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太阳辐射传感器

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太阳辐射传感器相关的资讯

  • 我公司推出《Solrs-C型太阳辐射监测系统》
    Solrs-C型太阳辐射监测系统 Solrs-C型太阳辐射监测系统是一款符合ISO9060认证的一款辐射监测系统,主要用于光功率预测、电力监测、资源评估等,操作简单,模块化设计,是一款性价比最高的产品。产品优势:采用Campbell公司生产的CR1000数据采集器系统模块化设计,可任意添加或减少传感器产品的设计符合光伏发电站设计规范(GB 50797-2012)产品出厂以前,已完成程序编写,输出为Modbus标准RS232/RS485协议通讯方式可选用:USB、RJ-45、电台、GPRS等传输系统可采用太阳能供电,功耗低供电系统可以采用独立的太阳能供电,也可以采用市电电压安装支架采用不锈钢材质,为专用定制支架传感器:美国NRG #40风速传感器 直径:51mm,高度:51mm 启动风速:0.78m/s 测量范围:0~70 m/s 工作温度:-55℃~60℃ 工作湿度范围:0~100%RH 重量:0.3kg美国NRG #200P风向传感器 测量范围:0~360° 精确度:电位计线性〈1% 死区:最大8° 启动风速:1m/s 工作温度:-55℃~60℃ 工作湿度范围:0~100%RHCampbell CS215环境温湿度传感器 温度量程:-40℃~70℃ 精度:±0.3℃(25℃时),±0.4℃(5℃~40℃),±0.9℃(-40℃~70℃) 响应时间:120 s(63%,1m/s) 输出分辨率:0.01℃ 湿度量程:0~100% RH(-20℃~60℃时) 精度(25℃时):±2% (10~90%RH) ;±4% (0~100%RH) 温度依赖性:好于±2%(20℃~60℃时) 短期滞后:<1.0% RH 长期稳定性:好于±1%RH/年 响应时间:20 s(63%,静止空气) 输出分辨率:0.03% RH 校准:NIST、NPL 电压:6~16VDC(推荐使用数据采集器的12VDC接口) 电流消耗:静止状态120μA,测量状态1.7mA(持续0.7秒) 工作温度:-40℃~70℃ 尺寸:长18cm,直径1.2cm/1.8cm(探头端/电缆端)荷兰Kipp&Zonen CMP10/CMP11总辐射/倾斜总辐射/散射辐射 ISO标准等级:次基准(Secondary Standard) 光谱波长(50%点):285~2800nm 最大辐射强度:0-4000W/m2 灵敏度:7~14μV/W/m2 水平泡精度:0.1° 响应时间(63%):1.7s 响应时间(95%):5s 阻抗:10~100Ω 热辐射偏移(200W/m2):7W/m2 温度偏移(5K/h):2W/m2 方向误差(在80o,1000W/m2时):10W/m2 温度响应(-10℃~40℃): 1% 非稳定性(年变化):0.5% 非线形误差(100~1000W/m2):0.2% 倾斜误差(0~90°,1000W/m2):0.2% 信号输出(0~1500W/m2):0~20mV 光谱选择性(350~1500nm):3% 视角:180° 工作环境:-40℃~80℃,0~100%RH 防护等级:IP67CR1000数据采集器 CR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。 主要技术参数:  最大扫描速率:100Hz  模拟输入:16个单端通道(8个差分)  脉冲通道:2个  工作温度: -25~50℃(标准),-55℃~85℃(扩展)  内存:标准为4M内存,可扩展至2G  供电电压:9~16VDC  A/D转换:13bit  微型控制器:16-bit H8S Hitachi,32-bit内部CPU
  • 过量的太阳辐射对人体的伤害有哪些?
    阳光是地球上生命的最基本的源泉。到达地面的太阳辐射的波长范围为280nm~3000nm,其中最具有生物活性作用的是波长为280nm~400nm之间的紫外光(UV)部分,特别是波长在280nm~315nm之间的紫外B(UVB)部分。  少量的紫外辐射(290nm~400nm)对人的身体是有好处的,但大量的紫外辐射,特别是波长较短的紫外B部分(  具体来说,在到达地面的太阳辐射的波长范围为280nm~3000nm中,紫外辐射(UVR)占6%,分为近紫外线(UVA)、远紫外线(UVB)和超短紫外线(UVC)。紫外辐射对人体皮肤的作用不但取决于紫外线的种类而且与肤色有关 UVC基本上可以被外表皮和真皮组织完全吸收,UVB透射能力比UVA差,只有UVA可以透射到真皮组织下面,加速皮肤的老化。  各波长紫外线对皮肤的影响作用如下表所示:    UVB辐射(280一315nm)能导致晒斑(红斑)的出现,因为其阻碍了脱氧核糖核酸(DNA)核糖核酸(RNA)和蛋白质的合成,被认为是导致皮肤癌的主要原因。  UVC辐射(100一280nm)通常在地球外部臭氧层中被吸收。臭氧是大气中最主要的吸收紫外线的气体,然而,地球表层上的臭氧含量仅有Zppm,臭氧层的厚度至多为30km左右。众所周知,氟里昂的释放破坏了臭氧层,导致了极地地区臭氧层空洞的出现,这已经成为一个环境问题。较高能量的UVC辐射会伤害皮肤细胞,但是通常仅在一定的条件下才能发生,如在焊接时。  资料来源:http://www.kzwxcsy.com/jishulist/list-8-1.html  标准集团(香港)有限公司
  • BL-ZFS总辐射传感器中标:湖南大学
    2012年11月份,湖南大学光伏实验室关于太阳辐射强度传感器的采购项目,我公司提供的型号:BL-ZFS型总辐射传感器中标此采购项目,并得到客户好评!一、概述总辐射表采用光电转换感应原理,与各种辐射记录仪或辐射电流表配合使用,能够精确地测量出太阳的总辐射,该系列辐射表的感应元件采用了绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率黑色涂层,感应元件的热接点在感应面上,而冷接点位于仪器的机体内,以便直接取环境温度。当有光照时,冷热接点产生温差即产生电势差,进而将光信号转换为电信号输出,在线性误差范围内,输出信号与太阳辐射成正比。 为了减小环境温度对辐射仪器输出的影响,则在辐射表内部附加了温度补偿装置,通过调整热敏电阻的温度系数来实现对辐射表输出电势的自动补偿。辐射表被广泛地应用于太阳能利用、气象、农业、建筑、材料老化、大气污染及生态考察等部门。二、技术参数1、 灵 敏 度:7~14μV/Wm-22、 响应时间:≤30s3、 内 阻:约230Ω4、 稳 定 性:±2%(一年内灵敏度变化率)5、 余 弦:≤±5%(晴天太阳高度角为10o时对理想值的偏差)6、 温度特性:±2%(-20℃~+40℃)7、 重 量:1.5千克8、 测量范围:0~2000W/m29、 信号输出:0~20mV(配合DL-2标准电流变送器使用可输出4~20mA)10、测量精度:工作表<5%;标准表<2%11、测量光谱范围:280~3000nm
  • 我公司推出《Solrs-RSR型旋转式太阳标准辐射监测系统》
    Solrs-RSR型旋转式太阳标准辐射监测系统 Solrs-RSR型旋转式太阳标准辐射监测系统主要用于光伏太阳能发电系统而设计的,可测量说风向、风速、温度、湿度、太阳总辐射、太阳斜坡辐射、太阳直接辐射、太阳散射辐射等,主要为太阳能发电、资源评估、太阳辐射监测提供数据分析功能,是一款性价表较高的产品。 太阳光到达地球表面的辐射由两部分组成:直射光和由于大气中的云和颗粒物造成的散射光。直接辐射的测量需要利用直接辐射表安装在太阳跟踪器上,而散射的测量需要手动或者自动的遮挡住太阳的直射光,这两种辐射的测量都是比较昂贵的。 旋转式太阳标准辐射监测系统利用简单可靠、响应迅速的光电二极管来测量出总辐射GHI,采用旋转遮挡环的迅速遮挡测量散射辐射DIFF,并通过下面的公式计算出直接辐射DNI。 公式:GHI=DIFF+DNIcos (Z)太阳的高度角/天顶角传感器部分:美国NRG #40风速传感器 直径:51mm,高度:51mm 启动风速:0.78m/s 测量范围:0~70 m/s 工作温度:-55℃~60℃ 工作湿度范围:0~100%RH 重量:0.3kg美国NRG #200P风向传感器 测量范围:0~360° 精确度:电位计线性〈1% 死区:最大8° 启动风速:1m/s 工作温度:-55℃~60℃ 工作湿度范围:0~100%RHCampbell CS215环境温湿度传感器 温度量程:-40℃~70℃ 精度:±0.3℃(25℃时),±0.4℃(5℃~40℃),±0.9℃(-40℃~70℃) 响应时间:120 s(63%,1m/s) 输出分辨率:0.01℃ 湿度量程:0~100% RH(-20℃~60℃时) 精度(25℃时):±2% (10~90%RH) ;±4% (0~100%RH) 温度依赖性:好于±2%(20℃~60℃时) 短期滞后:<1.0% RH 长期稳定性:好于±1%RH/年 响应时间:20 s(63%,静止空气) 输出分辨率:0.03% RH 校准:NIST、NPL 电压:6~16VDC(推荐使用数据采集器的12VDC接口) 电流消耗:静止状态120μA,测量状态1.7mA(持续0.7秒) 工作温度:-40℃~70℃ 尺寸:长18cm,直径1.2cm/1.8cm(探头端/电缆端)荷兰Kipp&Zonen CMP10/CMP11总辐射/倾斜总辐射 ISO标准等级:次基准(Secondary Standard) 光谱波长(50%点):285~2800nm 最大辐射强度:0-4000W/m2 灵敏度:7~14μV/W/m2 水平泡精度:0.1° 响应时间(63%):1.7s 响应时间(95%):5s 阻抗:10~100Ω 热辐射偏移(200W/m2):7W/m2 温度偏移(5K/h):2W/m2 方向误差(在80o,1000W/m2时):10W/m2 温度响应(-10℃~40℃): 1% 非稳定性(年变化):0.5% 非线形误差(100~1000W/m2):0.2% 倾斜误差(0~90°,1000W/m2):0.2% 信号输出(0~1500W/m2):0~20mV 光谱选择性(350~1500nm):3% 视角:180° 工作环境:-40℃~80℃,0~100%RH 防护等级:IP67太阳直接辐射和太阳散射辐射 旋转辐射采用LI200X硅晶体短波辐射传感器由Li-Cor公司生产 光谱范围:400~1100nm  响应时间:10μs 精度:±3% 灵敏度:0.2kW/m2/mV 线性:在3000 W/m2时,大偏差能达到为1% 余弦响应:±7%(太阳高度角10°时) 温度依赖性:0.15%/℃ 精度:在自然采光下,绝对误差±5%,通常为±3% 分流电阻:在40.2~90.2Ω可调节 工作环境:-40~65℃,0~100% RH 尺寸:2.38 cm×2.54 cm 重量:28gCR1000数据采集器 CR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。 主要技术参数:  最大扫描速率:100Hz  模拟输入:16个单端通道(8个差分)  脉冲通道:2个  工作温度: -25~50℃(标准),-55℃~85℃(扩展)  内存:标准为4M内存,可扩展至2G  供电电压:9~16VDC  A/D转换:13bit  微型控制器:16-bit H8S Hitachi,32-bit内部CPU
  • 太阳总辐射表新标准发布
    一直以来,太阳总辐射表需要遵守的重要标准是ISO 9060:1990,该标准现已被正式更新为ISO 9060:2018。新标准规定了在太阳能应用中,测量半球形和直接太阳辐射的仪器的规格和分类;它定义了什么是总辐射表和直接辐射表。作为行业专业品牌 ,Kipp & Zonen积极参与了2018年修订版的制定和开发。在过去的几个月里,我们一直致力于更新生产过程中所需的测试和文档,以确保自2018年10月起,新出厂的CMP和SMP系列总辐射表都符合新标准。来自荷兰的Kipp&Zonen公司1830年从制药起家: 通过玻璃恒流气体发生器的使用来测量辐射。今天,世界各地的化学实验室仍在使用。1924年起Kipp&Zonen一直致力于制作太阳总辐射表,目前是世界辐射测量基准组织(WRR)的重要组成部分。Kipp&Zonen开发的太阳总辐射表广泛应于从南极到沙漠的世界各个角落,我们为客户提供专业的太阳辐射和大气探测器。这些仪器可应用于气象学、气候学、水文学、工业、再生能源、农业和公共卫生领域。用户可使用Kipp&Zonen的仪器来监测气候变化、气象、农业、可再生能源领域的大气和太阳能参数。kipp&Zonen与哈希同属于丹纳赫水业务平台如需了解新标准的重要变更,请留言
  • 紫外辐射观测在环境保护中的应用
    紫外辐射观测在环境保护中的应用 背景 紫外光(UV)是太阳光谱的一部分,分为三种波段:UVA、UVB 和 UVC,波长分别为315-400nm、280-315nm 以及10nm-280nm。从 UVA 到UVC 波长减小,强度增加,也就是说波长越短,对人的潜在危害越大。幸运的是,只有 UVA 和 UVB 能够穿透大气层到达地面。由于太阳紫外辐射对环境和人类健康的影响,以及由于臭氧的衰减引起地球表面紫外辐射的增强,所以需要对太阳紫外辐射进行测量。其中 UV-A 波段刚好在可见光光谱外,无明显的生物活性,在地表面它的强度不随大气臭氧含量而变化。UV-C 在大气层中被完全吸收,因此不会出现在地球表面。对于紫外辐射的测量来说,UV-B 是最受关注的波段,它影响生物活性,在地球表面它的强度取决于大气臭氧柱。环境空气中的污染物与紫外辐射的关系具有两面性:一方面它成为太阳紫外辐射的屏蔽;另一方面它有可能导致更为严重和复杂的大气污染而损害人体健康。由于城市大气中包含有许多来自工业和机动车排放的烃类和氮氧化物成分,紫外辐射为大气中这类化学物质间的相互作用提供了能量;较强的紫外辐射可以有效地增加大气光化学反应活性,使得对流层近地面臭氧质量浓度较大,也使污染物之间的相互作用更加强烈,导致产生更多更复杂的二次污染物,从而加重大气污染程度,因此太阳紫外辐射的测量对环境污染研究有着非常重要的意义。 系统组成 OTT太阳辐射监测系统能长期自动监测地表太阳总辐射强度和地表紫外线强度的变化特征,是气象领域中气象因子观测的重要部分,为适应气象系统的业务需求,满足观测数据的高精度和高稳定性要求。它具备高可靠性、高准确性、易维护、易备份等特点。该系统由分波段紫外辐射表、数据采集单元、供电单元及系统支架等辅助设备组成,其主要性能指标如下: 紫外辐射(SUV-A/ SUV-B) SUV 系列产品是 Kipp & Zonen 公司研制的高精度、高可靠性大气紫外辐射传感器。它可以精确测量大气中某种特定类型的紫外辐射。该系列紫外辐射传感器包括可分别测量 UVA、UVB、UVE 的SUV-A、SUV-B 和SUV-E-单波段紫外辐射传感器:光谱响应:UVA:315~400nm;UVB:280~315nm输出范围:UVA:0~90w/m2;UVB:0~9w/m2响应时间(95%):1 s非线性:~30VDC功耗:§ 防护机箱:采用玻璃纤维加防腐材料,防水、防紫外线老化;§ 供电单元:交流电方式,交流充电控制器及可充电电池等§ 系统支架:全套安装支架。 如您想要进一步了解太阳辐射表或需要免费解决方案,请关注OTT官微。
  • 加拿大Spectrafy 太阳光谱辐射仪
    加拿大Spectrafy 太阳光谱辐射仪 加拿大Spectrafy公司是由创始人兼首席执行官理查德?比尔博士成立的,是生产太阳光谱辐射的专业制造商,产品广泛应用于气象、太阳辐射、光伏和科研等领域,是非常优越的产品。 2016年,我公司与加拿大Spectrafy公司建立长期合作伙伴关系,承担中国地区太阳光谱仪的市场推广和技术服务。太阳光谱辐射仪SolarSIM-G1太阳光谱辐射仪SolarSIM-D2
  • 光照度传感器的工作原理是什么?使用时应注意什么呢?
    光照度传感器是一种常用的检测装置,在多个行业中都有一定的应用。在很多地方我们都会看到光控开关这种设备,比如大街上的路灯、各个自动化气象站以及农业大棚里面,但当我们看到这种有个小球的盒子的时候,虽然知道这是光照度传感器,但是对于它还是不太了解,今天我们来了解一下光照度传感器。光照度传感器的工作原理光照度传感器采用热点效应原理,最主要是使用了对弱光性有较高反应的探测部件,这些感应原件其实就像相机的感光矩阵一样,内部有绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层,热接点在感应面上,而冷结点则位于机体内,冷热接点产生温差电势。在线性范围内,输出信号与太阳辐射度成正比。透过滤光片的可见光照射到进口光敏二极管,光敏二极管根据可见光照度大小转换成电信号,然后电信号会进入传感器的处理器系统,从而输出需要得到的二进制信号。当然,光照度传感器还有很多种分类,有的分类甚至对上面介绍的结构进行了优化,尤其是为了减小温度的影响,光照度传感器还应用了温度补偿线路,这样很大程度上提高了光照度传感器的灵敏度和探测能力。光照度传感器的使用方法光照度传感器应安装在四周空旷,感应面以上没有任何障碍物的地方。将传感器调整好水平位置,然后将其牢牢固定,将传感器牢固地固定在安装架上,以减少断裂或在有风天发生间歇中断现象。壁挂型光照度传感器安装方式:首先在墙面钻孔,然后将膨胀塞放入孔中,将自攻螺丝旋进膨胀塞中。百叶盒型光照度传感器安装方式:百叶盒型光照度传感器一般应用在室外气象站中,可通过托片或折弯板直接安装在气象站横梁上。宽电压电源输入,10-30V均可。485信号接线时注意A/B条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。光照度传感器使用注意事项1.一定要先检查下包装是不是完好无损的,然后去核对变送器的型号和规格是不是跟所购买的的产品一样;如果有问题一定要尽快与卖家联系。2.使用光照度传感器的时候一定不能有外压力冲压光检测传感器,避免压力冲压下测量元件受损影响光照度传感器的使用或导致光照度传感器发生异常或压坏遮光膜产生漏水现象。一定要避免在高温高压环境下使用光照度传感器。3.用户在使用光照度传感器的时候禁止自己拆卸传感器,更加不能触碰传感器膜片,以免造成光照度传感器的损坏。4.使用光照度传感器之前一定要确认电源输出电压是不是正确;电源的正、负以及产品的正、负接线方式,保证被测范围在光照度传感器相应量程内并详细阅读产品说明书或咨询卖方。5.安装光照度传感器的时候,一定要保证受光面的清洁并置于被测面。6.严禁光照度传感器的壳体被刀或其他锋利的金属连接线及物体划伤,磕伤,砰伤,造成变送器进水损坏。
  • 全国辐射仪器比对校准及培训活动在丽江举行
    1月6—13日,第九次全国标准辐射仪器比对校准及培训活动在云南省丽江市举行,来自黑龙江、浙江、广东、云南、西藏、新疆、甘肃省(自治区)气象局及中国气象局有关单位从事辐射仪器检定的专业技术人员30多人参加了比对和培训。中国气象局气象探测中心副主任吴可军出席开班仪式并讲话。国家太阳能热水器质检中心、北京清华阳光公司、山东省建设发展研究院、江苏无线电科学研究所有限公司、锦州阳光科技发展有限公司等单位应邀参加技术交流活动。   丽江国家辐射仪器比对校准场建成于2006年,至今已是第3次举行仪器比对和培训活动。有关专家称,丽江天气气候及生态环境均有利于开展太阳辐射测量试验和仪器校准等活动,是全国乃至亚洲最理想的太阳辐射测量试验场地之一。
  • Advacam为巴西新同步辐射光源Sirius提供了无边Si传感器模块以用于光子计数X射线探测器PIMEGA的制作
    新型Sirius同步辐射介绍新的巴西同步加速器光源Sirius将成为巴西有史以来规模最大,最复杂的科学基础设施,并且是世界上最早的第四代同步加速器光源之一。同步加速器光源是一台大型机器,能够控制带电粒子(通常是电子)的运动以产生同步辐射光。在加速器中生产完后,同步辐射光被导向安装在存储环周围的称为Beamlines的实验站(如上图)。正是在束线中,辐射会穿过待分析的样品。同步辐射光源可容纳多条光束线,并且使用不同的技术进行实验,例如光谱学(从红外到X射线),X射线散射,晶体学,断层扫描等。Cateretê(相干和时间分辨散射)小组在负责CATERETê光束线的建设。同步辐射光源将被优化以用于相干X射线衍射成像(CXDI)和X射线光子关联光谱(XPCS)。这种分析方法的应用之一是研究石油,催化剂和聚合物领域的生物现象和纳米级结构的动力学,以及解决食品,制药和化妆品行业的问题。CATERETê光束线将在生物和软物质成像和动力学实验中提供独特的功能,特别着重于相干X射线散射和衍射技术的应用。相干X射线衍射成像(CXDI)和X射线光子关联光谱(XPCS)实验将是Cateretê光束线计划的活动的核心,同时得益于光源的高亮度,时间分辨的小角度X射线散射也能够开展。Cateretê光束线将在3 keV至12 keV的软X射线下工作,以对生物和纳米材料进行成像,从而充分利用Sirius辐射的相干特性。无边硅传感器模块和PIMEGA探测器Advacam非常骄傲能为这个创新且具开创性的项目提供基于Medipix3芯片的1x6无边缘模块。每个模块均由6个MPX3-RX V2读出芯片和一个14mm x 85.5mm的大面积,单片无边缘传感器组成。所制造的无边缘传感器的厚度分别为300 μm和675 μm。8个MPX3-RX V2 1x6无边缘传感器模块,准备发货到LNLS/CNPEM。PIMEGA-135D探测器由6个无边缘传感器模块紧密拼接而成,尽量避免过大的拼接缝隙(不敏感图像区域)。这个探测器有2,359千个像素 (1536 x 1536)和覆盖85毫米x 85.5毫米的探测区域。高帧率操作在同步辐射应用中是必不可少的,PIMEGA-135D能够以每秒2000帧的速度运行。PIMEGA-135D 探测器包含6个MPX3-RX V2 1x6无边缘传感器和675 μm的硅传感器PIMEGA-540D探测器由24块无边缘传感器模块拼贴而成,避免了激励图像区域。探测器有9,437千个像素 (3072 x 3072)和覆盖170毫米x 171毫米的探测区域。PIMEGA-540D能够以每秒1400帧的速度运行。PIMEGA-540D 探测器包含24个MPX3-RX V2 1x6无边缘传感器和300 μm的硅传感器,它被安装在Cateretê beamline.Advacam公司介绍Advacam S.R.O.源至捷克技术大学实验及应用物理研究所,不仅可以提供基于Medipix和Timepix芯片的辐射成像相机和X射线成像解决方案。同时Advacam是一家提供高质量交钥匙硅传感器制造和微封装服务的一站式供应商。Advacam产品系列:光子计数X射线探测器 minipix 系列光子计数X射线探测器 Advapix系列光子计数X射线探测器 Widepix 系列左右滑动查看更多图片Advacam可提供工艺服务:传感器制造倒装焊接晶圆焊撞北京众星联恒科技有限公司作为捷克Advacam公司在中国区的总代理,也在积极探索和推广光子计数X射线探测技术在中国市场的应用,目前已有众多客户将Minipix、Advapix和Widepix成功应用于空间辐射探测、X射线小角散射、X射线光谱学、X射线应力分析和X射线能谱成像等领域。
  • 发布Spectrafy SolarSIM-ALB 太阳光谱反照率仪新品
    Spectrafy SolarSIM-ALB 太阳光谱反照率仪SolarSIM-ALB是加拿大Spectrafy公司于2020年3月份推出的新产品,SolarSIM-ALB提供反照率光谱测量的新标准。SolarSIM-ALB由两个背靠背的A类SolarSIM-G传感器组成,是wei一能够同时测量宽光谱和反照率光谱的传感器。SolarSIM-G采用硅和InGaAs光电二极管,加上硬膜滤光片,可以精确地测量几个窄波段的全球太阳辐射光谱和反射光谱。SolarSIM-ALB 配备专用 的 分析 软件然 ,通过测量可以精确地解决总辐射光谱和反照率光谱。标准的SolarSIM-G数据输出,如GHI、光谱辐照度和PV光谱校正因子,可用于下面和上面辐照度监测 。 一体设计全球wei一一个测量太阳总辐射光谱和反照率光谱的仪器,提供数字输出接口 安装简单容易安装 ,维护少 。模块化设计,便于维护和校准。自动PV校正因子。 准确&可靠光谱测量技术开启了新的测量标准。SolarSIM-G采用高质量的光学元件和电子组件,确保多年后的数据稳定和准确的性能。 SolarSIM-ALB应用包括太阳能资源评估、光伏面板开发、认证和O&M、农业监测、紫外线指数测量、材料测试,甚至多光谱和高光谱成像。技术指标:ISO标准等级次基准( Secondary Standard)ISO 9060:2018 标准 Class AISO 9060:2018 子类分类 “平坦频谱”兼容阳光ISO 9060:2018 子类分类 “ 快速响应 ” 可选总光谱辐射仪光谱选择280~1200nm1200~4000 nm 280~4000 nm光谱分辨率(FWHM) 1 nm波长精度 ± 0.1 nm光谱测量不确定度 光谱误差方向/余弦响应校准不确定度1.1%视角上180o, 下170o电源/功耗12VDC;2W曝光时间 1 Hz尺寸和重量132 x 132 x 250 mm;2.4kg线缆标配10m信号输出两线制RS485、直接到电脑、串口太网或数据记录仪工作温度-30~+65℃;0~99.99%RH序号型号备注1SolarSIM-ALB SolarSIM-ALB sensor hardware with 10m RS-485communication cable.3SolarSIM-ALB-SGlobal spectral irradiance measurement option forthe SolarSIM-ALB (280 - 1200nm)4SolarSIM-ALB-S+ Global spectral irradiance measurement option forthe SolarSIM-ALB (1200 - 4000nm) 2COMBOX A USB/RS-485 interface box necessary to connect the SolarSIM-G directly to a laptop/PC. 创新点:SolarSIM-G采用硅和InGaAs光电二极管,加上硬膜滤光片,可以精确地测量几个窄波段的全球太阳辐射光谱和反射光谱。 SolarSIM-ALB 配备专用的分析软件,通过测量可以精确地解决总辐射光谱和反照率光谱。 标准的SolarSIM-G数据输出,如GHI、光谱辐照度和PV光谱校正因子,可用于下面和上面辐照度监测 。 Spectrafy SolarSIM-ALB 太阳光谱反照率仪
  • 空天院高光谱激光雷达团队 揭示新型主动光学传感器高光谱激光雷达辐射效应产生机制
    近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室牛铮研究员团队,在新型主动光学传感器高光谱激光雷达(hyperspectral LiDAR, HSL)辐射效应产生机制及相应校正算法研究方面取得重要进展。距离效应和入射角效应作为高光谱激光雷达面临的两大几何辐射效应,严重限制了其在定量遥感方面的应用。该团队研究发现,高光谱激光雷达距离效应和入射角效应分析及校正可以独立进行,并提出了一种耦合二次函数和指数衰减函数的分段函数模型用以分析和校正距离效应,发展了一种改进的Poullain算法用以目标入射角效应分析和校正。上述研究得到了国家自然科学基金重点项目“植被生理生化垂直分布信息遥感辐射传输机理与反演研究”的支持,有关成果发表在遥感领域国际顶级期刊ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing和IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing上,第一作者为实验室博士研究生白杰。面对高光谱激光雷达主要几何辐射效应即距离效应和入射角效应校正的技术难题,团队自2020年起开展科技攻关,发现距离效应源于系统本身,所有波长拥有统一的距离效应函数,在此基础上提出了一种耦合二次函数和指数衰减函数的分段函数模型用以分析和校正距离效应 而对于不同种类植被叶片目标,因其表面微观尺度物理结构和内部生化参数不同,因此通常表现出不同的入射角效应,该效应与被测目标种类在高光谱激光雷达条件下二向反射特性密切相关,因此该团队指出关于高光谱激光雷达入射角效应,更准确的表述应为“某一目标高光谱激光雷达入射角效应”,并发展了一种新的改进的Poullain算法,用以目标入射角效应校正。与传统基于各向同性散射假设的朗伯余弦定律和原始Poullain算法相比,该算法考虑了目标粗糙度因子和漫反射系数在不同入射角和波长下的异质性,更加符合自然目标物回波强度的反射特征,不同植被叶片实验显示,相对于标准0度入射角下的回波强度和反射率,校正结果标准差减少了30%~60%。有关算法为后续植被三维生化参数准确反演提供了重要的理论基础和技术支撑。目前,实验室已经完成具备高速采集能力的第二代高光谱激光雷达系统设计与研制工作,正在开展性能测试,预计2023年底投入使用。早在2014年,遥感科学国家重点实验室就设计、研制了具有完全自主知识产权的国际上首台32波段高光谱激光雷达系统。自此,相关团队围绕这一新型传感器持续开展研究,在高光谱激光雷达系统设计研制、数据获取与处理、辐射信息提取、辐射效应校正及植被三维生理生化参数反演等方面取得了丰富的研究成果,为我国抢占高光谱激光雷达设备研制与应用这一领域做出系统性贡献。
  • 用无人机搭载总辐射表估算反照率的新方法
    用无人机搭载总辐射表估算反照率的新方法背景康奈尔大学Goodale & Fahey Labs博士生夏洛特利维(Charlotte Levy)和无人机成像服务公司的马丁拉坎斯(Martin LaChance)认为,了解全球气候变化是一个复杂的过程,因为难以测量的变量的微小变化可能会对全球范围产生重大影响。反照率是表面反射率的一种量度。当一个表面反射太阳能,而不是吸收它作为热量,它可以导致局部和全球的主要冷却。想想夏季乘坐白色汽车和黑色汽车的区别。表面反射的能量从来没有机会加热汽车内部。反照率在不同的表面上会有很大的差异(想想雪地或森林景观),导致辐射平衡在气候上的显著差异。 可用反照率数据的有限分辨率全球反照率和土地利用模式的研究通常依赖于宽带卫星反照率产品的估计。然而,最常用的反照率数据集,MODIS双向反射分布函数(BRDF)、最低点BRDF调整反射率(NBAR)和反照率产品(MCD43)具有500米的空间分辨率限制,尽管生态社区声称需要更高分辨率的产品。对反照率进行更全面估计的尝试有多种形式,并且有其自身的局限性。全国各地的固定塔允许对反照率随时间的变化进行精细量化,但其覆盖很小,可能无法准确表示较大地块的变化。利用无人机测量反照率的新方法我们开发了一种估算反照率的新方法,该方法提高了使用轻型低空无人机(UAV,也称为无人机)进行测量的灵活性和可承受性。随着这项技术的发展和联邦使用法规的放松,无人机越来越多地被视为粗分辨率卫星估算和特定地点地面测量之间的折衷方案。最近对联邦航空局法规的调整使无人机技术比以往任何时候都更容易获得,现在它为反照率估计提供了一个可行的工具。 测量设备短波宽带反照率的测量是使用Kipp&Zonen CMP6和CMP3总辐射表收集的。入射的全球短波辐射由CMP6测量,CMP6安装在9米伸缩桅杆的顶部,并由Kipp&Zonen METEON数据记录器记录。向下的CMP3被固定在定制无人机的底部,由机动框架调平,数据由另一个仪表记录。将固定向上CMP6总辐射表的桅杆放置在起飞位置,距离向下CMP3的最终测量点约200m,由无人机固定在离地面120m的位置。反照率计算为两台总辐射表测量的入射和反射辐射的第三十二次平均值之间的比率。该地点是纽约州立大学海贝纪念森林附近的一个研究地点,位于塔利镇附近。该无人机于2016年7月27日进行了多次飞行,飞行时间约为12分钟。在太阳正午(13:11)前后的五次飞行中,无人驾驶飞机在指定的纬度和经度以及指定的120米高度处飞行。根据本地观测和总入射太阳辐射值低于选定阈值750W/m2的情况,消除了干扰云层的观测。 用无人机进行的第一次试验是有前途的飞行证明,无人机安装的总辐射表能够对反射的太阳辐射进行一致的测量,得到的反照率值与类似林分的文献一致。据我们所知,无人机的反照率测量以前没有成功进行过;然而,它们提供了一个重要的机会,可以在广阔的空间范围内进行灵活的测量。虽然塔楼的最大可视区域有限,需要广泛的基础设施,且仅限于单个地理点,无人机测量可能允许对各种地表类型的反照率进行详细表征,可用于验证卫星估计或表征卫星估计无法充分捕捉的条件;例如,临时树冠积雪覆盖,或生物质作物林分的反照率差异。
  • 兰州化物所高祥虎研究员团队在辐射制冷新材料研究方面获新进展
    在全球气候变暖和国家“双碳”战略背景下,清洁能源材料与节能降碳技术具有极为重要的战略意义。传统降温方法(如空调系统等)能源消耗大,导致温室气体排放显著提升,严重阻碍“双碳”目标的实现。辐射制冷作为一种零能耗、零污染的制冷技术,为可持续碳中和提供了新的机会。该技术利用宽光谱选择性精准调控,通过针对性优化光学结构满足多场景制冷需求,最终实现可持续无源制冷目标。近日,中国科学院兰州化学物理研究所清洁能源化学与材料实验室低碳能源材料组高祥虎研究员团队,通过热诱导相分离技术制备了一种具有3D多孔结构的介电/聚合物复合薄膜材料,实现了具有优异光谱选择性的辐射制冷材料(图1)。该复合薄膜材料内部具有随机分散的氧化铝粒子和分层无序的微纳孔隙,合理的层次结构和功能成分有效提高了材料的光谱性能(太阳辐射波段反射率98.26%、大气窗口波段发射率97.56%)。在夏季日间太阳直射下,可实现低于环境温度~9.1°C的降温效果和~87.2 W/m2的冷却功率(图2)。在微观光学机理方面,基于Mie散射理论建立模型对介电粒子及材料-空气界面电场分布进行仿真模拟。图1 复合薄膜材料的辐射制冷机制及理论验证图2 复合薄膜材料辐射制冷性能的户外验证此外,该材料在防冰融化的测试中展现出优异的降温效果。在~760 W/m2的太阳辐照度下照射2个小时,具有复合材料遮盖的冰块状态没有明显变化,与自然状态相比,该方法能使冰融化速率降低四倍。同时,该复合材料还具有优异机械性能和自清洁性能。经过30多天的紫外照射,该复合材料仍保持优异的光学性能。该3D多孔介电/聚合物复合薄膜材料具有良好的光谱选择性、机械强度、耐候性,结构简单,易于制备等优点,在辐射制冷的规模化生产和实际应用等方面具有重要意义,在促进“碳中和”中展现出广阔前景。相关研究成果以“Polymer composites with hierarchical architecture and dielectric particles for efficient daytime subambient radiative cooling”为题发表在Journal of Materials Chemistry A(https://doi.org/10.1039/D2TA07453B)上。兰州理工大学联合培养硕士生岳乾为该论文第一作者,高祥虎研究员和兰州理工大学张莉教授为共同通讯作者。该工作得到了中科院青年创新促进会、甘肃省科技重大专项和兰州化物所“十四五”规划重大突破项目的支持。
  • 光合有效辐射—FAPARNet
    table width=" 631" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr style=" height:25px" class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 126" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign=" bottom" width=" 505" height=" 25" p style=" text-align:center line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family:宋体" 光合有效辐射—FAPARNet /span /strong /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 126" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 单位名称 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 505" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 北京师范大学 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 126" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系人 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 153" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 屈永华 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 149" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 联系邮箱 /span /p /td td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 203" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" qyh@bnu.edu.cn /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 126" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 成果成熟度 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 505" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" □正在研发& nbsp & nbsp □已有样机& nbsp & nbsp □通过小试& nbsp & nbsp □通过中试& nbsp & nbsp √可以量产 /span /p /td /tr tr style=" height:25px" td style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 126" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 合作方式 /span /p /td td colspan=" 3" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width=" 505" height=" 25" p style=" line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" □技术转让& nbsp & nbsp & nbsp □技术入股& nbsp & nbsp & nbsp √合作开发& nbsp & nbsp & nbsp □其他 /span /p /td /tr tr style=" height:264px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 631" height=" 264" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 成果简介: /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/e88950a6-b2eb-43e0-93ef-b49e01ae75ef.jpg" title=" 12.png" style=" width: 500px height: 368px " width=" 500" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 368" border=" 0" / /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" FAPAR /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" ,即Fraction of & nbsp Absorbed Photosynthetically Active Radiation,是指被植被光合作用器官吸收的太阳辐射占总的入射辐射的比例。FaparNet将FAPAR测量与数据在线采集与无线传输功能进行集成,实现了多个传感器同时自动测量与数据自动汇集功能,大大提高用户数据采集效率,降低数据采集成本。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" FaparNet /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 由FAPAR传感器、无线数传以及数据接收控制系统组成。其中FAPAR采用阵列式高灵敏度数字光电传感器,配备余弦校正器,消除光源入射角度变化的影响。 /span /p p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 主要技术指标: /span /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/6d586186-1f38-409c-abb9-864e6657f92d.jpg" title=" 2018-03-22_144801.jpg" / /p p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 技术特点: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 1. /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 将冠层FAPAR测量与无线数传无缝集成,减少用户部署成本。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 2.FaparNet /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 可同时测量9个点数值,能够捕捉冠层内部光合有效辐射的不均匀分布。 /span /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 3.FaparNet /span span style=" line-height:150% font-family:宋体" 特别适合大范围内长时间序列自动测量,可以为遥感产品真实性检验提供地面测量数据。 /span /p /td /tr tr style=" height:75px" td colspan=" 4" style=" border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width=" 631" height=" 75" p style=" line-height:150%" strong span style=" line-height:150% font-family: 宋体" 应用前景: /span /strong /p p style=" text-indent:28px line-height:150%" span style=" line-height:150% font-family:宋体" 植被生产力估算、植被生物量估算、遥感产品真实性检验 /span /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 高能同步辐射光源储存环主体设备安装闭环,预计2024年发射第一束光
    HEPS最后一台二极磁铁就位。中国科学院高能物理研究所供图中国科学报讯(记者倪思洁)12月11日,国家重大科技基础设施项目高能同步辐射光源(HEPS)加速器储存环最后一台磁铁就位,标志着HEPS储存环主体设备安装闭环。HEPS储存环为超低发射度电子环形加速器,束流轨道周长约1360.4米,是世界上第三大光源加速器、国内第一大加速器,环内面积约合20余个足球场大小,用于储存高能高品质电子束,同时产生同步辐射光。今年2月初,储存环启动隧道设备安装,安装团队历经10个月完成全环288个预准直单元、240台弯转二极磁铁、288个基座等主体设备安装,实现主体设备安装闭环。HEPS工程总指挥潘卫民指出,作为我国首台第四代同步辐射装置的核心组成部分,储存环是HEPS规模最大、研制精度最高、难度成分最多的部分,由48个改进型混合7弯铁消色散(7BA)磁聚焦结构周期组成,每个周期长度约28米,包含37台磁铁和支架等主体硬件设备,其中,超高梯度四极磁铁、电源数字控制器和高精度电流传感器、高稳定性磁铁支撑等设备均达到国际先进水平。HEPS总工艺师林国平说,为了保证精度和效率,各系统设备完成加工测试后,在实验室完成预准直单元组装,实现预准直单元支架上磁铁的就位精度优于30微米后,方可运往储存环隧道进行安装。根据单元磁铁数不同,各预准直单元重约1.7吨至8.5吨,面对设备重、隧道设备密集、不能影响预准直精度等难点,安装团队提前设计定制专用吊臂车和工装,组织工艺安装实验,优化运输方案,检查设备接口、安装与操作空间,最终确认批量安装方案,为高效推进储存环隧道安装奠定基础。HEPS是国家发展改革委批复立项、由中国科学院高能物理研究所承担建设的国家重大科技基础设施,是北京怀柔科学城的核心装置。HEPS建成后,将成为我国首台高能量同步辐射光源,也是世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一,可以发射比太阳亮1万亿倍的光,有助于更深层次地解析物质微观结构和演化机制,为提升我国国家发展战略与前沿基础科学技术领域的原始创新能力提供高科技研究平台。HEPS自2019年6月启动建设以来,已完成直线加速器、增强器出束,储存环磁铁、机械、电源、预准直系统率先完成全部研制任务,真空、束控、注入引出、高频、低温等设备和光束线站批量加工测试工作正在紧张推进中,预计将于2024年发射第一束光。原标题:高能同步辐射光源储存环主体设备安装闭环
  • SolarSIM-G高原太阳光谱辐射仪应用于西藏大学
    2020年11月初,北京博伦经纬公司与西藏大学在西藏珠峰地区、日喀则地区和那区地区安装了三套SolarSIM-G远程高原太阳光谱辐射数据采集系统。
  • 核辐射专家周平坤全面解读日本福岛核事故
    最近一段时期,由于日本地震后福岛核电站发生的事故,很多网友都对核辐射的影响忧心忡忡,不少网友也接到了一些似是而非的短信。究竟这次的核事故有多大的威力?核辐射危害应该如何防护?   为此,人民网科技频道特别专访了军事医学科学院放射与辐射医学研究所研究员、国际原子能机构(IAEA)现场核查司辐射安全与防护专家组成员、中国毒理学会副理事长兼秘书长、中国核学会理事周平坤,对有关日本核辐射对人体的影响做出了解释。   被核辐射污染不死也得得各种癌症?   [主持人]:周老师,什么样的辐射才能影响到我们呢?   [周平坤]:提到“辐射”这个词,可能网友既陌生又熟悉。从历史上来说,比如说X射线我们听说过,为什么叫X射线呢?这个就是未知的,就是看不见、摸不着的东西。但是现在的科学技术可以通过仪器探测到,具体来说这个辐射本身尽管是一个抽象的东西,但是它也有它的物质基础。比如说今天谈到的核辐射,这个物质基础就是这些具有放射性的核素,这个就是一个元素。放射性的核素就发射出对人体有伤害作用的射线或者是这种离子。   [周平坤]:它造成人体的伤害主要是放射的射线和离子,可以破坏人类遗传的物质,比附说破坏DNA分子,这是一类的辐射。还有另外一类的辐射,比如说电磁波、手机辐射这一类,这个是另外一类的辐射概念。   [主持人]:您刚才提到什么样的辐射?多大的辐射量会对人体造成伤害呢?   [周平坤]:辐射到底是多大的量,这个是大家最关注的。尽管这个是有害的东西,但是这个必须要达到一定的量才会造成危害。实际上我们每一个人所生活的环境都有辐射存在,为什么我们都能生存下来呢?   [周平坤]:因为它是很本体的水平,这个不会造成人体的伤害,等超过一定量的时候会造成伤害。这里面会有一个剂量的说法,比如说我们一年对于地面上公众来说,一年总的剂量是2到3个毫西弗,这个是一个安全的剂量。对于我们普通公众来说,也是一样的。比如说规定一年一个毫西弗,这个是允许的范围。谈到这个量是多大的伤害呢,就是要达到1000毫西弗,也就是本地一年的剂量可能是50倍或者是100倍这样的高度,才可能出现伤害。真正出现明确的就是1000到2000个毫西弗,就是造成我们所说的“辐射病”。   [主持人]:媒体上也在报导说日本某一个地区,可能它的量已经达到了平时的20倍。刚才您说可能50倍、100倍才能达到这样的损害,我不知道我理解的是否准确?   [周平坤]:这个有量的概念,还有时间的概念,你多长时间接受这个量这个非常重要。从这次日本核事故可以看到,其中有一个数据就是在核电站它的门口检测到一个数字,就是一个小时达到8000多个微西弗这种水平,就相当于8个毫西弗,也就是相当于一年总剂量的两到三倍,但是这种剂量来说,对于我们普通人来说,这种剂量就说你就是在事故的门口待了一个小时,从这个概率来说,不会造成急性损害的事件。   [周平坤]:还有大家关心将来会不会得肿瘤?得肿瘤也是一样的,现在得肿瘤它是一个概率的问题,目前来说至少在10到100个毫西弗总量,也就是说站在这个门口一个小时还没有达到这个水平。有可能增加,但是增加的机率是非常低的。   [主持人]:核辐射对人造成伤害,这个机理到底是什么样的?   [周平坤]:对,这个核辐射对人体的损害,我们把它叫做内照式和外照式,内照式就是通过饮水、食品、呼吸吸入到体内,然后造成损伤。还有尽管没有到体内,但是它可以辐射到我,这种外照式,就是我们所说的钴60和伽玛射线,这个会损伤我们的遗传基因。   [主持人]:有一个网友说如果被辐射了身体会有什么症状呢?我连挨着微波炉都觉得头疼。如果被核辐射了,身体会有什么状况呢?   [周平坤]:如果达到一定量以后,比如说超过一个Gy以上,或者是2Gy,它有一个急性放射损伤,叫急性放射病,它表现出来的就是几个小时达到一定的量,就是恶心、呕吐、皮肤出现红斑就是这些症状表现出来,然后就是乏力,再过几天血相马上就降低了。这个是急性的。那么长期的效应是多少年以后了,它就是一个发生率的问题,就是风险概率的问题了。   [主持人]:如果造成损伤的话,可以被治疗吗?   [周平坤]:这个也是一个很关键的问题,首先第一个尽管有损伤,第一点就是我们人体内有很精确的修复系统,自身可以把DNA损伤修复,就是我们正常人有一个正常的修复系统。还有一个就是现代的医疗技术,在一定剂量的时候可以达到治愈。过去,我们有一个概念,比如说照射达到4个Gy的照射,造成人员死亡的,就是60天造成50%的人员死了,我们把它叫做LD50/60。但是现在我们的医疗技术,包括我们的治疗技术,我们救活这个人都可以达到的。   [主持人]:就是说,即使被受到核辐射的损伤的话,也有可能被救活的。   [周平坤]:对。   勤洗澡能洗掉辐射?   [主持人]:那么很多我们的旅游的游客或者是说我们的同事,我们的记者朋友,也要奔赴灾区报道这件事情。那么我们应该怎么样提醒他们去防护呢?比如说在外出上,在他们穿的衣服上、家居、饮食上,应该怎么做呢?   [周平坤]:这个问题是大家很关心的问题了,特别是要到日本去执行任务。首先第一个,实际上很多的问题,包括切尔诺贝利核电站也是一样的,它的很多危害一个是本身辐射的危害,还有心理的危害,实际上双方都是存在的。至少在我们国内,目前还不存在这个问题,也就是我们也没有必要考虑防护服。万一,真正是极端的情况发生了,首先第一个包括防爆部门、政府很多部门随时都在监测数据,这个数据的话,可以肯定的是我们相信有异常的变化,会通报或者是有长期检验的措施。我们国家已经有针对性的措施,像这种核电站的核泄漏,最主要的是放射性的碘,对这个我们有很好的防护措施和药物,比如说碘化钾。就是指导他们怎么用,这个国家是有储备的。对于其他不同的放射性核素,我们都有不同的药,都有储备的这些。   [主持人]:如果去到灾区的话,我们在外出的时候会不会穿些什么,或者是吃一些什么呢?   [周平坤]:如果真是到灾区去,或者是到离爆炸的事故现场比较靠近的区域,比如说执行任务或者是采访,对于这些同志有必要采取一些措施。首先,它的危害还是放射性核素在空中,尽量减少与身体的接触,把这个衣服穿的相对比较严实一些,这个是防护的措施之一。尽管这个衣服不能阻挡,但是减少污染还是有作用的,这个措施可以自己采取。   [周平坤]:另外一个从现场回来,或者是执行任务回来以后,就马上洗澡,就是用肥皂水洗澡,就可以把放射性的物质洗掉。   [主持人]:看到一条新闻说美国执行任务的军人他回去了以后就用肥皂水去洗,我当时就想能不能洗掉呢?从您这儿得到的答案是肯定的。   [周平坤]:对。美军17位空军执行任务回来,发现他们身上有放射性的沾染,后来经过洗澡以后,就把这个完全洗掉了。   [主持人]:这个也是防辐射的方法?   [周平坤]:对。   日本福岛核事故会不会成为切尔诺贝利第二?   [主持人]:我们看以前核辐射的案例,比如说切尔诺贝利,里面就死了很多人,也给很多人造成了癌症的损伤,这个是怎么回事呢?   [周平坤]:切尔诺贝利核电站与这次日本是一个截然不同的概念。目前的状况有两个很大的差别,目前的状况是日本的核电站爆炸释放出来的放射性的总量,还不足切尔诺贝利的十万分之一,是达不到这个水平,甚至更低,这个是一个量。   [周平坤]:第二点,就是它的危害性,包括它爆炸以后,到底它的烟可以到多高?这个是非常重要的,比如说这个飘多远跟风向有关系,这次的核爆炸与切尔诺贝利来比是非常低的。   中国沿海城市安全不?海鲜还能不能吃?   [主持人]:如果放射性物质泄漏的话,它可以传播多远呢?   [周平坤]:这个跟爆炸当时的场景,比如说爆炸的微粒多大,能够有多高。因为外空层越高,风向飘的低一些,风向高一些的话,越来越沉降,就没有了。这个跟风速都有关系,就目前来看,到目前为止所监测到的数据,可以说对我们中国来说是没有影响的。   [主持人]:因为我们也看到说,日本撤离的民众可能是有三公里、有十公里、二十公里的范围,是不是它就有一个影响的区域呢?   [周平坤]:对。发生核泄漏以后,第一个措施就是撤离,然后再从辐射的量监测的数据,决定它撤离的距离有多远,现在目前的距离是20公里的范围。   [主持人]:我们其实很多中国的网友非常的关注,您刚才说的问题,能不能传到我们国家?或者是不是风向一变,从刮西风直接变到刮东风,会不会影响到我们国家的沿海区域?   [周平坤]:从目前辐射的量来说,这种可能性是不存在的。   [主持人]:我们也不排除有极端情况,如果反应堆直接暴露的话,造成最大的伤害是什么呢?   [周平坤]:最极端的会发生什么事情,这个主要还是与当地爆炸的场景有关系。爆炸的场景就决定它的这个放射量和将来漂移的程度。但是从目前它的涉及来看,就是这种情况几乎是不存在的。   [主持人]:有一些网友留言说对大连地区会有影响吗?吉林地区会有影响吗?其实周老师都回答了这些问题,其实对我们国家不会产生很大的影响,因为我们国家也在严密的监测核辐射的状况。还有网友说真的什么措施不用采取吗?   [周平坤]:对,现在这种情况之下,至少不需要采取什么措施。将来如果真的是官方检测到,或者是有一些变化也不用恐慌,这种增加它还是一个量的问题。这种增加的话,打一个比方,现在我们国家不同地区,本体辐射也有很大的差别,不同地区比如说广东阳江就是高辐射的地区,当地的肿瘤并不增加,甚至某些肿瘤还减少。甚至我们有的专家去研究发现他当地的居民免疫能力比其他地区还要高,这样延伸出一个低剂量的对免疫性的兴奋刺激作用,就是刺激免疫的功能,就是兴奋效应,或者是实验性反应。   [主持人]:回到我们刚才说的第一个问题,也就是说辐射在我们生活当中非常的常见。   [周平坤]:对。我们每个人生活的空间就存在,包括空气里面有硐的辐射,我们吃的食品里面实际上也含有,很微量很微量的放射性的物质。而且这种微量的放射性物质,甚至对于我们生命的延续是非常必要的。这点我们大家可能不太知道,有人做实验,把一个生物,比如说把一个线虫类,放在一些完全没有辐射的这种环境去生存,发现它的寿命比在正常环境的寿命要短。   [主持人]:就是没有辐射其实还不行?   [周平坤]:对。所以说甚至离开辐射我们还不能生存,因为它是实际上是我们生活的一部分。   [主持人]:我们来看一下网友的问题,有一些网友说我在网上看到了一项内容,说在海边尽可能不要过度的接触海水,不要饮用海水淡化水和食用海鲜。现在在我们国家这种行为有必要呢?   [周平坤]:根据目前监测的数据来看,以及目前的状况,海水没有达到这种程度,就是不能够吃海鲜,尤其是对我们国家公众来说,还不存在这种情况。   [周平坤]:包括我们国内靠近那一带的民众,我们政府会监测有没有过来,现在已经组织这方面的力量在做。第二点,就是目前它的辐射量又通过落到海洋里面,在海洋一稀释,能够到我们这边来,可以说这种量是微乎其微了。   [主持人]:可以忽略不计了是吗?这个会不会对海鲜造成影响吗?   [周平坤]:不会。   钚元素已经泄漏? 5毫克毒死全人类?   [主持人]:如果衣服上已经沾染了核污染了怎么办呢?   [周平坤]:我们讲放射性废物有处理的措施,但是对于沾染的衣服,如果这个衣服你觉得很贵不想再扔掉,就清洗。但是看看你沾染什么、沾染的量的多少?如果真的是沾染的量很高的话,政府部门有规定的地点处理这些沾染的物质。但是对于具体来说,这个核电站泄漏这个事情,主要是放射性的碘,这个碘半衰期很短,才是8天的时间。就是放射性逐渐逐渐的减弱,会变得很低,对于这些我们没有必要的担心。还有甲状腺癌的治疗,就是用放射性的碘治疗癌细胞。   [周平坤]:我们讲放射性废物有处理的措施,但是对于沾染的衣服,如果这个衣服你觉得很贵不想再扔掉,就清洗。但是看看你沾染什么、沾染的量的多少?如果真的是沾染的量很高的话,政府部门有规定的地点处理这些沾染的物质。但是对于具体来说,这个核电站泄漏这个事情,主要是放射性的点,这个点半衰期很短,才是8天的时间。就是放射性逐渐逐渐的减弱,会变得很低,对于这些我们没有必要的担心。还有甲状腺癌的治疗,就是用放射性的点治疗癌细胞。   [主持人]:也是放疗的元素,碘。   [周平坤]:对。   [主持人]:有很多网友也是给我们发来信息,其中有一条短信广泛流传,上面说有一种和物质叫钚,这个东西它的微量就可以致很多人去死亡。他们非常的害怕,说核电站是不是包含这些东西?如果爆炸的话,5毫克的这个量就可以致全世界人的死亡,对于这种说法,您能不能给我们解释一下?   [周平坤]:这个钚也是有一个历史,这个钚是居里夫人她发现了这个元素,她把这个元素以她的祖国当时的名字命名它。这个物质它确实是一个放射性很强的剧毒物质,但是在核电站里面,它用的不是这个,是钸元素,不是这种物质。   [周平坤]:另外,你刚才提到是很剧毒的东西,造成多大的危害,你看看这种景象会不会发生?如果把它扔到大海里去,经过大海的稀释,这个量又是非常非常低了。但是假想一个场景,一个游泳池,把它放在游泳池里面,那当然会造成危害了,一个很浓缩的了。   [主持人]:也就是说这个跟溶解它的容量是有关系的,如果像海水这么大的量的话,这个不足为惧的,但是是很小的一滩水的话,是有剧毒。   [周平坤]:这个就是量的问题。   [主持人]:这次的核电站中泄漏的元素会不会是这种元素呢?   [周平坤]:这次没有,现在主要是放射性的碘,还有铯等,这些元素是不存在的,或者是没有检测到。   日本工作人员穿专业防护服,百姓无防护?   [主持人]:那么我们从电视画面上看到在日本的大街小巷里他们在检测核污染的范围,有很多的工作人员穿着很厚的防护服,在街道上做检测。但是街道上其他的民众他们就没有这么厚的防护服?这个是不是说明现在已经有核辐射了,但是民众还没有防护呢?   [周平坤]:从工作人员来说,他要执行这个事情,他是职业的习惯,必须按照职业的规程去操作。第二,放射性的救援各个方面,你要救普通公众,同时也要保护自己。但是穿这种服装,是他作为职业的要求必须这么去做。还有一个,还有真的是污染的场所,普通的公众到这里检测,然后他们去撤离,而且他接触的人是大量的人员,那么这种人员可能有污染重了,也有污染轻的,也有没有污染的,所以必须要做一定的防护措施。   [主持人]:从这两方面来说他们都应该穿这个制服。   [周平坤]:这个是相互理解的问题。   [主持人]:其实也并不一定说明那个地方就被辐射了。   [周平坤]:这个是一个职业的行为。   [主持人]:我能理解穿防护服的行为是不是跟我们警察上制服,我们大夫穿上白大褂一样吗?   [周平坤]:对,可以这样理解。   吃碘预防被辐射?   [主持人]:在灾区,这个在灾区会不会对日本福岛的土壤和水会不会有长期的影响呢?   [周平坤]:这个要看具体的监测数据,包括切尔诺贝利核电站以后,它到了一定的水平可以使用,这次主要是放射性的碘,半衰期很短,所以说不要担心长期的污染。   [主持人]:您刚才也说放射性碘,因为日本要发碘来预防和排出他们体内的放射性物质,现在有一些网友也在买这些碘,要开始这样使用,这样的做法可取吗?   [周平坤]:我们网友这么做也可以理解,但是服碘需要专业人员的指导,必须要在恰当的时候,不在恰当的时候也起不多这个作用。比如说在什么时候呢?就是即将要发生放射性污染前12个小时,或者是已经发生污染4个小时之内,服用这个碘才有效果。这个碘化钾是稳定性的碘,你没有放射性的碘服进去,因为它是在甲状腺聚集,如果把这个位置占了以后,放射性碘进不了,这样就排出去了,就起不到这个作用。如果不按专业人员的指导就起不到效果。还有没有必要服用这个,因为是没有污染的存在。   [主持人]:很多网友说这个跟我们感冒之前服用板蓝根一样,这个能起到预防的作用吗?您觉得网友这样的想法对吗?   [周平坤]:起不到,我们自行采取服用这种药物,等于是没有目的的服用,达不到预防的效果。比如说真正万一发生放射性的污染,你提前24小时服用了,那就达不到这个效果。   [主持人]:预防不了,也就是解决不了问题。必须要在12小时或者是已经污染后的4小时之内服用才能达到这样的效果。   [周平坤]:对。   [主持人]:如果是其他的放射性的物质的话,我们要吃什么呢?这个碘肯定是起不到作用呢?   [周平坤]:针对不同的放射性的污染,有不同的出牌措施。我们国家针对不同的放射性物质,国家有关部门都有一些储备(的药物)。   [主持人]:所以,其实吃碘是起不到预防的作用,必须要在专家的指导之下才能够发挥作用,而且也不是所有的放射性物质都可以预防。   [周平坤]:只能在专家的指导之下,才能发挥作用。   [主持人]:我们现在也没有必要去吃。   [周平坤]:对。我再补充一句,就是包括服用这个稳定碘。这个放射性碘,它实际上最大的风险就是导致甲状腺肿瘤,但是这个甲状腺肿瘤是发生在青少年,对于成年人来说这种情况就不存在。也就是对成年人来说,就没有必要去服。现在从切尔诺贝利核电站的结果是这样的,所有的肿瘤只有是明确是甲状腺肿瘤增加了,像白血病或者是其他的肿瘤,切尔诺贝利核电站还没有明确的结论说这些肿瘤增加了。只有甲状腺肿瘤增加了,而甲状腺肿瘤增加是16岁以下的青少年,由于事故以后没有及时服用这个碘造成的。成年以后没有甲状腺肿瘤的增加,这个与他的发育状况是有关系的。   穿白色衣服防辐射?   [主持人]:还有一些网友说出门穿白衣服,不要穿黑衣服。这种说法有道理吗?   [周平坤]:从道理上没有这方面的,这个跟太阳辐射不同,它要沾染的话,大家都沾染,跟颜色没有关系。所以说并不是黑颜色容易把光吸过来,或者是白颜色就不容易吸,这个不存在这样的问题。   [主持人]:一知半解的知识误导了网友。我知道光是黑色比较吸收,白色比较反光,我们出去的时候对太阳光有这样的,但是对核辐射不是这样的。其实只要不沾染到我们的皮肤上就好。   [周平坤]:对。   防晒霜、电脑防辐射服没有用!   [主持人]:其实我们在日常生活当中,我比较容易接触辐射是因为我的工作和电脑、复印机、打印机联系在一起。媒体上很多人都在说,这些东西也是一个非常大的辐射源,可能对身体造成一些伤害?是这样吗?   [周平坤]:提到这个辐射,比如说电脑、手机这些,还有微波辐射、微波炉,这类的辐射跟我们今天谈到的核辐射本质上还是有一些差别。首先第一个就是我们今天谈的核辐射,它从辐射的能量、辐射的方式它可以直接去破坏我们体内的重要的生物分子,比如说DNA。但是微波辐射这类方式,大家现在也很关注这个问题,但是它还不具备直接破坏我们的DNA、大分子。它其中有一个损伤,就是产生热效应,这个会对身体产生一些影响。但是具体来说手机辐射是不是会引起肿瘤增加或者是脑部肿瘤增加?其实学术界做了很大的努力,就是还没有确凿的证据。   [周平坤]:可能有一些个例,但是个例不能说明问题,说明它现在还是一个很模糊的阶段,没有说它一定会增加肿瘤。但是对于这类的话,很显然长期接触它,它可能对其他的会产生一些影响。它毕竟还有一个热效应存在里面,甚至还有一些未知的东西我们还不太知道,我们对它的了解相比来说,比我们对核辐射的了解还要少。   [主持人]:其实我们对核辐射的了解已经比对我们日常生活当中的核辐射多更多,更加了解核辐射。 [14:38]   [周平坤]:对。   [主持人]:平时的辐射我们可以通过防辐射服这样的行为来控制呢?比如说孕妇穿简易的防辐射服,不是那种专业的。   [周平坤]:从专业角度来说,比如说对手机辐射、对这些电脑,等于是这类有大量的电器、电子元件存在这里面,从专业上来说,它如果做到了专业,是有一些防辐作用。而且对于至少从孕妇来考虑,她采取这种措施,至少从专业的角度来理解,她可以采取这些措施,但是它能够起到多大的作用呢?这个还是很难去评价它。毕竟,我们所工作的环境,这种辐射的量还是有限的。但是一些特殊的环境,就是辐射量很高的,那确实是要注意这方面,做好防辐的措施。   [主持人]:比如说我们现在市场上所销售的防辐射衣,这样简易防辐射衣对我们核辐射有没有防辐作用呢?   [周平坤]:这个对我们核辐射可以说没有作用。   [主持人]:我们说太阳也是有辐射的,爱美的女孩儿都抹防晒霜,这个是不是跟核辐射有区别吗?   [周平坤]:这种辐射我们叫紫外线,尽管紫外线都可以造成DNA的损伤,但是它还不是那种和所谓讲的核辐射站,这个跟核辐射有很大的差别。比如说紫外线暴露时间长了,大家可以感觉到紫外线的烧伤,但是长期暴露有致癌的风险。比如说有一些家族由于遗传的变异,接触紫外线得皮肤癌的风险就高,这些家族要注意。   [主持人]:防晒霜对我们核辐射有作用吗?   [周平坤]:没有作用。   专家和家里人会咋防护?   [主持人]:我看到网上有很多的科学家都在稳定民心,美国一个科学家说“我为什么不害怕核辐射是因为我了解它”。那么,作为一个专业人士,您害怕不害怕核辐射呢?   [周平坤]:这个问题确实是非常有意思。就是核辐射这个东西,我们不了解它确实是非常害怕,非常拒绝它,了解它了以后,掌握了它以后。我们知道它什么时候会造成伤害?多大的量会造成伤害?当了解了以后,从我们专业的角度不会害怕的,比如说我们平时做操作的话,手拿着这个,这边是一个仪器可以看到放射性仪器到了以后非常响,我们做短暂的操作。至少我们在心理上已经了解它了,也就是说掌握它,所以说就可以“驯服”它。   [主持人]:所以,从您的这个专业角度来看,您已经和核非常近距离的接触过,所以您一点都不害怕它。   [周平坤]:对。因为我们从事这个工作,知道这面有没有它的存在,还有知道它存在的量是多少,然后我们可以采取必要的措施。   [主持人]:您今天在节目当中跟我们网友介绍了一些关于如何预防核辐射和防护这样的一些措施。那么作为您来说,对这次的日本核泄漏事故,
  • 让小黄花成为“致富花”,忘忧草成为“摇钱草”_农业气象站
    “萱草忘忧,乐为食之”。黄花又叫母亲花、忘忧草,金针菜,它与蘑菇、木耳并称为“素食三珍”,自古就有“莫道农家无宝玉,遍地黄花是金针”的赞美诗句。大同云州区是我国黄花的主要生产基地,富锌富硒的火山土,孕育出五瓣七蕊的“大同黄花”,品相、品质位居全国四大产区之冠。近年来在龙头企业、合作社引领下,大同黄花产量品质稳定,销路和价格也有保障,带动不少贫困户脱贫致富。这也证明了,作为当地土特产黄花也能做成大产业,有着很好的发展前景。我们要保护好、发展好这个产业,让黄花成为群众脱贫致富的“摇钱草”。黄花菜是重要的经济作物。早在两千多年前的《诗经卫风伯兮》中就有“焉得援草,言树之背”的记载 。黄花生于海拔2000米以下的山坡、山谷、荒地或林缘。对光照适应范围广,耐瘠、耐旱、忌湿涝,可在地缘、山坡或农田埂带上栽培。当日均气温5 ℃时,幼苗开始出土;叶片生长适宜温度为 15~20 ℃;开花期需较高温度,以 20~25 ℃较适宜。从开花到种子成熟约需40至60天。花果期5-9月。现如今气候气温的改变会导致湿度温度光照的不同,从而对黄花的生长有一定的影响。大同地区的黄花种植为规模化种植且黄花大多生长在室外,为及时监控天气变化,更需要智能化和一体化的室外气象监测管理系统为黄花的生长及时提供气象监测预报。农业气象站由数据采集传感器,气象监控主机,供电系统,GPRS/4G通讯模块组成,通过传感器对环境中的温度、湿度、风向、风速、雨雪、空气质量、气压、太阳辐射、光照、颗粒物含量等多个要素进行全天候监测,并自动采集气象监测数据,通过GPRS/4G通讯方式将数据上传至环境监控云平台。这样就构成由农业气象站、GPRS/4G通讯技术及环境监控云平台组成气象环境在线自动监测系统,使工作人员足不出户,即可收集各气象监测站的数据以便观测黄花的生长环境要素。农业气象站配置的温度,湿度,风速,风向等传感能够用于户外气象的特殊传感器,具有高精度和高可靠性的特点,能过够在线实时24小时连续的采集和记录监测点的温度、适度雨量、湿度、风速、风向、气压、太阳辐射等各项参数情况,并上传至云平台。云平台具有显示存储数据的功能,它将实时信息以数字、曲线的方式在界面显示,将所有接收的信息在平台存储2年,支持用户查看、下载、打印各气象要素的监测历史数据。在农业气象监测站安装配置好之后,我们可以通过云平台或监控主机设定各监控点的气象要素的报警限值。在以后的监测中,无论哪一个监测要素出现数值异常,监控主机或云平台都会在一时间以电话、短信、平台、邮件等形式给管理人员发送告警信息。室外气象监控主机内置存储功能1台可存储52万条信息,若出现通讯突然断开数据无法上传至云平台时,监控主机会自动开启续传功能,先将信息存储,待通讯恢复后再将数据续传至云平台,保障监控信息的完整。室外气象监测站主机配置有2路继电器输出接口,可以用来连接如喷灌、滴灌等灌溉设施。黄花一年要浇5次水,劳神费力,通过接入灌溉设施便可以做到“一步到位”,当需要浇灌时便可以通过云平台或监控软件远程开启灌溉设施,方便简洁。现在通过农业气象站我们可提前预知未来7天或更久的天气预报,在黄花或其他农业种植中,方便农民可根据天气情况变化提前安排好种植计划。一棵小黄花,承载大希望;一株忘忧草,万户乐眉梢。近年来,党和国家为决胜全面建成小康社会全力开展脱贫攻坚战,开展乡村振兴战略,大力扶持乡村改革发展,并取得了显著成效。村民们靠种黄花脱了贫、致了富,这都是国家政策的指引和帮扶。相信在未来会有更多的乡村扶贫产业造福人民,致富人民。
  • “AWS1000太阳光伏环境监测仪”应用于青海公伯峡黄河水电有限公司
    AWS1000太阳光伏环境监测仪 AWS1000太阳光伏环境监测仪是一款高性能的气象监测系统,可测量风向、风速、环境温度、相对湿度、大气压力、雨量、全球水平总辐射、电池板阵列辐射强度仪、组件温度等指标,是一款高性能的环境监测系统。 AWS1000太阳光伏环境监测仪采用荷兰Kipp&Zonen高品质辐射表和美国CSI公司的超稳定数据采集系统,严格满足WMO对于辐射测量精度和稳定性的要求,具备高可靠性、高准确性、易维护、易备份等特点。 2016年8月份,我公司提供的太阳光伏环境监测仪/太阳辐射监测仪中标于黄河公伯峡水力发电有限公司,并于2016年10月9日安装完毕,系统试运行超过15天,系统运行稳定,得到客户认可。 系统测量指标:风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、太阳总辐射、组件温度、太阳能供电系统。
  • 常见的温湿度传感器有哪些?
    过去的温湿度传感器都比较简单,而随着技术的成熟,科技的进步,如今温湿度传感器发展也是越来越好。由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。结合目前市场上的传感器类型,即使是温湿度传感器,这一类型的传感器,还会分为很多种类,有很多的类型。当然它们的应用领域也是千差万别的。下面具体来看下湿度传感器的种类都有哪些?温湿度传感器按监测方法分有接触式和非接触式两种接触式: 接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。非接触式: 它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。温湿度传感器也分分体式和一体式两种,上面介绍了一体式,下面介绍分体式。分体式又温度传感器和湿度传感器组成。温度传感器通过感温元件来分类可以大致分成铂热电阻温度传感器、热电偶温度传感器、热敏电阻温度传感器三大类。1:铂热电阻温度传感器铂热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的,按0℃时的电阻值R(℃)的大小分为10欧姆(分度号为Pt10)和100欧姆(分度号为Pt100)等,测温范围均为-200~850℃。利用PT100铂热电阻作为感温元件的型号有铠装式、装配式、插座式、端面热电阻。主要应用了需要温度误差小的行业或者是精密仪器仪表。2:热电偶温度传感器热电偶是温度测量中常用的温度传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,也是便宜的。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。通过电势的变化来得出相应的温度变化。热电偶是简单和通用的温度传感器,但热电偶并不适合高精度的的测量和应用。3:热敏电阻由金属氧化物陶瓷组成,是低成本、灵敏度高的温度传感器。热敏电阻是用半导体材料, 大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。热敏电阻在两条线上测量的是温度, 有较好的精度,但它比热偶贵, 可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意10Ω的引线电阻仅造成可忽略的 0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。湿度传感器的湿敏元件分为电阻式和电容式 两种。湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和形形色色的电子式传感器法。
  • 专家研讨提高风云三号E星太阳高光谱数据质量
    近日,国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心)(以下简称“卫星中心”)邀请国际辐射委员会太阳辐射工作组专家,针对风云三号E星太阳辐射监测仪SIM和太阳辐照度光谱仪SSIM数据开展线上交流,旨在提高风云三号E星SSIM的数据质量和国际认可度。风云三号E星携带的SSIM主要对高光谱分辨率的太阳能量及其变化进行监测,资料精度和稳定度要求高,资料处理难度大。SSIM监测的光谱波段从165纳米到1650纳米,涵盖了紫外光、可见光和近红外光,光谱分辨率最高达0.1纳米,光谱定标和辐射定标精度要求分别优于0.05纳米和3%,在轨资料定标稳定度要求优于0.2%。会上,卫星中心专家围绕风云三号E星SIM和SSIM等内容作报告,国内外专家共同聚焦风云三号E星太阳辐射观测需求、应用前景和国际贡献等展开讨论。专家结合多年观测经验,指出了SSIM仪器在定标链路、性能参数、在轨衰减特征以及单粒子事件等方面应关注的事项,同时针对南大西洋异常区上空的数据观测和资料处理策略、在轨衰减变化给出具体建议,为进一步提升风云三号E星SSIM数据质量贡献智慧。会议还邀请了仪器研制方中国科学院长春光学精密机械与物理研究所和合作单位深圳大学相关科研人员。
  • 传感器的科普知识来啦!
    传感器(Sensor)是一种常见的却又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。传感器的静态特性的主要指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度和准确度等。传感器的动态特性则指的是对于输入量随着时间变化的响应特性。动态特性通常采用传递函数等自动控制的模型来描述。通常,传感器接收到的信号都有微弱的低频信号,外界的干扰有的时候的幅度能够超过被测量的信号,因此消除串入的噪声就成为了一项关键的传感器技术。  物理传感器  物理传感器是检测物理量的传感器。它是利用某些物理效应,把被测量的物理量转化成为便于处理的能量形式的信号的装置。其输出的信号和输入的信号有确定的关系。主要的物理传感器有光电式传感器、压电传感器、压阻式传感器、电磁式传感器、热电式传感器、光导纤维传感器等。作为例子,让我们看看比较常用的光电式传感器。这种传感器把光信号转换成为电信号,它直接检测来自物体的辐射信息,也可以转换其他物理量成为光信号。其主要的原理是光电效应:当光照射到物质上的时候,物质上的电效应发生改变,这里的电效应包括电子发射、电导率和电位电流等。显然,能够容易产生这样效应的器件成为光电式传感器的主要部件,比如说光敏电阻。这样,我们知道了光电传感器的主要工作流程就是接受相应的光的照射,通过类似光敏电阻这样的器件把光能转化成为电能,然后通过放大和去噪声的处理,就得到了所需要的输出的电信号。这里的输出电信号和原始的光信号有一定的关系,通常是接近线性的关系,这样计算原始的光信号就不是很复杂了。其它的物理传感器的原理都可以类比于光电式传感器。  物理传感器的应用范围是非常广泛的,我们仅仅就生物医学的角度来看看物理传感器的应用情况,之后不难推测物理传感器在其他的方面也有重要的应用。  比如血压测量是医学测量中的最为常规的一种。我们通常的血压测量都是间接测量,通过体表检测出来的血流和压力之间的关系,从而测出脉管里的血压值。测量血压所需要的传感器通常都包括一个弹性膜片,它将压力信号转变成为膜片的变形,然后再根据膜片的应变或位移转换成为相应的电信号。在电信号的峰值处我们可以检测出来收缩压,在通过反相器和峰值检测器后,种传感器外形我们可以得到舒张压,通过积分器就可以得到平均压。  让我们再看看呼吸测量技术。呼吸测量是临床诊断肺功能的重要依据,在外科手术和病人监护中都是必不可少的。比如在使用用于测量呼吸频率的热敏电阻式传感器时,把传感器的电阻安装在一个夹子前端的外侧,把夹子夹在鼻翼上,当呼吸气流从热敏电阻表面流过时,就可以通过热敏电阻来测量呼吸的频率以及热气的状态。  再比如最常见的体表温度测量过程,虽然看起来很容易,但是却有着复杂的测量机理。体表温度是由局部的血流量、下层组织的导热情况和表皮的散热情况等多种因素决定的,因此测量皮肤温度要考虑到多方面的影响。热电偶式传感器被较多的应用到温度的测量中,通常有杆状热电偶传感器和薄膜热电偶传感器。由于热电偶的尺寸非常小,精度比较高的可做到微米的级别,所以能够比较精确地测量出某一点处的温度,加上后期的分析统计,能够得出比较全面的分析结果。这是传统的水银温度计所不能比拟的,也展示了应用新的技术给科学发展带来的广阔前景。  从以上的介绍可以看出,仅仅在生物医学方面,物理传感器就有着多种多样的应用。传感器的发展方向是多功能、有图像的、有智能的传感器。传感器测量作为数据获得的重要手段,是工业生产乃至家庭生活所必不可少的器件,而物理传感器又是最普通的传感器家族,灵活运用物理传感器必然能够创造出更多的产品,更好的效益。  光纤传感器  近年来,传感器在朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能,绝缘、无感应的电气性能,耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区),或者对人有害的地区(如核辐射区),起到人的耳目的作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。  光纤传感器是最近几年出现的新技术,可以用来测量多种物理量,比如声场、电场、压力、温度、角速度、加速度等,还可以完成现有测量技术难以完成的测量任务。在狭小的空间里,在强电磁干扰和高电压的环境里,光纤传感器都显示出了独特的能力。目前光纤传感器已经有70多种,大致上分成光纤自身传感器和利用光纤的传感器。  所谓光纤自身的传感器,就是光纤自身直接接收外界的被测量。外接的被测量物理量能够引起测量臂的长度、折射率、直径的变化,从而使得光纤内传输的光在振幅、相位、频率、偏振等方面发生变化。测量臂传输的光与参考臂的参考光互相干涉(比较),使输出的光的相位(或振幅)发生变化,根据这个变化就可检测出被测量的变化。光纤中传输的相位受外界影响的灵敏度很高,利用干涉技术能够检测出10的负4次方弧度的微小相位变化所对应的物理量。利用光纤的绕性和低损耗,能够将很长的光纤盘成直径很小的光纤圈,以增加利用长度,获得更高的灵敏度。  光纤声传感器就是一种利用光纤自身的传感器。当光纤受到一点很微小的外力作用时,就会产生微弯曲,而其传光能力发生很大的变化。声音是一种机械波,它对光纤的作用就是使光纤受力并产生弯曲,通过弯曲就能够得到声音的强弱。光纤陀螺也是光纤自身传感器的一种,与激光陀螺相比,光纤陀螺灵敏度高,体积小,成本低,可以用于飞机、舰船、导弹等的高性能惯性导航系统。如图就是光纤传感器涡轮流量计的原理。  另外一个大类的光纤传感器是利用光纤的传感器。其结构大致如下:传感器位于光纤端部,光纤只是光的传输线,将被测量的物理量变换成为光的振幅,相位或者振幅的变化。在这种传感器系统中,传统的传感器和光纤相结合。光纤的导入使得实现探针化的遥测提供了可能性。这种光纤传输的传感器适用范围广,使用简便,但是精度比第一类传感器稍低。  光纤在传感器家族中是后期之秀,它凭借着光纤的优异性能而得到广泛的应用,是在生产实践中值得注意的一种传感器。  仿生传感器  仿生传感器,是一种采用新的检测原理的新型传感器,它采用固定化的细胞、酶或者其他生物活性物质与换能器相配合组成传感器。这种传感器是近年来生物医学和电子学、工程学相互渗透而发展起来的一种新型的信息技术。这种传感器的特点是机能高、寿命长。在仿生传感器中,比较常用的是生体模拟的传感器。  仿生传感器按照使用的介质可以分为:酶传感器、微生物传感器、细胞器传感器、组织传感器等。在图中我们可以看到,仿生传感器和生物学理论的方方面面都有密切的联系,是生物学理论发展的直接成果。在生体模拟的传感器中,尿素传感器是最近开发出来的一种传感器。下面就以尿素传感器为例子介绍仿生传感器的应用。  尿素传感器,主要是由生体膜及其离子通道两部分构成。生体膜能够感受外部刺激影响,离子通道能够接收生体膜的信息,并进行放大和传送。当膜内的感受部位受到外部刺激物质的影响时,膜的透过性将产生变化,使大量的离子流入细胞内,形成信息的传送。其中起重要作用的是生体膜的组成成分膜蛋白质,它能产生保形网络变化,使膜的透过性发生变化,进行信息的传送及放大。生体膜的离子通道,由氨基酸的聚合体构成,可以用有机化学中容易合成的聚氨酸的聚合物(L一谷氨酸,PLG)为替代物质,它比酶的化学稳定性好。PLG是水溶性的,本不适合电机的修饰,但PLG和聚合物可以合成嵌段共聚物,形成传感器使用的感应膜。  生体膜的离子通道的原理基本上与生体膜一样,在电极上将嵌段共聚膜固定后,如果加感应PLG保性网络变化的物质,就会使膜的透过性发生变化,从而产生电流的变化,由电流的变化,便可以进行对刺激性物质的检测。  尿素传感器经试验证明是稳定性好的一种生体模拟传感器,检测下限为10的负3次方的数量级,还可以检测刺激性物质,但是暂时还不适合生体的计测。  目前,虽然已经发展成功了许多仿生传感器,但仿生传感器的稳定性、再现性和可批量生产性明显不足,所以仿生传感技术尚处于幼年期,因此,以后除继续开发出新系列的仿生传感器和完善现有的系列之外,生物活性膜的固定化技术和仿生传感器的固态化值得进一步研究。  在不久的将来,模拟生体功能的嗅觉、味觉、听觉、触觉仿生传感器将出现,有可能超过人类五官的敏感能力,完善目前机器人的视觉、味觉、触觉和对目的物进行操作的能力。我们能够看到仿生传感器应用的广泛前景,但这些都需要生物技术的进一步发展,我们拭目以待这一天的到来。  红外技术发展到现在,已经为大家所熟知,这种技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用。红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能能够分成五类:(1)辐射计,用于辐射和光谱测量 (2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪 (3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图象 (4)红外测距和通信系统 (5)混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合。  红外系统的核心是红外探测器,按照探测的机理的不同,可以分为热探测器和光子探测器两大类。下面以热探测器为例子来分析探测器的原理。  热探测器是利用辐射热效应,使探测元件接收到辐射能后引起温度升高,进而使探测器中依赖于温度的性能发生变化。检测其中某一性能的变化,便可探测出辐射。多数情况下是通过热电变化来探测辐射的。当元件接收辐射,引起非电量的物理变化时,可以通过适当的变换后测量相应的电量变化。  电磁传感器  磁传感器是最古老的传感器,指南针是磁传感器的最早的一种应用。但是作为现代的传感器,为了便于信号处理,需要磁传感器能将磁信号转化成为电信号输出。应用最早的是根据电磁感应原理制造的磁电式的传感器。这种磁电式传感器曾在工业控制领域作出了杰出的贡献,但是到今天已经被以高性能磁敏感材料为主的新型磁传感器所替代。  在今天所用的电磁效应的传感器中,磁旋转传感器是重要的一种。磁旋转传感器主要由半导体磁阻元件、永久磁铁、固定器、外壳等几个部分组成。典型结构是将一对磁阻元件安装在一个永磁体的刺激上,元件的输入输出端子接到固定器上,然后安装在金属盒中,再用工程塑料密封,形成密闭结构,这个结构就具有良好的可靠性。磁旋转传感器有许多半导体磁阻元件无法比拟一款电磁传感器的外形的优点。除了具备很高的灵敏度和很大的输出信号外,而且有很强的转速检测范围,这是由于电子技术发展的结果。另外,这种传感器还能够应用在很大的温度范围中,有很长的工作寿命、抗灰尘、水和油污的能力强,因此耐受各种环境条件及外部噪声。所以,这种传感器在工业应用中受到广泛的重视。  磁旋转传感器在工厂自动化系统中有广泛的应用,因为这种传感器有着令人满意的特性,同时不需要维护。其主要应用在机床伺服电机的转动检测、工厂自动化的机器人臂的定位、液压冲程的检测、工厂自动化相关设备的位置检测、旋转编码器的检测单元和各种旋转的检测单元等。  现代的磁旋转传感器主要包括有四相传感器和单相传感器。在工作过程中,四相差动旋转传感器用一对检测单元实现差动检测,另一对实现倒差动检测。这样,四相传感器的检测能力是单元件的四倍。而二元件的单相旋转传感器也有自己的优点,也就是小巧可靠的特点,并且输出信号大,能检测低速运动,抗环境影响和抗噪声能力强,成本低。因此单相传感器也将有很好的市场。  磁旋转传感器在家用电器中也有大的应用潜力。在盒式录音机的换向机构中,可用磁阻元件来检测磁带的终点。家用录像机中大多数有变速与高速重放功能,这也可用磁旋转传感器检测主轴速度并进行控制,获得高画面的质量。洗衣机中的电机的正反转和高低速旋转功能都可以通过伺服旋转传感器来实现检测和控制。  这种开关可以感应到进入自己检验区域的金属物体,控制自己内部电路的开或关。开关自己产生磁场,当有金属物体进入到磁场会引起磁场的变化。这种变化通过开关内部电路可以变成电信号。  更加突出电磁传感器是一门应用很广的高新技术,国内、国外都投入了一定的科研力量在进行研究,这种传感器的应用正在渗透入国民经济、国防建设和人们日常生活的各个领域,随着信息社会的到来,其地位和作用必将。  磁光效应传感器  现代电测技术日趋成熟,由于具有精度高、便于微机相连实现自动实时处理等优点,已经广泛应用在电气量和非电气量的测量中。然而电测法容易受到干扰,在交流测量时,频响不够宽及对耐压、绝缘方面有一定要求,在激光技术迅速发展的今天,已经能够解决上述的问题。  磁光效应传感器就是利用激光技术发展而成的高性能传感器。激光,是本世纪六十年代初迅速发展起来的又一新技术,它的出现标志着人们掌握和利用光波进入了一个新的阶段。由于以往普通光源单色度低,故很多重要的应用受到限制,而激光的出现,使无线电技术和光学技术突飞猛进、相互渗透、相互补充。现在,利用激光已经制成了许多传感器,解决了许多以前不能解决的技术难题,使它适用于煤矿、石油、天然气贮存等危险、易燃的场所。  比如说用激光制成的光导纤维传感器,能测量原油喷射、石油大罐龟裂的情况参数。在实测地点,不必电源供电,这对于安全防爆措施要求很严格的石油化工设备群尤为适用,也可用来在大型钢铁厂的某些环节实现光学方法的遥测化学技术。  磁光效应传感器的原理主要是利用光的偏振状态来实现传感器的功能。当一束偏振光通过介质时,若在光束传播方向存在着一个外磁场,那么光通过偏振面将旋转一个角度,这就是磁光效应。也就是可以通过旋转的角度来测量外加的磁场。在特定的试验装置下,偏转的角度和输出的光强成正比,通过输出光照射激光二极管LD,就可以获得数字化的光强,用来测量特定的物理量。  自六十年代末开始,RC Lecraw提出有关磁光效应的研究报告后,引起大家的重视。日本,苏联等国家均开展了研究,国内也有学者进行探索。磁光效应的传感器具有优良的电绝缘性能和抗干扰、频响宽、响应快、安全防爆等特性,因此对一些特殊场合电磁参数的测量,有独特的功效,尤其在电力系统中高压大电流的测量方面、更显示它潜在的优势。同时通过开发处理系统的软件和硬件,也可以实现电焊机和机器人控制系统的自动实时测量。在磁光效应传感器的使用中,最重要的是选择磁光介质和激光器,不同的器件在灵敏度、工作范围方面都有不同的能力。随着近几十年来的高性能激光器和新型的磁光介质的出现,磁光效应传感器的性能越来越强,应用也越来越广泛。  磁光效应传感器做为一种特定用途的传感器,能够在特定的环境中发挥自己的功能,也是一种非常重要的工业传感器。  压力传感器  压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。  我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应 当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出了压力传感器。  压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度范围之内,压电性质一直存在,但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的“居里点”)。由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是它只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够承受高温和相当高的湿度,所以已经得到了广泛的应用。  在现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。  压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。  压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的测量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。它具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到了广泛的应用,特别压电传感器的外形是航空和宇航领域中更有它的特殊地位。压电式传感器心乂  也可以用来测量发动机内部燃烧压力的测量与真空度的测量。也可以用于军事工业,例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。它既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。  压电式传感器也广泛应用在生物医学测量中,比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的,因为测量动态压力是如此普遍,所以压电传感器的应用就非常广泛。  除了压电传感器之外,还有利用压阻效应制造出来的压阻传感器,利用应变效应的应变式传感器等,这些不同的压力传感器利用不同的效应和不同的材料,在不同的场合能够发挥它们独特的用途。  相关控制系统  继电器控制  继电器是我们生活中常用的一种控制设备,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。从另一个角度来说,由于为某一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械设备的接口作用。  最常见的继电器要数热继电器,通常使用的热继电器适用于交流50Hz、60Hz、额定电压至660V、额定电流至80A的电路中,供交流电动机的过载保护用。它具有差动机构和温度补偿环节,可与特定的交流接触器插接安装。  时间继电器也是很常用的一种继电器,它的作用是作延时元件,通常它可在交流50Hz、60Hz、电压至380V、直流至220V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。可广泛应用于电力拖动系统,自动程序控制系统及在各种生产工艺过程的自动控制系统中起时间控制作用。  在控制中常用的中间继电器通常用作继电控制,信号传输和隔离放大等用途。此外还有电流继电器用来限制电流、电压继电器用来控制电压、静态电压继电器、相序电压继电器、相序电压差继电器、频率继电器、功率方向继电器、差动继电器、接地继电器、电动机保护继电器等等。正是有了这些不同类型的继电器,我们才有可能对不同的物理量作出控制,完成一个完整的控制系统。  除了传统的继电器之外,继电器的技术还应用在其他的方面,比如说电机智能保护器是根据三相交流电动机的工作原理,分析导致电动机损坏的主要原因研制的,它是一种设计独特,工作可靠的多功能保护器,在故障出现时,能及时切断电源,便于实现电机的检修与维护,该产品具有缺相保护,短路、过载保护功能,适用于各类交流电动机,开关柜,配电箱等电器设备的安全保护和限电控制,是各类电器设备设计安装的优选配套产品。该技术安装尺寸、接线方式、电流调整与同型号的双金属片式热继电器相同。是直接代替双金属片式热继电器的更新换代的先进电子产品。继电器技术发展到现在,已经和计算机技术结合起来,产生了可编程控制器的技术。可编程控制器简称作PLC。它是将微电脑技术直接用于自动控制的先进装置。它具有可靠性高,抗干扰性强,功能齐全,体积小,灵活可扩,软件直接、简单,维护方便,外形美观等优点 以往继电器控制的电梯有几百个触点控制电梯的运行。  而PLC控制器内部有几百个固态继电器,几十个定时器/计数器,具备停电记忆功能,输入输出采用光电隔离,控制系统故障仅为继电器控制方式的10%。正因为如此,国家有关部门已明文规定从97年起新产电梯不得使用继电器控制电梯,改用PLC微电脑控制电梯。  可以看出,继电器技术在日常生活中无所不在,而且和电脑的紧密结合更加增强了它的活力,使得继电器为我们的生活更好地服务。  液压传动控制系统  液压传动控制是工业中经常用到的一种控制方式,它采用液压完成传递能量的过程。因为液压传动控制方式的灵活性和便捷性,液压控制在工业上受到广泛的重视。液压传动是研究以有压流体为能源介质,来实现各种机械和自动控制的学科。液压传动利用这种元件来组成所需要的各种控制回路,再由若干回路有机组合成为完成一定控制功能的传动系统来完成能量的传递、转换和控制。  从原理上来说,液压传动所基于的最基本的原理就是帕斯卡原理,就是说,液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。  液压传动中所需要的元件主要有动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件等。其中液压动力元件是为液压系统产生动力的部件,主要包括各种液压泵。液压泵依靠容积变化原理来工作,所以一般也称为容积液压泵。齿轮泵是最常见的一种液压泵,它通过两个啮合的齿轮的转动使得液体进行运动。其他的液压泵还有叶片泵、柱塞泵,在选择液压泵的时候主要需要注意的问题包括消耗的能量、效率、降低噪音。  液压执行元件是用来执行将液压泵提供的液压能转变成机械能的装置,主要包括液压缸和液压马达。液压马达是与液压泵做相反的工作的装置,也就是把液压的能量转换称为机械能,从而对外做功。  液压控制元件用来控制液体流动的方向、压力的高低以及对流量的大小进行预期的控制,以满足特定的工作要求。正是因为液压控制元器件的灵活性,使得液压控制系统能够完成不同的活动。液压控制元件按照用途可以分成压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀。按照操作方式可以分成人力操纵阀、机械操纵法、电动操纵阀等。  除了上述的元件以外,液压控制系统还需要液压辅助元件。这些元件包括管路和管接头、油箱、过滤器、蓄能器和密封装置。通过以上的各个器件,我们就能够建设出一个液压回路。所谓液压回路就是通过各种液压器件构成的相应的控制回路。根据不同的控制目标,我们能够设计不同的回路,比如压力控制回路、速度控制回路、多缸工作控制回路等。  根据液压传动的结构及其特点,在液压系统的设计中,首先要进行系统分析,然后拟定系统的原理图,其中这个原理图是用液压机械符号来表示的。之后通过计算选择液压器件,进而再完成系统的设计和调试。这个过程中,原理图的绘制是最关键的。它决定了一个设计系统的优劣。  液压传动的应用性是很强的,比如装卸堆码机液压系统,它作为一种仓储机械,在现代化的仓库里利用它实现纺织品包、油桶、木桶等货物的装卸机械化工作。也可以应用在万能外圆磨床液压系统等生产实践中。这些系统的特点是功率比较大,生产的效率比较高,平稳性比较好。  液压作为一个广泛应用的技术,在未来更是有广阔的前景。随着计算机的深入发展,液压控制系统可以和智能控制的技术、计算机控制的技术等技术结合起来,这样就能够在更多的场合中发挥作用,也可以更加精巧的、更加灵活地完成预期的控制任务。
  • 阿联酋哈利法大学张铁军课题组《EcoMat》:3D打印功能性水凝胶实现超高效太阳能水蒸发
    水凝胶是一类能保持大量水分且具生物相容性的三维结构凝胶,部分水凝胶还可对 pH 值、温度、电场和光有独特响应并产生物理化学结构的变化,从而在智能传感器、生物工程和软体机器人等领域广泛应用。[penny1] 近年来,水凝胶也开始应用于太阳能驱动的水蒸发、脱盐、水净化和消毒以及太阳能驱动的水-电-氢发电等领域。有报道指出,通过调节聚合物网络与水分子之间的相互作用,水凝胶太阳能蒸发器(SVG)可在一个阳光下[penny2] (光强度约1000 w m-2)达到相当高的水蒸发速率。由于蒸发发生在水凝胶界面,合理设计蒸发材料表面微结构对于太阳能水蒸发尤为重要。为了制造出复杂三维结构的水凝胶功能器件,基于立体光刻的微型 3D 打印方法越来越受欢迎。近期,哈利法大学的张铁军教授团队提出了一种新型的三维功能化水凝胶器件制备方法。该团队利用新型微立体光刻技术(nanoArch S130,摩方精密)实现了水凝胶的高精度3D打印,并将金属盐离子引入到水凝胶单体混合物p(NIPAm-co-PEGDA)中,最终获得具有高吸光性能的含氧化铁纳米颗粒 (Fe3O4 NPs)水凝胶太阳能蒸发器。该制备方法成功解决了3D打印复合材料中的多重问题,例如不均匀的颗粒分布、团聚、固化光的散射及其带来的打印质量和分辨率恶化。利用该方法制成的复合水凝胶结构表现出了优异的光吸收性能和快速毛细力水传输性能,在非聚光情况下实现了 5.12 kg m-2 h-1 的超高水蒸发率。相关成果以“Direct solar vapor generation with micro-3D printed hydrogel device”为题发表在《EcoMat》期刊上。 图1. (a)基于3D 打印的含金属纳米颗粒水凝胶NPH复合材料的 SVG 装置示意图。(b)在水凝胶PEGDA泡沫和互连的微通道网络内毛细力驱动的水输运。 (c) 用 Fe3O4 纳米颗粒加强SVG蒸发表面的光吸收能力。 该研究中,含金属纳米颗粒的水凝胶(NPH)太阳能水蒸发器装置如图 1(a) 所示,它包含两个主要组件:(i) 3D 打印的NPH各向异性结构,蒸发表面具有 Fe3O4 纳米颗粒,用以增强太阳能吸收,而底部层则嵌入了使用 NPH 打印的互连微通道; (ii) 作为毛细材料的超亲水 PEGDA 泡沫和微通道网络(微通道宽为250 µm)。团队成员使用面投影微立体光刻技术(nanoArch S130, 摩方精密)完成器件的制备。为了通过微型 3D 打印技术制造 NPH 太阳能水蒸发器,该团队制备了两种打印材料配方。基础配方是一种光固化/温度响应型 NPH 水凝胶。一旦固化后,单体会交联产生一个微型多孔表面 (孔径为 5±0.8 µm),如图 2 中的扫描电子显微镜 (SEM) 图像所示。为了将 Fe3O4 纳米颗粒混入水凝胶交联网络中,团队首先将金属盐 Fe(NO3)3 和 FeCl2 混入水凝胶打印材料的基础配方中,打印完成后,将器件置入碱性条件下, Fe3+ 和 Fe2+ 会共沉淀形成Fe3O4 纳米颗粒。由此,最终制备的NPH器件表面呈漆黑色,反映了薄膜较强的光吸收能力。在日常阳光照射下,该NPH器件的水蒸发速率约为 5.12 kg m-2 h-1。这种超高的蒸汽生成率与 Fe3O4 纳米颗粒诱导的水凝胶网络内的润湿性转换和水活化能力有关。为了进一步研究该装置的整体稳定性,该团队还在不同强度的太阳辐射和盐水(3.5 wt% NaCl溶液)下进行了一系列实验。与最初的实验结果一致,3D 打印的NPH 水凝胶装置在 500、1000 和 1500 W m-2 的模拟太阳强度照射下表现出了显著的蒸发速率,分别为 3.96、5.12 和 6.48 kg m-2 h-1 ,分别如图 3 所示。与先前报道的基于水凝胶的材料相比,该工作提出的NPH蒸发器表现出超高效的太阳能水蒸发能力,在太阳能污水处理和海水淡化方面具有巨大应用潜力。 图2 3D 打印的NPH水凝胶的微观形貌表征。(a-b) NPH 水凝胶和 Fe3O4 纳米颗粒的低倍和高倍 SEM 图像。 (c) 纯 NPH 水凝胶和具有 Fe3O4 纳米颗粒 的 NPH 水凝胶的 FTIR光谱。 (d) NPH水凝胶内 Fe3O4 纳米颗粒的 XRD 谱。 图 3. (a) 在 120 µm 和 1 mm 的薄膜厚度下,含 Fe3O4 颗粒的 NPH 水凝胶的 UV-Vis-NIR 吸收光谱。 (b) 当水凝胶周围的水被加热时,用光学显微镜捕获的 3D 打印的 NPH 水凝胶的温度响应。 (c) 纯NPH水凝胶和含Fe3O4 颗粒的 NPH 水凝胶的接触角及其温度的影响。 (d) 水在含Fe3O4 颗粒的 NPH 水凝胶内的 DSC 热流信号图 4. 3D 打印的 NPH 水凝胶器件的太阳能水蒸发性能。 (a-b) 在非聚光情况下, 3D 打印的 NPH 水凝胶装置的水蒸发速率。 (c) 3D 打印的 NPH 水凝胶装置在不同太阳强度照射下的水蒸发速率。插图为相应的红外图像,显示了太阳能吸收表面的温度分布。 (d) 3D 打印的 NPH 水凝胶器件的性能稳定性实验。 (e) 3D 打印的 NPH 水凝胶器件用于太阳能海水(3.5 wt% NaCl 水溶液)蒸发时的蒸发速率。 (f) NPH水凝胶器件 的蒸发速率与已有文献报道的数值比较。 原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eom2.12157
  • 太阳光功率计CEL-NP2000-Sun180正式发布
    CEL-NP2000-Sun180太阳光功率计主要用在户外测量波长范围为300nm~3000nm的太阳光总辐射,可以实现测试太阳光0-180°连续全天候角度下的光功率辐射值,实现全天候测量。太阳光功率计感应面向下可测量反射辐射值,也可用于测量入射到斜面上的太阳辐射,加遮光环可测量散射辐射。CEL-NP2000-Sun180太阳光功率计可广泛应用于户外气象、太阳能利用,太阳光测量,农林业、建筑材料老化及大气环境监测等部门的太阳辐射能量的测量。太阳光功率计由双层石英玻璃罩、感应元件、遮光板、表体、干燥剂等部分组成。双层玻璃罩是为了减少空气对流对辐射表的影响。内罩是为了截断外罩本身的红外辐射而设的。感应元件是太阳光功率计的核心部分,由快速响应的绕线电镀式热电堆组成,感应面涂特种无光黑漆、热结点,当有太阳光照射时温度升高,与另一面的冷结点形成温差电动势、电动势与太阳辐射强度成正比,实现实时的测量。主要技术指标:1.灵敏度:7~14μvw-1m-22.光谱范围:300nm~3000nm3.测量角度:0-180°(全方位)4.测试范围:0~2000Wm-25.年稳定度:≤±2%6.余弦响应:≤±7%(太阳高度角10°时)7.方 位:≤±2%(太阳高度角10°时)8.响应时间:<10s(95%响应)9.非 线 性:不大于±2%10.温度漂移系数:不大于±2%(-10~40℃)11.输出信号 0~20mV
  • 镇江市生态环境局498.00万元采购辐射仪
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 基本信息 关键内容: 辐射仪 开标时间: 2022-01-06 13:30 采购金额: 498.00万元 采购单位: 镇江市生态环境局 采购联系人: 魏先生 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 江苏中冠工程咨询有限公司 代理联系人: 徐女士 代理联系方式: 立即查看 详细信息 [江苏中冠(原常州招标代理中心)]镇江市光化学监测网(二期)采购公告 江苏省-镇江市-润州区 状态:公告 更新时间:2021-12-15 招标文件: 附件1 [江苏中冠(原常州招标代理中心)]镇江市光化学监测网(二期)采购公告 有效期:2021-12-22 编号:ZJZCFS-(2021)公字第0436号 项目概况 镇江市光化学监测网(二期)项目的潜在投标人应通过E交易平台()按系统提示获取采购文件,并于2022年1月6日下午14:00(北京时间)前提交投标文件。 一、项目基本情况 1.项目编号:ZJZCFS-(2021)公字第0436号 2.项目名称:镇江市光化学监测网(二期) 3.采购方式:公开招标 4.预算金额:4980000元 投标人所投报价超过预算或最高限价的,作为无效投标处理。 5.中标人数量:1家 6.采购需求: 序号 产品名称 单位 数量 备注 1 VOCs在线自动监测系统(核心产品) 套 2 具体详见招标文件第三章 2 太阳辐射测量系统 套 2 3 气象五参数 套 2 4 数据集成系统 套 2 5 站房 套 2 6 1年质保、1年运维 站 2 注:根据《政府采购进口产品管理办法》的相关规定,本次采购项目的中标人所提供的产品不可以为进口产品(进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。 7.合同履行期限:合同签订后,接到招标人通知之日起90个日历天内供货并完成全部货物的采购及安装。 8.本项目不接受联合体。 二、申请人的资格要求 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1.1具有独立承担民事责任能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;如投标人为事业单位,请提供事业单位法人证书); 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;资产运营良好,不存在因借贷、担保等可能影响投标人履行本采购项目的情况,具有良好的经营业绩,有提供优质服务的能力(提供2020年度财务报表,成立不满一年的提供至少一个月的财务报表); 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供投标人相关信息一览表【见第四章响应文件的内容】); 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料); 1.5参加招标活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录(如该记录对禁止参与活动有明确规定的,从其规定,不受三年限制); 1.6未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单(以开标后现场查询结果为准); 1.7无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为; 1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动;与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织,不得参加投标; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件 1.投标人应首先注册成为E交易平台()网站会员,详见注册指南。 2.投标人按系统提示在规定的报名时间内下载招标文件。 3.招标文件发售时间:2021年12月15日至2021年12月22日 4.报名截止时间:2021年12月22日 5.招标文件费用:人民币伍佰元整 6.投标人诚信库入库 (1)网上注册 使用浏览器打开“镇江市公共资源交易网-政府采购”(网址: http://zfcg.ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/) ,点击镇江市公共资源交易网-政府采购管理平台登录入口(采购人/代理/供应商)(网址:)网上注册。 (2) CA证书办理 办理流程详见: CA证书办理地点:镇江市润州区冠城路8号工人大厦政务服务中心7楼CA办理窗口。 CA证书办理服务时间:周一至周五9:00—12:00 13:30—17:30(工作时间,节假日除外) 供应商CA信息办理业务:电话0511-88968012,QQ:447090606,QQ群:858791756 (3)诚信库入库 通过CA证书登录镇江市公共资源交易网-政府采购交易平台(网址: http://222.186.125.131:83/TPBidder/login.aspx?ReturnUrl=%2fTPBidder),根据网页提示录入基本信息、网上提交,待审核通过后即可完成入库。 入库审核联系人:张姣琴 联系电话:0511-85026032 详情见供应商入库操作手册(镇江市公共资源交易服务平台-政府采购网-操作指南-供应商须知版块http://zfcg.ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/cgzn/013003/)。 (4)CA登录及系统操作咨询渠道: 客服电话:400-998-0000客服QQ号:4008503300 客服网站: https://zhidao.bqpoint.com/ 注:由于采购信息必须推送省政府采购网,需要所有投标人办理CA进入交易系统,上报供应商信息,便于今后中标成交公告、合同公告等信息顺利推送,不进行诚信入库的,结果公告等信息将不予发布。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 1.投标文件接收时间:2022年1月6日下午13:30-14:00(北京时间) 2.投标文件递交截止时间:2022年1月6日下午14:00(北京时间) 3.递交投标文件地址:镇江市公共资源交易中心第二开标室(镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼) 注:因疫情防控,本项目接收现场投标和邮寄投标。 (1)现场投标 投标人应将投标文件正本、副本,包装物上应加盖投标人公章,并注明投标人名称、项目名称、项目编号。 现场递交投标文件时,须由法定代表人或其委托代理人出示有效的居民身份证,并填写签到簿。 (2)邮寄投标 邮寄提交地点:江苏工程咨询有限公司镇江分公司开标室(镇江市润州区冠城路8号工人大厦17楼) 接收人及联系方式:0511-85612788 徐女士 邮寄件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识(项目编号、项目名称),无标识或标识模糊不清的,不予接收。文件须在投标截止时间前送达并由接收人签收,超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。 开标时间:2022年1月6日下午14:00(北京时间) 开标地点:镇江市公共资源交易中心第二开标室(镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼) 五、公告期限 自本公告发布之日起五个工作日。 六、其他补充事宜 1.根据疫情防控要求,为减少人群聚集,请安排投标人法定代表人或授权委托人1人至开标现场,须提前准备并佩戴好口罩等个人防护物品。出席开标现场的投标人须提供苏康码、14日内行程码(行程码中带有*的人员,需提供48小时内核酸检测阴性报告)。 2.根据疫情防控要求,镇江市公共资源交易中心现阶段人员防疫检查严格,如填报人员信息、量体温、消毒、电梯停用等进场花费时间可能较长,请各投标人提前预留好到场时间,以免迟到。 3.投标人应充分考虑投标文件递交截止时间之前,法定代表人或拟派的授权委托人不符合“苏康码”等入镇畅行要求的一切风险。 4.请各投标人及时关注和查看镇江市公共资源交易服务平台—政府采购,网址:http://zfcg.ggzy.zhenjiang.gov.cn是否有更正公告。 5.本项目属于货物类采购。本项目采购标的对应的行业为工业。 七、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 采购人:镇江市生态环境局 地址:镇江市润州区南徐大道68号1号楼10楼 电话: 0511-84430045联系人:魏先生 2.采购代理机构信息 采购代理机构:工程咨询有限公司 地址:镇江市润州区冠城路8号工人大厦17楼 邮政编码:212004 业务电话:0511-85612788 联系人:徐女士 技术支持电话:0519-89890982 89890395 联系人:李女士 财务管理中心电话:0519-85580377 联系人:钱女士 网 址: 邮 箱:czztb@czztb.com 3.项目联系方式 项目联系人:徐莎莎 电 话:0511-85612788 江苏中冠工程咨询有限公司 2021年12月15日 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:辐射仪 开标时间:2022-01-06 13:30 预算金额:498.00万元 采购单位:镇江市生态环境局 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:江苏中冠工程咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 [江苏中冠(原常州招标代理中心)]镇江市光化学监测网(二期)采购公告 江苏省-镇江市-润州区 状态:公告 更新时间: 2021-12-15 招标文件: 附件1 [江苏中冠(原常州招标代理中心)]镇江市光化学监测网(二期)采购公告 有效期:2021-12-22 编号:ZJZCFS-(2021)公字第0436号 项目概况 镇江市光化学监测网(二期)项目的潜在投标人应通过E交易平台()按系统提示获取采购文件,并于2022年1月6日下午14:00(北京时间)前提交投标文件。 一、项目基本情况 1.项目编号:ZJZCFS-(2021)公字第0436号 2.项目名称:镇江市光化学监测网(二期) 3.采购方式:公开招标 4.预算金额:4980000元 投标人所投报价超过预算或最高限价的,作为无效投标处理。 5.中标人数量:1家 6.采购需求: 序号 产品名称 单位 数量 备注 1 VOCs在线自动监测系统(核心产品) 套 2 具体详见招标文件第三章 2 太阳辐射测量系统 套 2 3 气象五参数 套 2 4 数据集成系统 套 2 5 站房 套 2 6 1年质保、1年运维 站 2 注:根据《政府采购进口产品管理办法》的相关规定,本次采购项目的中标人所提供的产品不可以为进口产品(进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。 7.合同履行期限:合同签订后,接到招标人通知之日起90个日历天内供货并完成全部货物的采购及安装。 8.本项目不接受联合体。 二、申请人的资格要求 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1.1具有独立承担民事责任能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;如投标人为事业单位,请提供事业单位法人证书); 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;资产运营良好,不存在因借贷、担保等可能影响投标人履行本采购项目的情况,具有良好的经营业绩,有提供优质服务的能力(提供2020年度财务报表,成立不满一年的提供至少一个月的财务报表); 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供投标人相关信息一览表【见第四章响应文件的内容】); 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料); 1.5参加招标活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录或无不良行为记录(如该记录对禁止参与活动有明确规定的,从其规定,不受三年限制); 1.6未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单(以开标后现场查询结果为准); 1.7无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为; 1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动;与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织,不得参加投标; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件 1.投标人应首先注册成为E交易平台()网站会员,详见注册指南。 2.投标人按系统提示在规定的报名时间内下载招标文件。 3.招标文件发售时间:2021年12月15日至2021年12月22日 4.报名截止时间:2021年12月22日 5.招标文件费用:人民币伍佰元整 6.投标人诚信库入库 (1)网上注册 使用浏览器打开“镇江市公共资源交易网-政府采购”(网址: http://zfcg.ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/) ,点击镇江市公共资源交易网-政府采购管理平台登录入口(采购人/代理/供应商)(网址:)网上注册。 (2) CA证书办理 办理流程详见: CA证书办理地点:镇江市润州区冠城路8号工人大厦政务服务中心7楼CA办理窗口。 CA证书办理服务时间:周一至周五9:00—12:00 13:30—17:30(工作时间,节假日除外) 供应商CA信息办理业务:电话0511-88968012,QQ:447090606,QQ群:858791756 (3)诚信库入库 通过CA证书登录镇江市公共资源交易网-政府采购交易平台(网址: http://222.186.125.131:83/TPBidder/login.aspx?ReturnUrl=%2fTPBidder),根据网页提示录入基本信息、网上提交,待审核通过后即可完成入库。 入库审核联系人:张姣琴 联系电话:0511-85026032 详情见供应商入库操作手册(镇江市公共资源交易服务平台-政府采购网-操作指南-供应商须知版块http://zfcg.ggzy.zhenjiang.gov.cn/zjzc/cgzn/013003/)。 (4)CA登录及系统操作咨询渠道: 客服电话:400-998-0000客服QQ号:4008503300 客服网站: https://zhidao.bqpoint.com/ 注:由于采购信息必须推送省政府采购网,需要所有投标人办理CA进入交易系统,上报供应商信息,便于今后中标成交公告、合同公告等信息顺利推送,不进行诚信入库的,结果公告等信息将不予发布。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 1.投标文件接收时间:2022年1月6日下午13:30-14:00(北京时间) 2.投标文件递交截止时间:2022年1月6日下午14:00(北京时间) 3.递交投标文件地址:镇江市公共资源交易中心第二开标室(镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼) 注:因疫情防控,本项目接收现场投标和邮寄投标。 (1)现场投标 投标人应将投标文件正本、副本,包装物上应加盖投标人公章,并注明投标人名称、项目名称、项目编号。 现场递交投标文件时,须由法定代表人或其委托代理人出示有效的居民身份证,并填写签到簿。 (2)邮寄投标 邮寄提交地点:江苏工程咨询有限公司镇江分公司开标室(镇江市润州区冠城路8号工人大厦17楼) 接收人及联系方式:0511-85612788 徐女士 邮寄件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识(项目编号、项目名称),无标识或标识模糊不清的,不予接收。文件须在投标截止时间前送达并由接收人签收,超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。 开标时间:2022年1月6日下午14:00(北京时间) 开标地点:镇江市公共资源交易中心第二开标室(镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼) 五、公告期限 自本公告发布之日起五个工作日。 六、其他补充事宜 1.根据疫情防控要求,为减少人群聚集,请安排投标人法定代表人或授权委托人1人至开标现场,须提前准备并佩戴好口罩等个人防护物品。出席开标现场的投标人须提供苏康码、14日内行程码(行程码中带有*的人员,需提供48小时内核酸检测阴性报告)。 2.根据疫情防控要求,镇江市公共资源交易中心现阶段人员防疫检查严格,如填报人员信息、量体温、消毒、电梯停用等进场花费时间可能较长,请各投标人提前预留好到场时间,以免迟到。 3.投标人应充分考虑投标文件递交截止时间之前,法定代表人或拟派的授权委托人不符合“苏康码”等入镇畅行要求的一切风险。 4.请各投标人及时关注和查看镇江市公共资源交易服务平台—政府采购,网址:http://zfcg.ggzy.zhenjiang.gov.cn是否有更正公告。 5.本项目属于货物类采购。本项目采购标的对应的行业为工业。 七、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 采购人:镇江市生态环境局 地址:镇江市润州区南徐大道68号1号楼10楼 电话: 0511-84430045联系人:魏先生 2.采购代理机构信息 采购代理机构:工程咨询有限公司 地址:镇江市润州区冠城路8号工人大厦17楼 邮政编码:212004 业务电话:0511-85612788 联系人:徐女士 技术支持电话:0519-89890982 89890395 联系人:李女士 财务管理中心电话:0519-85580377 联系人:钱女士 网 址: 邮 箱:czztb@czztb.com 3.项目联系方式 项目联系人:徐莎莎 电 话:0511-85612788 江苏中冠工程咨询有限公司 2021年12月15日
  • 传感器:智能时代的“慧眼”
    如果把智能系统比作“人”,那么传感器就是“人”的感觉器官。不同类型的传感器,感知周围环境并把数据传递给系统进行计算,对情况进行实时分析、判断和应对。随着数字化智能化不断深入,各式各样传感器的用武之地大为拓宽,为人类创造美好生活发挥着巨大作用。一部智能手机里有上百个传感器:有用于摄像的CMOS图像传感器,有用于检查环境明暗的环境光传感器,还有用于导航的地磁传感器、陀螺仪,等等。正是基于这些传感器,手机里的各种应用软件才能流畅工作,手机才能成为集工作、生活、娱乐于一体的便携式智能设备,带来人们生活方式的巨大变化。风云卫星上的可见和红外光电传感器,能够不分昼夜地获取大气信息,精准预测天气,甚至在月球上、火星上都有传感器工作,帮助人类探索宇宙奥秘。比人的感官更敏锐、更强大传感器是信息系统的“慧眼”。它就像人类的眼睛、耳朵、皮肤等器官一样,感知周围环境,帮助我们认识多姿多彩的世界。不同之处在于,传感器比人的感官更敏锐、更强大。客观世界所包含的信息多样程度,远远超出我们感官的能力范围。人的眼睛无法观察红外辐射和紫外辐射,耳朵听不见次声波和超声波,对于“不见踪影”却时刻产生影响的磁场也无法感知。这些超出感官范围的信息,传感器都能“感受”到。随着生产力发展,人类越来越需要全方位地感知世界。1821年,科学家利用材料因温差产生电压的原理,研制出世界上第一个传感器——温度传感器。最初,人们直接利用光、热、电、力、磁等物理效应制备各种传感器,这些传感器尺寸大、灵敏度低、使用不方便。上世纪70年代,出现了将敏感元件与信号电路进行一体化设计的集成传感器,如热电偶传感器、霍尔传感器、光敏传感器等。这类传感器由半导体、电介质、磁性材料等固体元件构成,输出模拟信号。上世纪末开始,数字化传感器快速发展,通过“模拟/数字”转换模块,实现数字信号输出。数字化传感器集成智能化处理单元,可以自动采集、处理数据,并能根据环境自动调整工作参数,数码相机中的光敏元件就是其代表产品。总的来说,传感器的工作原理是某些物质的电学特性会随环境因素变化。例如铂在不同温度下电阻率不同,硅在可见光照射下电阻会减小,石英受到压力后表面会产生电荷,等等。利用电阻与温度的对应关系,可以制成温度传感器,进一步给敏感元件添加隔热结构,依据敏感元件温度变化与红外辐射能量之间的关系,可以制成红外传感器。在此基础上,还可以根据目标温度与红外辐射能量之间的关系,制造出非接触测温传感器。人们熟悉的用来测量体温的额温枪就利用了这一原理。借助丰富的物理和化学效应,人们制备出灵敏度比狗鼻子高1000倍、可以“闻到”气体分子的“电子鼻”,以及可以在黑夜中观察物体的红外相机等种类丰富、功能强大的传感器。没有传感器就没有数字化、智能化数字化是对事物属性的量化,并用数字将其表达为抽象结果。借助现代信息技术,人们可以存储、处理、传播各种数字化信息。传感器可以将事物蕴含的各种信息转换成电信号,并利用数模转换电路将电信号用数字表达,是数字化的有效工具。当你拿出手机拍照片或视频时,光敏传感器会将接收的光强度信号转换成电信号,再按一定的规则用数字表达、存储,最终形成手机屏幕上的影像。数字化基于传感器获取信息。数字化系统需要处理的信息量非常庞大,仅靠人工或者传统设备无法获取,凭借传感器则能够实时、高效、精准、快速地获取,于是有了城市大数据、天气大数据、医疗大数据、农业大数据等。利用各类传感器,人们可以召开远程会议、学习网络课程、扫码支付甚至直播带货,由此发展出数字经济业态。数字经济涉及的云计算、物联网、人工智能、5G通信等各类技术,都与传感器息息相关。没有传感器就没有数字化和智能化。传感器是智能化系统的第一关,它的水平决定了智能化系统及其仪器设备的水平。传感器技术已经成为国际上信息高端器件领域的研究前沿,在人工智能、智慧城市、5G通信、航空航天、生命健康等领域均发挥着不可替代的作用。比如一辆汽车会安装压力、温度、位置、声音、光、电等超过100种传感器,由车载电脑进行处理,帮助驾驶员作出判断。对数据的智能化分析降低了驾驶汽车的难度,让汽车变得更安全、更好开。更进一步,无人驾驶汽车通过传感器实时获取道路信息,一旦发现障碍物,便通过智慧分析及时避让。城市中高楼大厦、桥梁、隧道等建筑,也需要通过视频、温度、压力和烟雾等传感器实时监控安全状况,当数据汇总到一起,智能化系统便会及时分析,凝练出少量关键信息供使用者作出决策。甚至在未来,人类的感官也可以借助传感器变得更加强大,构建起智能化系统。智能传感器开拓新应用场景当前,各类传感器都处在进一步提升性能、降低成本,向数字化、智能化、小型化微型化、绿色低碳、可穿戴等方向进化,呈现出蓬勃发展态势。其中,智能传感器、柔性传感器、新原理传感器的研发具有代表性意义,有望塑造新的工作生活方式。发展智能传感器是重要趋势。借助智能传感技术,人们设计制造出具备获取、存储、分析信息功能的各种传感单元及微系统,实现低成本、高精度信息采集。智能传感器广泛应用在机器人、无人驾驶、智能制造、运动定量监测等方面,还可用于开发无创或微创健康监测器件等。近年来流行的动态血糖仪是个很好的例子。糖尿病患者将柔性传感器无痛置入身体,传感器每5分钟测一次血糖值,并传送到手机应用中。患者可以观察血糖曲线变化,及时通过饮食和运动等方法调节血糖,有的患者甚至由此告别了药物和胰岛素治疗。此外,人们还在研发可降解电子器件,让智能传感器更好助力低碳环保生活。发展柔性传感器是另一趋势。许多应用场景要求传感器制备在柔性基质材料上,并具有透明、柔韧、延展、可自由弯曲甚至折叠、便于携带、可穿戴等特点。目前制备柔性传感器的常用传感材料有碳基材料(炭黑、碳纳米管和石墨烯等)、金属纳米材料(金属纳米线、金属纳米颗粒等)、高分子聚合物和蛋白纤维等。例如一种具有可拉伸、抗撕裂和自我修复能力的交联超分子聚合物薄膜电极材料,可用于制造下一代可穿戴和植入式柔性电子器件。将集成多功能的柔性传感器与柔性印制电路结合,可以制成“智能带”,把它穿戴在身体的不同部位,可实时监测与分析生理信息,帮助人们特别是感官退化的群体了解自身健康状况。新原理传感器也在不断出现。在基础研究领域,新的规律陆续被发现,人们正利用这些科学新认知制备传感器。同时,技术进步也对基础研究提出新要求。在生活中,人们希望提高相机的像素、灵敏度、速度等性能参数;在高速实验中,需要可以记录飞秒尺度信息的条纹相机;在量子通信中,需要灵敏度达到单光子的光电探测器;在空天科技中,需要实现对高速运动物体和冷目标的探测,等等。这就要求科学家们进一步探索物理世界,发现新现象新规律,提升传感器性能。随着科技快速发展,新材料新工艺不断投入应用,性能更强、种类更丰富、智能化水平更高的传感器将创造更多工作生活新场景,帮助人们“感受”美好生活。(作者:褚君浩,系中国科学院院士、中国科学院上海技术物理研究所研究员)
  • 旗云中天赴深圳参加国际传感器与应用技术展览会
    2024年4月14-16日,深圳国际传感器与应用技术展览会在深圳会展中心(福田)举行,此次展会聚集了集成电路、新能源、人工智能、智慧医疗等600家全球传感器产业链企业。旗云中天企业代表汤金平参加本次大会,进一步展风采、拓市场,挖掘落地机会。 此次展会是由江北新区智能制造产业园与江北新区投资促进局共同深度参与展会。展会中江北新区主题展馆面积超过70平方米,在8号馆的中央"C位”,旗云中天此次参展了与光伏气象有关的环境监测产品。 在4月14日的2024大湾区数字能源产业发展高峰论坛上,园区企业旗云中天汤金平以“新能源大数据赋能电力交易、绿证交易和复杂环境应用”为主题进行演讲。“我们的气象数据服务与应用受到大家关注,当天论坛结束就加了几十个微信洽谈,晚上还要在线上进一步沟通交流合作意向。”汤金平说道。 旗云中天围绕能源领域与双碳领域,推出了Class A 级辐射表、组件积灰传感器、温湿压传感器、数据采集器、温室气体传感器等一批高精度、高稳定性的气象传感器,并结合市场与行业需求,形成了集数据采集、传输、可视化、数据开发与利用的整套服务。
  • 厚积薄发,共创未来:SNEC2024完美收官
    2024年6月13日至6月15日,第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会在上海国家会展中心隆重举行,国内外参展企业超3600家,展会观众超50万人次。此次展会不仅是光伏领域的一次盛会,更是全球绿色能源发展的重要里程碑。 南京旗云中天科技有限公司凭借自主研发的ZTD系列光伏积灰传感器及监测系统(中国发明专利,专利号ZL2023108706.2,ZL202410093396.2;中国外观设计专利,专利号ZL20233073501.6,ZL202330243304.0)、ZTSolar系列总直散一体化太阳辐射监测仪、ZTP系列Class A级总辐射表、光伏环境监测站、ZTE-3系列温湿压传感器(中国实用新型专利,专利号ZL202321752943.0;中国外观设计专利,专利号ZL202330419066.4)及数据采集器吸引了海内外各大光伏组件生产、电站建设和运维企业的目光,来展台洽谈的客户络绎不绝。 展会期间,来自国家能源、阳光电源、厦门国贸、苏州仁烁、可再生行业协会、优得、艾临科、苏州炎图、林洋能源 、仁烁光能、长望气象、正泰、天合、保碧、苏美达、港华等新能源行业知名企业与协会的领导来到旗云中天展位,就旗云中天自主研发的总直散一体化太阳辐射监测仪等新产品进行深入交流。 6月13日“上海snec十大亮点”发布会中,南京旗云中天科技有限公司董事长王永博士进行了题为《量化组件积灰损失、助力光伏运维降本增效》的主题演讲,与在会的各位专家和客户分享了旗云中天以ZTD系列光伏组件积灰监测传感器为代表的一系列自研高精度传感器,可为光伏智能化运维定制高效低成本清洗方案,提升光伏运维效率。 6月14日“数字化驱动绿色金融与绿色能源大发展”主题报告会中,南京旗云中天科技有限公司总经理汤金平博士进行了题为《新能源气象大数据赋能电力交易,绿证交易和智能运维》的主题演讲,与在会的各位专家和客户分享了能源气象数据支撑光伏产业发展的关键问题,如能源气象在资源评估、投资风控、功率预测、电站运维和灾害预警等核心工作中起到的作用。 与会期间,旗云中天作为能源气象服务民族品牌,在高精度能源气象监测设备和技术服务上深耕多年,解决了辐射传感器和光伏组件积灰传感器等卡脖子问题,受到了多家媒体的关注和采访。 路漫漫其修远兮,旗云中天将继续秉持着“打造可信的气象数据产品,为行业缔造价值”的发展理念,保持高效的研发投入,完善产品线;提升管理体系,加速品牌打造进程;理性面对市场需求,用更优质的产品和服务回馈每一位客户和朋友,为民族光伏产业发展贡献自己的力量!
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    2024年6月13日至6月15日,第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会在上海国家会展中心隆重举行,国内外参展企业超3600家,展会观众超50万人次。此次展会不仅是光伏领域的一次盛会,更是全球绿色能源发展的重要里程碑。 南京旗云中天科技有限公司凭借自主研发的ZTD系列光伏积灰传感器及监测系统(中国发明专利,专利号ZL202310870706.2,ZL202410093396.2;中国外观设计专利,专利号ZL20233073501.6,ZL202330243304.0)、ZTSolar系列总直散一体化太阳辐射监测仪、ZTP系列Class A级总辐射表、光伏环境监测站、ZTE-3系列温湿压传感器(中国实用新型专利,专利号ZL202321752943.0;中国外观设计专利,专利号ZL202330419066.4)及数据采集器吸引了海内外各大光伏组件生产、电站建设和运维企业的目光,来展台洽谈的客户络绎不绝。 展会期间,来自国家能源、阳光电源、厦门国贸、苏州仁烁、可再生行业协会、优得、艾临科、苏州炎图、林洋能源、仁烁光能、长望气象、正泰、天合、保碧、苏美达、港华等新能源行业知名企业与协会的领导来到旗云中天展位,就旗云中天自主研发的总直散一体化太阳辐射监测仪等新产品进行深入交流。 6月13日“上海snec十大亮点”发布会中,南京旗云中天科技有限公司董事长王永博士进行了题为《量化组件积灰损失、助力光伏运维降本增效》的主题演讲,与在会的各位专家和客户分享了旗云中天以ZTD系列光伏组件积灰监测传感器为代表的一系列自研高精度传感器,可为光伏智能化运维定制高效低成本清洗方案,提升光伏运维效率。 6月14日“数字化驱动绿色金融与绿色能源大发展”主题报告会中,南京旗云中天科技有限公司总经理汤金平博士进行了题为《新能源气象大数据赋能电力交易,绿证交易和智能运维》的主题演讲,与在会的各位专家和客户分享了能源气象数据支撑光伏产业发展的关键问题,如能源气象在资源评估、投资风控、功率预测、电站运维和灾害预警等核心工作中起到的作用。 与会期间,旗云中天作为能源气象服务民族品牌,在高精度能源气象监测设备和技术服务上深耕多年,解决了辐射传感器和光伏组件积灰传感器等卡脖子问题,受到了多家媒体的关注和采访。 路漫漫其修远兮,旗云中天将继续秉持着“打造可信的气象数据产品,为行业缔造价值”的发展理念,保持高效的研发投入,完善产品线;提升管理体系,加速品牌打造进程;理性面对市场需求,用更优质的产品和服务回馈每一位客户和朋友,为民族光伏产业发展贡献自己的力量!
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