网格化监控

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  • 网格化监控还需更精准
    ●国内许多地方对大气网格化监控做了有益尝试,但是还存在覆盖范围和监测要素不全、信息化水平不高、监测与监管结合不紧密、监测数据质量有待提高等问题,难以满足大气污染治理需求。●传感器方法微型站设备成本较低、用电方便(可利用太阳能供电)、易于安装,能满足当前市场需求,可实现广泛布点。但是,微型化设备采用传感器监测方法,其数据易发生漂移,造成数据不准确。因此,推动采用国标监测方法的小型化设备与微型站设备进行组合布点,数据统一联动校准,就显得尤为重要。◆本报记者张杰 通讯员马江红当前,我国多地区面临大气环境质量改善巨大压力。对此,业内人士表示,只有精确找到本地污染物排放来源,结合地理、气象、环境衍生等众多原因综合分析,才能实现大气污染治理精准决策和快速应对。“国内许多地方对大气网格化监控做了有益尝试,但是还存在覆盖范围和监测要素不全、信息化水平不高、监测与监管结合不紧密、监测数据质量有待提高等问题,难以满足大气污染治理需求。”在近日召开的大气污染防治网格化精准监控及管理支持系统技术交流会上,不少行业专家这样表示。参会代表普遍认为,应建设区域网格全覆盖,在线实时提供精准数据,具有完善的数据校正和质控体系,能够客观真实反映污染现状,以及综合分析污染原因的网格化监控体系。当前网格化监控仍存在局限性人工监管方式和视频网格化监控,很难提供精准监测数据;传统空气自动监测站占地面积比较大,成本及后期运营费用较高中国环境科学研究院副研究员高健表示,目前各地网格监控取得了很大进步,下一步需在精细化方面做出突破。据了解,很多区域采用人工监管方式,即每个区域都设一个“网格长”进行管理。比如兰州、天津等地按照属地管理、分级负责,条块结合、无缝对接的原则,构建责任到位、监管到位、落实到位、督导到位的常态化管理体系。以区县、街道、乡镇、社区(村)为单位,分级划定大气污染防治管理网格,构建全民参与的大气污染防治网格化管理体系。“这种办法使相关人员的责任更加明确,聚集更多的人参与大气污染防治,有良好效果。但人力成本高,缺少精准的分析数据,并且对突发性污染事件很难做出快速响应和提前预判。”高健认为。另外,有的地方采用视频网格化监控,以了解、掌握本区域大气污染现状、污染物来源等信息,具有直观、清晰特点。但也缺乏精准监测数据作为支撑,并且由于受光照、雨雾、摄像头低分辨率等因素的影响,只能对污染浓度较大的可见性污染源进行监控。此外,还有地方采取常规空气自动监测站加密的方式进行监控,对大气污染防治起到了一定的支撑作用。“但传统的空气自动监测站的站房用地面积比较大,加上其成本及后期运营费用较高,因此很难进行大面积、精密化布点, 并且‘说不清污染来源’的问题仍然存在。”与会的监测人员表示。记者了解到,还有国内部分区域布设上千个单一的颗粒物监测网格,可以对PM2.5进行实时监测,掌握大气中颗粒物的实时变化趋势。对此,业内人士认为,这种方法对SO2、NOx等某些特征污染物排放监控不到位,无法提供全面的污染数据。市场需要怎样的网格化监控系统?能够在线、实时提供精准监测数据,实现区域网格全覆盖,监测设备需严格质控,并需要充分的运营保障与会代表普遍认为,目前大气监控需要寻找新的出路和解决方案,突破技术瓶颈,实现精准监控,以满足大气污染治防治需求。“由于大气污染具有涉及区域范围较大、区域之间污染物传输量大、污染源种类多、污染因子相对复杂等特点,环境监管难度非常大。地方政府需要一套实时、在线监测系统进行实时监控,克服人工、视频等网格监管存在的数据支撑不足等问题。”提供在线监测数据,需要监测仪器,而传统的空气监测站存在成本较高、占地面积大等不足。据某监测站人员介绍,传感器方法微型站设备成本较低、用电方便(可利用太阳能供电)、易于安装,能满足当前市场需求,可实现广泛布点。但是,微型化设备采用传感器监测方法,其数据易发生漂移,造成数据不准确。“因此,推动采用国标监测方法的小型化设备与微型站设备进行组合布点,数据统一联动校准,就显得尤为重要。”“以上两种监测设备组合布点,可以提供准确数据,但必须对不同监测区域(比如重点工业企业、道路交通、建筑工地和区域边界等)进行不同搭配布点,并对区域环境进行细密网格布点,实现区域网格全覆盖,才能保证数据完整、科学。”相关监测人员表示。与会代表普遍强调,网格化监控系统不但要能提供精准数据,并且需要能够长期稳定提供。“由于有的监测设备可能受到干扰气体影响或因为环境差异造成数据偏差,因此建立健全完善、严谨、规范的环境质量校准体系是非常关键的。”“由于网格化监控区域大、点位相对较多,后期的质控运营显得尤为重要。一方面需要进行仪器运营,另一方面还需要进行数据综合分析。没有足够的人员、技术支撑,很难能满足运营的需要。”业内人士认为。网格化精准监控系统有哪些优势?空气质量微型站和小型站搭配,体积小巧、便于安装,可以实现大面积应用;将城市全部区域细分为无数网格监控区域,实现实时预警和靶向治理河北先河环保科技股份有限公司副总裁范朝在技术交流会上进行了技术分享。 他介绍说,结合传感器技术、云计算、大数据的综合应用,公司推出了空气质量微型站和空气质量小型站,可以露天使用,体积小巧、便于安装,可以实现大面积应用。在提供PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3等6项参数数据的基础上,可扩展对VOCs、氯气、硫化氢、氨气等多种特征污染物进行监测。这一系统目前在多地得到推广应用。如何实现监控网格全覆盖?范朝解释说,基于其科研团队分析,根据城市面积,公司将需要监控城市的全部区域细分为无数网格监控区域,布设覆盖整个区域的监测仪器设备,实时评估空气质量动态变化。并结合常规监测、立体监测、移动监测,达到真正意义的“区域网格全覆盖”。先河环保的技术人员介绍说,公司的网格化监控系统除了布设大面积常规网格,还针对特殊污染区域设有专门的加密网格。比如针对未纳入总量减排体系的烟粉尘、VOCs、氨等大气污染物排放,以及重点污染源,城市环境管理中料场、料堆无棚化,露天烧烤、秸秆焚烧,建筑工地、道路扬尘,城中村、棚户区、城乡接合部原煤散烧,工业园区无组织排放污染等进行整体的监控布点。据介绍,由于传感器方法的微型站成本较低,在先河环保的网格化监控系统得到大面积使用。为了保证微型站数据准确,在一定范围内安装采用国标法小型化监测设备进行配套,对数据比对、校准,并利用大数据平台进行分析解析,判断整体数据的准确性。“由于国标法监测设备使用的监测方法符合国家相关规定,其校准的数据可作为政府相关部门的执法依据。”技术人员表示。“把污染源纳入监测网络中,系统一旦发现污染源异常排放行为,会将异常报警信息自动通过电脑web端、手机APP端或微信平台,传送到相关责任单位,并且清晰标注污染源所在地理位置及污染物排放时间,监管部门可快速锁定污染源采取处理措施,并对处理效果进行实时监控” 范朝说。与会的环保部门工作人员表示,基于大数据应用系统的网格化精准监控,打通了在线监控与政府监管之间的通道。通过网格化监控系统,不仅能实时监控区域内主要污染物动态变化,快速捕捉污染源的异常排放行为并实时预警,而且通过数据分析,可甄别区域污染的主要来源,对其实现靶向治理。如何保证长期稳定提供精准数据?推出 “全生命周期质控管理”、“三级修正”和“四级校准”系统,解决气体干扰或环境差异造成微型站数据不准等问题;并提供充分的运营管理保障对这套网格化监控系统,与会人员普遍关心的是稳定性问题,能否长期稳定提供精准数据?对此,公司技术人员表示,由于微型站产品数据容易受到环境干扰,他们推出了“全生命周期质控管理”、“三级修正”和“四级校准”系统。通过三级数据修正,解决气体干扰或环境差异造成数据不准问题;通过全生命周期质控管理、四级校准质控,解决零点漂移、温度漂移、时间漂移等问题。通过采用组合布点方式,运用大数据平台进行数据质控,甄别设备异常,并与传递校准结合,实现系统智能校准。通过严格、科学的质控体系,保证系统数据准确性。范朝介绍说,一套严格的运营管理制度规范也非常关键。尤其针对微型站设备,在安装后需定期进行传递校准。为此,公司投入专项资金成立网格化监控数据中心,及时查看和管理每一个数据质量、每一个设备状态,为数据准确性及运营管理的及时、有效性提供有力支撑。另外,公司还设立产品比对、质控实验室,人员、车辆等保证充分,备品备件充足;专业的科学家团队,用于定期对数据进行深入解析、挖掘、分析,为政府环境保护工作提供支撑。高健认为,这种创新的网格化监控系统,结合传统方法、标准方法等多种方法,对目前的监测体系是很好的补充。有些参会人员则表示,希望相关企业能够控制设备投资和运行成本,让用户能够支付得起相应费用,以便系统发挥应有作用。
  • 网格化监控仍存局限性 还需精细化发展
    p    a style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S02004-T000-1-1-1.html" span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 空气 /strong /span /a 网格化监控系统在提供PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3等6项参数数据基础上,可扩展对VOCs、氯气、硫化氢、氨气等多种特征污染物进行监测。 /p p   国内许多地方对大气网格化监控做了有益尝试,但是还存在覆盖范围和监测要素不全、信息化水平不高、监测与监管结合不紧密、监测数据质量有待提高等问题,难以满足大气污染治理需求。 /p p   传感器方法微型站设备成本较低、用电方便(可利用太阳能供电)、易于安装,能满足当前市场需求,可实现广泛布点。但是,微型化设备采用传感器监测方法,其数据易发生漂移,造成数据不准确。因此,推动采用国标监测方法的小型化设备与微型站设备进行组合布点,数据统一联动校准,就显得尤为重要。 /p p   当前,我国多地区面临大气环境质量改善巨大压力。对此,业内人士表示,只有精确找到本地污染物排放来源,结合地理、气象、环境衍生等众多原因综合分析,才能实现大气污染治理精准决策和快速应对。 /p p   “国内许多地方对大气网格化监控做了有益尝试,但是还存在覆盖范围和监测要素不全、信息化水平不高、监测与监管结合不紧密、监测数据质量有待提高等问题,难以满足大气污染治理需求。”在近日召开的大气污染防治网格化精准监控及管理支持系统技术交流会上,不少行业专家这样表示。 /p p   参会代表普遍认为,应建设区域网格全覆盖,在线实时提供精准数据,具有完善的数据校正和质控体系,能够客观真实反映污染现状,以及综合分析污染原因的网格化监控体系。 /p p    strong 当前网格化监控仍存在局限性 /strong /p p   人工监管方式和视频网格化监控,很难提供精准监测数据 传统空气自动监测站占地面积比较大,成本及后期运营费用较高。 /p p   中国环境科学研究院副研究员高健表示,目前各地网格监控取得了很大进步,下一步需在精细化方面做出突破。 /p p   据了解,很多区域采用人工监管方式,即每个区域都设一个“网格长”进行管理。比如兰州、天津等地按照属地管理、分级负责,条块结合、无缝对接的原则,构建责任到位、监管到位、落实到位、督导到位的常态化管理体系。以区县、街道、乡镇、社区(村)为单位,分级划定大气污染防治管理网格,构建全民参与的大气污染防治网格化管理体系。 /p p   “这种办法使相关人员的责任更加明确,聚集更多的人参与大气污染防治,有良好效果。但人力成本高,缺少精准的分析数据,并且对突发性污染事件很难做出快速响应和提前预判。”高健认为。 /p p   另外,有的地方采用视频网格化监控,以了解、掌握本区域大气污染现状、污染物来源等信息,具有直观、清晰特点。但也缺乏精准监测数据作为支撑,并且由于受光照、雨雾、摄像头低分辨率等因素的影响,只能对污染浓度较大的可见性污染源进行监控。 /p p   此外,还有地方采取常规空气自动监测站加密的方式进行监控,对大气污染防治起到了一定的支撑作用。“但传统的空气自动监测站的站房用地面积比较大,加上其成本及后期运营费用较高,因此很难进行大面积、精密化布点,并且‘说不清污染来源’的问题仍然存在。”与会的监测人员表示。 /p p   据了解,还有国内部分区域布设上千个单一的颗粒物监测网格,可以对PM2.5进行实时监测,掌握大气中颗粒物的实时变化趋势。对此,业内人士认为,这种方法对SO2、NOx等某些特征污染物排放监控不到位,无法提供全面的污染数据。 /p p    strong 市场需要怎样的网格化监控系统? /strong /p p   能够在线、实时提供精准监测数据,实现区域网格全覆盖,监测设备需严格质控,并需要充分的运营保障 /p p   与会代表普遍认为,目前大气监控需要寻找新的出路和解决方案,突破技术瓶颈,实现精准监控,以满足大气污染治防治需求。“由于大气污染具有涉及区域范围较大、区域之间污染物传输量大、污染源种类多、污染因子相对复杂等特点,环境监管难度非常大。地方政府需要一套实时、在线监测系统进行实时监控,克服人工、视频等网格监管存在的数据支撑不足等问题。” /p p   提供在线监测数据,需要监测仪器,而传统的空气监测站存在成本较高、占地面积大等不足。据某监测站人员介绍,传感器方法微型站设备成本较低、用电方便(可利用太阳能供电)、易于安装,能满足当前市场需求,可实现广泛布点。但是,微型化设备采用传感器监测方法,其数据易发生漂移,造成数据不准确。“因此,推动采用国标监测方法的小型化设备与微型站设备进行组合布点,数据统一联动校准,就显得尤为重要。” /p p   “以上两种监测设备组合布点,可以提供准确数据,但必须对不同监测区域(比如重点工业企业、道路交通、建筑工地和区域边界等)进行不同搭配布点,并对区域环境进行细密网格布点,实现区域网格全覆盖,才能保证数据完整、科学。”相关监测人员表示。 /p p   与会代表普遍强调,网格化监控系统不但要能提供精准数据,并且需要能够长期稳定提供。“由于有的监测设备可能受到干扰气体影响或因为环境差异造成数据偏差,因此建立健全完善、严谨、规范的环境质量校准体系是非常关键的。” /p p   “由于网格化监控区域大、点位相对较多,后期的质控运营显得尤为重要。一方面需要进行仪器运营,另一方面还需要进行数据综合分析。没有足够的人员、技术支撑,很难能满足运营的需要。”业内人士认为。 /p p    strong 网格化精准监控系统有哪些优势? /strong /p p   空气质量微型站和小型站搭配,体积小巧、便于安装,可以实现大面积应用 将城市全部区域细分为无数网格监控区域,实现实时预警和靶向治理。 /p p   河北先河环保科技股份有限公司副总裁范朝在技术交流会上进行了技术分享。他介绍说,结合传感器技术、云计算、大数据的综合应用,公司推出了空气质量微型站和空气质量小型站,可以露天使用,体积小巧、便于安装,可以实现大面积应用。在提供PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3等6项参数数据的基础上,可扩展对VOCs、氯气、硫化氢、氨气等多种特征污染物进行监测。这一系统目前在多地得到推广应用。 /p p   如何实现监控网格全覆盖?范朝解释说,基于其科研团队分析,根据城市面积,公司将需要监控城市的全部区域细分为无数网格监控区域,布设覆盖整个区域的监测仪器设备,实时评估空气质量动态变化。并结合常规监测、立体监测、移动监测,达到真正意义的“区域网格全覆盖”。 /p p   先河环保的技术人员介绍说,公司的网格化监控系统除了布设大面积常规网格,还针对特殊污染区域设有专门的加密网格。比如针对未纳入总量减排体系的烟粉尘、VOCs、氨等大气污染物排放,以及重点污染源,城市环境管理中料场、料堆无棚化,露天烧烤、秸秆焚烧,建筑工地、道路扬尘,城中村、棚户区、城乡接合部原煤散烧,工业园区无组织排放污染等进行整体的监控布点。 /p p   据介绍,由于传感器方法的微型站成本较低,在先河环保的网格化监控系统得到大面积使用。为了保证微型站数据准确,在一定范围内安装采用国标法小型化监测设备进行配套,对数据比对、校准,并利用大数据平台进行分析解析,判断整体数据的准确性。“由于国标法监测设备使用的监测方法符合国家相关规定,其校准的数据可作为政府相关部门的执法依据。”技术人员表示。 /p p   “把污染源纳入监测网络中,系统一旦发现污染源异常排放行为,会将异常报警信息自动通过电脑web端、手机APP端或微信平台,传送到相关责任单位,并且清晰标注污染源所在地理位置及污染物排放时间,监管部门可快速锁定污染源采取处理措施,并对处理效果进行实时监控”范朝说。 /p p   与会的环保部门工作人员表示,基于大数据应用系统的网格化精准监控,打通了在线监控与政府监管之间的通道。通过网格化监控系统,不仅能实时监控区域内主要污染物动态变化,快速捕捉污染源的异常排放行为并实时预警,而且通过数据分析,可甄别区域污染的主要来源,对其实现靶向治理。 /p p    strong 如何保证长期稳定提供精准数据? /strong /p p   推出“全生命周期质控管理”、“三级修正”和“四级校准”系统,解决气体干扰或环境差异造成微型站数据不准等问题 并提供充分的运营管理保障。 /p p   对这套网格化监控系统,与会人员普遍关心的是稳定性问题,能否长期稳定提供精准数据? /p p   对此,公司技术人员表示,由于微型站产品数据容易受到环境干扰,他们推出了“全生命周期质控管理”、“三级修正”和“四级校准”系统。通过三级数据修正,解决气体干扰或环境差异造成数据不准问题 通过全生命周期质控管理、四级校准质控,解决零点漂移、温度漂移、时间漂移等问题。 /p p   通过采用组合布点方式,运用大数据平台进行数据质控,甄别设备异常,并与传递校准结合,实现系统智能校准。通过严格、科学的质控体系,保证系统数据准确性。 /p p   范朝介绍说,一套严格的运营管理制度规范也非常关键。尤其针对微型站设备,在安装后需定期进行传递校准。为此,公司投入专项资金成立网格化监控数据中心,及时查看和管理每一个数据质量、每一个设备状态,为数据准确性及运营管理的及时、有效性提供有力支撑。 /p p   另外,公司还设立产品比对、质控实验室,人员、车辆等保证充分,备品备件充足 专业的科学家团队,用于定期对数据进行深入解析、挖掘、分析,为政府环境保护工作提供支撑。 /p p   高健认为,这种创新的网格化监控系统,结合传统方法、标准方法等多种方法,对目前的监测体系是很好的补充。 /p p   有些参会人员则表示,希望相关企业能够控制设备投资和运行成本,让用户能够支付得起相应费用,以便系统发挥应有作用。 /p
  • 什么是真正的网格化监控体系
    p   空气污染数值时时牵动着人们的目光,干净的水、洁净的空气成为生活品的一部分。从盼温饱到盼环保、从求生存到求生态,民众对绿色发展的呼声越来越高。 /p p   面对我国空气污染的严峻形势,越来越多的环保相关部门开始利用高科技的网格化监控系统治理大气污染。 /p p   目前,市场上的网格化监控系统也有很多产品和解决方案,但是,并不是所有的网格化系统都能发挥好“精准治霾好帮手”的作用,一套真正意义上的网格化监控系统需要具备很多必备因素。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 单一参数的网格化,不是真正的网格化 /strong /span /p p   在大气污染防治工作中,部分区域将治霾和防霾聚焦于PM2.5的监测和管控。事实上,由于我国地域广阔、 四季明显、各地工业产业差异大,不同地区不同季节的污染存在很大差别,仅监测PM2.5是远远不能满足需要的。以2016年为例,全国、京津冀、长三角、珠三角首要污染物分布见图1。 /p p style=" text-align: center " 图1 2016年我国首要污染物分布 /p p img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/59143978-5433-4570-92e7-542e7de3b3f7.jpg" title=" 0.jpg" / /p p style=" text-align: right "   数据来源:环保部公开数据 /p p   从图1可以看出,虽然PM2.5、PM10仍为我国大部分地区的首要污染物,但是全国大部分区域的6-9月份,以及长三角、珠三角地区,O3的污染也很严重。而且,即使我们关注雾霾,关注PM2.5污染,只监测PM2.5也是远远不够的。 /p p   这主要是因为一般情况下,PM2.5的形成有三种方式:1、直接排出的一次粒子。主要产生于化石燃料(主要是石油和煤炭)和生物质燃料的燃烧,但在一些地区某些工业过程也能产生大量的一次PM2.5。2、在高温状态下以气态形式排出,在稀释和冷却过程中凝结成固态的一次可凝结粒子(尾气排放)。3、由气态前体污染物通过大气化学反应而生成的二次粒子。在大多数地区,硫和氮为所观察到的二次PM2.5的主要组分,而二次有机气溶胶在一些地区也可能是重要的组成部分。 /p p   因此,要想网格化监控系统能准确反映当地首要污染物的来源,能一年四季都发挥作用,不仅要监测颗粒物的浓度,还需要监测气态污染物及特征污染物TVOC、H2S、NH3、HCL等参数。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 无法保证数据准确的网格化,不是真正的网格化 /strong /span /p p   对于快速锁源,除了数据的全面性之外,数据的准确性就是另外一个关键因素了。 /p p   以颗粒物传感器为例,目前,市场上PM2.5传感器采用的是光散射原理,这种传感器实质上就是粒子计数器,能够计量出空气中小于等于2.5微米粒子的总个数,然后再与粒子平均密度相乘就转化为了质量浓度。 /p p   但在实际应用中,因为各种因素影响,往往会出现很大误差。1、与国标法中规定的贝塔射线法和微量振荡天平法相比,PM2.5光散射传感器对于粒子的测量粒径有上限和下限,低于测量粒径下限和高于测量粒径上限的粒子,往往存在检测不出来的问题。2、随着污染成分、时段、季节、地区的不同以及天气环境的变化,粒子的平均密度也在动态地发生变化,因此,粒子平均密度也会存在误差。3、颗粒物在环境湿度超过80%后,会出现明显的吸湿增长现象,从而带来较大的测量误差。4、雾气的影响也不可忽略。雾气是以液态粒子的形式出现,因此对测量带来的误差影响往往成倍数关系。5、校准问题。受到室外环境脏空气的影响,光散射光学视窗往往会变脏,测量值会逐渐衰减。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span /strong strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 真正的网格化需全参数监测,并建立完善的质控体系 /span /strong /p p   综上,各区域的复合型大气污染问题突出,单一参数的监测,很难说清污染来源及空气质量变化情况。真正的网格化必须以多参数监测数据为基础,通过对大气污染物的全方位监测,准确反映区域空气质量状况。在监测参数上,需覆盖常规空气六参数(PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3)及VOCs、H2S、HCL、NH3等多种特征污染参数,以及各点位的温度、湿度、风向、风速、大气压等气象参数,并根据污染源特征科学定制监测指标。 /p p   要想提高传感器在环境监测中的数据准确性与长期运行稳定性,一套成熟的校准体系是必须的。目前,将传感器技术与国标法组合使用是一种普遍被接受的理念,但是不同厂商的做法也有所差异。 /p p   本文以“大数据融合联动修正”技术为基础而建立的三级修正、四级校准体系为例,介绍校准体系在提高气体传感器应用过程中数据准确性和长期运行稳定性的作用。三级修正指的是厂内基础性校准、环境自适应修正、全生命周期漂移修正,通过三级修正体系的传感器设备,可以极大提升数据的准确性,达到对传感器本身的筛选、研判、数据基因变量修正的作用,提升每套传感器设备数据与准确数据的相关性。四级校准系统保证了传感器在出厂前后全生命周期的数据稳定性和准确性。第一级校准是标物校准,使用标准气体对传感器进行标定,达到微型站基本的品质保证。第二级是环境校准,通过实验舱模拟不同环境状况及污染特征,建立传感器算法模型,形成微型站独有基因变量。第三级是监督校准,在仪器应用现场,与国家标准方法仪器组合布点应用,实时监督数据,发现漂移后自动校准。第四级是周期性校准,采用装有国家标准方法仪器的移动校准车对已经安装的网格化仪器进行定期质控和校准,保证系统数据长期准确性。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/cdf4f48e-ec14-48ab-a165-69a87f289e4c.jpg" title=" 00.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图为校准前后数据散点图比对,通过严格的修正及校准,传感器技术数据与国标法数据的相关性有了很好的提升 /p p   综上,只有通过 strong 全面的监测数据与完善的校准体系 /strong ,才能保证网格化监控体系全面、准确的反应大气污染情况,并保证数据的真实、全面、有效。此对大气污染防治实施精细化管理具有重要意义。 /p

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  • 关于质量监督、能力监控与质量监控计划

    [font=&]对于人员监督、人员能力监控、质量监督、质量监控,在另外的帖子里各位老师们已详细解读了。但我却有疑惑了,疑惑的是按照原来的理解在制定年度的质量监督计划时,包括了对全部人员的质量监督,但培训后说人员监督针对的是新上岗人员,对已上岗检测人员应实施人员能力的确认,我理解的周期是一年一次也可以了。那是否还需要分别制定质量监督计划及能力确认计划吗?还是说统一都归在年度质量监控计划中,然后将质量监督与人员能力监控这两方面分别列出来更好呢。期待各位老师给予解答!谢谢了![/font]

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    哪位同行有化探样品分析自动监控的软件,现在我们都是专人输入标样和内检的分析数据,进行监控,感觉太慢了。有什么好的监控经验,分享一下。谢谢

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  • 简介该产品通过网格化高密度的布点监控模式,及时、准确、连续的反应当前区域空气环境质量的变化,形成监测、预警、决策、指挥一体的环境监管模式,为区域科学治污、精准治污提供决策支持,促进大气污染防治从经验化、粗放式管理向网格化、精准化治污转变,推动空气质量持续改善。产品特点● 建立包含空气自动站管理系统、报警系统、GIS 地理信息系统、监控识别现场端运维管理系统、分级分模块现场实现在线监控; ● 通过高时空分辨率的实时监测,建立以常规站、微型站为主,以移动监测车为辅的全方位联动监测体系,为大气污染防治工作提供智能决策参考,也为空气质量精细化管理和联防联控提供经验;以良好的空气质量发展旅游业,对空气质量做全面监测,展示空气质量,加强环境保护意识,为经济建设提供保障; ● 通过大量网格化高密度的布点,配合气象参数,结合云计算平台,可实时掌握区域内污染物的时空分布,发现重点污染源,找到合理的减排点,从而可有针对性的降低重点地区污染物的排放情况,达到改善整个区域环境质量的目的。
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  • 解决方案: 点击这里查看解决方案产品说明、技术参数及配置网格化空气质量检测系统,选用电化学、光学等多种高精度传感器,主要监测空气中SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向等因子。设备采用基于无线通讯技术,将环境大数据汇集到“云平台”。结合信息化大数据的应用平台,实现实时采集传输、实时监控空气环境质量、实现在线数据查询、时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、自动预警预报、为空气污染防治工作提供信息资源和及时有效的决策支持。网格化空气质量在线监管体系由以下三部分构成监测设备层:监测设备包括微型空气质量监测站,国标法路边站,国标法空气站,质控设备系统集成层:系统集成层包括将各监测设备通过有线或无线的方式,上传至监测平台。监测平台对数据进行汇总,校准等工作。分析应用层:在监测平台,显示各监测点位的监测数据详情,区域内空气质量状况,首要污染物来源,以及数据分析,报表,溯源,预测等功能l 仪器选用电化学、光学等多种高精度传感器,检出限低,出数准确,时间分辨率高,另外传感器体积小、成本低、安装简单,适合网格化、密集化布点。l 根据客户需求可对监测因子进行自由扩展及组合;气态污染物及颗粒物检测模块化设计,维护方便;PM10与PM2.5浓度同步实时获取。l 监测点位GIS地图在线显示,自动抓取站点位置信息,实时更新绘制监测网络。通过布设大气污染传输通道监测网络,可在线评估局部与周边地区的污染源对城市区域污染的输送贡献率。l 站点数据实时查看,动态图展示,设备可加装高清网络摄像头,并对临近马路厂区全景实时监控,可通过IP地址、蓝牙、GPRS查询。l 污染物来源追踪分析,掌握排放规律,管控重点区域和点位。对重点污染区域、重点污染点位进行连续在线监测,迅速捕捉异常排放情况,及时进行管制,有效控制重点工业污染,为环境执法和决策提供及时有效的依据,从而改善城市大气环境质量。l 基于污染监测与气象监测,掌握重污染过程的产生、扩散、消散及结束全过程,进行污染物浓度预警,环境质量趋势预判,帮助管理者采取更科学有效的处置手段,减少对居民生活及经济发展的影响。l 设备可同时配置太阳能电池板供电,避免在没有市政的供电道路或电力不稳定的情况下使用,智能切换工作模式,确保供设备使用。
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  • 网格化地面气体监测站针对河北省居民区工业区市场优化实施方案分析 随着国家环境防治政策的逐渐健全以及各项标准性文件的陆续出炉,地方性环境监测治理的实施方案提上日程。  针对差异化区域主要污染物的不同和多种业态交叉现状,本方案采用因地制宜的方法,合理整合检测仪器,形成切实需求的微型气象布点。同时,具有统一的监管平台,可对整个网格化监测系统宏观监控,对相似布点分组管理,实现综合性、灵活性的分析统计,极大节约监管人力资源。而且,根据《大气污染物综合排放标准》和《排污费征收管理条例》等监管法规,针对性的标准气象布点大大减少了相关收税监督部门奔波时间,加大了监管力度,利于控制排污标准,严格环境和督查问责。  此外,可对网格气象布点数据多维度使用,底层对接天气预报系统,向广大民众及时提供小区域实时气象数据,便利出行等活动,充分利用资源,切实做到便民利民,也实现了环境监测的公开性、透明性,实用性。最终实现资源的统一管理,提高管理效率,为系统投资带来高效的效益。(湖南圣凯安环保科技小张..)河北省某市网格站位分布图一.项目背景面对环境污染问题,传统监测设备不但要消耗大量的资源,而且面对局部污染它也无法监测到位,难以达到环境精细化管理的需求,无法满足目前环境监管提出的新需求。为了打破传统监测点位不足、面源污染管控难等污染治理难题。湖南圣凯安环保科技有限公司推出了大气污染防治一体化网格化监测系统,通关安装覆盖监测区域内各个污染源的微型监测站,实现监测与监管协调联动,24小时对环境污染进行全面监二.方案建设1. 设计依据《环境空气质量自动监测系统技术规范》HJ/T193-2005《环境空气质量自动监测系统技术规范》HJ/T193-2013《环境空气质量标准》 GB 3095-2012《环境空气质量指数(AQI)技术规定》 HJ633-2012《环境空气质量监测点位布设技术规范》 HJ664-2013《环境空气质量监测规范》试行《环境空气质量评价技术规范》(试行)HJ663-2013《大气污染防治行动计划》(国发﹝2013﹞37 号)《关于印发2014 年全国环境监测工作要点的通知》(环办﹝2014﹞2 号)《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》HJ 656-2013《环境空气质量评价技术规范》(试行)HJ663-2013《XX 市大气污染专项整治工作行动方案》《安徽省大气污染防治条例》《十三五环境监测质量管理工作方案》 (粤环办函〔2016〕364 号)《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008《工业企业设计卫生标准》TJ36-79《建筑物防雷技术规范》GB50057-1994《大气 PM2.5 网格化监测点位布设技术指南(试行)(征求意见稿)》《大气 PM2.5 网格化监测系统安装和验收技术指南(试行)(征求意见稿)》《大气 PM2.5 网格化监测系统质保质控与运行技术指南(试行)(征求意见稿)》《大气 PM2.5 网格化监测技术要求和检测方法技术指南(试行)(征求意见稿)》2. 设计原则● 数据传输准确性:传感器数据传输的准确性是实施实时精细化管理的基础,不同监测对象间存在较大的环境差异性。大气网格化监测技术必须保证在不同应用场景下,监测结果具有可靠性和准确性;● 数据传输稳定性:环境网格化微型监测系统实时连续监测,监测数据应实时汇集至数据处理中心进行处理;● 高空间分辨率:由于污染物变化迁移的动态性,高的分辨率才可以捕捉到更多的空气质量信息。在污染源监测的过程中,由于每种类型的污染源监测重点存在一定差异。,因此可以实施种类划分,保证大气网格化监测技术应用的针对性和有效性。3. 设计目标● 通过将目标区域划分成若干监测网络,分别对其进行布点监测,实时采集这些区域内的大气环境数据,并对其进行统一管理和监控。● 通过在数据中心对采集的原始数据进行分析, 产生分析结果数据, 最终以服务的方式为演示终端软件、 移动端APP或者第三方气象、 环境应用提供数据支撑。● 为全面客观反映区域的空气质量状况, 了解区域内大气污染水平分布强度,建立能够覆盖 大部分城区的区域站扫描监测系统, 分析区域内不同规划区域及化工园区的大气污染物的浓度水平和传输规律,研判大气污染发生发展趋势,为污染减排及监控提供数据支撑。4. 系统架构大气网格化微型空气监测系统分为监测单元、数据传输单元、数据处理分析单元以及数据应用单元四大板块。● 监测单元包含多台微型空气监测站、水质多参数监测站、气象监测站、扬尘噪音监测仪等,具体设备类型由用户需求及作业环境决定,一般分为微型六参数监测站、微型颗粒物监测站或微型TVOC监测站等。● 数据传输单元负责把前端采集到的数据通过无线、有线或卫星通信的模式发送到平台服务器,进行数据的在线分析。● 数据处理分析单元应包括数据接收模块、数据存储模块、数据运算模块及数据分析和管理模块。● 数据应用单元据系统的配置将实时数据推送到监控大屏、云服务中心、微信公众平台、手机app等,且自动生成的报表可以为后期的建设和改进提供有利的数据。三.产品介绍1. 微型空气监测站是什么?微型空气站是一种集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的环境监测系统。空气质量环境监测系统采用单元网格布点管理的方式,按照“网定格、格定责、责定人”的理念,建立“横向到边、纵向到底”的区域网格化监控平台,应用、整合多项智慧环保技术,在全面掌握、分析污染源排放、气象因素的基础之上,采用因地制宜的灵活设点方法进行部署。实时统计各厂区、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,排放源解析等功能,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。2. 产品概述湖南圣凯安环保科技环境监测站系统可实现区域空气质量、水质、气象等的在线自动监测,能全天候、连续、自动、准确的收集、处理各类环境监测数据。监测终端灵敏度高,体积小、重量轻、价格低;可根据客户需求对监测因子进行自由扩展及组合;安装简易快捷,安装条件要求低,运行几乎免维护;多要素同步实时获取;全自动工作能力,无人值守亦可做到不间断检测;探测数据时间分辨率高;实时更新绘制监测网络。配套物联网云平台,用户可以通过Web网页登录监控平台系统,查看监测系统的实时信息;同时,为方便用户使用,设计开发了安卓系统的移动软件平台,可以让用户随时随地的、多渠道的监控环境。此外,用户也可以在客户端手动远程控制执行设备,根据预测控制算法的处理结果控制现场的调节设备。3. 功能优势● 品质好,价格低,适合,批量化推广;● 国外传感器,性能稳定、分辨率高;● 气体、气象、大气、扬尘、噪音、水质一体化集成产品,监测参数全面;● 模块化产品设计,方便后期维护更换;● 气体6项指标任选、还有气体象五参数、噪音等参数可灵活订制;●创双风扇内外循环设计,增加气流流动,大幅增加性能稳定性;● 双层保护箱设计,安全有保障;● 配置金属钛金一体化LED显示屏,展现各监测指数;● 支持多种无线传输方式;● 三线数据修正,确定数据、可靠;● 配件齐全,太能阳供电,固定支架等应有尽有。4. 产品主要组成● 微型空气监测站● 扬尘噪音监测仪● 水质多参数监测站● 气象监测系统注:监测站留有丰富的扩展接口,可根据用户需求进行功能扩展。5. 产品参数检测参数量程精度分辨率技术原理一氧化碳(CO)0-4000ppb≤±5%FS1ppb电化学二氧化硫(SO2)0-5000ppb≤±5%FS1ppb电化学二氧化氮(NO2)0-4000ppb≤±5%FS1ppb电化学臭氧(O3)0-2000ppb≤±5%FS1ppb电化学挥发性有机物(TVOC)0-40ppm≤±5%FS0.001ppmPIDPM2.50-1000ug/m3≤±10%FS1 ug/m3光散射PM100-1000ug/m3≤±10%FS1 ug/m3光散射温度-40℃99.9~+125℃±0.3℃0.05℃湿度0-RH±3%RH0.05RH风速0-60m/s±2m/s0.1m/s风向0-360°±3°FS1°气压10-1200mbar±2%FS0.12mbar工作环境温度范围:-30~+50℃ 湿度范围:15~85%RH压力范围:80~120kpa工作电流(DC)25mA通信方式UART(TTL232)数据周期1min,建议 48h 后的数据才作为稳态数据预热时间≥6h,使用或长时间掉电:≥24h储存条件3~20℃可保存 6 个月(需保存在密封罐中)注:如想了解更多产品参数信息,请咨询我司工作人员!四.智慧云平台1. 设计原则在综合考虑该系统的应用环境之后,云传物联技术开发人员在设计云端平台和选择嵌入式操作系统时主要遵循以下几个原则:● 操作实时性,确保用户在进行每一项操作时,系统都能在规定的时间内完成储存、分析等步骤;● 可扩展性,系统留了足够的空间,可针对用户的实际需求及产品本身的特点去裁剪、定制内核功能,使之更适用于检测项目、● 可移植性,良好的可移植性可保证操作系统在不大改的情况下在不同的硬件平台上运行。严控成本。在满足可靠应用的条件下,降低开发成本,使系统更具竞争力。2. 拓扑结构3. 通讯方式系统通过网络,实时接收监控设备所上报的监测数据信息,同时系统亦可对监测设备下发控制指令,在监控过程中,监控系统一旦发现监测点的污染物浓度达到报警值时,就会迅速发出警报。用户可通过智慧云平台实时了解各个区域的大气监测数据,并随时调取现场摄像头及录像进行查看,在留存证据的同时大幅度提高工作效率。此外,云平台拥有丰富的数据接口,便于连接上下级的管理系统,做到数据一次采用,多用途使用。4. 功能优势● 关键数据动态展示:对各塘口实时工艺进行展示,包括设备运行状态、环境数据、监管参数等。以量化数据直观、展现水质改善程度,保障治理防护工作开展,以及日常巡护监管到位;● 监测参数Web监控:管理人员可以在任何平台通过浏览器登陆系统,查看监测现场,直接操作现场设备;● 业务决策高效率:基于云计算服务和大数据平台技术支撑,面向多样性海量数据进行整合处理与关联分析,更大化数据信息价值,提高业务决策效率;● 数据信息可视化:监控大屏直观管理各级设备、数据监测、报警响应、可视化视频影像等多方面监管信息,以及具体业务服务开展执行;\● 远程监控操作:管理人员可以在任何平台通过浏览器登陆系统,查看监测现场,直接操作现场设备;● 统一管理用户:不同的操作权限实现了不同级别操作人员对数据访问范围和数据读写性的严格控制,建立统一用户管理平台,实现所有用户的身份管理。五.应用领域1) 政府部门监管大气需要:城镇居民区、重点工业企业等固定污染源区域环境监测; 道路交通,餐饮、农业生产等无组织开放空间环境监测;重点污染源边界输送监测;建筑楼宇等室内环境监测;网格化精细污染源排查;道路线源排放监察;无组织源 (未知源) 排放监察取证;高架源 (已知源) 排放情况监察取证。2) 社区用户改善大气环境需要:居民社区、工业企业大气环境了解监测;用户定制化、专业化大气环境信息需求。客户安装案例.
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  • 一体化智能监控终端VTK-A与建筑设备一体化监控系统
    智慧建筑4S能源设备一体化管理系统建筑设备一体化监控系统系统构成1、为了全面实现智慧建筑的各项技术指标和使用功能要求,本项目设置建筑设备一体化监控系统,实现建筑的设备监控、电力监控、照明控制、剩余电流检测、用能计量、建筑环境检测、能效管理的功能。系统架构应以集中管理、分散控制为原则,应符合《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第18.14节建筑设备一体化监控系统的要求。2、建筑设备一体化监控系统是将建筑设备控制系统通过以太网进行相互连接,形成综合一体化的供电、监测和控制系统。一体化箱(柜)标准化电控单元内设备元器件选型满足相关国家规范。图纸要求。3、建筑设备一体化监控系统未端应为一体化箱(柜),应采用标难化生产制造工艺。应采用标准柜模块化结构,方便设备安装、检修及运维。柜顶设有温控风扇,具备风扇联动启停散热响应功能。柜内设有充分、有效的无遮挡散热通风通道空间。柜前门采用透明玻璃门,具备10寸人机交互界面。一体化配电箱应具备标准电气模块化安装结构,表面静电喷粉处理。安装方式:壁挂式/壁嵌式,具备人机交互界面。投标时应提供产品样柜并现场演示相关操作。4、建筑设备一体化箱(柜)应具有电源参数(电庄/电流/电量等)监测、斷路器/双电源分合闸状态、剩余电流、箱柜内温度、浪涌保护器状态等数据的实时监控,支持出线回路的远程在线分合闸控制功能,支持对楼字内各机电设备的智能化控制功能,支持消防和非消防电源监控功能。5、一体化控制箱(柜)与现场的传感器、执行器、电动阔门、盘管空调、调光灯具应采用功能总线(通讯供电共用2 芯线或4或线)方式进行连接,减少控制系统的配管、配线工程量。通过总线模块连接至一体化箱(柜),由一体化核心电控单元进行边缘计算和逻辑控制。6、为了确保项目的运维便利、安全可靠,建筑设备一体化监控系统应用一套软件实现建筑设备监控、电力监控、照明控制、剩余电流检测、用能计量、建筑环境检测、能效管理等功能,并实现实时、历史数据互联互通和界面整合,实现设备的全生命,周期的可视化统一管理,业务预测和大数 据服务,并针对不同权限 的运维人员提供相 应的WEB端、APP软件服务:施工前需对已有项目业绩或DEMO软供进行演示确认。 设备型号IC-SPI 单电源输入电控单元IC-DPI 双电源输入电控单元IC-PO馈电输出电控单元IC-POM 电机输出电控单元IC-ZM 照明输出电控单元IC-CZ 插座输出电控单元IC-SPD 浪涌防护电控单元IC-HL 控制内核电控单元一体化智能监控终端VTK-A一体化智能监控终端VTK-B智能触控屏VXK-7P智能触控屏VXK-2智能触控屏VXK-7YK-BA6201空调/新风机组节能控制器YK-BA6203电梯节能控制器 YK-BA6204风机/水泵节能控制器 DXC-27-0/2排(污)水泵机组DXC-28-0/2F 变频恒压给水泵DXC-30-0/1空调补水泵DXC-31-0/1新风空调送风机组DXC-32-0/1定风量空调送风机组DXC-33-0/1F变风量空调送风机组DXC-34-0/2全功能空调送机组DXC-35-0/2F全功能变领空调送回风机组DXC-41-0/2空调冷/热水循环泵机组DXC-42-0/2F空调冷/热水变频循环泵机组DXC-43-1/2F单热交换器变颍循环泵组DXC-46-0取水泵DXC-46-1/WG源热泵机组十阿关DXC-46-2冷冻泵机组DXC-46-3冷却泵机组DXC-46-4冷却塔风机RXKQ NH能效管理节能控制器RXKQ PD配电房安全监控器G.AQ冷却泵能效控制器G.AD冷水泵能效控制器G.AF冷却风机能效控制器G.AQ冷却泵能效控制器G.AD冷水泵能效控制器G.L空调分区控制器 G.REAL-A空调系统能效控制器G.H变频软切换器G.AC空调系统数据采集器G.AY-B车库CO风机分控制器G.AY-A车库CO风机主控制器G.AX-A空调机组主能效控制器G.AX-A空调机组节能控制器G.AX-B新风机节能控制器G.AX-B送风机节能控制器G.AX-B排风机节能控制器G.I-P排水泵节能控制器G.I-P潜污泵能效控制器 G.I-K给水泵节能控制器G.IT电梯节能控制器G.AD冷冻泵节能控制器G.AQ冷却泵节能控制器G.AF冷却塔节能控制器G.AS空调末端能效控制器G.REAL-AX-B新风机控制器G.AZ正压送风机控制器AT-AC1100-LRY 冷热源集控模块AT-AC1100-LDS 冷冻水循环泵控制模块AT-AC1100-LQS 冷却水循环泵控制模块AT-AC1100-LQT冷却塔控制模块 AT-AC1100-RSB 热水循环泵控制模块为什么选择亚川科技1、 技术人员为您设计系统方案,做系统二次设计优化设计;2、 技术服务人员指导施工现场布线或负责现场布线;3、根据施工环境现场调试每一台设备的参数,使之切合使用;4、根据应用环境现场调试监控中心的本地系统和云平台监控系统;5、主动配合与其它监控系统联网/调试;6、现场举办技术讲座、免费对工程技术人员及维护人员进行培训,使其能掌握所用装置的性能,与后台监控系统和云平台的组成,调试与维护等。西安亚川,为您服务;如需了解详细产品、价格、技术参数;请咨询负责人:联系人:许经理 手机18066872239 (同微信号) qq 923309446亚川业绩阎良龙记观园、蒲城龙记观园、北京大华山、西咸新区空港新城分局、咸阳市渭城区广德路、成都高新区西部园区合作街办、静宁县高城寨项目、西咸新区第二小学项目、南京高淳宝龙D地块、喻嘉园(KCGD2018-24号地块)住宅项目、云南昆明市保利城二期喻梦园项目主营产品 建筑设备一体化系统、建筑设备节能管理系统风机节能控制器/水泵节能控制器/空调节能控制器/电梯节能控制器/新风机组节能控制器/通用节能控制器智慧建筑运维系统、楼宇自控BA、强弱电一体化、能耗在线监测系统、空气质量监控系统、智能照明控制系统、余压监控系统、冷却泵节能控制、冷却塔节能控制器、中央空调计费节能管理系统、冷水机组节能控制器。电气综合监控系统、热水循环泵节能控制器
  • 建筑设备一体化监控系统与智能监控终端VTK-A
    智慧建筑4S能源设备一体化管理系统建筑设备一体化监控系统系统构成1、为了全面实现智慧建筑的各项技术指标和使用功能要求,本项目设置建筑设备一体化监控系统,实现建筑的设备监控、电力监控、照明控制、剩余电流检测、用能计量、建筑环境检测、能效管理的功能。系统架构应以集中管理、分散控制为原则,应符合《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第18.14节建筑设备一体化监控系统的要求。2、建筑设备一体化监控系统是将建筑设备控制系统通过以太网进行相互连接,形成综合一体化的供电、监测和控制系统。一体化箱(柜)标准化电控单元内设备元器件选型满足相关国家规范。图纸要求。3、建筑设备一体化监控系统未端应为一体化箱(柜),应采用标难化生产制造工艺。应采用标准柜模块化结构,方便设备安装、检修及运维。柜顶设有温控风扇,具备风扇联动启停散热响应功能。柜内设有充分、有效的无遮挡散热通风通道空间。柜前门采用透明玻璃门,具备10寸人机交互界面。一体化配电箱应具备标准电气模块化安装结构,表面静电喷粉处理。安装方式:壁挂式/壁嵌式,具备人机交互界面。投标时应提供产品样柜并现场演示相关操作。4、建筑设备一体化箱(柜)应具有电源参数(电庄/电流/电量等)监测、斷路器/双电源分合闸状态、剩余电流、箱柜内温度、浪涌保护器状态等数据的实时监控,支持出线回路的远程在线分合闸控制功能,支持对楼字内各机电设备的智能化控制功能,支持消防和非消防电源监控功能。5、一体化控制箱(柜)与现场的传感器、执行器、电动阔门、盘管空调、调光灯具应采用功能总线(通讯供电共用2 芯线或4或线)方式进行连接,减少控制系统的配管、配线工程量。通过总线模块连接至一体化箱(柜),由一体化核心电控单元进行边缘计算和逻辑控制。6、为了确保项目的运维便利、安全可靠,建筑设备一体化监控系统应用一套软件实现建筑设备监控、电力监控、照明控制、剩余电流检测、用能计量、建筑环境检测、能效管理等功能,并实现实时、历史数据互联互通和界面整合,实现设备的全生命,周期的可视化统一管理,业务预测和大数 据服务,并针对不同权限 的运维人员提供相 应的WEB端、APP软件服务:施工前需对已有项目业绩或DEMO软供进行演示确认。 设备型号IC-SPI 单电源输入电控单元IC-DPI 双电源输入电控单元IC-PO馈电输出电控单元IC-POM 电机输出电控单元IC-ZM 照明输出电控单元IC-CZ 插座输出电控单元IC-SPD 浪涌防护电控单元IC-HL 控制内核电控单元一体化智能监控终端VTK-A一体化智能监控终端VTK-B智能触控屏VXK-7P智能触控屏VXK-2智能触控屏VXK-7YK-BA6201空调/新风机组节能控制器YK-BA6203电梯节能控制器 YK-BA6204风机/水泵节能控制器 DXC-27-0/2排(污)水泵机组DXC-28-0/2F 变频恒压给水泵DXC-30-0/1空调补水泵DXC-31-0/1新风空调送风机组DXC-32-0/1定风量空调送风机组DXC-33-0/1F变风量空调送风机组DXC-34-0/2全功能空调送机组DXC-35-0/2F全功能变领空调送回风机组DXC-41-0/2空调冷/热水循环泵机组DXC-42-0/2F空调冷/热水变频循环泵机组DXC-43-1/2F单热交换器变颍循环泵组DXC-46-0取水泵DXC-46-1/WG源热泵机组十阿关DXC-46-2冷冻泵机组DXC-46-3冷却泵机组DXC-46-4冷却塔风机RXKQ NH能效管理节能控制器RXKQ PD配电房安全监控器G.AQ冷却泵能效控制器G.AD冷水泵能效控制器G.AF冷却风机能效控制器G.AQ冷却泵能效控制器G.AD冷水泵能效控制器G.L空调分区控制器 G.REAL-A空调系统能效控制器G.H变频软切换器G.AC空调系统数据采集器G.AY-B车库CO风机分控制器G.AY-A车库CO风机主控制器G.AX-A空调机组主能效控制器G.AX-A空调机组节能控制器G.AX-B新风机节能控制器G.AX-B送风机节能控制器G.AX-B排风机节能控制器G.I-P排水泵节能控制器G.I-P潜污泵能效控制器 G.I-K给水泵节能控制器G.IT电梯节能控制器G.AD冷冻泵节能控制器G.AQ冷却泵节能控制器G.AF冷却塔节能控制器G.AS空调末端能效控制器G.REAL-AX-B新风机控制器G.AZ正压送风机控制器AT-AC1100-LRY 冷热源集控模块AT-AC1100-LDS 冷冻水循环泵控制模块AT-AC1100-LQS 冷却水循环泵控制模块AT-AC1100-LQT冷却塔控制模块 AT-AC1100-RSB 热水循环泵控制模块为什么选择亚川科技1、 技术人员为您设计系统方案,做系统二次设计优化设计;2、 技术服务人员指导施工现场布线或负责现场布线;3、根据施工环境现场调试每一台设备的参数,使之切合使用;4、根据应用环境现场调试监控中心的本地系统和云平台监控系统;5、主动配合与其它监控系统联网/调试;6、现场举办技术讲座、免费对工程技术人员及维护人员进行培训,使其能掌握所用装置的性能,与后台监控系统和云平台的组成,调试与维护等。西安亚川,为您服务;如需了解详细产品、价格、技术参数;请咨询负责人:联系人:许经理 手机18066872239 (同微信号) qq 923309446亚川业绩阎良龙记观园、蒲城龙记观园、北京大华山、西咸新区空港新城分局、咸阳市渭城区广德路、成都高新区西部园区合作街办、静宁县高城寨项目、西咸新区第二小学项目、南京高淳宝龙D地块、喻嘉园(KCGD2018-24号地块)住宅项目、云南昆明市保利城二期喻梦园项目主营产品 建筑设备一体化系统、建筑设备节能管理系统风机节能控制器/水泵节能控制器/空调节能控制器/电梯节能控制器/新风机组节能控制器/通用节能控制器智慧建筑运维系统、楼宇自控BA、强弱电一体化、能耗在线监测系统、空气质量监控系统、智能照明控制系统、余压监控系统、冷却泵节能控制、冷却塔节能控制器、中央空调计费节能管理系统、冷水机组节能控制器。电气综合监控系统、热水循环泵节能控制器
  • 智能型成套设备与建筑设备一体化监控系统
    智能型配电柜智能型成套设备是指在低压成套开关设备和控制设备基础上,加装智能控制模块,实现远程操控、监测、保护等功能的电气设备。随着工业自动化水平不断提高,智能型成套设备已经逐步取代了传统的成套设备。GB/T7251.8-2020标准规定了智能型成套设备的技术要求,主要包括以下几个方面:具有远程通讯、控制和监测功能;具有故障自诊断和报警功能,同时能够记录和保存故障信息;智能型成套设备通过主站实现对从站的遥测、遥信、遥控、遥调的全部功能或部分功能,其具体特征包括但不限于: ——具备对成套设备所处环境温度、湿度及对成套设备关键部位或关键单元温度在线监测; ——具备智能预警,如使用寿命预警、故障预警、超温预警、过流预警、漏电预警等; ——具备智能联动保护功能; ——具备智能故障分析、智能数据统计、智能数据存储功能; ——具备智能提醒,如对定期的维护保养做到提醒服务; ——具备成套设备整体运行状态实时视频监视功能,也可以对成套设备内必要部位实时视频监视; ——便捷性,在主站不仅可以监视电参量及成套设备运行状态,还可以快速查看元器件的相关信息(如品牌、型号、电气性能参数等); ——通信稳定、数据安全:通信设备及线缆要有较好的电磁兼容性,数据传输、存储要安全可靠; ——通信协议是标准的、开放的;——成套设备及各单元结构紧凑、安装灵活方便。设备型号IC-SPI 单电源输入电控单元IC-DPI 双电源输入电控单元IC-PO馈电输出电控单元IC-POM 电机输出电控单元IC-ZM 照明输出电控单元IC-CZ 插座输出电控单元IC-SPD 浪涌防护电控单元IC-HL 控制内核电控单元一体化智能监控终端VTK-A一体化智能监控终端VTK-B智能触控屏VXK-7P智能触控屏VXK-2智能触控屏VXK-7YK-BA6201空调/新风机组节能控制器 YK-BA6203电梯节能控制器 YK-BA6204风机/水泵节能控制器DXC-27-0/2排(污)水泵机组DXC-28-0/2F 变频恒压给水泵DXC-30-0/1空调补水泵DXC-31-0/1新风空调送风机组DXC-32-0/1定风量空调送风机组DXC-33-0/1F变风量空调送风机组DXC-34-0/2全功能空调送机组DXC-35-0/2F全功能变领空调送回风机组DXC-41-0/2空调冷/热水循环泵机组DXC-42-0/2F空调冷/热水变频循环泵机组DXC-43-1/2F单热交换器变颍循环泵组DXC-46-0取水泵DXC-46-1/WG源热泵机组十阿关DXC-46-2冷冻泵机组DXC-46-3冷却泵机组DXC-46-4冷却塔风机RXKQ NH能效管理节能控制器RXKQ PD配电房安全监控器G.AQ冷却泵能效控制器G.AD冷水泵能效控制器G.AF冷却风机能效控制器G.AQ冷却泵能效控制器 G.AD冷水泵能效控制器G.L空调分区控制器G.REAL-A空调系统能效控制器G.H变频软切换器G.AC空调系统数据采集器G.AY-B车库CO风机分控制器G.AY-A车库CO风机主控制器G.AX-A空调机组主能效控制器G.AX-A空调机组节能控制器G.AX-B新风机节能控制器G.AX-B送风机节能控制器G.AX-B排风机节能控制器 G.I-P排水泵节能控制器G.I-P潜污泵能效控制器G.I-K给水泵节能控制器G.IT电梯节能控制器G.AD冷冻泵节能控制器G.AQ冷却泵节能控制器G.AF冷却塔节能控制器G.AS空调末端能效控制器G.REAL-AX-B新风机控制器G.AZ正压送风机控制器AT-AC1100-LRY 冷热源集控模块AT-AC1100-LDS 冷冻水循环泵控制模块 AT-AC1100-LQS 冷却水循环泵控制模块AT-AC1100-LQT冷却塔控制模块AT-AC1100-RSB 热水循环泵控制模块为什么选择亚川科技1、 技术人员为您设计系统方案,做系统二次设计优化设计;2、 技术服务人员指导施工现场布线或负责现场布线;3、根据施工环境现场调试每一台设备的参数,使之切合使用;4、根据应用环境现场调试监控中心的本地系统和云平台监控系统;5、主动配合与其它监控系统联网/调试;6、现场举办技术讲座、免费对工程技术人员及维护人员进行培训,使其能掌握所用装置的性能,与后台监控系统和云平台的组成,调试与维护等。西安亚川,为您服务;如需了解详细产品、价格、技术参数;请咨询负责人:联系人:许经理 手机18066872239 (同微信号) qq 923309446亚川业绩阎良龙记观园、蒲城龙记观园、北京大华山、西咸新区空港新城分局、咸阳市渭城区广德路、成都高新区西部园区合作街办、静宁县高城寨项目、西咸新区第二小学项目、南京高淳宝龙D地块、喻嘉园(KCGD2018-24号地块)住宅项目、云南昆明市保利城二期喻梦园项目主营产品 建筑设备一体化系统、建筑设备节能管理系统风机节能控制器/水泵节能控制器/空调节能控制器/电梯节能控制器/新风机组节能控制器/通用节能控制器智慧建筑运维系统、楼宇自控BA、强弱电一体化、能耗在线监测系统、空气质量监控系统、智能照明控制系统、余压监控系统、冷却泵节能控制、冷却塔节能控制器、中央空调计费节能管理系统、冷水机组节能控制器。电气综合监控系统、热水循环泵节能控制器

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