同样,应采用预试验方法,从几个预测点的监测数据综合分析比较后,再确定本地区的大气监测相对清洁点的位置。  结语  作者列举了大气监测布点前所需收集污染源及其排放情况、气象资料、地形资料、健康情况与人口资料以及以往大气监测资料等方面的信息 介绍了国内外有关大气监测布点的概况,结合甘肃省实际情况,建议采用网格法测定大气中硫酸盐化速率数据,求得浓度地域差为基础,应用统计学置信水平来确定监测点数目,同时结合地域的污染源排放与分布,又与功能区策略布点法进行综合权衡,这是一种比较理想的方法。另外,对采样点的分布、大气采样的高度以及相对清洁点的选择等问题也提出了一些粗浅的看法,供同行们研讨时参考。
  • 全国唯一布点!哈尔滨工业大学新增智能视觉工程专业
    近日,教育部公布2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果,并发布2024年普通高等学校本科专业目录。此次备案、审批和调整的专业,将列入相关高校2024年本科招生计划。本网从哈尔滨工业大学获悉,哈尔滨工业大学新增审批专业2个,其中智能视觉工程专业是面向国家战略和区域发展急需首次设立并列入本科专业目录,哈尔滨工业大学成为该专业唯一布点高校。智能视觉工程作为教育部支持高校开设的24种新专业之一,将聚焦科学前沿、关键技术及工程应用领域,深化“四新”建设,立足航天、服务国防,面向国际学术前沿及国家重大战略需求,培养扎实掌握智能视觉工程基础理论及专业知识,具备工程实践创新能力、组织领导能力及团队协作精神,拥有创新意识和国际视野,能够引领智能视觉工程相关领域持续发展的“空间+光学+信息+智能”复合型拔尖创新人才。
  • 先河环保半年报:环境监测稳健 网格精准监测成新增长点
    2016年8月19日,先河环保公布上半年财报,财报显示,公司上半年实现营业收入3.63亿元,同比增长33.79%,实现归属于上市公司股东的净利润4329万元,同比增长20.58% 其中二季度实现营业收入2.22亿元,同比增长23.98%,净利润3342亿元,同比增长14.65%。  简评:环境监测设备业务稳步发展,市占率提升  公司上半年环境监测系统收入3.06亿元,同比增长41.16%,毛利率43.06%,同比增长1.06个百分点。公司在全参数空气质量传感监测仪的基础上推出基于室外空气质量监测的端到端一体化应用解决方案,使得报告期内公司在大气网格化监控、常规空气监测市场保持较高市场份额。此外,公司利用拥有的先进技术搭建水质精细化网格监测系统,建立水质网格化监测试点,完成应对“水十条”在水质监测市场的战略布局,在国产设备的市场占有率有了提升。  运营服务业务增长明显,下半年有望迎来更大飞跃  公司运营服务收入4449万元,同比大幅增长61.18%,占主营业务收入的12.31%,较2015年同期增加超过3个百分点,毛利率83.81%,同比减少2.62个百分点。公司在大气运营领域占据约1/3市场,在国家环境监测总站运营招标中中标多项,涉及金额7340万元。去年10月与保定市政府关于大气污染防治监控的合作战略框架也于日前正式落地签订合同,总金额8777万元,包括设备购置费、技术材料费等8080万元,一年技术服务费697万元。  积极拓展VOCs治理领域  在 VOC治理业务上,公司针对企业有组织排放、无组织排放VOCs污染治理解决方案已在全国多地进行应用,为减轻空气污染提供有效的技术手段。我们看好公司和雄县政府签订共18亿元规模的VOCs治理及资源化利用合作框架协议,预计在今年下半年转化为项目订单,落地后类似模式将有较大复制预期,为公司业绩增长添动力。  控股子公司广州科迪隆、广西先得业绩增长迅速  公司控股子公司广州科迪隆、广西先得保持了业绩的增长,上半年共实现净利润3601万元,占2016年承诺总额的68.5%。公司实现权益净利润2880万元,占上半年整体净利润的66.5%。  灵活利用超募资金,通过收购横向布局细分领域  公司利用首次发行获得的超募资金在2013年设立美国子公司,并在报告期内通过此子公司以4541万元收购了Sunset Laboratory Inc.公司60%的股权。Sunset Laboratory Inc.公司拥有有机碳与元素碳(OCEC)气溶胶颗粒分析仪,是市场上唯一可以现场部署的兼有有机碳与元素碳热/光测量功能以及光学黑碳(BC)的互补性测量功能的仪器,可以帮助公司加快国内OCEC监测研究的步伐,填补技术上的空白,布局碳气溶胶分析市场并占据OCEC监测市场的领导地位。  此外,在报告期内公司利用非公开发行的超募资金及自由基金共1780万元,通过子公司先河正源收购北京卫家环境技术有限公司100%股权,切入民品净化领域。卫家环境拥有一批精良的室内环境净化专家,技术力量雄厚,而且其在国内拥有丰富的操作经验 此次收购丰富了先河正源的产品线,不仅具备了工业废气处理的能力,也拥有了居住、办公等环境的空气净化及监测能力,初步打造了公司的环境健康平台。另一方面可以实现资源共享,推进卫家环境的净化技术在全国各地的发展,未来业绩提升潜力大,成长性较强。  大气监测龙头,“网格化精准监测”是最新利润增长点  目前正在推行的网格化精准监测方案与原来监测站最大差别是:利用高密度的小型设备对污染区域实行全面布点,此外还有很多增值服务,包括行政参与管理,数据 App推送及后台管理方案,达到精准监测、精准治霾。公司的方案一经推出迅速受到市场欢迎,目前已先后在石家庄井陉矿区、石家庄市区及周边、衡水、廊坊、北京周边、沈阳等地安装使用,效果得到了各地客户的充分肯定。预计2016年有在全国遍地开花之势,并且下半年可能会推出水质的网格化监测。我们预计一般城市中实行网格化监测布点大约有1–2亿元规模,城市覆盖后将会延伸到县,每个县的订单级别在700–800万元。我们认为下半年公司还将在河北及省外获取更多该类订单。  盈利预测和估值  公司未来的规划:一是大力整合内外部资源,进行深度数据分析与功能挖掘,拓展应用 二是完善技术,提升产品稳定性和产品成熟度 三是从战略高度和抢占市场先机的角度,提高认识,各部门紧密配合,迅速系统化完成网格化系统的规范和指标体系,力争成为市场规矩的制定者、引领者 四是市场部要在全国全面铺开宣传与推广,高举高打,快速提升品牌及影响力,成为引导市场的先行军 五是完善商业模式并加紧复制,实现规模效益。我们预计公司2016年会拿到更多运营类项目,传统业务也会保持稳定增长。我们小幅调整 2016–2018年公司净利润至1.11、1.51、1.94亿元,折合EPS分别为0.32、0.44和0.56元,对应当前股价估值分别为48、 35、28倍,维持买入评级。

监测布点相关的方案

监测布点相关的论坛

  • 【分享】噪声监测布点

    在环境噪声监测中,由于监测人员对国家标准测量方法中布点原则的理解不同,使用监测布点存在差异,导致测量结果差异较大。现根据国家标准测量方法,结合具体情况,对环境噪声监测工作中布点方法等问题进行探讨。一、工业企业厂界噪声监测(一)噪声扰民监测应在工厂周围有敏感建筑物的厂界布点。若厂界噪声超标较重而敏感建筑距离又近,除在厂界外布点测量,还应在居民住宅区内测量,根据居民建筑物所在区域划分的噪声标准,确定噪声影响的程度。(二)城市区域环境噪声或达标区内厂界噪声监测根据达标区环境噪声监测的要求,在该区域内一个企事业单位的闭合边界按一个噪声源统计,同时列出造成污染的主要设备,边界上任一点超标,按该噪声源超标统计。根据这个原则,在企业厂界外离声源最近处布点测量,若有多个声源,便测多个测点,选最高值作为该厂噪声值与所测工业企业所在区域的标准对照。(三)建设项目环境保护设施验收的噪声监测1、新、扩、改企业厂界噪声监测,在厂界外高声源处测试,若测试结果不超标,在厂界周围可以不考虑噪声的敏感点,采用等声级布点方法,声级间隔可选择3dB(A)(小企业)或5dB (A)(大中企业)绕厂界一周布点监测,使企业有一份完整的厂界噪声值档案。2、扩、改项目占企业的一部分,在厂界不变的条件下,在原厂界监测点上进行监测,得出扩、改项目对原企业厂界噪声的叠加值。3、扩、改项目占企业一部分,在厂界改变的条件下,除在未变更的厂界外噪声测点进行监测,与原厂界的噪声值对照,在改变厂界外也应布点。在声级最高处设一个测点,其余部分采用等声级布点法测量厂界噪声值。4、扩、改项目在原厂界内,但周围工厂的噪声已大于该竣工验收项目的厂界噪声值,这部分厂界噪声可以不布点测量,测量值已失去实际意义。(四)排污收费的噪声监测应在厂界外有敏感建筑区处布点,若无敏感区域,企业的噪声无测量的必要,因为噪声污染不同于水、气污染,无后效性。如果对人没有影响,可以不看作是污染源。对于规划部分来说,这类高噪声企业周围不应再规划新建居民或对噪声敏感建筑,以免引起日后的噪声扰民纠纷。二、建筑施工场界噪声测量《建筑施工场界测量方法》( GB 12524-90)规定,在建筑施工场地边界线上选择离敏感建筑或区域最近的点作为测点,并应在测量表中标出边界线与噪声敏感区域之间的距离。根据国家规定,建筑施工场界周围无敏感区的,可以不测量建筑施工场界噪声,有敏感区的应按标准进行测量。在具体监测中,监测人员对“周围”所指具体范围理解不一,造成本应重点监测而没有监测,浪费了人力物力,并可能引起噪声排污收费上的纠纷。针对施工机械而言,施工过程中声音较大的是振动棒、电锯、搅拌机和实物撞击声,这些声源噪声值为90-75dB (A),在l00m处可衰减至60-55dB (A)。因此100m范围内有噪声敏感区的都应测施工场场界噪声,对大型高层建筑的施工场界周围150m范围内有噪声敏感区的都应测施工场界噪声。

  • 【资料】区域环境噪声监测优化布点研究

    【摘要】目前,我国在环境噪声监测优化布点方面的研究尚不多,本文在借鉴国内大气监溯优化布点研究成果的基础上,结合噪声污染特征,对城市区域环境噪声监测优化布点进行了探索与研究。本研究以网格布点实测数据为基础,利用功能区分层抽样方法确定最优测点数,应用模糊聚类分析方法和综合评判选取最佳点位。经验证,优化结果具有代表性和足够的精度,表明该方法科学、可行。城市环境噪声是市民较为敏感的环境问题,也是日益突出的环境污染问题。随着环境管理工作的不断深入,对环境噪声监测工作质量、监测结果的科学可靠性、时效性提出了更高的要求,然而目前的网格布点法存在着测点多、工作量大、监测周期长等诸多不利因素,区域环境噪声监测优化布点研究势在必行。然而, 目前我国在大气环境及地面水监测优化布点方面的研究方法已较成熟, 文献报道较多,噪声监测优化布点研究工作却不多。本研究在借鉴大气监测优化布点研究成果的基础上,结合噪声污染特征, 以铜陵市网格布点实测数据为基础,应用抽样理论和模糊数学的理论,对铜陵市的区域环境噪声监测点位进行优化,取得了较为满意的效果。

监测布点相关的资料

监测布点相关的仪器

  • 产品概述  MiniStation小微型水质自动监测系统,具有占地面积8、4、1、0.3平方米系列站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。方案背景  随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。  为此,聚光科技(杭州)股份有限公司结合多年水质在线监测装备研发和集成经验,推出 MiniStation系列水质自动监测系统。该系统具有占地面积8、4、1、0.3平方米系列站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。系统特点  监测参数可根据用户的需求调整,支持水质、水文、同步监测;  小型化、集约化、高度集成化、功耗低、维护量小、功能完善,可扩展性强;  占地面积小、无需征地、安装灵活、建设周期短、投资少,以低成本实现与固定站房式水站相同的功能配置;  基于每一个现场的工况条件特别定制;  外观风格与周围环境相融,系统功能与城市景观并重。 重点应用  水环境网格化监测  河湖断面水环境监测  污染通量监测  雨污水管网监测  地下水监测
    留言咨询
  • ‍ 声明:以上价格不代表实际价格,需要根据实际需求确认后方可定价格,我司配置有很多种,配置高,价格高,有需要请在线联系客服,谢谢合作!‍ 钢铁企业是流程工业,生产工艺环节众多,特别是钢铁企业无组织排放的颗粒物占排放总量的50%以上,因此在治理钢铁企业排放改造时不仅要注重有组织排放,更要注重无组织排放。为了有效监管钢铁企业污染防治情况,建设无组织监管控系统,全流程监管,将钢铁企业的实际污染治理情况尽收“眼"底。 无组织排放监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的环境监测系统,能全天候、连续、自动地监测环境,可提供PM2.5、PM10、SO2、NOx、O3、CO、VOC 等参数的实时数据监测,并可根据需求扩展添加其他参数,应用、整合了多项智慧环保技术,在全面掌握、分析污染源无组织排放基础之上,采用因地制宜的灵活设点方法进行部署。实时统计各地区监测点的监测设备数据,并根据各监测点的环境条件及其污染情况,来分析与推测区域内整体的排放情况,实现对热点排放区域整体监控,污染物扩散趋势推算以及排放源解析等功能。 ‍无组织排放监测系统‍同时结合物联网、智能采集系统、地理信息系统、动态图表系统等先进技术,整合、共享、开发,建立全面化、精细化、信息化、智能化的区域环境在线监测平台,实现对控制污染源无组织排放,减少大气污染等综合管理,为制定节能减排方案提供可靠的数据信息和科学的辅助管理决策;为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。产品特点:1、集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘,温湿度,噪声,气象,气体等要素;数据集采集、传输、 发布显示于一体。通过集成高,灵活的方案,模块化部署,可以满足不同场合使用需求。2、LED 无线信息发布平台:操作简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目 信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量。3、无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护;多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,可对显示界 面进行定制,附加显示时间日期等信息。4、百叶箱设计:适用于各种气象条件,保证空气流通*,内外无温差;可根据需求内置GPS定位 模块,采用定位系统,实时跟踪设备;支持最大1920×1080@60fps高清画面输出。5、支持23倍光学变倍,16倍数字变倍;采用高效红外阵列,低功耗,照射距离最远可达150m。6、内置GPS模块,实时记录设备所处位置信息,并将实时的位置信息上传 至服务器,用户也可登陆我司云平台,在GIS实时地图上查看到设备所处位置的标示点。7、可配备7寸LCD触摸屏,用于现场数据查看,相关参数设置,人机交互体验度好,可以直观查看 相关参数曲线分析图。8、可获取设备安装点区域实时天气预报同步到LED屏幕上显示 ,在向游客展示实时监测数据信息时,同 步展示监测点位天气预报。9、为预防设备出现断网现象,从而导致监测数据丢失,我司特开发了断点续传功能,当设备监测到网 络中断时,自动将监测数据保存至本地,待检测到设备恢复网络后,自动将断线的这段时间里所监 测到的数据上传至服务器保存。参数配置:总体性能总体性能嵌入式、模块化结构设计,体积小信号输出远程访问RS232、RS485、GPRS、4G支持远程访问模式本地存储供电电压支持本地SD卡存储AC220V /DC24V尺寸大小460mm x 530mm x 250mm空气监测参数PM2.5PM10TSP量程:0-1000ug/m3 分辨率:1 ug/m3 原理:光散射量程:0-2000ug/m3 分辨率:1 ug/m3 原理:光散射量程:0-50mg/m3 分辨率:1 ug/m3 原理:光散射COSO2量程:0-3000ppb 分辨率:﹤5ppb 原理:电化学量程:0-4000ppb 分辨率:﹤10ppb 原理:电化学NOxO3量程:0-3000ppb 分辨率:﹤10ppb 原理:电化学量程:0-1000ppb 分辨率:﹤5ppb 原理:电化学VOC量程:0-40ppm 分辨率:0.01pp 原理:PID显示单元户外高清LED屏幕可通过同步或异步显示,含控制系统及防水外框(屏幕尺寸可灵活定制)支架立杆标配1.5M*2截立杆红外网络高清智能球总体性能高清1080P低码流一体化云台机,采用最新H.265视频压缩算法 压缩比高、图像质量好像素200万像素,支持1280×960 分辨率监控角度360°连续旋转,支持云台控制功能,具备预制位与巡航功能远程访问支持远程访问模式本地存储内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大支持256G)
    留言咨询

监测布点相关的耗材

  • 聚四氟乙烯氯化氢采样滤膜夹检测HJ549-2016标准
    聚四氟乙烯氯化氢采样滤膜夹滤膜夹一般用于环境检测HJ549-2016标准里的氯化氢,采样用,采样时将滤膜夹在滤膜夹中,串联在两支冲击式吸收瓶并与空气采样器连接。环境空气布点及采样应符合HJ664和HJ/T194中的相关规定。在采样时将滤膜夹至滤膜夹内,然后串联两支各装10ml水作为吸收液的25ml冲击式吸收瓶,与空气采样器连接,以0.5L/min~1.0L/min的采样流量,至少采集45min,采样前后流量偏差应≤5%,也符合HJ688-2019固定污染源废气氟化氢采样装置的示意图
  • 75ml四氟气泡瓶氯化氢采样滤膜环境检测HJ549-2016
    PTFE 氯化氢采样滤膜聚四氟乙烯氯化氢采样滤膜夹由南京滨正红仪器有限公司生产提供,产品规格齐全,滤膜夹一般用于环境检测HJ549-2016标准里的氯化氢采样用,采样时将滤膜夹在滤膜夹中,串联在两支冲击式吸收瓶并与空气采样器连接。一产品介绍:规格:25mm、40mm、47mm(与滤膜配套使用)颜色:乳白色用途:用于HJ549-2016代替HJ549-2009环境空气和废气 氯化氢的测定 特性:可耐-200℃~+250℃。不粘附任何物质,对实验分析无影响,耐强酸强碱等有机溶剂。环境空气布点及采样应符合HJ664和HJ/T194中的相关规定。在采样时将滤膜夹至滤膜夹内,然后串联两支各装10ml水作为吸收液的25ml冲击式吸收瓶,与空气采样器连接,以0.5L/min~1.0L/min的采样流量,至少采集45min,采样前后流量偏差应≤5%南京滨正红仪器有限公司
  • 安捷伦 检测器系统电子捕获检测器(ECD) 备件18713-60040 气相色谱电子捕获检测器标样,溶于异辛烷,0.5
    GC 仪器评估、安装和校准标样部件号 :18713-60040气相色谱电子捕获检测器标样,溶于异辛烷,0.5 mL。电子捕获检测器(ECD) 备件项目说明单位部件号1 聚酰亚胺密封垫圈,1/4 英寸10/包5080-87742 1/4 英寸螺帽,黄铜10/包5180-41053 微池ECD 尾吹气接头,7890 G3433-63000微池ECD 尾吹气接头,6890 G2397-805203a ECD 接头端帽19233-20755*4 微池ECD 尾吹气接头熔融石英衬管G2397-20540*5 螺帽加热器绝热体19234-607156 螺帽加热器保温罩组件19234-607007 对于完整的色谱柱密封垫圈,参见37 页8 对于完整的柱螺帽,参见40 页9 气相色谱柱电子捕获检测器的异辛烷标准溶液3 x 0.5 mL 安瓿18713-60040微型ECD 的放射性泄漏测试工具包18713-60050

监测布点相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制