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检测业务管理系统

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检测业务管理系统相关的仪器

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  • 系统概述 高校科研院所涉及智慧实验室综合管理平台建设实验室队伍、实验室仪器设备、实验室用房建制、实验室基础信息、实验教学基础信息、系统初始化设置、系统设置用户账号角色权限等信息,支持账号安全的密码策略机制、实验室管理流程、实验室安全管控与基本事务为核心,实现各个业务间数据流程和任务流程的互联互通,将实验室管理过程中涉及到的对象、事务和管理环节的构建成一个统一体,运行于同一个平台上,改变传统实验室流程繁琐,管理不变的现状。 平台系统1、实验室安全考试系统2、实验室安全准入系统3、实验室安全检查管理系统4、实验室危化品管理系统5、实验室低值易耗品管理系统6、实验室预约开放管理系统7、仪器设备管理系统8、智能数据采集门禁终端9、智能视频监控终端10、智能环境监测终端11、大数据大屏可视化管理系统12、数据报表管理系统13、数据上报管理系统 实验室综合业务信息化管理平台是一个覆盖全校的统一的、可以满正用户个性化需要的综合信息服务系统,为各类用户提供信息处理、资源访问控制、统一身份认证和应用系统基础的基础服务,将各个业务系统的不同功能有效的组织起来,为用户提供一个统一的服务入口。
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  • 光缆自动监测管理系统ST-TMS400系列光缆监测节点设备的应用场合是:每个监测站点需要监测的光缆数量较多。ST-TMS400系列光缆监测节点设备采用子框+板卡式结构,由子框、电源板卡、CU通信控制板卡、OTDR测试板卡组成。一个子框满配最多支持36个监测端口,一套设备就能满足绝大部分的站点光缆监测要求。每套节点设备通过独立的!P地址与网管中心进行网络通信,完成相应的数据通信与逻辑控制功能。网管中心通过网络对节点设备进行参数设置、启动停止测试、收集节点告警信息等操作,实现对光缆的监测。光缆自动监测管理系统图形化管理:利用GIS平台系统,实现光缆、管道、人孔、机楼等资源的可视管理,可清晰显示定位所有的光缆网络资源状态,并能够通过空间元素查询轻易了解到想要各种资源信息。历史数据查询:光缆自动监测系统拥有完备的历史数据,有方便快捷的查询方式,并可以报表的形式打印和保存。缆线管理功能:缆线布线管理功能配合GIS地理信息系统,光缆自动监测系统给线路维人员提供了一个实用的管理查询工具。系统提供了对光缆、光交接箱、光分线盒、光接头盒等设备信息的编辑查询等功能,并能自动生成光设备的展开图、光缆网络图、路由图及熔接图。对于光缆可根据纤芯颜色的设置自动生成光缆截面图,并可显示每根光纤的使用情况和相关业务信息,还提供了光路通道的调度与管理,从而大大提高企业运维效率。即时故障告警:光缆自动监测系统提供完整的即时故障告警方式,并可弹性配置,系统可即时反映故障信息,并能通过短信和现场声光等多种告警方式在第一时间通知相关维护人员。
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  • 大气监测网格化管理系统k1.0平台数据中心可提供所属地区各监测点位数据的实时采集传输、实时监控空气环境质量,实现在线数据查询及报表统计、数据自动预警、环保信息综合分析、数据归集和排名反馈等,为环保的研究提供信息资源和手段,为环保业务管理提供统一的管理平台。本系统具有优势:1、本系统是按照国务院《生态》文件要求的生态环境监测网络整体解决方案。满足政府各层次对环保宏观监管要求2、网格化管理基础模块集成GIS技术,可以展现生态环境监测的各种监测数据包括,空气、水质,土壤、污染源和核辐射等。所有信息展现基于地图实时展现,可以分专题,分区域,分时间进行多种风格展示。3、污染源跟踪定位系统:通过该模块对已产生污染现象,利用系统已有数据,对污染源进行跟踪定位,帮助查找分析污染产生原因。4、生态环境应急预案:根据历史数据,以及环境和重点污染源、污染企业信息,对临时实现生态目标的代价及方案进行分析和估算。5、建立大数据平台。通过建立环保大数据平台进行数据汇集,分析,深度数据挖掘,为政府决策做数据支持。6、设备运维子系统:1、通过网络及视频技术对在线设备(监测点,主机内存或运行状态,传输线路等)进行监测,发现问题时及时通过系统通知维护人员进行处理,保证设备的正常运行,保证设备在线率。2、对可网管设备,实现自动定期在线远程查看状态。3、对可网管设备通过系统进行批量的管理和干预:启停设备,下发设备配置参数等。7、设备充分利用云平台和移动互联网,完美支持手机,移动终端,WIFI等多种接入方式,对管理的及时性,方便性,移动性成为现实。7.1灵活的告警指标定义功能:可以对系统现有的单个指标进行灵活的组合,定义成新的指标,例如:雾霾天气、等具有自然语言属性的指标。使得系统便捷实现环境指标的多种个性化展现和处理方式。7.2灵活的告警传输功能:可以通过声光电,短信、微信、邮件等多种方式对环境污染告警进行传递,配合灵活的用户组功能,实现根据告警类型、告警级别的不同采用不同的传输方式,传送给不同的用户群体:如:重点污染源发现超过4及告警时,直接通过规定渠道传输给执法队以及政府有关管理部门。7.3灵活可扩展的数据采集方式:采用分布式采集服务器的方式,用树形的方式保证数据采集的及时性与准确性,理论上可以做到采集设备数量无限制。8、系统对重要模块采用双机热备,采用应用及和数据库级的在线热备方式,极大保证了业务监测的连续性。9、系统采用异地备份与负载均衡,保证数据安全稳定。
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  • 实验室在线自动监测系统环境、设备、安全、实验流程全方位可视化智管!随着生物技术在疫情期间的关键作用和全球范围内对生物药物研发、生物技术产业的迅猛增长,实验室在线自动监测系统应运而生。这个系统采用了基于5G、物联网、人工智能和大数据技术,旨在实现实验室的数字化和智能化管理,满足了严格的行业法规监管要求,提供了一整套的数字化管理解决方案。主要功能:01、环境硬件:包括温湿度记录仪、二氧化碳探测仪等,用于实时监测实验室环境数据。02、设备管理:设备管理器和终端,用于实时监测设备的工作状态和维护。03、安全设备:包括移液枪管理器和声光报警器,用于实验室的安全管理。04、SaaS系统:提供实时监测、异常预警报警、实验数据回溯、设备预约/共享/维保/送检流程管理、使用率/故障率统计等功能。05、数字孪生系统:通过三维可视化平台,将实验室现场在线还原,实现实验室的全方位管理。06、智能导引系统:根据实验流程,提供智能任务引导,过程异常提醒,自动记录实验数据,自动生成实验报告。系统优势:行业顶级解决方案:经过40+业内顶尖企业的验证和迭代,确保系统与行业法规要求相符。数据交互共享:100+款创新智能硬件实现环境数据、设备数据、安全数据等的全面采集,提供远程实时监控、异常预警、实验数据回溯等功能。智能产品生态:自研100+款创新智能硬件,不断创新解决方案,提供全面的数字化管理。强大服务生态:结合行业大、中、小企业的需求,提供临床科研、巡检管理、维修维保等服务,解决客户问题。应用成效:保障生产过程和结果的稳定性,确保合规性和数据完整性。降低操作复杂度,提高50%实验效率,减少90%人为失误。节约200%的企业成本,提高整体100%的实验室运行效率。客户评价:丨某基因测序领军企业丨"楚秀科技的智能实验室管理系统为我们带来了全新的管理方式。原有系统老旧、功能单一,无法满足我们日益增长的需求。通过物联网技术的应用,我们现在能够实现实验室运营管理的智能化和统一化。系统的环境温湿度、压差、危险气体等全方位监控功能,完美满足了实验室GLP与EHS要求,同时也具备了审计追踪的能力。最重要的是,系统帮助我们解决了依赖人工操作所带来的问题,人为失误导致的检测结果不稳定和经营成本损失。现在,新手培训成本也大幅下降,促进了我们的业务发展。"丨某医疗器械龙头企业丨"楚秀科技的智能环境监测系统为我们的医疗器械生产提供了关键支持。我们希望实现环境、通风系统、空调系统、纯水系统等各种参数的全方位监控,以确保安全和合规性。这个系统不仅满足了我们的需求,还对上千台仪器设备进行运行监测,帮助我们避免了安全事故的发生。最近几年,我们的仪器设备采购额巨大,但设备使用情况一直是个未知数。楚秀科技的系统帮助我们了解了设备的使用情况,提供了重要的参考依据,以便更合理地分配和管理设备。"丨某传统老牌药企/医药行业领先者丨"楚秀科技的数字实验室管理系统是我们升级智能化管理的得力助手。原有的管理系统多而繁杂,功能单一,无法满足我们的需求。现在,我们通过数字化升级,对人员安全和仪器设备进行了全新的管理梳理。通过多维度的可视化呈现和管理,我们能够对园区、楼宇、楼层、房间进行全面管理。楚秀科技的系统不仅将原来的人工管理工作进行了数字化,还从不同维度进行了能耗监测和统计分析。定制的3D数字孪生可视化平台更是将实验室现场环境还原在我们管理者面前,使我们能够全面把控实验室管理。此外,提供的多终端管理平台也非常丰富,让我们可以轻松地进行操作和生成各类统计报表。"详细产品介绍、免费试用机会、以及更多解决方案欢迎联系获取!(因未购买网站会员,请拨打电话联系或扫码申请试用,谢谢!)
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  • 园区VOC在线监测管理系统ZWIN-PVOC -2000 系统部署可提高各工业工园区污染源准确定位能力,同时快速直观的分析出污染源周边的相关信息,通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力。同时根据业务应用的不同,对数据进行横向的层次划分,通过应用人员层次的不同,对数据进行纵向的层次划分,明晰信息的脉络,方便数据的管理。1.系统概况最方便和最常见的方法是根据沸点来界定哪些物质属于VOC,而最普遍的共识认为VOC是指那些沸点等于或低于250℃的化学物质。所以沸点超过250℃的那些物质不归入VOC的范畴,往往被称为增塑剂(塑化剂)。在室外,VOC主要来自燃料燃烧和交通运输;而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料,家具,家用电器,清洁剂和人体本身的排放等。室内VOC的来源包括以下方面:1.有机溶液,如油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品、洗涤剂、捻缝胶等;2.建筑材料,如人造板、泡沫隔热材料、塑料板材等; 3.室内装饰材料,如壁纸、其他装饰品等; 4.纤维材料,如地毯、挂毯和化纤窗帘; 5.办公用品,如油墨、复印机、打印机等; 6.设计和使用不当的通风系统等; 7.家用燃料和烟叶的不完全燃烧; 根据污染物来源建立工业园区的网格化监控系统,区域网格化监控系统采用单元网格管理法的方式,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,采用基于高斯算法模型进行开发。实时统计各厂区、监测点的监测设备数据,并根据各监测点的排放情况及其气象条件,来分析与推测区域内整体的排放情况。实现对VOCs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.功能特点2.1实时数据入库系统实时数据入库系统主要实现园区企业内所有VOCs监测点产生的测量数据实时存到监测平台数据存储中心,可以对接不同类型的监测因子。2.2数据存储系统原始监测数据,将全部存储在监测平台分布式文件系统,用于存储海量的非结构化数据。为了满足和适应数据量、数据特征和查询处理的不同需求,部分存储于关系型数据库中。2.3实时预警系统对监测指标设置对应的阀值,超过该值超过一分钟及时通过邮件,App推送,或者短信等形式通知行政执法人员,给管理部门迅速出动,及时阻止破坏环境保护的行为。2.4数据查询分析应用系统VOCs数据查询分析应用提供包括实时监控数据分析、总量核算、源解析及源强计算、区域排放监测与预警、污染源扩散预测及分析等,同时可查看历史记录和分析数据等功能。VOCs历史数据查询处理时,由于数据量巨大,需要调度使用云计算技术管理多台服务器节点进行并行处理。2.5数据管理查看系统内超标数据,并配置短信设置,可进行超标预警等,提高工作效率。 2.6数据接口系统提供Web Service和Json格式数据接口,供外部系统调用系统数据,方便和第三方平台对接。2.7监测设备自动校准采用物联网和云计算技术,建立监测数据的神经网络模型,实现监测设备的自动校准,降低设备运维费用,提高数据的准确性。三、系统优势1) 标准的技术路线:根据国家相关标准要求提供完整的配置系统;2) 灵活的方案配置:可根据需求扩展出多种解决方案;3) 优质的软件平台:通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报和发布。4) 科学的算法技术:采用高斯烟羽模型,分布式冗余节点判断算法实现对VOCs排放区域布点、整体监控,污染物扩散趋势推算,VOCs排放源解析等功能。5) 精确的监测数据:可同时监测多种污染气体,具有很高的时间、空间分辨能力和探测灵敏度;6) 低廉的运行成本:可实时、连续、长期运行,操作简单,维护方便,运行成本低;7) 先进的配套软件:采用数据采集、分析及可视化软件,大大提高监测效率。多方位的监控方式:由“点源污染防治”向“点面区三位一体污染联防”转变,掌握各企业污染物的排放情况、园区整体空气质量及其它变化趋势
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  • 智易时代机动车尾气遥感监测综合管理系统1 .0 系统实现了对机动车的遥感实时监测、GIS展示、综合查询、统计与分析、车辆和点位动态档案管理等功能。可有效筛选高排放量车辆,及时发现与车辆排气相关的环保违法行为及其维修整改信息,促进机动车的更新淘汰,有效控制机动车污染排放。实现机动车尾气排放情况的实时有效监测与抓拍监控,为机动车尾气精细化管理以及JZZF提供支持和依据。本系统专门针对城市主道路设计,结合机动车尾气遥感监测设备,可对道路上通行的机动车尾气排放进行检测(包括汽油车和柴油车),可在无人值守的情况下自动检测行驶车辆的车牌、速度、加速度和尾气排放浓度等信息,并通过前端设备监测当前的气象、车流量、环境空气质量等信息,然后将采集到的数据通过ADSL有线或GPRS/CDMA、3G/4G无线数据传输到中心管理系统,系统对采集的数据进行查询分析统计,系统还可以在地图中直观显示车辆尾气信息,查看抓拍照片与视频并实现报警,也可以对车辆进行限行管控设置、自定义时段/节假日限行方案和点位的设置管理。 整套系统通过远程实时采集时间、号牌、车辆、尾气等相关信息,可为管理者提供数据监控、综合分析、违法监管等功能,及时高效筛查尾气超标车辆和高排放车辆,实时掌握机动车尾气排放状况,实现高排污车辆快速筛查,重点区域高污染车限行管理,减少城区高污染车机动车排放废气,并实施监控城市道路机动车污染排放整体状况,分析机动车污染对空气质量的影响,从根本上改善城市空气质量。 系统特点:数据的超高准确性和稳定性;实时监控检测设备的运行状态,远程查询检测点位信息,确保数据的真实有效;多种数据检测、分析、统计,内容涵盖全面、综合性强;实现了监控驾驶舱、电子地图查看、车辆监控、排放数据管理、汽车轨迹回放、统计分析、各项报表管理、用户及车辆管理等功能;支持设置多级管理权限设置,不同角色对平台的权限不同;有效整合、全面共享前端机动车尾气监管业务数据信息,实现海量数据信息的采集、存储。
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  • 大气监测网格化管理系统ZWIN-AQMS06-PLAT 一、背景介绍2015年7月26日,国务院办公厅以国办发〔2015〕56号印发《生态环境监测网络建设方案》。该《方案》分为:(1)总体要求;(2)全面设点,完善生态环境监测网络;(3)全国联网,实现生态环境监测信息集成共享;(4)自动预警,科学引导环境管理与风险防范;(5)依法追责,建立生态环境监测与监管联动机制;(6)健全生态环境监测制度与保障体系。(共6部分20条)主要目标是:到2020年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,各级各类监测数据系统互联共享,监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升,监测与监管协同联动,初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络,使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。二、系统概述智易时代环保网格化管理系统根据国家环境部门发布的《环境信息网络建设规范》(HJ460-2009)、《环境保护应用软件开发管理技术规范》(HJ622-2011)、《污染源在线自动监控监测系统数据传输标准2122005》、《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》(HJ-T352-2007)等国家标准协议,以环境监测点位数据传感体系为基础,针对不同环境企事业单位需求,运用最新的环保理论研究成果和信息技术,建立智能化环保网格在线监测系统数据平台。平台数据中心可提供所属地区各监测点位数据的实时采集传输、实时监控空气环境质量,实现在线数据查询及报表统计、数据自动预警、环保信息综合分析、数据归集和排名反馈等,为环保的研究提供信息资源和手段,为环保业务管理提供统一的管理平台。 三、功能特点3.1 WEB端3.1.1 监测点位GIS地图在线显示系统内所有监测点位按所属行政区域进行归类和展示,监测点位图标颜色按其当前空气质量指数AQI表示颜色动态显示,图标上方注有具体的地理位置,方便用户直观、一目了然掌握各个行政区域内监测点位的部署情况和空气环境质量现状,系统提供多种方式的地图效果(矢量、卫星、三维)来实时显示空气子站的位置和实时数据。 3.1.2 站点数据实时状态查看用户点击监测点位图标后系统自动显示空气质量指数AQI、站点地理位置、首要污染物、发布时间、各项监测因子实时数据等信息,空气质量指数AQI数值与表示颜色搭配显示,直观展示站点当前污染情况,监测因子可以按照不同需求进行定制,显示时间段分为实时状态值、最近一小时值、最近24小时值等。 3.1.3 站点环境远程视频实时监控监测现场可以安装视频监控设备,通过窗口视图直观了解监测站点的周边情况和污染物实时排放数据,当周围污染源浓度超标时自动抓拍,为公众和环保部门监督与执法提供依据,同时可以了解监测设备的实时状况。当数据异常提醒之后,可以通过回传影像资料判断现场情况(需人工进行),当发生不可抗力因素时,同样可以根据影像资料来判定事故详情。 3.1.4 预警、日报通知系统提供预警、日报通知功能,预警包括超标预警、断线预警和异常值预警,在监测数值超标、数据连接中断和出现异常值时,自动给设定联系人发送提醒信息,保证系统的正常、稳定运行,日报通知将辖区内各个行政区空气质量指数日均值以短信形式发送给站点负责人或主管领导,让环境管理者及时掌握环境空气质量变化情况,在空气质量恶化时第一时间知道详细信息。 3.1.5 数据图表展示数据展示支持折线图、柱状图、表格等多种形式,展示的内容包括空气质量指数和各项监测因子浓度的分钟值、小时值,方便用户查看时间段内空气质量变化趋势和污染物浓度变化情况,同时可以进行监测点位之间的各项参数的对比分析,用户可以自主设定展示的时间区间,导出打印时支持选用JPG图片、PDF、EXCEL、WORD文档多种格式。 3.1.6 环境质量数据排名针对相关环境管理部门以及用户个性化定制需求,系统设置独立排名系统,目前采用AQI(空气质量指数),提供日排名、小时排名数据,用户可以查询当天排名信息和历史数据,除了空气质量指数AQI外,还列出了PM10、PM2.5、CO等监测因子小时值、日均值、首要污染物、空气质量类别等信息。 3.1.7 AQI实时报、日报自动生成按照HJ633-2012环境空气质量指数(AQI)技术规定要求,自动生成实时报、日报数据报表,发布的指标包括各监测站点的监测站点信息、空气质量指数(AQI)、首要污染物、空气质量指数类别以及空气质量指数说明等信息,可自动生成word、Excel、PDF多种格式格式的报表格式,日报格式如下表: 3.1.8 污染物来源分析收集点位数据后,平台对各项污染物统计值进行计算分析,初步建立点位污染源模型(当前采用方法为首要污染物比重饼状图解析),如果监测点位条件允许,能够实现现场采样,则可以更加精确的进行污染物对比分析,通过各时间段污染物比重模型结合地区现状来分析具体污染源和现场实际情况,并提供针对性治理方案。 3.1.9 设备监控系统可以实现实时监视在线监测仪器是否正常工作,数据上传是否正常,从而清楚设备的运行状况及运行进度,当前端数据采集设备或仪器出现故障时,系统自动提供报警信息方便站点负责人及时知晓,并采取相应的解决措施,保证系统的正常、稳定运行。 3.1.10 环境数据动态云图展示由于区域间空气质量状况的差别,系统基于各个区域内监测数值实时以污染物浓度云图形式渲染这种差别,云图取每小时点位数值,颜色采用空气质量指数AQI表示颜色,实现由“点”到“面”全面展示大范围内空气质量状况。(图案仅供参考)3.1.11 空气质量、气象数据导出 系统提供空气质量、气象数据导出功能,用户在设置时间类型、站点、时间段以后即可实现数据导出,内容包括点位信息、数据更新时间、常规6参数浓度值、主要污染物、空气质量指数AQI。其中数据有效率按照国家标准进行计算,分钟值以后端数据传输判定为准,小时值以每小时收集45个分钟值为准,日均值以每天收集22个小时值为准,其余时间区间以日均值有效天数为准。3.1.12 站点管理 用户在此模块可以实现监测点位信息的增、改、查、删等基本操作,点位信息包括监测点位名称、地址、经纬度、站点ID、所在区域名称等内容,实现点位信息的动态管理,区域与编号为锁定状态,可自行配置名称、经纬度、排名、公开、掉线预警等选项。3.1.13 短信配置 此功能可以查看短信配置详情,添加条目可以新增加短信推送人员信息和发送内容,编辑选项可对接收短信用户推送内容进行管理操作,配置的信息内容包括预警信息、日报、状态预警、掉线预警,完成设置以后,列表中人员可以收到短信信息。 3.1.14 污染物浓度预警 一旦空气质量状况出现异常波动时,系统启动超标报警。此功能中分数据上下限与预警上下限,数据上下限为数据有效性判定标准值,超过界限的则被判定为无效。预警上下限为当监测因子不在设定值范围内一定时间之后,则会发送预警短信。选择站点便捷,将预警上下限设定临界值,即可使用预警功能(0为默认)。3.1.15 数据修约 此功能可对程序中未拣出的有误数据进行人工修正,点击数据修约选项即可进行修正,当值被设定为无效时,数据被拣出,不参与统计运算。(因系统计算规则因素,只可提供分钟值与小时值的修约功能,目前只开放分钟值修约)3.1.16 用户管理 对于不同的角色设置相应权限管理,一个角色关联了一套操作权限。系统共提供了三种操作权限。系统用户:拥有系统的所有功能操作权限;管理用户:拥有部分业务相关 的功能操作权限;普通用户:只能进行系统中相关内容的查询操作,实现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,包括用户个人身份信息、角色信息、电子邮箱、个人账号和密码。3.2 用户APP手机版发布系统支持Android、IOS等主流的手机操作系统,系统界面简洁、大方,易于操作。发布各个监测站点的PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO小时、日均、月均浓度值,提供查看辖区内各站点空气质量排名功能,并绘制过去24小时的浓度曲线图。发布城市、区域的环境质量AQI、首要污染物、环境质量指数类别、环境质量指数说明以及健康提示等信息。按照《HJ633-2012环境质量指数(AQI)技术规定》,根据环境质量AQI进行颜色标识。 3.3.2.1 用户权限控制根据用户级别不同,分别设定不同权限,普通用户登入后只可查看账号所属站点详情,以管理员身份登入之后,则可查看全部点位状况与其均值显示。 3.3.2.2 数据查看与分析主界面可查看权限范围内点位数据详情,点击不同监测因子所在方格,下方折线图则对应显示其最近24小时内污染因子变化情况。 3.3.2.3 GIS地理信息显示点位状况与web端同步,获取坐标信息后即可在地图上显示,支持当前总体数据情况与单项指数切换,污染指数根据等级不同以不同颜色显示。 如果点位信息过多时,可切换至列表进行搜索,一目了然,快捷高效。 3.3.2.4 历史数据查询移动端在web端基础上提供简单的查询功能,该模块按照权限不同所属辖区不同,可以查看站点最近24小时、或最近30天、或最近12个月,综合指数或者分项指数的均值状况。 3.3.2.5 环境质量指数排名查看移动端可以便捷的为环境管理人员提供服务,管理者账号登录后,开放排名信息功能,提供当日辖区内站点排名,明确污染方向。 3.3.2.6 系统设置、功能标准、预警处理辅助功能全部归集于侧边栏内,APP向用户推送通知,个人设置中可以设置是否接收消息、提醒方式等。 四、平台架构与系统工作原理 4.1 环境数据采集监听服务器使用公网固定IP,监测仪器发送数据至此IP地址对应端口,系统自动采集并通过内置协议将字符串解析为需要的信息,实现数据包的校验、检查、解析和入库(数据存储),采用多线程异步通信技术与各监测点通信,可查看原始数据,实现数据同步转发。当监测点位断线或者出现异常时,线程保留五分钟对接期,五分钟之内不上传数据系统关闭线程,降低占用率,直至重新连接再次打开。4.2 环境数据存储数据库服务器对接收到的环境数据进行整体规划,对环保业务涉及的众多数据资源进行科学合理的分类,在此基础上建立数据体系和数据库体系,形成基础数据库、专业数据库、元数据库和标准数据库。由于环境大数据的保密性,数据库服务器需要关闭公网服务和外接端口,与监听服务器接入同一局域网,使用内网IP。监听服务器解析完成后,通过局域网将数据存储至此。数据库定期备份、定期杀毒、定期更新软件服务与相关插件,以保证存储数据的安全。4.3 环境数据分析处理中心服务器针对各项数据库进行数据管理,严格按照相关法律法规及环保行业规定进行统计分析运算处理,得出最符合标准的环境数值。统计功能支持根据原始值值计算小时值、日报、月报、年报等。分析功能包括,对大气、水质、烟气等不同行业进行规则整合判断、如烟尘,烟气的含量跟氧气关系,COD与浊度及溶解氧的关系等高级功能,根据用户需求定制开发。经过算法运行生成数据模型,实现系统建模分析的关键功能。4.4 环境数据报表生成与排名中心服务器生成各项报表后,根据空气质量指数从低到高进行排名,指数越低排名越靠前。支持总体排名、区域排名、单站点排名。服务器与EXCEL报表、WORD文档、JPG图片、PDF等接口进行对接,使前端页面可以顺利导出打印。4.5 环境监测指标预警预警服务器中置入交互模块,每30分钟采集监测子站的运行状态、设备状态、监测数据,对服务器进行信息交互传输、读取操作日志,连续两次出现异常,系统启用预警提醒。同时可以将监测因子标准接入检测程序中,如果超标或者出现恒值,则提示相关人员并将信息传输至前置服务器。所有预警信息在前端页面展示。4.6 CMAQ空气质量模型建模分析CMAQ是美国国家环境保护局研制的第三代空气质量预报和评估系统(Models-3)。系统采用灵活的模块化思想,由气体模式、污染排放模式、空气质量模式组成。基于CMAQ的空气质量模拟过程可实现设置可视化和运行自动化,以准确的MM5气象场数据、污染排放清单数据为基础,运用CMAQ模型,实现空气质量预报结果的自动生成,并支持对结果的核对统计与对比分析,减少人工操作,通过适量定制化开发,可以作为区域臭氧、能见度、酸沉降等过程的整合应用平台。4.7 环境质量趋势预判中心服务器处理数据,结合实际数据建立源解析模型,结合天气系统分析环境质量趋势。充分利用积累的海量监测数据,结合环境空气污染指数法(API)、环境空气综合污染指数法、主要污染物污染物浓度评价法、污染变化趋势的定量分析方法-秩相关系数法等方法,对区域内空气质量状况和变化趋势进行综合分析和预判。五、系统硬件构成1、 环境指标监测仪器子站2、 GPS子站定位模块3、 数据采集设备4、 无线传输设备5、 数据监听前置服务器6、 数据库服务器7、 WEB应用服务器
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  • 河北网星软件有限公司(Hebei NetStar Software Co,Ltd),注册资金1000万元,是一家从事软件研发和系统集成业务的高新技术企业,经过多年的产品研发和市场培育,已经在生产制造、检验检测、公共卫生、健康管理、烟草等领域积累了丰富的软件研发经验,开发出了多套国内领先的软件产品。实验室信息管理系统是采用科学的管理思想和先进的数据库技术,实现以实验室为核心的整体全方位的管理。集样品管理,资源管理,质量控制,系统管理,接口管理,网络管理,数据管理(采集、传输、处理、输出、发布),报表管理等诸多模块为一体,是一套完整的实验室综合管理和产品质量监控体系,既能满足实验室的日常管理要求,又保证实验室分析数据的严格管理和控制。
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  • 河北网星软件有限公司(Hebei NetStar Software Co,Ltd),注册资金1000万元,是一家从事软件研发和系统集成业务的高新技术企业,经过多年的产品研发和市场培育,已经在生产制造、检验检测、公共卫生、健康管理、烟草等领域积累了丰富的软件研发经验,开发出了多套国内领先的软件产品。实验室信息管理系统是采用科学的管理思想和先进的数据库技术,实现以实验室为核心的整体全方位的管理。集样品管理,资源管理,质量控制,系统管理,接口管理,网络管理,数据管理(采集、传输、处理、输出、发布),报表管理等诸多模块为一体,是一套完整的实验室综合管理和产品质量监控体系,既能满足实验室的日常管理要求,又保证实验室分析数据的严格管理和控制。
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  • 简介该产品将传统的执法工作与智能终端无缝结合,通过智能移动端、C/S客户端、业务管理平台把现有业务流程融合,打造智能执法监督体系,为执法人员现场检查、违法行为现场取证提供便利,实现执法数据标准化采集、传输、存储,按照执法业务流程,做到执法过程有法可依、有据可查,推动环境监察执法向规范化、精细化转变。产品特点● 随时了解污染源在线监测情况、历史事件情况以及污染源详细信息(许可证数据、常规监测数据、污染源详细情况等);● 定位执法人员、污染源位置,能随时了解现场执法完成情况,掌握污染源最新的动态信息;● 根据系统设置,对执法任务过期、行政处罚过期未执行等进行预警;● 可完成现场检查笔录制作、拍摄、录音、摄像、调查取证等相关工作;● 能够统计分析工作情况、数据情况等;● 事件督办管理对事件处理可视化管理。
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  • 四川环保监测管理系统,环保监测系统是主要由水域水质自动监测系统、城市空气质量监测系统、城市噪音监测系统、废气监测系统和监测中心组成的监测系统。在线监测和远程控制可以在线查看、查询、获取各种模拟设备和开关的最新数据、状况。四川环保监测管理系统,环保监测系统是主要由水域水质自动监测系统、城市空气质量监测系统、城市噪音监测系统、废气监测系统和监测中心组成的监测系统。该系统可进行自动采样、对主要污染因子进行在线监测;掌握城市污染源排放情况及污染排放总量,监测数据自动传输到环保监测中心;由监测中心的服务器进行数据汇总、整理和综合分析;监测信息传至环保局,由环保局对污染源进行监督管理。利用环境监测管理系统可以加强对环境污染监测数据的处理,能够快速有效的对公共卫生环境进行准确监测,从而使监管部门对污染源有更全面、更深入与更直观的把握,以提高对环境监测数据分析管理的科技水平。四川环保监测管理系统系统功能在线监测和远程控制可以在线查看、查询、获取各种模拟设备和开关的最X数据、状况。报警处理:断线报警(包括设备故障报警)、超标报警、开关设备报警和异常情况报警。短信服务短信服务有:数据传送,可以把企业的数据发送到手机;短信报警(数据报警,断线报警,开关设备报警,监测仪器报警);批量配置企业的报警数据;自写短信,自定义短信的内容和发送对象。查询统计提供多种条件查询方式和查询结果分类、分项排序、统计最D值、最小值、平均值、汇总值等分析处理功能。分析报表对于企业的排放汇总数据按时间段进行列表和图形方式分析,并可实现与收费管理系统的结合。
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  • 工业园区VOC在线监测管理系统ZWIN-VOC-PLAT一、背景介绍1.项目背景随着经济的快速发展,污染源的种类日益增多,特别是化工区、工业集中区及周边环境,污染方式与生态破坏类型日趋复杂,环境污染负荷逐渐增加,环境污染事故时有发生。同时,随着公众环境意识逐渐增强,各类环境污染投诉纠纷日益频繁,因此对环境监测的种类、要求越来越高。在“十二五”期间,政府着力打造以空气环境监测,水质监测,污染源监测为主体的国家环境监测网络,形成了我国环境监测的基本框架。“十三五”规划建议中已经明确“以提高环境质量为核心”,从目前环保部力推的“气,水,土三大战役”的初步效果来看,下一步对于环境质量的改善则是对于现有治理设施和治理手段的检验。而对于三个领域治理效果的检验,依赖于全面有效的环境监测网络。国务院印发的《生态环境监测网络建设方案的通知》提出建设主要目标:到2020年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,各级各类监测数据系统互联共享,监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升,监测与监管协同联动,初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。根据调研大部分企业具备简单治理技术,即将生产车间内生产工艺所产生的VOCs污染物通过管道集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理以后进行排放,但园区内存在着有组织排放超标和无组织排放的问题,为督促企业改进生产工艺和治理装置,减少无组织排放,建议园区部署网格化区域监控系统。系统部署可提高各工业工园区污染源准确定位能力,同时快速直观的分析出污染源周边的相关信息,通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力。同时根据业务应用的不同,对数据进行横向的层次划分,通过应用人员层次的不同,对数据进行纵向的层次划分,明晰信息的脉络,方便数据的管理。2.建设依据2.1相关政策、规划和工作意见《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发〔2011〕42号)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号)《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号)《环境保护部 国家发展改革委 财政部关于印发国家环境监管能力建设“十二五”规划的通知》(环发〔2013〕61号)《国务院办公厅关于推进应急体系重点项目建设的实施意见》(国办函〔2013〕3号)《关于印发〈化学品环境风险防控“十二五”规划〉的通知》(环发〔2013〕20号)《国家环境监测“十二五”规划》(环发〔2011〕112号)《环境保护部关于印发〈先进的环境监测预警体系建设纲要(2010-2020)〉的通知》(环发〔2009〕156号)《环境保护部关于加强化工园区环境保护工作的意见》(环发〔2012〕54号)《关于印发〈全国环保部门环境应急能力建设标准〉的通知》(环发〔2010〕146号)《环境保护部关于加强环境应急管理工作的意见》(环发〔2009〕130号)《环境保护部关于印发〈2013年全国环境应急管理工作要点〉的通知》(环办〔2013〕10号)《中央财政主要污染物减排专项资金管理暂行办法》(财建〔2007〕67号)《中央财政主要污染物减排专项资金项目管理暂行办法》(环发〔2007〕67号)2.2相关技术标准规范《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《环境空气质量监测规范》(试行)(总局公告2007年第4号)《污染源自动监控管理办法》(总局令第28号)《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T 75-2007)《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T 373-2007)《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)《环境空气质量自动监测技术规范》(HJ/T 193-2005)《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T 194-2005)《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ 589-2010)《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2005)《污染源在线自动监控监测数据采集传输仪技术要求》(HJ 477-2009)《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ/T 76-2007)《环境信息术语》(HJ/T 416-2007)《环境信息分类与代码》(HJ/T 417-2007)《环境数据库设计与运行管理规范》(HJ/T 419-2007)二、 建设方案1.系统概况最方便和最常见的方法是根据沸点来界定哪些物质属于VOC,而最普遍的共识认为VOC是指那些沸点等于或低于250℃的化学物质。所以沸点超过250℃的那些物质不归入VOC的范畴,往往被称为增塑剂(塑化剂)。在室外,VOC主要来自燃料燃烧和交通运输;而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料,家具,家用电器,清洁剂和人体本身的排放等。室内VOC的来源包括以下方面:1.有机溶液,如油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品、洗涤剂、捻缝胶等;2.建筑材料,如人造板、泡沫隔热材料、塑料板材等; 3.室内装饰材料,如壁纸、其他装饰品等; 4.纤维材料,如地毯、挂毯和化纤窗帘; 5.办公用品,如油墨、复印机、打印机等; 6.设计和使用不当的通风系统等; 7.家用燃料和烟叶的不完全燃烧; 根据污染物来源建立工业园区的网格化监控系统,区域网格化监控系统采用单元网格管理法的方式,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,采用基于高斯算法模型进行开发。实时统计各厂区、监测点的监测设备数据,并根据各监测点的排放情况及其气象条件,来分析与推测区域内整体的排放情况。实现对VOCs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.功能特点2.1实时数据入库系统实时数据入库系统主要实现园区企业内所有VOCs监测点产生的测量数据实时存到监测平台数据存储中心,可以对接不同类型的监测因子。2.2数据存储系统原始监测数据,将全部存储在监测平台分布式文件系统,用于存储海量的非结构化数据。为了满足和适应数据量、数据特征和查询处理的不同需求,部分存储于关系型数据库中。2.3实时预警系统对监测指标设置对应的阀值,超过该值超过一分钟在第一时间通过邮件,App推送,或者短信等形式通知行政执法人员,给管理部门迅速出动,及时阻止破坏环境保护的行为。2.4数据查询分析应用系统VOCs数据查询分析应用提供包括实时监控数据分析、总量核算、源解析及源强计算、区域排放监测与预警、污染源扩散预测及分析等,同时可查看历史记录和分析数据等功能。VOCs历史数据查询处理时,由于数据量巨大,需要调度使用云计算技术管理多台服务器节点进行并行处理。2.5数据管理查看系统内超标数据,并配置短信设置,可进行超标预警等,提高工作效率。 2.6数据接口系统提供Web Service和Json格式数据接口,供外部系统调用系统数据,方便和第三方平台对接。2.7监测设备自动校准采用物联网和云计算技术,建立监测数据的神经网络模型,实现监测设备的自动校准,降低设备运维费用,提高数据的准确性。三、布点方案根据区域内有毒有害气体分布及特性、环境敏感区分布、主导风向等因素,结合园区原有监测站的建设情况,识别出大气突发环境事件重点扩散途径,统筹园区VOCs及恶臭自动监测站建设。在综合考虑区域的重要性,大气污染物的污染程度、工业化发展水平的高低的基础上,对所在区域进行网格划分,在网格的交点处或中心点设立监测点位,利用分布式冗余节点判断算法,去除传感器冗余节点,从而降低计算复杂度,通信开销及设备成本。同时能够准确判断监测数据的有效性和精确性,能够绘制该区域不同时段污染物的扩散趋势,有利于对污染物控制进行科学决策。每个测试点位,都包含非甲烷总烃等挥发性有机物指标的实时监测。四、系统优势1) 标准的技术路线:根据国家相关标准要求提供完整的配置系统;2) 灵活的方案配置:可根据需求扩展出多种解决方案;3) 优质的软件平台:通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报和发布。4) 科学的算法技术:采用高斯烟羽模型,分布式冗余节点判断算法实现对VOCs排放区域布点、整体监控,污染物扩散趋势推算,VOCs排放源解析等功能。5) 精确的监测数据:可同时监测多种污染气体,具有很高的时间、空间分辨能力和探测灵敏度;6) 低廉的运行成本:可实时、连续、长期运行,操作简单,维护方便,运行成本低;7) 先进的配套软件:采用数据采集、分析及可视化软件,大大提高监测效率。8) 多方位的监控方式:由“点源污染防治”向“点面区三位一体污染联防”转变,掌握各企业污染物的排放情况、园区整体空气质量及其它变化趋势五、产品资质 VCO在线监测系统附录:一、设备选型1.TVOC在线检测仪(PID)主要参数: 传感器类型PID光离子触点容量30VDC/1A气体种类TVOC物理按键4个功能按键,操作灵敏、快捷指示灯:3个(电源-绿、报警-红、故障-黄)采样方式泵吸式气体量程详见传感器选型表控制输出二级报警继电器精确度≤±5%FS显示屏LCD点阵屏+三色背光源分辨率详见传感器选型表显示屏尺寸84*45mm重复性≤±2%FS外壳尺寸190(长)*120(宽)*200(高)mm零点漂移≤±2%FS/6h重量5Kg跨度漂移≤±5%FS/6h工作温度-20~70℃响应时间T90<5s工作湿度20~90%RH(无凝结)输出信号RS485数字信号(链接配备智易软件的工控主机可个人电脑);4-20mA模拟信号(链接具备4-20mA接口的PLC及其他上位机)工作电压12-36VOC功率1.5W工作寿命传感器(1~2年)、仪器(100年)TVOC在线检测仪传感器(PID) ZWIN-PVOCs06在线监测仪采用智能PID传感器。此款传感器采用不锈钢防爆外壳,独有的泵吸式采样,将气体吸入气室,经过紫外灯离子化后通过传感器检测,测量范围宽广,量程可自由设定,3G式开放气路结构,智能的温度和零点补偿算法,可检测数千种气体,内置气体库,可多信号输出,友好清晰的人机界面,既方便操作又方便观察,传感器响应时间快,恢复时间短;支持离线标定,寿命长。2.VOCS在线监测系统(FID)主要参数序号设备名称规格型号单位数量总价(元)备注1VOCS在线监测系统(FID) ZWIIN-FVOC06 套1常规参数:非甲烷总烃、甲烷,温压流,湿度。ZWIIN-FOC06配置表序号设备名称规格型号单位数量生产商备注1采样探头DS400套1智易时代2反吹箱DS300套1智易时代3仪器控制柜DS-250套14气相色谱监测单元(在线)GC-3010A+连续进样系统套1智易时代5温度流速压力检测仪PT1套1智易时代6湿度监测仪HSM-280套1智易时代7预处理系统DS-240套1采样泵N86套1KNF/英国冷凝器EGC-200套1智易时代电磁阀AB41套1CKD/日本精密过滤器套1智易时代采样管(带恒温伴热)米30智易时代采样管为?8PTEF管电缆信号线米1008系统运行监控系统DS200套1PLCS7-200西门子9系统反吹装置DS400套1电磁阀AB41CKD/日本10数据采集处理系统(DAS)套1工控机PPC-YQ150B套研强VOCs软件套智易时代11辅助气源柜套智易时代空气发生器台全浦高纯氮气40L瓶1氢气台1全浦甲烷标气8L瓶非甲烷总烃标气8L瓶212报警系统BY401套1电子气压阀电动排风扇 VOCs系统一年耗材清单序号名称规格数量/年单位备注1色谱柱AT14-11-0331件每年更换一次2气路石墨垫4个更换色谱柱配套用3FID喷嘴2个根据实际情况更换,一般1-1.5年更换一次4过滤滤芯(进口)JD88590011个每年更换一次5自助点火头2个根据实际情况更换,一般1-2年更换一次6氢气发生器全浦TP-3050E1台第二年可能更换(质保一年)7氮气99.999% 填充N212瓶/40L气瓶需除烃处理(不含瓶)8标气CH4/C3H8底气N22瓶/8L每年更换两次(不含瓶)9探头金属滤芯JRT-08-012个每年更换两次10O型密封圈33.5*2.654个每年更换两次/每次两个11冷凝器1台第二年可能更换(质保一年)
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  • 一、能耗监控系统概述 西安亚川依据各公共建筑等用能单位的能耗特点,结合用户的个性化需求,并应用先进的软件开发救赎研发的专业企业能源管理系统。该能耗监控系统是一套针对各能源消耗系统进行分析、预测与评估的综合能源管理系统,也是一套集能源消耗可视化、能源使用安全化、节能增效管理化于一身的企业能源整体解决方案。二、能耗监控系统组成 能耗监控系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,根据现场实际情况采用现场总线、光纤环网或无线通讯中的一种或多种结合的优化的组网方式,为大型公共建筑的实时数据采集及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测设备构成任意复杂的监控系统。三、建筑能耗结构1.电力:中央空调、照明、水泵、通风系统、网络设备、安防设备和其他设备用电。2.水:生产用水、绿化用水、公共卫生间用水、雨水、废水等3.燃气:主要指中央空调用气、食堂用气等4.热、冷5.其他四、建筑能耗偏高的主要原因1.设计不当、节能技术落后,导致其能耗系统效率低下。2.因设备设施陈旧老化,已无法达到原先的性能技术指标。3.运行维护管理措施不合理活不到位,一级非必要性无人照明、过度照明、日渐照明等严重浪费。五、能耗监控系统目标、降低运维成本,提高工作效率。第二、协助全面掌握各项能耗情况,落实节能考核。第三、提供各项能耗数据分析,为能源审计工作提供数据。第四、根据管理措施控制用能设备。第五、指导改造高能耗设备。六、同类能耗监控系统YC-9001能耗监控系统YC-9002能耗监控系统YC-8000变配电管理系统亚川优势选择亚川 您可靠的合作伙伴企业历经十余载,工程项目运行上10000个,遍及28个省市企业拥有3项发明,12项实用新型,获高新技术企业和双软企业认证高品质的原材料与16道质量管理,连续10年无客户质量投诉厂家直销,超长18月质保360度服务体系,让您的项目无后顾之忧您身边的工程项目见证着我们的品质与服务项目展示:西部云谷能耗监控管理系统咸阳青年财富中心监控管理系统扶风佛文化休闲产业园能耗管理在线监测管理系统安岳县人民医院急诊综合大楼能源管理与能耗分析系统四川省省级综合减灾教育基地建筑能耗监测管理北京昌平职业学院教学楼远程抄表与能耗监测系统能耗监控系统请认准西安亚川电力、西安九硕物联,欢迎咨询!!!相关系统:西安能耗监控系统/智能配电监控系统西安校园能耗监测与管理系统方案绿色节能安全用电陕西省西安亚川数据中心能耗监测系统西安公共建筑能耗监测系统绿色节能安全用电西安电力电能管理系统/能耗监测系统西安校园能耗监测与管理系统方案建筑能源管理系统与能耗监测系统的解决方案远程预付费电能表收费管理系统
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  • Geniitek-RVT50是一套行车轴承智能监测和健康管理系统。每台行车集成了16个温振复合传感器、1个转速传感器、1台4G采集传输终端、1套云平台服务器和行车轴承智能监测和健康管理平台。能够同时采集行车16个轴承的振动、温度信号,行车自身的速度信号;4G采集传输终端内置车载组合导航模块,能够同时采集行车的经纬度和运动姿态。全系统采用有线数据采集、4G无线发送的方式,实现数据的高速传输,保证了监测的实时性。
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  • 上海岩联YL-CITS土木工程在线智能检测监测系统,跨越土木工程全生命周期,提供全系列智能检测设备和在线检测监测系统,轻松跨越数据孤岛,让检测监测数据全流通,为工程质量、工程安全、工程效率的智能分析和智能预测提供有力支撑手段,带来前所未有的检测体验和效率提升。 YL-CITS+系统功能:监测管理系统简单易操作,主要功能有:在线测量(单次采集,连续采集) 、 定时测量、离线测量 、报警设置(设定报警值、发送邮件、发送短信)、数据库管理(云服务器拥有大型网络数据库)、成果输出(日报、数据表、曲线图)等,所有界面和菜单均为全中文版。 YL-CITS+系统特点:1、岩联YL-CITS+在线监测管理系统具有智能反向操控2、在线监测采用大数据云端融合3、在线监测采用智能分析预测4、在线监测管理系统长时稳定监测5、YL-CITS+在线监测管理系统敏捷采集配置6、在线监测高可靠数据传输7、多级安全存储8、在线监测可扩展模块化架构9、基于工程全生命周期的数据集约化管理架构 工程在线监测项目:1、YL-BEMS基坑在线监测系统:(恶劣天气下,仍能保证数据及时、连续、稳定采集) 监测内容:围护墙(边坡)、支护结构、基坑底部及周围土体、地下水位、锚杆(索)、周边环境、周边建(构)筑物、地下管线等。确保基坑支护结构和相邻建筑物的安全,及时反馈,指导基坑开挖和支护结构的施工,检验设计计算理论、模型和参数的正确性,提高基坑工程设计和施工水平,积累工程经验。 2、YL-SIMS边坡在线监测系统:(无线上传,远程监控,省时省力)监测内容:环境监测、边坡变形、挡土墙内力和变形、土压力和孔隙水压力、锚杆(索)等。及时了解边坡运营情况,对潜在灾害进行提前预警,对突发事件应急报警,降低边坡事故带来的生命财产重大损失和恶略社会影响。 3、YL-BIMS桥梁在线监测系统:(系统长期监测,数据可靠、准确)监测内容:主梁、拱座、拱肋、钢箱梁、系杆、温度等。确保桥梁正常运营,为桥梁日常养护、管理和突发事件应急处理发挥重要作用。 4、YL-SIMS隧道在线监测系统:(高精度海量数据,便于提取和进行科学分析)监测内容:围岩及支护结构、隧道拱顶和地表、附近建(构)筑物、孔隙水压力和土压力等。指导施工顺序,进行综合分析,修正支护参数和检验设计与施工措施的可靠性;判断隧道自身稳定性和对周围环境的影响程度,有效预见事故和险情,防患于未然,确保施工及运营安全。 5、YL-DIMS大坝在线监测系统:(24小时监测,信息多样性展示、发布)监测内容:温度、雨量、水位、流量、位移、沉降、混凝土应变、钢筋应力、基岩位移、渗透水压力、土压力等。大坝运行数据的自动采集、传输、存储、科学分析处理,在各自气候条件下进行全天在线实时监控,保障水库大坝运行安全,为病险工程的诊断和合理加固提供依据。 6、YL-FPMS基桩检测监测系统:(检测数据实时同步,在线监管)监测内容:检测地点和时间、检测数据及进展、现场图片;减少人为因素影响,保证数据真实性,避免测试过程中一些不规范的行为;数据实时上传防止丢失,即时了解检测现场情况,便于监督管理。 7、YL-UPMS地下管线监测系统:(快速、安全、准确普查各种地下管线,安全可靠) 监测内容:地下管线结构性缺陷、功能性缺陷管道机器人快速、安全、准确进行管线缺陷普查,能适应各种管径和复杂环境,即时上报,安全可靠,为快速修复、疏通提供依据,建立起健康安全的城市地下管线系统。 8、YL-BSMS建筑物(危房)在线监测系统:(无线上传,即时响应,安全有保障) 监测内容:建筑物倾斜和沉降、墙体地面裂缝等。 监控建筑物稳定性、可靠性等健康状况,为建筑物的使用安全和健康诊断、维护提供技术数据支撑。
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  • 随着生物医疗行业、第三方医学检验机构等相关行业的快速发展,生物医疗领域的实验室管理平台急需一个兼具灵活性和高度扩展的 管理系统,利用智能化、科学化、专业化的管理系统,可以保证样本的全生命周期管理、检测质量、人员权限控制及业务流程的高效管理。针对生物医疗领域特殊的要求,实验室管理平台解决方案融汇了样本接收、预约、核查、检测试验、数据分析、数据解读、报告生成、客服跟踪等全套的业务流程管理,帮助各类生物医疗机构提高工作效率、降低出错率,线上线下可以完成数据信息化管理、风险自动预警等。基础数据管理:系统管理,实验室信息,规范数据配置等; 样本管理:本系统以检测过程为主线,包含实验任务登记、 样品登记与分配、报告编制与签发等实验全过程。其中样本管理包含样本采集、样本检测、异常样本管理、样本统计查询类功能。可以通过电子扫描技术快速管理样本。测序实验管理:测序实验管理包含个功能,分别是核酸提取、实验、实验、实验结果登记。报告管理:主要实现结果的自动抓取、结果的自动匹配、报告的自动生产等功能;用户可自行设计多种样式的报告模版,根据规则设定自动生成,批量下载等;通过业务流程控制报告结果的审核和发送;系统可自动创建电子信息并维护系统中的信息;资源管理对影响检验数据和质量的关键因素进行严格管理和控制, ,包含实验室仪器管理、实验室耗材管理、实验人员管理。可以通过电子扫描技术快速管理仪器、低值耗材等资源。移动应用利用移动互联网和云端技术,实现客户注册、送样预约、我的实验、报告查看、实验评价等功能 主动给客户推送消息,告知实验进展、通知公告、实验室介绍等信息。
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  • &mdash &mdash 列入中国水利部科技推广中心&ldquo 2013年度水利先进实用技术重点推广指导目录&rdquo 随着水资源的短缺,提高作物的水分利用效率成为农业节水的关键。墒情监测是确定作物水分生产力、制定灌溉定额、实现灌溉预报的基础工作。墒情的时间和空间变异性很大,监测点的位置和数量直接影响灌溉时间和灌溉量。ENVIdata土壤墒情与旱情监测管理系统通过集合土壤、作物、气象数据,实现区域墒情监测和分析,已成为提高灌溉预报水平的必要工具。ENVIdata系统墒情监测ENVIdata系统通过数据采集器连续测量土壤剖面的土壤水分、温度和电导率,还可同时采集大田的温湿度、风速、风向、辐射、光谱、作物温度等参数,实现农田小气候的全方位观测。观测数据通过ENVIdata Internet 遥测软件发送到系统数据库,灌溉预报软件通过分析大田的水、土、气、作物的历史数据和目前信息,提供下次的灌溉时间和灌溉量。墒情监测的布设可在同一个田块的不同作物种植区,也可在不同村、乡、县或省。各测点的数据数据推送模式,经Internet 发送到远程的系统数据库。系统数据库可接收来自100个测点的墒情等农田小气候数据。这种新设计比传统的用电话猫将数据发送到服务器更稳定、更可靠,费用更低。ENVIdata系统数据库即可安装在用户的计算机上,也可安装在远程服务器上(如澳作服务器)。选择澳作服务器时,用户无需维护数据库,澳作服务器可帮助用户监控大田测点硬件系统的运行状态。用户只要能上网,即可监测墒情,做灌溉预报。ENVIdata系统灌溉预报通过实时远程遥测墒情、降雨量、农田小气候信息,综合工程、农艺、管理等节水措施,根据天气预报资料、土壤结构、作物生育期,结合水源供应情况、科学预测预报不同土壤类型、不同种植结构、不同可供水量条件下的农田水分动态状况,给出适宜灌水时间和适宜灌水量,实时跟踪土壤墒情变化,及时调整预测预报结果,并能够通过网站定期向农民发布预报结果,指导农民适时、适量灌溉,实现科学灌溉、节水灌溉。ENVIdata的灌溉预报软在国内外已经使用了近二十年。功能设计合理,操作方便。1 针对每个地块的特点进行最优化灌溉管理 通过土壤水分数据,计算每个地块的作物耗水量。根据当前的日耗水强度、天气变化和历史资料,预测下次的灌溉时间和确切的灌溉量。确保每个地块的作物一直都处于最佳的土壤水分状况。对不同的的田块、作物进行分类管理,协调灌水次序。 2、为土壤改良、地下水位管理、盐渍化、养分淋溶等问题提供合理的依据 可监测土壤剖面的水分运移与变化,发现过涝、土壤板结和深层渗漏等问题,从而为我门改良土壤、地下水位管理、盐分和养分的调控提供合理的参考。 3、提供了科研和生产应用的多种公式和函数 作物相对水分利用率;作物累积日耗水量,用于预测产量;存贮作物生长季节内的长期日耗水资料;计算作物生长速率,如直径。 4、通过研究作物各种性状的参数与土壤含水量、气象数据的关系,完成对作物产量与品质的调控 软件可将用户选择的气象、作物参数和土壤含水量制作成关系图。测定的作物参数,输入软件后和土壤含水量进行相关分析,可确定作物生长期内的需水量和进行其他许多方面的研究。 5、图形功能 :可分别作时间图、深度图。 Time graphs(时间图):显示整个季节的土壤湿度变化;灌溉和降水的供给量和有效利用量;计算的土壤水分日变化量 Depth grahps(深度图):显示某一时刻的土壤剖面,反映土壤容积含水量在剖面上的变化。显示作物扎根深度;确定根系活动范围和各层次的耗水量;研究和分析土壤改良、地下水位管理、盐渍化、养分淋溶等问题,确定由于灌溉过量或者灌溉不足而造成的土壤的过湿或过干等问题。 6、灌溉预报 灌溉日期和灌溉量可按如下条件是否满足实施:土壤湿度达到低限时的日期(通常为补灌点);在给定的日期,土壤湿度达到饱灌点所需的灌水总量;低限可以是补灌点,或者由公式计算出,或者随季节而变化,以下为低限的计算方法。灌溉可以一个文件的形式输出,文件包括位置序号、灌溉总量、灌溉日期,文件可以由用户制定,或者由系统自动生成。软件计算灌溉的经济效益。ENVIdata 系统组成 1、组成ENVIdata墒情与旱情监测管理系统根据土壤墒情监测规范要求设计,由野外站和中心服务器组成。野外站采用高精度土壤水分、土壤水势传感器及数据采集单元,组成一套完整的自动监测系统,不仅可实时监测墒情的最主要参数&mdash &mdash 土壤水分,还可根据用户需求实时记录土壤水势、温度和电导率等参数;配套的ENVIdata 服务器软件既可以作为独立的应用软件,运行在用户的服务器上,也可以运行在供应商提供的安全服务器上,为多个监测站点提供数据接收服务,同时帮助用户远程监控野外监测站点硬件系统的运行状态。 2、技术原理ENVIdata墒情与旱情监测管理系统中的TDR土壤水分传感器,它利用目前世界先进的时域反射(TDR)原理,建立了时间采样技术。工作时产生1GHz的高频电磁波,电磁波沿着波导体传输,并在探头周围产生一个电磁场,信号传输到波导体的末端后又反射回发射源,传输时间在10ps-2ns间,使得仪器可以检测到小至3ps的时间信号,从而实现土壤水分的精确测量。ENVIdata墒情与旱情监测管理系统各观测点土壤水分传感器采集的数据自动保存在数据采集器中,然后通过网线、无线数据传输或GPRS将数据传送到ENVIdata系统中心服务器,无法直接传送的数据也可通过人工输入或数据文件导入,从而实现墒情与旱情的实时监测与数据中心管理。 3、技术特点ENVIdata 墒情与旱情监测管理系统野外站的记录器采用数据推送模式,将记录的数据从野外发送到服务器上,这种新设计比传统的用电话猫将数据发送到服务器更稳定、更可靠、费用更低。ENVIdata 服务器软件通过GPRS无线网络最多可以同时连接1000台野外站,接收实时数据,接收的数据保存在服务器数据库中,并能够进行各种数据显示。进入系统后用户可查看实时数据、历史数据及系统的配置。ENVIdata墒情与旱情监测管理系统允许用户在野外采用GPRS记录器或卫星通信记录器将采集的生态环境数据,如气象因子、土壤墒情、水文、水质等信息,以各种时间间隔(每分钟、每小时、每天)发送到网站上,用户只要能上网,既可浏览实时数据。ENVIdata 系统允许用户设立各种报警条件,超限的数据可通过邮件或短信发给用户。采集记录的所有数据文件可通过邮件发送给用户,也可定时发送到其它数据分析或专家系统。多站点用户还可在地图上实时显示各站点情况,实现墒情旱情实时监测与管理。ENVIdata系统可采集的参数土壤:水分、温度 、电导率、土壤CO2植物/作物:冠层温度、高度、茎干变化、液流气象:降雨量、温度、湿度、风速、风向、气压、蒸发、辐射 光谱:NDVI、可见光、紫外、近红外、远红外ENVIdata系统国外应用澳大利亚农场、加利福尼亚的酒葡萄园、瑞士的甘蔗种植园、南非的苹果园、肯尼亚的蔬菜种植园,新疆建设兵团在棉花的灌溉管理中已经采用该系统的灌溉预报模块,研究根系的吸水模式和耗水量。ENVIdata 在国内水利领域的应用范围及前景Envidata土壤墒情与旱情监测管理系统的数据采集器采用双重通道隔离技术,利用FTP进行数据自动传送。15个传感器模拟输入通道,最多可扩展到300个模拟输入,另有12个灵活的数字通道,极大方便了用户的各种测量需求,用户还可以自定义内存分配空间和存储形式。该系统所使用的TDR土壤水分传感器利用目前世界先进的TDR时域反射技术,建立了时间采样技术,能够满足水利部门墒情旱情监测系统建设对土壤水分仪器稳定性和可靠性的极致要求,实现土壤水分的精确测量。其在水利部墒情项目比测中名列前茅。 该系统应用的软件获得了中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权的登记证书,享有自主的知识产权。该系统的研发及系统集成严格按照质量管理体系进行,完全符合GB/T19001-ISO9001:2008的认证标准,并获得了相应的ISO9001质量管理体系认证证书!总之,该系统可实时、连续、原位监测土壤水分、温度、水势的变化,实时远程遥测墒情,结合降雨量、农田小气候信息以及工程、农艺、管理等节水措施,根据天气预报资料、土壤结构、作物生育期,结合水源供应情况,科学监测不同土壤类型、不同种植结构、不同可供水量条件下的农田水分动态状况,实时跟踪土壤墒情变化,及时调整适宜灌水时间和适宜灌水量,并能够通过网站定期向农民发布预报结果,指导适时、适量的科学节水灌溉。为研究人员分析墒情信息、科学制定抗旱方案提供第一手田间数据资料,为正确指挥抗旱救灾、最大限度地减轻灾害损失提供决策支持。该系统已经在中国水利水电科学研究院、中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所、水利厅局、交科院、农科院等多个密切关注土壤墒情、需要进行土壤墒情远程监测的单位得到了广泛应用。其中中国水利水电科学研究院水利研究所于2008年即在北京大兴试验基地安装了该套系统,实现了土壤水分、温度、电导率(盐分)的实时、连续、原位监测以及远程控制。该系统自2008年安装以来,已连续运行5年,传感器及采集器性能稳定可靠,维护操作简单,数据精度满足科研及应用要求,为完成该所承担的国家自然科学基金、&ldquo 863&rdquo 计划项目中与水肥优化管理相关内容的研究提供了大量翔实的观测数据。Envidata土壤墒情与旱情监测管理系统列入中国水利部科技推广中心&ldquo 2013年度水利先进实用技术重点推广指导目录&rdquo ENVIdata 在国内水利领域的技术指标1、数据采集器采用双重通道隔离技术,2个串行的&rsquo 智能传感器&rsquo 端口,FTP用于数据自动传送,Modbus用于SCADA系统,用户可自定义内存分配空间和存储形式,支持SDI-12传感器 (多个网络),Web网络接口l 通道:2/6通道设置,10个SDI传感器l 采样:最大采样速度25Hz;有效采样分辨率18位,线性0.01%l 显示:2线16字母的LCD液晶显示和6个按键用于查看通道及数采状态和功能执行l 内置存储:128MB内存(10,000,000数据点)l U盘存储:兼容USB1.1或USB2.0驱动,每兆约90,000采集数字点l 通讯:RS232、USB、以太网等l 温度范围:-45-70℃l 工作湿度:0-85%(无水汽凝结)l 电源外接:10-30VDCl 内置时钟精准度:± 1分钟/年(0-40℃);± 4分钟/年(-40-70℃)l 采样间隔:10ms至多日,可自定义;l 输出值种类:平均值, 最大值, 最小值, 取样值 (Sample), 向量值, 累计值 ( Totalize )等。l 报警:高、低,范围内和范围外,可选择延迟时间。2、TRIME-PICO-64/32土壤水分传感器 TRIME-PICO64TRIME-PICO32测量范围0-100%体积含水量电导率范围0-6dS/m6-12dS/m12-50dS/m0-40%测量精度± 1%± 2%需要材料特殊标定40-70%测量精度± 2%± 3%测量重复精度± 0.2%± 0.3%土壤温度测量范围-15℃~+50℃(可定制其他温度量程)土壤温度测量精度± 0.2℃温度漂移± 0.3%模拟输出接口2个0~1V(4-20mA可选)IMP232输出通道1:0~100%体积含水量通道2:-40~+70℃土壤温度工作温度-15℃~+50℃(可定制其他温度范围)数据校准标准校准用于大多数标准土壤类型,可存储最多15个用户自定义校正曲线电缆长度标配1.5m(其他长度可定制)防水等级IP68供电7-24V DC耗电待机1mA(只能用于B模式),空闲8mA,测量时100mA(持续2~3秒),用12V DC时探头主体尺寸155mm x Ф63mm155mm x Ф32mm测量体积1.25L(160mm x Ф100mm)0.25L(110mm x Ф50mm)探针长度标准160mm(暂不提供其他尺寸)标准110mm(暂不提供其他尺寸)探针直径6.0mm3.5mm
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  • 1.检验检测标准规范体系建设搭建疾控中心检验检测信息化标准体系,建立疾控中心检验检测信息标准数据字典,规范机构标准编码规则,实现检测项目分类、检测项目、样品类型、业务类型等各类编码规则的标注化管理;建立疾控中心检验检测标准库,实现检验检测标准管理的结构化、数字化,建立检验检测项目库,实现样品原始记录、检测报告的标准化、规范化。编辑搜图请点击输入图片描述(最多18字)2.实验室信息管理系统建设建设疾控中心实验室信息管理系统,满足疾控中心检验检测机构实际业务需求。1)检验检测流程管理:覆盖从采样至报告的检验检测业务全流程的管理系统。2)全面资源管理:符合相关法律规定,实现人、机、料、发、环的全面资源管理。3)全面质量管理:建立满足疾控中心的质量管理体系。4)移动应用:通过手机、平板等工作界面,实现采样、检测人员申请、报告审批。5)统计分析:进行检测数据统计分析、日常统计、分析报告等工作,实时有效的展示检测业务情况,为监测决策提供有力的数据支撑。3.数据中心建设 建设疾控中心检测数据中心,实现疾控中心检验检测数据信息大集中。4.数据交换共享平台建设对区县未建设实验室信息管理系统的疾控中心,可分期接入统一的实验室信息管理系统,规范检测行为,全面实现实验室人、机、料、发、环的信息化管理,实现疾控中心多级机构间跨层级、跨系统的业务协同、信息共享。5.疾控实验室信息管理系统实验室信息管理系统,以检验检测主流程为核心,将疾控中心各类检验检测业务(食品检验检测、生活饮用水检测、场所类检验检测、放射防护检验检测、生物标本检验检测、化妆品检验检测等)数据进行整合,从业务受理 → 样品接收 → 任务分派 → 数据录入 → 数据审核 → 报告签发,整个过程的每一个环节、数据都通过实验室信息管理系统进行管理。编辑搜图请点击输入图片描述(最多18字)
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  • 一、产品简介海鼎自动化科技皮带秤产量管理监测系统是利用计算机技术和通讯技术对皮带秤运输物料量进行监测和管理工作。通过现有网络平台实时反应皮带秤的实际产量及分析工作状态。智能化、功能多样化,自诊断、安全报警、备份加密,让皮带秤作业更省心。二、应用范围贸易结算管理、产量统计核算、远程调试校准、班次记录上传。三、核心优势1、计量数据监测:系统能够实时采集现场的计量数据,显示瞬时流量、速度、累计产量、皮带秤的运行状态及监控软件与称重仪表的通讯状态;2、产量自动计算:系统能够自动计算每个工作日内各班次的产量;3、系统查询:可按照时间、系统工作异常、计量仪器、超产状况查询,并显示产量柱状图、模拟图;4、数据查询和打印:系统能够查询以往的产量数据,进行历史数据分析,并能打印产量报表;5、用户管理:可进行系统生成、参数修改、功能调用、图形编辑等,也可进行数据加密,防止无关人员篡改数据,防护性较强;6、自诊断功能:自动识别并诊断故障,报警并记录;7、双机备份功能:主机与备机能双机热备份。
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  • 随着信息技术的发展,特别是大数据的爆炸式增长,信息的重要性与日俱增,如何有效获取利用信息,成为发行企业数字化运营的目标所在,而实验室属于高度资本密集型、技术密集型、人才密集型的企业,运行成本非常的高,实验室信息化建设与管理就显得尤为迫切了。LIMS系统以实验室为中心,将实验室的业务流程、环境、人员、仪器设备、标物标液、化学试剂、标准方法、文件记录、客户管理等因素有机结合,实现对影响质量的要素进行全面管理和控制。通过数据共享、流程控制、台帐无纸化、质保体系建立、成本控制、人员量化考核等手段保证数据的完整性、准确性和安全性,达到简化数据利用,明晰过程溯源, 减少重复交流,降低运营成本的目的。鸿仁汇智实验室信息管理系统(LIMS)可实现:1.全面地掌控合同状况、试验进度、人员管理、设备管理等实验室信息;2.仪器检测数据的自动采集、检验结果的自动计算与判定等;3.检验原始记录及报告的自动合成,无需重复录入;4.原始记录及报告以电子化方式代替纸质手工原始记录,达到全检验业务流程的无纸化办公;5.检验信息的实时统计和规范化管理,实现资源共享。鸿仁汇智实验室信息管理系统LIMS通过对实验室资源的全面规范化管理,优化实验室资源,对检验业务流程中各个环节的成本、时间、人员等控制,实现成本严格控制、人员工作的量化考核,且能通过检验结果自动计算、自动判断结果以及仪器数据自动采集等手段提高自动化办公程度,减少因人工操作而产生的出错,确保实验室的数据准确性和完整性,同时,鸿仁汇智实验室信息管理系统LIMS提供自定义配置功能,满足不同行业用户不断发展的业务需求,支持多系统集成和复杂流程的实现,并将业务流程进行分级分类分权限管理,提升工作自动化和协同成效。
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  • King's LIMS(实验室信息管理系统)是面向各类实验室的专用管理软件,按照ISO/IEC17025等行业标准体系要求,围绕实验室人、机、料、法、环、测等全要素资源,实现实验室核心业务流程管控、资源管理、质量体系管理、数据统计分析等以实验室业务为中心的所有管理职能,帮助提高实验室的整体运营效率。系统特色功能说明按照“平台化、一体化、多元化扩展应用”进行规划设计,由“门户及系统平台、LIMS核心业务、移动应用、综合服务和多元集成应用”等功能单元组成,可满足不同业务类型的质检、计量校准、实验室管理、互联网+应用、线上业务经营等丰富的业务场景应用。01 门户及系统平台统一门户及系统平台基于一体化建设与维护管理原则,实现包括统一身份认证(单点登录),内外网门户对接、移动门户入口、系统API及数据交互、系统后台管理、二次开发与自定义配置等功能。二次开发与自定义配置功能可快速实现新功能性需求的快速迭代研发与部署,缩短研发周期,降低再研发成本。02 检测业务流程管理包括业务受理、样品接收、任务分配、数据录入、数据复核与审核、报告编制、报告审核与签发、报告发放、报告打印及归档的全流程管理,明确各项工作的步骤、顺序、形式等要求。实现委托检测、固定检测、质量控制任务等各类检测业务流程化、程序化、标准化、精细化、智能化管理。03 资源管理遵从ISO/IEC17025等规范要求,实现实验室“人机料法环”资源的全面管理,提升综合管理水平。04 质量管理对影响质量的诸多要素进行有效的监控,将人员上岗资质,仪器设备检定、校准状况,方法标准的有效性,标样试剂的有效性、检测过程的规范性等与检测工作关联,不符合时自动预警提示。质量管理部门可查询相关信息,进行质量追踪。05 数据分析数据分析是对业务过程中产生的数据进行更深层次的挖掘,通过数据的变化从中体现出业务的发展情况及管理情况,为管理决策者提供直观可视化的界面,让数据呈现更敏感、更直接。主要包含业绩(绩效)对比分析、多维度业绩分析、产品安全风险分析、安全风险对比分析、实景客户分析(结合地理信息的分析)、检测数据分析、质量对比分析、不合格汇总分析、来样领域分析等。注:运行环境满足时(如服务器软硬件配置完善,网络正常),特定功能才能达到预期效果。
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  • 随着移动通讯技术、人工智能、大数据、云计算、物联网等数字技术创新日益加速发展,智慧实验室管理系统也广泛应用于各大专院校实验教学目标、教学资源、实验方式和评价方法等方面,从而使得面向学生和教师实验信息化智慧服务变得尤为重要。实验室的信息化建设由单一服务向系统服务转变;由物理空间向融合空间转变;由单点服务向全过程服务转变,盛元广通实现了高校实验室“人、财、事、物”信息共享、智慧协同管理与创新实践探索,高校智慧实验室管理系统的实践应用其主要体现在物联互通、数据共享、智能管控三个方面: 物联互通利用“互联网+与物联网技术”有机融合,对实验室的人员、仪器设备、环境、设施、检测方法、 标准物质等进行有效感知识别,运用人脸识别、AI技术、三维可视化、门禁系统、传感器采集、智控电源、无线网络传输、RFID射频技术、图像识别等先进技术,实现集智慧实验教学、考勤签到、环境异常 监测、危化品溯源管理、视频安全监控及远程智能控制于一体的新型现代化智慧实验室。数据共享传统的实验室在设计与信息管理等各方面已极不适应现代信息化建设的需求,而“智慧实验室”更注重于高度“数字化建设、安全性与舒适性”的有机融合,更加重视利用“互联网+”数据信息传输的技术手段,实现“人与人、人与物、物与物”之间的万物相连,力求实现数据三维空间立体智能管控的新思路、新方法。“智慧实验室(SmartLaboratory)”——是“智慧高校”信息化建设的重要组成部分,以物联网技术为核心,利用“互联网+物联网”生态连接,提供全方位、多角度、智能感知、数据分析与交互、信息综合服务的数字 化管理平台,实现人员信息互动、开放实验室设备资源、成果资源、科研资源的高度协作及信息共享。 智慧管控全面感知:物联网通过部署海量的RFID、传感器、二维码、设备等信息源,随时随地获取物体的信息,包括用户位置、周边环境、个体爱好、身体状况、情绪、环境温度、湿度、以及用户业务感受、网络状态等;可靠传递:物联网是一种建立在互联网上的泛在网络,通过现有的各种有线/无线通信网与互联网的融合,将物体的信息实时准确地传递出去,是实现异地感知的基础,同时适应各种异构网络及协议;数据挖掘:物联网将传感器与智能处理相结合,利用云计算、模式识别等各种智能计算技术,对海量的数据信息进行分析、加工和处理,对物体实施智能化的控制和管理。 管理周期化:学生随时可以查看以往自己的实验情况,以及教师评价、实验预约、实验安排、实验成绩等,同时还可以支持用户自定义,实现内部人员多人参与协同实验项目管理、在线预约、设备管理、耗材管理、危化品管理、报告管理、统计分析、物联控制管理等,保证满足学生的使用需要和实验的有序进行。 流程一体化:目前,集数据查询、统计、管理为一体的智慧实验室是数字实验室的进一步深化与提升,系统在实践应用中以网站+管理端+移动端+物联网一体化解决方案,实现统一管理和所有实验室资源的统一调度全面感知实验室物理环境,智能识别师生工作学习实验过程情景、设备使用状态,实现智慧化的教学科研活动,并能为实验室管理、实验教学、仪器设备管理、实验室安全等提供大数据决策与科学分析,实现实验室智能、安全、开放和高效运行。 管理规范化:针对管理员主要负责整体调度,高校智能实验室管理平台已实现实验室相关业务工作信息化、精细化的全流程管理,主要功能实现: 项目管理学科类课题项目立项申请、计划、跟踪、完成,实验名称、实验类型、授课地点、时间、授课班级、实验状态等信息,可视化展示项目过程进度。 实验预约预约实验室仪器设备上机时间段等结合物联网技术智能化管理,师生可利用手机、电脑、平板登录系统,实现实时掌握实验室情况,对实验室进行动态信息化安全管理。 设备管理对一般设备采用二维码标签管理,可以通过扫描设备二维码掌握设备的关键信息,例如是否闲置、检修记录、使用记录等提交申请、审批流程化管理,可以对实验室及器材进行查询管理与预约,同时确保各设备能被有效分配使用,避免遗失和浪费,并推送消息提醒。 耗材管理实验试剂乱放、混放,实验废液处理不规范等问题,以及耗材采购申请、出入库管理、溯源管理、低值提醒等。 危化品管理按照名称、种类、数量、毒性、熔点、沸点、存放条件及位置等危化品采用“五双”原则标准化管理。 实验报告为让学生实验结果更为独立,将纸质实验报告通过扫描仪拍照,转换为PDF文件,存储到web服务器,存储路径与管理信息系统中的学生ID号、实验时间、实验项目相关联,以方便检索和批改。 预警及提醒预约实验室待办任务提醒、耗材临值预警、设备核查预警、危化品库存警示等,同时可通过短信、邮件、等多种方式进行预警或提醒。 数据可视化利用智能技术更快更好的设计创作可视化图表,以图表和形式展示,直观呈现教学数据。 通过盛元广通高校智慧实验室管理系统的应用实现了智慧实验教学、实验全过程的智能化管理,提高了教师工作效率和服务水平,完善了实验室主管部门对设备和试剂耗材、危化品的计划采购、使用和报废等信息化管理手段,轻松实现了物品在流通管理过程中都能精准的严格把控,避免了资源浪费节约了成本,通过真实有效的统计数据分析,为将来高校实验室设备、试剂耗材的采购提供了科学的决策依据,有效地降低了实验室的管理成本,大大提高了高校实验室的经济收益。
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  • 系统针对高校实验室的任务和特点,遵循高校实验室安全工作的客观规律和基本原则,对教学和科研实验活动中涉及到安全问题的各要素、各环节等进行全面系统的总体设计和构建,形成结构和功能优化的实验室安全管理实验室。 通过实验室安全检查项目管理系统,实现对实验室安全检查工作的统一组织和领导,构建纵向到底横向到边、职责明确、无缝链接横向到边、职责明确、无缝链接的校、院、实验室三级安全管理组织机构,保障安全管理制度的有力执行。 安全检查流程图二、系统九大大核心 1、人房关联 2、制定计划 3、消息通知 4、发起巡检 5、按房检查 6、关联指标 7、提交整改 8、整改审批 9、房间台账 10、检查复查 11、检查报告三、实验室安全检查业务流程 1. 检查依据入库:管理员批量导入检查标准,并维护好 2. 检查计划:检查发起者后台创建年度实验室安全检查计划,责任到人,时间和地点 3. 检查任务:计划确定后,系统自动形成安全检查任务,分配到责任人上 4. 现场检查:检查责任人手持平板或手机,根据检查点,现场填写安全检查情况 5. 检查记录:检查责任人现场登记检查情况,记录风险源,并作出整改判断 6. 检查整改:实验室负责人针对检查情况,做现场整改 7. 整改复查:检查责任人整改情况,做复查 8. 检查报告:系统汇总所有人的检查记录和现场检查情况,输出检查报告 9. 统计分析:对问题数量、问题分布、问题分类等进行多维度分析四、系统特点 1、移动化:支持PC端、平板电脑、多端协调工作、方便随时检查 随手拍、随时记、数据一键同步至电脑。 2、多样化:安全指标多样化、安全检查依据多样化、支持日常检查、专项检查、实验室自查。 3、简单化:随时巡检、自动关联风险点、危险源、自动生成检查报告。 4、清晰化:任务型检查,按照制定的日计划、周计划、月计划、职责明确、责任到人。 5、决策化:以房间为单位,汇总多系统数据,自动生成房间风险评估报告,为实验室安全检查提供全面决策支撑五、多方协同质量检查 1、三个标准:标准问题库、标准检测流程、标准表单 2、三个自动:自动推送、自动提醒、自动表单 3、两个及时:及时协同、及时预警、实现快速响应、问题一查到底。
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  • 环境评价公司是专业从事环保咨询(环境影响评价及竣工验收、环境规划、污染场地调查、污染源普查及动态更新、环境风险评估、饮用水水源地划分、环境监理等),污染治理技术及产品开发,环保管家服务、环境检测的公司。随着公司业务的扩展,项目数量越来越多,通过人工管理的方式工作效率越来越慢,且质量也无法把控,各部门协同效率低,企业需要借助信息化手段进来重新规范管理,把控项目流转进程。通过环评项目系统的实施,规范环评项目管理流程,促进项目管理工作信息化,将业务流程与数据有效的串接,覆盖项目生命周期,优化协调各方面资源、提高协同工作效率,降低运维成本。
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  • FluxSuite 是为通量观测网络定制的专业数据管理平台,采用web形式实现多台站数据管理。根据不同用户设置分级权限,合理安全地管理通量网络数据。 1. 智能网络系统,地图显示管理网络内所有站点 LI-COR涡度协方差系统及数据在线监测,联网管理整体解决方案 FluxSuite系统管理的台站显示在系统地图上,以不同颜色标示台站设备状态 2. 实时显示各站点状态信息列表显示的站点信息更丰富,并能直接点击进入台站信息以及控制面板 控制面板 台站信息 3. 全面监控各种参数,并通过Email警报方式及时告知台站设备工作状态 系统中以红色标记站点及设备异常状态 管理员可以通过系统管理异常设备 4. 分级用户管理,分配不同用户权限 管理员及基本信息设置 管理员基本信息 设置各管理员权限 5. 通量数据直接下载使用 数据下载界面 系统提供的数据均已处理好,可直接使用相关产品LI-COR 涡度协方差分析系统
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  • VOC在线监测系统1.0系统部署可提高各工业工园区污染源准确定位能力,同时快速直观的分析出污染源周边的相关信息,通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力。同时根据业务应用的不同,对数据进行横向的层次划分,通过应用人员层次的不同,对数据进行纵向的层次划分,明晰信息的脉络,方便数据的管理。
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  • 大数华创细胞产品全流程管理系统(以下简称“CellSOP”)是适应于细胞存储、科研、生产的全流程质量管理信息化系统。CellSOP系统的功能设计来自于大数华创多年来在细胞行业积累的场景经验与客户反馈,并在不断吸取行业经验,实现产品的不断迭代。CellSOP将细胞业务流、生产业务流、质控业务流、物料业务流、客户业务流进行结合优化,将符合标准的质量管理规程融合到系统中,辅助各个部门的工作。CellSOP由七大平台组成:客户端、客户服务平台、生产管理平台、研发管理平台、质量管理平台、细胞库管理平台、资源管理平台,分别服务于客户、业务人员、生产人员、技术研发人员、质量管理人员、资源管理者使用。
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