旱情监测

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旱情监测相关的资讯

  • 我国含氢氯氟烃生产行业淘汰计划正式启动
    据新华社电 我国含烃氯氟烃(HCFC)生产行业淘汰计划14日正式启动。多边基金执委会批准中国HCFC生产行业淘汰计划资金最高达3.85亿美元,是迄今为止批准的最大项目。通过该计划的实施,到2030年前,我国将累计减少约430万吨HCFC生产和排放。   “低碳、节能、安全和环保已经成为社会发展的大趋势,HCFC淘汰对氟化工行业调整产业结构、淘汰过剩产能、培育新的增长点是一个重要的机遇。”环境保护部副部长翟青在讲话中强调了HCFC生产行业计划实施的重要意义。他希望行业和企业能够把握机会,借HCFC生产行业淘汰的机会,着力发展污染小、排放少、效益好、可持续的低碳环保项目,努力寻找一条科学的、可持续的发展道路。   据介绍,该计划要求生产行业需要在两年左右的时间里淘汰HCFC约4.7万吨,生产行业淘汰计划实施时间跨度长、政策性强,关厂、拆除生产线涉及问题十分复杂,工作难度较大。第一阶段含氢氯氟烃淘汰任务将十分紧迫而繁重。   HCFC是目前剩余的主要消耗臭氧层物质之一,也是强效的温室气体。HCFC的淘汰将产生巨大的臭氧—气候协同效益。联合国环境规划署研究报告显示,2010—2050年全面淘汰含氢氯氟烃,可以减排温室气体高达250亿吨二氧化碳当量。
  • 中国氟硅有机材料工业协会《含氢硅油中含氢量的测定 顶空气相色谱法》等25项待发布团体标准公示
    经项目征集、审核、发布审议等程序,氟硅协会拟于2023年3月发布《含氢硅油中含氢量的测定 顶空气相色谱法》等25项待发布团体标准,为保障项目立项的公正性,现对13项氟硅团体标准进行公示,公示时间2023年3月16日至3月25日,共计10日。如任何单位、个人对拟发布标准持有异议,请以正式发函方式向协会提出意见和建议。氟硅协会标委会邮箱:fsibwh@163.com。1、FGJ2021001《含氢硅油中含氢量的测定 顶空气相色谱法》报批稿.pdf2、FGJ2021002《乙烯基硅油、甲基乙烯基硅橡胶中乙烯基含量的测定 顶空气相色谱法》报批稿.pdf3、FGJ2021033《“领跑者”标准评价要求 硅酮建筑密封胶》报批稿.pdf4、FGJ2021034 《硅橡胶组合物 分类与命名》 报批稿.pdf5、FGJ2021034《六甲基二硅烷》报批稿.pdf6、FGJ2021040《乙烯基三甲基硅烷》报批稿.pdf7、FGJ2021041《低挥发性环甲基硅氧烷端乙烯基硅油》报批稿.pdf8、FGJ2021042《低挥发性甲基环硅氧烷的二甲基硅油》(报批稿).pdf9、FGJ2021057 《缩合型甲基苯基硅树脂》 报批稿.pdf10、FGJ2021052《纸张用无溶剂型有机硅离型剂》报批稿.pdf11、FGJ2021046 《乙烯基三甲氧基硅烷》 报批稿.pdf12、FGJ2021048《274#高真空扩散泵油》报批稿.pdf13、FGJ2021049 《275#高真空扩散泵油》报批稿.pdf14、FGJ2021050《通讯基站冷缩套管用硅橡胶》报批稿.pdf15、FGJ2021051《新能源汽车线缆用硅橡胶》报批稿.pdf16、FGJ2021056《加成型硅凝胶》报批稿.pdf17、FGJ2021013《保护膜用加成型有机硅压敏胶》报批稿.pdf18、FGJ2021016《按键用液体硅橡胶》(报批稿).pdf19、FGJ2021017《冷缩电缆附件用液体硅橡胶》(报批稿).pdf20、FGJ2021036《绝缘栅双极型晶体管用有机硅凝胶》(报批稿).pdf21、FGJ2021009《全氟-2-(2-硫酰氟乙氧基)丙基乙烯基醚》 报批稿.pdf22、FGJ2021010《全氟乙基乙烯基醚》报批稿.pdf23、FGJ2021011《全氟甲基乙烯基醚》报批稿.pdf24、FGJ2021012《全氟正丙基乙烯乙基醚》报批稿.pdf25、FGJ2021059《乙烯-三氟氯乙烯共聚物(ECTFE)树脂》(报批稿).pdf
  • 科技部发布2022年度“中韩青年科学家交流计划”项目指南
    “中韩青年科学家交流计划”是在中韩政府间科技合作联委会框架下实施的一项科技人文交流项目,旨在为两国青年科学家提高科研能力和积累研究经验创造机会和平台,促进各自国家科技水平提升。  目前,在两国科技部门的共同支持下,“中韩青年科学家交流计划”取得了显著成果,为双方高校、科研院所和企业等创新主体培养了人才,建立了更加紧密的合作关系,在中韩政府间联合研究项目实施和联合研究中心建设等方面发挥了积极作用。  现发布《2022年度“中韩青年科学家交流计划”中国青年科学家赴韩工作交流项目征集指南》,请各单位于2022年4月8日前将相关材料寄送到中国科学技术交流中心。附件:2022年度“中韩青年科学家交流计划”中国青年科学家赴韩工作交流征集指南根据中韩政府间科技合作联委会相关协议,为持续推动双方科技人文交流,进一步夯实科技创新合作基础,现启动2022年度“中韩青年科学家交流计划”中方青年科学家赴韩工作交流项目的征集。 一、项目简介1.本项目1994年启动实施,每年征集一批;2.本项目是中韩政府间共同支持的交流项目,不涉及限项规定;3.本项目中方执行机构为中国科学技术交流中心,韩方执行机构为韩国研究财团;4.本指南仅面向中国青年科学家赴韩工作交流,韩方青年科学家来华工作交流需向韩国研究财团提交申请。2、 项目内容1.资助领域:面向全部科学技术领域,优先资助生物科技、信息通信、可再生能源、医疗医学、航空航天、气候变化(适应)等领域;2.工作单位:韩国高校、科研机构或企业;3.执行期限:6个月或12个月;4.资助人数:不超过10人;5.资助经费:中国青年科学家在韩的工作生活费用由韩国研究财团提供,资助标准为每人每月250万韩元;国际旅费、签证费等其他费用由中方派出单位自理;6.经费拨付:资助经费由韩方项目执行管理机构(韩国研究财团)经韩方项目接收单位拨付至中方青年科学家。三、申报及受理(一)申报资格1.我国境内高校、科研机构或企业的中国籍在职人员;2.不超过45周岁(以申报截止时间为准),具有博士学位或5年以上科研从业经历;3.能够熟练运用韩语或英语进行工作交流;4.未获过此项目资助。(二)申报材料1.赴韩人员信息表(附件1)(提交word或WPS文件);2.赴韩人员推荐表(附件2);3.赴韩人员申请表(中、英文)(附件3、4);4.工作同意书(附件5);5.邀请函(英文书写,内容须体现申报人参与的项目名称和承担的工作任务);6.居民身份证、最高学位证书复印件及英文翻译件;7.在职证明和专业技术职务证明(加盖公章的原件或复印件);8.其他证明材料(例如语言等级证书复印件等)。(三)申报流程1.申报人自行联系韩国高校、研究机构或企业作为其在韩工作单位,并获取该单位的工作同意书及邀请函;2.申报人将全部申报材料报送至所在单位的上级组织推荐部门,由组织推荐部门填写《赴韩人员推荐表》(附件2)并盖章,将纸质申报材料统一报送至中国科学技术交流中心。3.组织推荐部门指申报单位所在省、自治区、直辖市或计划单列市的科技厅(委、局),或申报单位所隶属的国务院各部委主管国际科技合作的有关司局。(四)材料报送1.请各组织推荐部门将纸质材料寄送至以下地址:北京市西城区三里河路54号(邮编号:100044)联系电话:010-685980272.申报人负责将电子版材料以“申报人+派出单位”命名打包并发至邮箱:tianxy @cstec.org.cn 3.申报截至时间:2022年3月30日18:00前(以寄出时间为准)(五)材料受理1.执行管理机构对申报材料进行初审;2.执行管理机构组织专家进行评审;3.主管部门确认评审结果,并与韩方进行磋商;4.依据双方磋商结果,确定立项清单。立项结果将邮件通知项目申报人,立项通知书将寄送至组织推荐部门及项目申报人;4、 项目执行与结题1.原则上自立项起6个月(2022年9月31日)内须赴韩执行项目;如需变更项目执行时间,须事先与韩方项目负责人及在韩工作单位进行协商,项目正式执行前需向中国科学技术交流中心电话或邮件进行报备;2.项目立项后原则上不做事项调整(如有特殊情况须提出申请,同意后方能调整)。3.保证所提交各类材料真实有效;4.项目完成后一个月内向执行管理部门提交结题报告(具体内容另行通知)。五、咨询方式1.中方联系人科技部中国科学技术交流中心亚非处 田晓翌咨询电话:010-68598027邮箱:tianxy@cstec.org.cn2.韩方联系人韩国研究财团国际交流处 Ms.Eunhye Cho咨询电话: 82-2-3460-5587邮箱:grace292@nrf.re.kr附件:1.赴韩人员信息表2.赴韩人员推荐表3.赴韩人员申请表(中文)4.赴韩人员申请表(英文)5.工作同意书

旱情监测相关的方案

  • 土壤旱情(墒情)监测的系统解决方案
    土壤旱情(墒情)监测的系统解决方案主要利用国际上最先进的在线监测和便携式监测设备,监测土壤含水量、地下水位、降雨、空气温湿度、蒸发量、风速风向等指标,为抗旱、地下水测报等工作提供全面、及时、准确的数据。结合现有各系统中的水文、降雨、气象等数据,实现抗旱、地下水信息的综合管理,为抗旱救灾、水利调配等提供依据。这套方案主要包括旱情自动监测站和移动墒情监测站两部分。
  • 顶空/气相色谱-质谱法检测固定污染源聚醚多元醇中HCFC-22、 CFC-11和HCFC-141b
    目前,全氟氯烃(CFCs)和含氢氟氯烃(HCFCs)由于发泡的技术成熟, 发泡效果较氢氟烃(HFCs)好,价格便宜,而被广泛应用。我国自1991年加入蒙特利尔公约,要求在2007年淘汰全氟氯烃(CFCs)并在2030年前淘汰含氢氟氯烃(HCFCs)。为了加快无氟取代的进程和市场的监督和管理,需要对硬质聚氨酯泡沫的发泡剂种类进行确定和其含量进行测定。
  • 上海力晶:止咳糖浆中右美沙芬检测产品配置单(离子色谱)
    右美沙芬又称右甲吗喃,为吗啡类左吗喃甲基醚的右旋异构体,通过抑制延髓咳嗽中枢而发挥中枢性镇咳作用,其镇咳作用强于硫酸可待因及咳必清,常用在止咳药和复方感冒药中,无可待因的成瘾性,但滥用仍可成瘾乃至致命。因为其与氢溴酸配位,因此可以通过溴离子含量得到其含量。图-为含氢溴酸右美沙芬的止咳糖浆中阴离子和有机酸的分离谱图

旱情监测相关的论坛

  • 是什么造成了云南旱情持续加重242万人饮水困难

    连续3年干旱的云南,目前旱情仍在持续加重。此次旱灾,灾情较严重地区为滇东、滇中及以北以及滇西部分地区,受灾程度较2011年同期偏重。  来自云南省民政厅的消息说,旱灾已造成云南昭通、曲靖、昆明等13州市91县(市、区)631.83万人受灾,已有242.76万人、155.45万头大牲畜出现不同程度饮水困难;因干旱造成大春农作物受灾面积达651.08千公顷,成灾面积达376.17千公顷、绝收面积达62.48千公顷;因灾造成全省需救助人口231.38万人,其中,饮水困难需救助人口182.99万人;全省直接经济损失23.42亿元,其中农业损失22.19亿元。  去冬今春以来,云南省出现持续气象干旱与气候干旱叠加天气。气温高、风速大、湿度小、蒸发大、太阳辐射强,造成全省大部分地区降水稀少,旱情严重,是继2010年和2011年遭受严重旱灾之后发生的3年连旱。连续的旱情,是怎么形成的?与我们的环保问题,与世界的环保问题有联系吗

  • 【讨论】旱情刻不容缓,请大家节约用水!

    【讨论】旱情刻不容缓,请大家节约用水!

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003301539_209084_1611705_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003301539_209085_1611705_3.jpg[/img]这是已经干涸见底的云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒县虹溪镇望郎塘,以前这里是一个可以游泳的坝塘(3月19日摄)。[b][color=#0000ff][size=3]南方大旱,一张张照片触目惊心!为了我们能更好的生活下去,为了我们的子孙后代,为了地球的最后一滴水不是我们的眼泪……[/size][/color][color=#0000ff][size=3]请节约用水,从生活中的一点一滴做起![/size][/color][color=#006600][size=3][color=#0000ff]树立节水意识,掌握节水方法,希望大家能够从点滴做起,共同参与,为扭转缺水的现状而努力。[/color][/size][/color][color=#006600][size=3]--------------------------------------------------------------------------[/size][/color][color=#006600][size=3]干旱四害人体免疫力下降干燥的天气易形成灰霾天气,对呼吸道的影响极大。危害农牧业生产干旱由于其发生频率高、持续时间长,成为影响我国农业生产最严重的气象灾害。生态环境进一步恶化春夏秋连旱加剧土地荒漠化进程。引发其他自然灾害冬春季的干旱还易引发森林火灾和草原火灾。[/size][/color][color=#ff0000][size=3]--------------------------------------------------------------------[/size][/color][/b][size=3][b]西南大旱使滇东粮仓陆良县小春作物绝收(组图)[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003301541_209086_1611705_3.jpg[/img]共饮一江水,共处泛珠区,广东对西南大旱感同身受十分关注。云南陆良县郊一个水库已干涸,库底可见被晒死的河蚌。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003301542_209089_1611705_3.jpg[/img][/b]云南省陆良县,一男子牵马走过干涸的水库。[/size][b]滇东粮仓告急[/b]  “全县小春作物受灾面积高达99%,基本绝收已成定局”。这是昨日,南方报业传媒集团西南干旱报道小组从云南省曲靖市陆良县了解到的情况。陆良县是国家和云南省的商品粮和商品猪基地之一,有“滇东粮仓”之美誉。  但自2009年8月以来,陆良县正遭遇百年一遇的大旱。其气温持续偏高、降水极少、干旱持续时间之长、干旱程度之深、旱情发生范围之广、影响及损失之大,均创下了自上世纪50年代有气象资料记录以来的“历史之最”。[b]  小春作物基本绝收[/b]  昨日下午,报道组驱车前往曲靖市陆良县,这也是温家宝总理此次视察旱情的重点地区。记者一路发现,公路两旁干涸的红土地成片成片裸露在阳光下,偶尔依稀可见几片绿色点缀。  陆良县相关负责人向记者如此介绍,“陆良是云南省最大的坝子,有‘滇东粮仓’之称,也是云南最大的蚕桑、烤烟、生猪基地县。”  但谈到目前旱情,该负责人顿时眉头紧锁。因为占全县GDP逾三成的第一产业正遭受干旱的吞噬。截至3月17日,全县小春作物受灾面积达52.99万亩,占总播面积53.56万亩的99%。其中成灾42.54万亩,占受灾面积的80.28%;绝收25.14万亩,占受灾面积的47.44%。  该县预计,小春作物产量损失14693.75万公斤,经济损失25084.85万元。其中,小春粮食作物产量损失10114.5万公斤、经济损失16620.4万元,小春经济作物产量损失4579.25万公斤、经济损失8464.4万元。 [b] 125天无有效降雨[/b]  “去年从八九月份开始降雨就很少了,进入11月份就基本没有!”该负责人表示。  该县遭遇的干旱持续时间之长也是有记录以来之最。自2009年11月22日至2010年3月22日,县境内连续125天无有效降雨。  气象统计表明,2009年全年该县降雨量仅为650.1毫米,比多年同期平均值少324.4毫米。由于降雨偏少,且时空分布不均,加之近段时间持续高温少雨天气,全县的农作物遭受不同程度的旱情,部分地方人畜饮水困难,抗旱形势极为严峻。  [b]城区限量限时供水[/b]  记者还了解到,从3月1日起,曲靖城区每天实行片区定时供水,同时对全市数百家洗车场和桑拿洗浴场所的用水都进行关停,恢复供水时间视城区供水形势而定。  “陆良城区居民用水也受到了限制,每户都采取限量限时供水,晚上8点到第二天早上6点是停止供水的。”陆良县负责人表示,同时持续干旱也使得可用水越来越少,“只能支撑到4月底了!”[b]云南省陆良县大莫古镇:[/b] [b] 水库底朝天,从来没人见过[/b]  昨日下午,报道组来到受灾严重的曲靖市陆良县大莫古镇,该镇党委副书记陈自文告诉记者,镇里共有12个村、5.2万人口,其中缺水人口为2万,需要外部送水的多达5000人。  据介绍,自2009年8月以来延续至今,全镇遭遇百年未遇特大旱情,致使冬春作物基本绝收,人畜饮水困难,春耕生产缺水严重,全镇抗旱形势异常严峻。  据了解,大莫古镇共有5件小(一)型水库、13件小(二)型水库、35个小坝塘,设计总库容1620万立方米,正常年景可蓄水1200万立方米。  陈自文告诉记者,由于旱情日益加重,有2件小(一)型水库、4件小(二)型水库和35个小坝塘枯竭,其他水库蓄水300万立方米,不足历年同期的1/3。按惯例计算,2010年全镇农业生产用水缺口高达1017万立方米。  陆良县德格海子水库库容160万立方米,由于持续干旱已干涸见底。20日下午,温家宝曾来过这里。记者现场放眼望去,水库库底一条条纵横交错的裂痕一望无垠,近看密密麻麻的泥块像梅花桩一样,裂痕深度足有二十厘米,上面还依稀可见干枯死的河蚌。  “这还没有人见过它彻底干枯”,陈自文告诉记者,这个水库估计有120多年的历史,但村里没人见过它干涸成如此模样的,“80多岁的老人都摇头说没见过”。  在干枯的德格海子水库,57岁的村民朱小胖正在往牛车上装水库泥土。由于池塘水库干涸,农作物无水灌溉,小春作物基本面临绝收。但朱小胖仍不放弃,他在抗旱的同时还来装泥土,准备拉回去种植玉米等耐旱作物。  面对干旱导致收成无望,村里年轻人很多都开始外出谋生。“我的3个女儿和3个女婿春节后都到广州去打工了。”朱小胖告诉记者。 [b] 云南地下找水突击专业队24小时作业[/b]  [b]井深打到50层楼那么高[/b]  在大莫古镇戈衣村村口拐弯处,远远就能看到高挂着的“中国有色金属工业昆明勘察设计研究院”彩旗。据了解,他们是云南省首批抗旱救灾地下找水突击专业技术队之一,旱情发生后,他们单位派出13支找水队,已有一支成功在晋宁完成任务。而这一支负责在戈衣村打取地下水。  队长赵冲全告诉记者,该处是大莫古镇最佳地下水取水点,预计投资70万元在此打水,目前已经打到120米,200米到250米可能打到地下水,一天可以打15米左右。  该队共13人,分两班日夜24小时不停歇作业,由于地下有大量白云质石灰岩,打井难度较大,为此磨坏了两个金刚石钻头。  赵冲全说,现在已经打了12天了,井深也有145米了,相当于50层楼那么高。在打到90米的时候,就已经出水了,但是水量不够,虽然现在的出水量达到了200多立方,但距离每天出水500立方的要求还有一定的差距。“可能要打到200米,估计还有8天吧。”  [b]贵州省水城县猴场乡:[/b] [b] 七旬老人下山背水[/b]  早上8时,71岁的祝新文柱着一根拐杖,背着一个30升的水箱,一步一步地走下山。白色的头发和粉色的上衣,在荒芜的梯田里显得格外醒目。  他是苗族人,属于贵州水城猴场乡补那九族。他的前半辈子是在山洞里度过的。去年年初,他们14户人家住进了政府新建的平房。新房子坐落在梨口岩,背靠大山面向天,通上了电,但没有通水。  祝新文绕过层层叠叠的梯田,来到山腰子的一口井边。对于他们全村人而言,以前是靠天吃饭,下雨的话积点水,可以用很久。但是,去年7月,他们收完田里的玉米之后,就没有下过一滴雨。土地变得荒芜,山里的三口井变成他们主要的用水来源。  祝新文放下身上的水箱,把井上的盖子移开,蹲下身子,用勺子舀起一瓢水。井很浅,水更浅,他的勺子几乎能碰到井底。他的动作很慢、很轻,勺子里的水像一股细流静静流入水箱。大约舀了十勺之后,勺子能舀到的水越来越少,他轻轻地把勺里的野草捡起,把小半勺的水倒进水箱。之后,盖上井盖。这半箱水,他整整舀了五分多钟。  如果三口井都打不到水,就只能去谷底的河里挑水,这一来一回就是五个小时。  山上的梯田,以前种些小麦和玉米,但是现在地太干了,种不了,都荒着,黄了。今年的玉米还是去年收获的

旱情监测相关的资料

旱情监测相关的仪器

  • minispec 碳氢化合物含氢量测定全新 ASTM* D 7171:基于脉冲时域核磁共振的国际标准方法采用时域核磁共振技术分析诸如柴油或航空煤油等碳氢化合物的含氢量。采用时域核磁共振技术测定含氢量快速、无损、无溶剂质量控制/质量保证测定支持所有官方国际标准方法(ASTM D 7171、ASTM D 3701和ASTM D 4808)利用少量市售化合物轻松完成校准最低限度试样制备高投资回报率卓越的可再现性配备改良版软件的专用分析仪 氢含量分析带来的经济效益碳氢化合物和植物油精炼通常包括加氢处理。氢消耗是精炼厂的重要成本问题,氢含量被用作精炼进度的重要指示。含氢量是诸如航空煤油和柴油等产品必须满足的技术规范之一。为了证明产品符合官方技术规范,同时尽可能降低氢用量,必须采用精确、可靠的分析方法。minispec核磁共振方法符合工艺控制对精确度、准确度和速度的要求。操作minispec不要求技术娴熟的人员。仪器设计十分稳健,维护要求很低。进行含氢量分析的其他原因含氢量越高,汽油燃烧越好,质量越高积碳、废气、热辐射等随含氢量的下降而增加 minispec校准两种校准方法可行:采用从化学品供应商处购得的纯碳氢化合物——如十二烷采用用户提供的试样和参考值 试样处理和试管直径这种方法通常采用两种试管直径:18毫米或40毫米直径试管。可提供带杆 PTFE 试管塞,用以避免试样蒸发。 哪怕在长期运行中,大多数时候都使用金属块恒温器对试样进行预加热,这仅需用电。 典型测定用时试样生成很强核磁共振信号。这可实现很高信噪比,从而将典型测定用时缩短至短短一分钟。 minispec 在石化行业的其他应用煤的总含氢量蜡/石蜡的含油量测定油页岩和油砂的含油量测定油粘度测定国际方法国际标准方法推荐使用纯碳氢化合物进行校准。最新 ASTM D 7171 方法列出了推荐校准物质及相应的含氢量值。 氢百分比含量计算由于化学式众所周知,并且物质纯度很高,亦可直接计算出化合物的含氢量。 国际方法列表ASTM D 7171 ( 2005年发布,基于脉冲核磁共振),适用于中间馏分石油产品ASTM D 4808 (轻质和中间馏分、瓦斯油和渣油)ASTM D 3701 (航空涡轮机用燃油) 通过将原来的连续波核磁共振仪器更换为脉冲核磁共振仪器minispec,可以满足甚或超出 ASTM 方法 D 3701 和 D 4808 的要求。脉冲核磁共振分析方法更快速、更灵敏、更精确,并且适用于更多应用。
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  • &mdash &mdash 列入中国水利部科技推广中心&ldquo 2013年度水利先进实用技术重点推广指导目录&rdquo 随着水资源的短缺,提高作物的水分利用效率成为农业节水的关键。墒情监测是确定作物水分生产力、制定灌溉定额、实现灌溉预报的基础工作。墒情的时间和空间变异性很大,监测点的位置和数量直接影响灌溉时间和灌溉量。ENVIdata土壤墒情与旱情监测管理系统通过集合土壤、作物、气象数据,实现区域墒情监测和分析,已成为提高灌溉预报水平的必要工具。ENVIdata系统墒情监测ENVIdata系统通过数据采集器连续测量土壤剖面的土壤水分、温度和电导率,还可同时采集大田的温湿度、风速、风向、辐射、光谱、作物温度等参数,实现农田小气候的全方位观测。观测数据通过ENVIdata Internet 遥测软件发送到系统数据库,灌溉预报软件通过分析大田的水、土、气、作物的历史数据和目前信息,提供下次的灌溉时间和灌溉量。墒情监测的布设可在同一个田块的不同作物种植区,也可在不同村、乡、县或省。各测点的数据数据推送模式,经Internet 发送到远程的系统数据库。系统数据库可接收来自100个测点的墒情等农田小气候数据。这种新设计比传统的用电话猫将数据发送到服务器更稳定、更可靠,费用更低。ENVIdata系统数据库即可安装在用户的计算机上,也可安装在远程服务器上(如澳作服务器)。选择澳作服务器时,用户无需维护数据库,澳作服务器可帮助用户监控大田测点硬件系统的运行状态。用户只要能上网,即可监测墒情,做灌溉预报。ENVIdata系统灌溉预报通过实时远程遥测墒情、降雨量、农田小气候信息,综合工程、农艺、管理等节水措施,根据天气预报资料、土壤结构、作物生育期,结合水源供应情况、科学预测预报不同土壤类型、不同种植结构、不同可供水量条件下的农田水分动态状况,给出适宜灌水时间和适宜灌水量,实时跟踪土壤墒情变化,及时调整预测预报结果,并能够通过网站定期向农民发布预报结果,指导农民适时、适量灌溉,实现科学灌溉、节水灌溉。ENVIdata的灌溉预报软在国内外已经使用了近二十年。功能设计合理,操作方便。1 针对每个地块的特点进行最优化灌溉管理 通过土壤水分数据,计算每个地块的作物耗水量。根据当前的日耗水强度、天气变化和历史资料,预测下次的灌溉时间和确切的灌溉量。确保每个地块的作物一直都处于最佳的土壤水分状况。对不同的的田块、作物进行分类管理,协调灌水次序。 2、为土壤改良、地下水位管理、盐渍化、养分淋溶等问题提供合理的依据 可监测土壤剖面的水分运移与变化,发现过涝、土壤板结和深层渗漏等问题,从而为我门改良土壤、地下水位管理、盐分和养分的调控提供合理的参考。 3、提供了科研和生产应用的多种公式和函数 作物相对水分利用率;作物累积日耗水量,用于预测产量;存贮作物生长季节内的长期日耗水资料;计算作物生长速率,如直径。 4、通过研究作物各种性状的参数与土壤含水量、气象数据的关系,完成对作物产量与品质的调控 软件可将用户选择的气象、作物参数和土壤含水量制作成关系图。测定的作物参数,输入软件后和土壤含水量进行相关分析,可确定作物生长期内的需水量和进行其他许多方面的研究。 5、图形功能 :可分别作时间图、深度图。 Time graphs(时间图):显示整个季节的土壤湿度变化;灌溉和降水的供给量和有效利用量;计算的土壤水分日变化量 Depth grahps(深度图):显示某一时刻的土壤剖面,反映土壤容积含水量在剖面上的变化。显示作物扎根深度;确定根系活动范围和各层次的耗水量;研究和分析土壤改良、地下水位管理、盐渍化、养分淋溶等问题,确定由于灌溉过量或者灌溉不足而造成的土壤的过湿或过干等问题。 6、灌溉预报 灌溉日期和灌溉量可按如下条件是否满足实施:土壤湿度达到低限时的日期(通常为补灌点);在给定的日期,土壤湿度达到饱灌点所需的灌水总量;低限可以是补灌点,或者由公式计算出,或者随季节而变化,以下为低限的计算方法。灌溉可以一个文件的形式输出,文件包括位置序号、灌溉总量、灌溉日期,文件可以由用户制定,或者由系统自动生成。软件计算灌溉的经济效益。ENVIdata 系统组成 1、组成ENVIdata墒情与旱情监测管理系统根据土壤墒情监测规范要求设计,由野外站和中心服务器组成。野外站采用高精度土壤水分、土壤水势传感器及数据采集单元,组成一套完整的自动监测系统,不仅可实时监测墒情的最主要参数&mdash &mdash 土壤水分,还可根据用户需求实时记录土壤水势、温度和电导率等参数;配套的ENVIdata 服务器软件既可以作为独立的应用软件,运行在用户的服务器上,也可以运行在供应商提供的安全服务器上,为多个监测站点提供数据接收服务,同时帮助用户远程监控野外监测站点硬件系统的运行状态。 2、技术原理ENVIdata墒情与旱情监测管理系统中的TDR土壤水分传感器,它利用目前世界先进的时域反射(TDR)原理,建立了时间采样技术。工作时产生1GHz的高频电磁波,电磁波沿着波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场,信号传输到波导体的末端后又反射回发射源,传输时间在10ps-2ns间,使得仪器可以检测到小至3ps的时间信号,从而实现土壤水分的精确测量。ENVIdata墒情与旱情监测管理系统各观测点土壤水分传感器采集的数据自动保存在数据采集器中,然后通过网线、无线数据传输或GPRS将数据传送到ENVIdata系统中心服务器,无法直接传送的数据也可通过人工输入或数据文件导入,从而实现墒情与旱情的实时监测与数据中心管理。 3、技术特点ENVIdata 墒情与旱情监测管理系统野外站的记录器采用数据推送模式,将记录的数据从野外发送到服务器上,这种新设计比传统的用电话猫将数据发送到服务器更稳定、更可靠、费用更低。ENVIdata 服务器软件通过GPRS无线网络最多可以同时连接1000台野外站,接收实时数据,接收的数据保存在服务器数据库中,并能够进行各种数据显示。进入系统后用户可查看实时数据、历史数据及系统的配置。ENVIdata墒情与旱情监测管理系统允许用户在野外采用GPRS记录器或卫星通信记录器将采集的生态环境数据,如气象因子、土壤墒情、水文、水质等信息,以各种时间间隔(每分钟、每小时、每天)发送到网站上,用户只要能上网,既可浏览实时数据。ENVIdata 系统允许用户设立各种报警条件,超限的数据可通过邮件或短信发给用户。采集记录的所有数据文件可通过邮件发送给用户,也可定时发送到其它数据分析或专家系统。多站点用户还可在地图上实时显示各站点情况,实现墒情旱情实时监测与管理。ENVIdata系统可采集的参数土壤:水分、温度 、电导率、土壤CO2植物/作物:冠层温度、高度、茎干变化、液流气象:降雨量、温度、湿度、风速、风向、气压、蒸发、辐射 光谱:NDVI、可见光、紫外、近红外、远红外ENVIdata系统国外应用澳大利亚农场、加利福尼亚的酒葡萄园、瑞士的甘蔗种植园、南非的苹果园、肯尼亚的蔬菜种植园,新疆建设兵团在棉花的灌溉管理中已经采用该系统的灌溉预报模块,研究根系的吸水模式和耗水量。ENVIdata 在国内水利领域的应用范围及前景Envidata土壤墒情与旱情监测管理系统的数据采集器采用双重通道隔离技术,利用FTP进行数据自动传送。15个传感器模拟输入通道,最多可扩展到300个模拟输入,另有12个灵活的数字通道,极大方便了用户的各种测量需求,用户还可以自定义内存分配空间和存储形式。该系统所使用的TDR土壤水分传感器利用目前世界先进的TDR时域反射技术,建立了时间采样技术,能够满足水利部门墒情旱情监测系统建设对土壤水分仪器稳定性和可靠性的极致要求,实现土壤水分的精确测量。其在水利部墒情项目比测中名列前茅。 该系统应用的软件获得了中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权的登记证书,享有自主的知识产权。该系统的研发及系统集成严格按照质量管理体系进行,完全符合GB/T19001-ISO9001:2008的认证标准,并获得了相应的ISO9001质量管理体系认证证书!总之,该系统可实时、连续、原位监测土壤水分、温度、水势的变化,实时远程遥测墒情,结合降雨量、农田小气候信息以及工程、农艺、管理等节水措施,根据天气预报资料、土壤结构、作物生育期,结合水源供应情况,科学监测不同土壤类型、不同种植结构、不同可供水量条件下的农田水分动态状况,实时跟踪土壤墒情变化,及时调整适宜灌水时间和适宜灌水量,并能够通过网站定期向农民发布预报结果,指导适时、适量的科学节水灌溉。为研究人员分析墒情信息、科学制定抗旱方案提供第一手田间数据资料,为正确指挥抗旱救灾、最大限度地减轻灾害损失提供决策支持。该系统已经在中国水利水电科学研究院、中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所、水利厅局、交科院、农科院等多个密切关注土壤墒情、需要进行土壤墒情远程监测的单位得到了广泛应用。其中中国水利水电科学研究院水利研究所于2008年即在北京大兴试验基地安装了该套系统,实现了土壤水分、温度、电导率(盐分)的实时、连续、原位监测以及远程控制。该系统自2008年安装以来,已连续运行5年,传感器及采集器性能稳定可靠,维护操作简单,数据精度满足科研及应用要求,为完成该所承担的国家自然科学基金、&ldquo 863&rdquo 计划项目中与水肥优化管理相关内容的研究提供了大量翔实的观测数据。Envidata土壤墒情与旱情监测管理系统列入中国水利部科技推广中心&ldquo 2013年度水利先进实用技术重点推广指导目录&rdquo ENVIdata 在国内水利领域的技术指标1、数据采集器采用双重通道隔离技术,2个串行的&rsquo 智能传感器&rsquo 端口,FTP用于数据自动传送,Modbus用于SCADA系统,用户可自定义内存分配空间和存储形式,支持SDI-12传感器 (多个网络),Web网络接口l 通道:2/6通道设置,10个SDI传感器l 采样:最大采样速度25Hz;有效采样分辨率18位,线性0.01%l 显示:2线16字母的LCD液晶显示和6个按键用于查看通道及数采状态和功能执行l 内置存储:128MB内存(10,000,000数据点)l U盘存储:兼容USB1.1或USB2.0驱动,每兆约90,000采集数字点l 通讯:RS232、USB、以太网等l 温度范围:-45-70℃l 工作湿度:0-85%(无水汽凝结)l 电源外接:10-30VDCl 内置时钟精准度:± 1分钟/年(0-40℃);± 4分钟/年(-40-70℃)l 采样间隔:10ms至多日,可自定义;l 输出值种类:平均值, 最大值, 最小值, 取样值 (Sample), 向量值, 累计值 ( Totalize )等。l 报警:高、低,范围内和范围外,可选择延迟时间。2、TRIME-PICO-64/32土壤水分传感器 TRIME-PICO64TRIME-PICO32测量范围0-100%体积含水量电导率范围0-6dS/m6-12dS/m12-50dS/m0-40%测量精度± 1%± 2%需要材料特殊标定40-70%测量精度± 2%± 3%测量重复精度± 0.2%± 0.3%土壤温度测量范围-15℃~+50℃(可定制其他温度量程)土壤温度测量精度± 0.2℃温度漂移± 0.3%模拟输出接口2个0~1V(4-20mA可选)IMP232输出通道1:0~100%体积含水量通道2:-40~+70℃土壤温度工作温度-15℃~+50℃(可定制其他温度范围)数据校准标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储最多15个用户自定义校正曲线电缆长度标配1.5m(其他长度可定制)防水等级IP68供电7-24V DC耗电待机1mA(只能用于B模式),空闲8mA,测量时100mA(持续2~3秒),用12V DC时探头主体尺寸155mm x Ф63mm155mm x Ф32mm测量体积1.25L(160mm x Ф100mm)0.25L(110mm x Ф50mm)探针长度标准160mm(暂不提供其他尺寸)标准110mm(暂不提供其他尺寸)探针直径6.0mm3.5mm
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  • 便携式无线墒情监测仪仪器型号:BWS-100型 功能特点1、TFT手触摸式(5.0英寸)彩屏显示、操作。2、仪器采用主机探头一体式结构,最深可测量1m深度,无需另配延长杆。3、测试手柄可调节:可拉伸、可缩短。4、传感器探针插入土壤后2秒钟内直接显示土壤水分测量值,检测精度高,响应速度快。5、内置大容量锂电池供电。6、开机后2分钟内无操作则自动关机,节约电量。7、仪器功能设置:测量前可在主机上进行墒情旱情设置,作物选择,作物生育期设置,时间设置,深度设置。8、九种参数在同一屏幕显示:采集信号强度、电池电量、经度、纬度数据,年月日及北京时间,作物名称,作物生育期,插入深度,已存储组数。9、可实时保存采集的数据,也可随时查看、删除历史数据。10、输出数据两种模式:所采集的数据可以通过无线传输上传到全国墒情监测系统,也可以通过计算机将数据导出。11、可设置手动上传操作,实现实时数据上传。 上位机软件功能:1、可根据作物、生育期、测量深度、开始时间、结束时间进行信息查询,快速便捷。2、可将存储记录的数据以EXCEL格式保存,方便以后调用查看。 技术参数:水分单位:%(m3/m3)含水率测试范围:0~100% 经度:0~180°纬度:0~90°坐标精度:0.01°测试反应时间:≤2秒测试的绝对误差:≤2%相对百分误差:≤3%计算机数据接口:USB数据存储容量;1888组电源:内置大容量锂电池(10AH)工作电压:7~12V工作电流:8.5V/10AH待机电流:200uA仪器重量:3kg待机时间:一个月
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旱情监测相关的耗材

  • 奥斯恩 便携式环境监测仪 其他环境监测仪配件
    就我国目前的产业地区分布来说,由于地域辽阔,地形复杂,导致工业园区分布很广,这给相关环境监测人员的监测工作带来很多的不便,环境监测人员不可能将大型的实验室检测设备运送至各处。尤其相当数量的乡镇企业已经蓬勃兴起,但许多乡镇还没有具备检测的能力,在预防和治理的过程中有着很大的不便和隐患。便携式检测仪器的使用不仅可以减少环境试样在传输过程中的污染问题,减少样品固定和保存的繁杂手续,而且可以大大减少检测人员的工作量,实时掌握环境等动态变化趋势,从而尽可能地将潜在的风险降至最低。在现实的环境事故应急处理中,便携式检测仪器是采用综合检测的方式对突发性环境污染问题进行监测,为应对突发性重大环境事件提供了有力的保障。 奥斯恩便携式环境检测仪产品被广泛运用于各个领域,主打产品有便携式粉尘检测仪、便携式空气质量检测仪、便携式VOCs检测仪、便携式恶臭检测仪、便携式噪声检测仪等,产品功能接受个性化定制。 便携式环境监测仪具有操作方便、体积小巧等特点,可方便携带至不同的地方检测。自带大容量锂电池供电,开机就可以使用,能快速、准确地进行检测,并通过触摸屏显示实时监测的数据,方便现场操作人员及时查看,适用于各种应急监测、巡逻监测等场景。
  • 环保监测标准气
    产品名称: 环保监测用标准气体其他名称: 环保检测标气/环保检测气体产品名称: 环保监测用标准气体包装说明: 1升、2升、4升、8升铝合金钢瓶;40升碳钢瓶代表产品及用途: S02 5~10000ppm/N2 大气环境监测 氮氧化物系列:主要包括 NO,NO2,组分浓度范围从5ppm-百分量级 H2S 系列:1-50 ppm,50-2000ppm,2000ppm-百分量级 氨系列:1-50ppm,50-2000ppm,2000ppm-百分量级 苯系物标准气:苯、甲苯、邻、间、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、异丙苯,但是对苯系物中含有苯乙烯、异丙苯的标准气生产出效果不是太好。应用行业:第三方环境运营公司,环境检测站等注意事项: 瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。
  • 奥斯恩OSEN-Z噪声环境监测传感器 其他环境监测仪配件
    奥斯恩OSEN-Z噪声环境监测传感器 其他环境监测仪配件的产品介绍: 为响应《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的条例,严格执行声环境质量标准的要求,防治噪声污染,以保障城乡居民正常生活、工作和学习。奥斯恩特研发出了环境噪声在线监测系统,全天候24小时实时对环境噪声进行监测,加大力度预防噪声给人们带来更大的危害。 奥斯恩OSEN-Z环境噪声在线监测系统,符合2级声级计标准,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由户外监测箱、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。计测量范围大、功能强稳定性好。应用广泛适用于城市环境噪声自动监测、噪声污染源(如施工场地、厂界、道路车辆等)在线监测,噪声数据自动采集、传输它具有全天候监测、无需人值守等特点。 其采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。可广泛应用于各种机器、 车辆、船舶、电器等工业噪声测量、也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
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