环境物联网

仪器信息网环境物联网专题为您整合环境物联网相关的最新文章,在环境物联网专题,您不仅可以免费浏览环境物联网的资讯, 同时您还可以浏览环境物联网的相关资料、解决方案,参与社区环境物联网话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

环境物联网相关的资讯

  • “物联网”助推无锡环境监测
    作为“感知环境,智慧环保”中国环境监测物联网数据应用管理示范工程之一的江苏省无锡市环境空气自动监测系统,日前正式签订了合作框架协议,标志着无锡市物联网在环境管理领域应用示范工程又向前迈出了坚实的一步,也为COQT(社会第三方投资、统一建设、运营、质量控制、实现数据应用)模式在全国环境监测领域的示范与推广应用奠定了基础。   此次框架协议明确了由无锡市环保局总体规划、邦达诚科技(北京)有限公司与无锡市国联发展(集团)有限公司以COQT模式承担无锡市空气环境监测系统的投资、建设、运营、质量控制与监测数据应用的合作内容。   物联网由感、传、知三部分组成,“感”就是要求各部门根据自己的业务进行建设,“传”需要政府统筹建设、共享传输网络,“知”就是各部门的业务形象化、数据共享、大众所知。无锡市提出的“感知世界,智慧环保”是物联网在环保领域应用的形象概括,表明环保部门要感知环境就必须依靠环境监测,而环境监测的自动监测技术就是物联网在环保工作上的具体应用。   据了解,物联网产业作为无锡市重点发展的新兴产业,在环境监测监控领域的应用取得了积极进展。无锡市市委、市政府高度重视物联网发展工作,将其应用于环境监测领域的大气质量监管工作中,对提升无锡市环境监测体系、提高环境监测管理效益起到实际的推动作用,也在江苏省形成良好的示范效应。   值得一提的是,COQT模式是环境监测由企业建设、运营、维护、提供有效的数据,政府验收、监督、考核、购买数据的方式进行,是环境监测工作的创新,也是加强环境监测能力建设的全新模式,这次无锡市利用社会资金一次性改造无锡市空气自动监测系统是一个探索,提升了无锡市环境空气自动监测的水平,也是提升物联网在空气质量监测与感知能力,更是贯彻落实“五中全会”提出的“扩大政府购买服务,实现提供主体和提供方式多元化”的要求。   在此次协议签订会上记者了解到,此次合作将对无锡市环境空气自动监测系统进行新站建设与旧站改造,提升环境空气监测感知能力的应用水平 为无锡市环境空气自动监测提供长期有效的运行维护服务,建立监测数据的质量保证体系 并根据环境监测物联网数据应用管理示范工程进度,逐步延伸扩展至其他监控对象。
  • 雪迪龙成立环境物联网研发中心
    雪迪龙日前联合北京思路创新科技有限公司、深圳清华大学研究院联合成立环境物联网研发中心,深入研究新型传感器、监测设备等环境物联网技术。   环境物联网研发中心将以雪迪龙与北京思路创新科技有限公司(下称&ldquo 思路创新&rdquo )、清研创投及自然人陆晨共同成立的合资公司深圳创龙清研科技有限公司为产业化平台,将在新型传感器、监测设备等环境物联网技术领域进行深入研究。   该研发中心将聘请中国工程院院士、国内大气污染防治领域著名专家郝吉明为学术委员会专家。届时,还将设立大气环境监测、机动车监测、污染源监测等多个领域研发实验室,整合国内外研发力量,以及环境物联网相关仪器、软件厂商资源,进行研发和产业化推广,为政府、企业在环境监测、环境预警、环境管理等诸多领域提供监测能力和数据支持。   随着大气污染防治行动计划的逐步推进,以及新版环保法对于信息公开的要求,环境监测市场迎来发展良机。雪迪龙除在保留脱硝监测的优势的基础上,近年来开始拓展水质监测、第三方运营等业务。   2014年4月,公司又出资3200万元入股思路创新,以实现监测设备与环保数据平台对接,顺应智慧环保发展趋势。据悉,在智慧环保板块,公司计划针对工业园区,构建全面的智慧环保监测平台,监测内容包括各类气象条件、辐射、生物监测、应急报警系统、以及预警方案等。   2014年以来,政府鼓励民营资本进入环保建设运营市场,逐渐退出直接投资环节,并着意利用价格杠杆和法律手段控制排污,以此刺激产业结构调整。环保监管力度加大,对象数量攀升,使环保监管必将诉诸于监测设备的大规模铺设,逐步实现环境监测的自动化、信息化和智能化。据该研究员测算,未来三年监测设备市场将释放约134 亿市场空间,其中工业燃煤锅炉烟气监测市场空间90 亿。   该物联网研发中心集结了国内该领域的专家资源,具备技术优势。随着明年环保法的实施及各项政策的落地,雪迪龙在多元化布局逐步完善的前提下,有望获得更快发展。   与此同时,公司董事长敖小强表示,公司计划继续维持业绩增长目标为30-50%,明年将加大收购力度,在监测领域以补齐产品线为目标,在环保其他领域考虑收购合适标的,以延伸产业链。   雪迪龙预计今年有望实现净利润1.88亿元至2.29亿元,增长幅度为40%至70%。
  • 物联网应在环境监测中发挥更大作用
    物联网的高速发展已成为市场关注的亮点,据市场研究公司Gartner预测,2020年物联网设备数量将激增至260亿美元,物联网将使全球经济增长1.9万亿美元。环境监测行业作为物联网应用的重要领域之一,在其光鲜的外表下,更应该挖掘内在价值。  环保问题突出,变革驱动快速发展  据亚洲开发银行2012年报告,中国排名前500的城市中,只有不足1%的城市空气质量达到世界卫生组织所颁布的标准,其中7个中国城市名列世界十大污染城市之列。据2013年中国地理调研报告估计,90%的中国城市地表水遭到污染,其中三分之二属于严重污染。资源枯竭和生态环境恶化已成为最大的瓶颈,严重阻碍了国家的经济和社会发展。”“十一五”计划中的大多数环境指标,包括氮和二氧化硫的排放,水污染都没有能够圆满完成。环境状况引发了一系列如呼吸系统疾病,癌症,发育迟缓等公共卫生问题,同时对经济发展造成了巨大伤害。  面对严峻的环保压力,经过多年的探索实践,中国的环境保护正在由“末端治理”向“总量控制”转变,由“局部污染源局部治理”向“环境质量整体改善”转变。污染治理,监测先行,作为环保产业链最上端的行业,将继续保持快速发展。一是空气质量监测将向覆盖更广泛区域,污染源监测将向燃煤锅炉、超低排放监测发展,VOC监测已被纳入“十三五”规划 二是“水十条”将推动水质监测细分领域发展 三是在国家大力推动第三方运营维护服务的背景下,环境监测设备厂商正在由单纯的设备提供者向环境监测系统及运营维护转型 四是通过物联网技术实现“智慧环保”建设,推进环保行业信息化发展,保证实时监测和执法治污的及时高效。  物联网技术加速产业链整合  对整套环境监测系统而言,主要由环境监测仪器、数据传输网络、系统平台和分析应用等构成,下游市场则主要集中在环境质量监测和污染源监测两个领域,从行业分布来看一是政府的环境监测站,一是造纸、石化、电力、钢铁等重点排污企业。  各级环境主管部门希望通过物联网技术实现“智慧环保”建设,推进环保行业信息化发展,保证实时监测和执法治污的及时高效。即将监测仪器通过传输网络与系统平台相连,该平台通常能实现以下功能:1.结合WebGIS,支持智能手机、平板电脑等终端访问 2.系统能实现特定的数据采集与管理要求 3.能实现综合报警管理等。针对上述需求,传统环境监测企业纷纷展开产业链整合,在以前单纯的监测设备产品线上扩展系统平台等涉及信息化的产品。  环境监测行业的企业大致可以分为三类:一类是年营业收入在4亿元以上的上市公司,代表企业有雪迪龙、先河环保等 二类是年营业收入在2000万以上的中等规模公司,代表企业有上海创塔、四川瞭望等 三类是年营业收入在2000万以下的公司。对于一类企业,从2014年年报分析,部分公司通过参股软件企业的方式加强自身系统平台建设能力 对于二类企业,主要通过组建团队、联合软件企业和平台外包三种方式实现系统平台能力。  要实时观察,更要提前预警  通过设备+网络+平台的整套系统,物联网技术为环境的实时监测和执法治污的及时高效提供了有力保证。如果仅仅想通过物联网技术获得更准备的感知、更互联的网络,那么这是对这项技术给予我们资源的浪费。同时,环境监测不光需要事中观察的千里眼,也需要事后处理的方案专家,更需要事前预警的算命先生。后者则不是物联网的简单应用,而是深入挖掘建立在其之上的大数据和数据模型。一方面,通过统一的数据平台或者实现跨系统数据整合,确保数据的规范、有效 另一方面,根据不同的应用,建立相对应分析模型,通过仿真模拟,制定解决方案和预警方案。  针对上述描述,有个较为经典的案例:国内某地一监测点时常出现PM2.5超标报警,主管部门百思不得其解,寻求环境监测服务提供商解决,该公司通过数据收集和分析,发现该监测点位于一处交通信号灯旁,当出现一定量拥堵的时候,汽车尾气大量排放造成PM2.5超标。同时该公司进一步分析,造成拥堵超标的主要原因是该处红灯时间长达90秒,通过与交通数据交叉分析,建议将红灯时间调整为60秒,至此解决PM2.5超标问题。  大多新兴技术诞生后会经过一段时间的泡沫期和争议期,面对这样的过程,应该避免两个极端,一个极端是保守不前,固执的批评其一无是处 另一个极端是云里来雾里绕,将其吹捧的天花烂坠。前者通常是工业领域的守成人士,后者往往为创投圈子的东郭先生。

环境物联网相关的方案

环境物联网相关的论坛

环境物联网相关的资料

环境物联网相关的仪器

  • 物联网实验室—微生物检测系统 DLabs-MRS提高检测效率:链接各科室从样品接收到结果上传的完整工作流,自动采集设备数据,自动匹配、计算、审核、生成原始记录并归档与上传至LIMS。减少人为错误:规范了微生物检测全流程操作,记录行为,减少因遭漏、混满、记录、计算错误等导致的延迟和错误。降低操作难度:实现了全程标准化操作:内置的管理规则与SOP 信息,操作任务自动提醒,降低了对人员能力的要求。管理合规透明:实现微生物检测全流程追溯与修改痕迹记录,快速的查询订单进度信息,实验全流程精准记录与监测,按需产生相应的管理报表。DLabs-MRS系统基于工业4.0架构,将物联网技术、边缘计算与存储技术、AI技术与实验室业务深度融合,构建了全程数字化微生物检测系统,实现了从送样到检测报告的全流程数字化、智能化;规范了微生物检测全流程操作、记录行为,实现了全程标准化操作;实现了微生物检测全流程可追溯;对于试剂、设备、人员、方法、环境实现了智能化管理、精准使用,体现了节约、环境生态友好的理念;系统操作界面友好,使用方便,实施简单。DLabs-MRS微生物检测系统内置了能覆盖70个菌种的计算模板,实现了快速的系统部署。以实验室自定义的规则表为驱动不同类型实验室的管理,实现微生物检测工作的无纸化精益运行,在保障合规的前提下,提升实验室的工作效率、降低检测过程的差错率、降低检测岗位的工作难度、透明化了实验室管理。
    留言咨询
  • 物联网大数据无线传输平台物联网水质物联网水污染物联网大气物联网网格化物联网在线仪表监控软件无线传输软件大数据平台GPRS无线传输LORA传输zigbee无线传输大数据云平台县级远程监控中心多功能环境监测主控箱智慧土壤智慧空气智慧水利水务河长制水质远程监测站水质监测水质监测指标水质监测常规五参数水质污染监测站污水远程监测地表水监测地下水监测水位监测自动雨量监测站水位自动监测站城市积水监测站水产养殖监测站土壤监测土壤监测指标土壤墒情监测站土壤墒情自动监测站盐碱地暗管排盐效果监测站农业灌溉用水效果监测站便携式水质检测套装温室大棚环境监测站空气质量监测指标网格化空气质量微型监测站标准四参数网格化大气质量微型监测站标准六参数网格化大气质量微型监测站标准八参数网格化大气质量微型监测站自动气象站网格化空气站大气微型站气象雨量自动监测站自动气象远程大数据监测系统多参数气象墒情自动监测站扬尘监测站VOCS/VOC排放远程大数据监测系统有毒有害气体监测站森林自动气象监测站森林火险预警监测站土壤墒情远程大数据监测系统盐碱地暗管排盐效果远程大数据监测系统温室大棚环境远程大数据监测系统农业灌溉用水效率远程大数据监测系统自动气象远程大数据监测系统森林火险预警系统扬尘远程大数据监测系统VOCS/VOC排放远程大数据监测系统有毒有害气体远程大数据监测系统水位远程大数据采集监测系统城市积水大数据采集监测系统水污染远程大数据采集监测系统水产养殖远程大数据监测系统数字式电导率传感器数字智能电导率传感器数字式远程电导率传感器电导率测定数字式PH/ORP传感器数字式远程PH/ORP传感器数字式溶氧传感器数字式远程溶氧传感器浊度传感器COD传感器氨氮水质传感器电阻率传感器总磷总氮水质传感器亚硝酸盐水质传感器硫化氢水质传感器双翻斗式雨量计0.2mm单翻斗式雨量计0.5mm土壤湿度传感器土壤温度传感器土壤EC传感器土壤PH值传感器大气温度传感器大气湿度传感器风向传感器风速传感器大气压力传感器光照度变送器PM2.5变送器PM10变送器蒸发传感器日照强度传感器露点温度参数光合有效辐射PAR空气质量CONO2SO2O3监测模块多参数一体化空气传感器四气两尘传感器空气气体颗粒物监测空气固体颗粒物监测
    留言咨询
  • 物联网大数据无线传输平台物联网水质物联网水污染物联网大气物联网网格化物联网在线仪表监控软件无线传输软件大数据平台GPRS无线传输LORA传输zigbee无线传输大数据云平台县级远程监控中心多功能环境监测主控箱智慧土壤智慧空气智慧水利水务河长制水质远程监测站水质监测水质监测指标水质监测常规五参数水质污染监测站污水远程监测地表水监测地下水监测水位监测自动雨量监测站水位自动监测站城市积水监测站水产养殖监测站土壤监测土壤监测指标土壤墒情监测站土壤墒情自动监测站盐碱地暗管排盐效果监测站农业灌溉用水效果监测站便携式水质检测套装温室大棚环境监测站空气质量监测指标网格化空气质量微型监测站标准四参数网格化大气质量微型监测站标准六参数网格化大气质量微型监测站标准八参数网格化大气质量微型监测站自动气象站网格化空气站大气微型站气象雨量自动监测站自动气象远程大数据监测系统多参数气象墒情自动监测站扬尘监测站VOCS/VOC排放远程大数据监测系统有毒有害气体监测站森林自动气象监测站森林火险预警监测站土壤墒情远程大数据监测系统盐碱地暗管排盐效果远程大数据监测系统温室大棚环境远程大数据监测系统农业灌溉用水效率远程大数据监测系统自动气象远程大数据监测系统森林火险预警系统扬尘远程大数据监测系统VOCS/VOC排放远程大数据监测系统有毒有害气体远程大数据监测系统水位远程大数据采集监测系统城市积水大数据采集监测系统水污染远程大数据采集监测系统水产养殖远程大数据监测系统数字式电导率传感器数字智能电导率传感器数字式远程电导率传感器电导率测定数字式PH/ORP传感器数字式远程PH/ORP传感器数字式溶氧传感器数字式远程溶氧传感器浊度传感器COD传感器氨氮水质传感器电阻率传感器总磷总氮水质传感器亚硝酸盐水质传感器硫化氢水质传感器双翻斗式雨量计0.2mm单翻斗式雨量计0.5mm土壤湿度传感器土壤温度传感器土壤EC传感器土壤PH值传感器大气温度传感器大气湿度传感器风向传感器风速传感器大气压力传感器光照度变送器PM2.5变送器PM10变送器蒸发传感器日照强度传感器露点温度参数光合有效辐射PAR空气质量CONO2SO2O3监测模块多参数一体化空气传感器四气两尘传感器空气气体颗粒物监测空气固体颗粒物监测
    留言咨询

环境物联网相关的耗材

  • 奥斯恩 物联网传感器 其他环境监测仪配件
    产品简介空气负离子监测仪使用国际先进的筒电容技术进行负离子测量。采用了独特气流缓冲技术,气流稳定,离子流捕捉可靠,其测量稳定性在行业内中独树一帜。不仅工艺精湛、外壳小巧、简单易用,而且一致性好、可靠性高、适用性强,能方便对大气离子进行专业的分析与研究,也能对矿石、负离子粉等物体击发的负离子数量进行精确测量。实现了优异的三个“最”特性:最准(精度)、最稳(稳定性)、最低(价格)。产品特点1、筒电容空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行。2、筒电容空气收集器先天具有优良的静电屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。3、独创的气流缓冲技术及离心气动结构,避免了螺旋式气流对测量所造成的影响。4、采用特制绝缘材料,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,工作正常。5、内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负离子数量。6、具有自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,连续测量。空气负离子监测仪技术参数供电方式DC12V-24V量程范围0~5000、0~50000 、0~500000(个/ cm3)可选输出方式电流:4~20mA 、电压:0~5V、RS485采样数率50个 /秒仪器线长标配:2.5米(可定制)误差±15%平均功耗1.7W迁移率1(cm2/S*V)分辨率1个离子/cm3检测参数 负离子 产品适用范围生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区,负离子研究院等。MODBUS-RTU通讯协议一、串口说明:如下图所示:格式数据位 8位停止位 1或2位校验位 无波特率 9600 两次通信间隔至少1000ms以上 二、通讯格式(1)写入设备地址发送: 00 10 Adress CRC (5个字节)返回: 00 10 CRC (4个字节)说明: 1.读写地址命令的地址位必须是00。 2. Adress为1个字节,范围为0-255.例如:发送00 10 01 BD C0返回00 10 00 7C(2)读取设备地址发送: 00 20 CRC (4个字节)返回: 00 20 Adress CRC (5个字节)说明: Adress为1个字节,范围为0-255例如:发送 00 20 00 68返回 00 20 01 A9 C0 (3)读取实时数据发送:Adress 03 00 00 00 01 XX XX代码功能定义备注Adress站号(地址)03功能码00 00起始地址00 01读取点数XX XXCRC校验码,前低后高返回:Adress 03 02 XX XX XX XX说明:代码功能定义备注Adress站号(地址)03功能码02读单元字节XX XX数据(前高后低)十六进制XX XXCRC校验码
  • 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。
  • 双联网碳支持膜
    当样品放在电镜中观察时,“载网支持膜”在电子束照射下,会产生电荷积累,引起样品放电,从而发生样品飘移、跳动、支持膜破裂等情况。所以,人们考虑在支持膜上喷碳,提高支持膜的导电性,达到良好的观察效果。这种经过“喷碳的载网支持膜”,简称“碳支持膜”,一般膜厚度为7-10nm。 碳支持膜是以有机层为主,膜层较薄,背底一般影响很小。通常用水或乙醇分散样品,支持膜均不会受腐蚀。载网材料有镍网和钼网两种;如果您的样品属于磁性粉末样品可以使用两种方法:1.树脂包埋,超薄切片;2.可以使用双联网碳支持膜。
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