环境空气联网管理系统

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环境空气联网管理系统相关的厂商

  • 400-860-5168转4820
    上海耀客物联网有限公司创立于2018年,是一家集射频识别技术(RFID)、5G通讯、计算机系统集成、软硬件研发、大数据分析、生产销售、运营服务为一体的物联网高新技术企业。 经营范围:物联网科技、通讯科技、信息科技、网络科技、电子科技、计算机软硬件科技、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,供应链管理等。 公司拥有一批资深的教授顾问、技术人员和项目管理团队,与上海复旦大学后勤服务发展有限公司联合研发了“实验室危化品安全管控云平台系统”及智能安全柜,是全国首创的集信息化、智能化、物联网为一体的实验室危化品安全管控产品。已经获得了由国家版权局颁发的软著证书和国家知识产权局颁发的实用新型专利。 公司战略定位:打造全国性危化品安全管控平台 公司宗旨:提升实验室危化品安全管控水平,为高校和科研事业发展保驾护航。
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  • 公司成立于2015年4月,主要致力于物联网相关产品的研发和相关应用的挖掘:包括嵌入式硬件开发、网站开发、APP开发等,涉及的领域有智慧交通、智慧农业等。小马智农主要从事智慧农业物联网领域的软、硬件研发,为广大农民、农业企业提供可定制的“互联网+”解决方案。我公司团队成员具有多名研发经验的软、硬件高级工程师, 团队研发经验丰富。针对现代农业的快速发展,项目团队主要着手于智慧农业解决方案的设计与开发,针对智慧农业独立研发了一系列软件,在物联网农业、大数据分析等农业应用领域方面不断取得突破,帮助实现农业精细化、高效化、绿色化发展,为国家“智慧农业”的发展提供助力。我公司通过在智慧农业领域的不断钻研在自动化控制领域推出了多款设备产品和解决方案,推出的”互联网+”的农业信息化智能化的解决方案(如智能大棚控制系统、智能水产养殖控制系统、智能家禽养殖控制系统)可以实现数据采集、大数据分析、报警预警、智能控制、信息溯源等功能,尤其是控制功能可以按需实现远程控制、自动控制、多设备联动控制等功能。我们的解决方案使用的控制设备都是工业级设备,成熟、稳定、可靠。
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  • 金叶仪器(山东)有限公司成立于2006年,位于素有孔孟之乡、运河之都之称的济宁市。公司致力于集成电路、智能硬件、软件平台以及视频流媒体产品的研发与集成,拥有森林蜂窝自主品牌。大气颗粒物监测产品通过了北京计量院CPA认证、中国环境保护产业协会CCEP认证。公司已在物联网领域构筑了端到端的一体化服务系统,打造出的采集、控制终端与智能网关、交互平台等全系列产品,已成功应用在智慧城市、环保、水务、农业、建筑、教育、运维检测等领域。其中自主研发生产的激光散射法扬尘在线监测系统、微型空气质量在线监测仪、油烟在线监测系统、以及贝塔射线法扬尘在线监测系统依靠其尘源自动识别、长期稳定高精度、线性光源检测、耐高低温长寿命以及双模式输出等优势,在环保物联网在线监测领域独占鳌头,现已在10余个省会及副省会城市、30多个地级市城市热销,设置了多个办事处并签约多个合作代理机构,市场直面全国。
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环境空气联网管理系统相关的仪器

  • 智能空气管理系统是针对实验室试剂所造成的有机污染物和颗粒污染物高效降解及过滤的一款仪器。对于有机污染物的处理不同于传统的吸附以及掩盖异味的方式,而是用海能降解液中的活性成分,有效捕捉空气及物质表面的分子,通过一系列反应把有害的化学试剂分子转化为无味无害的化合物,降低有害气体的浓度和强度。甲醛是一种无色气体,有特殊的刺激气味,对人眼、鼻等有刺激作用,有毒。刺激作用:甲醛的主要危害表现为对皮肤黏膜的刺激作用,高浓度吸入时出现呼吸道严重的刺激和水肿、眼刺激、头痛。致敏作用:皮肤直接接触甲醛可引起过敏性皮炎、色斑、坏死,吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘。致突变作用:高浓度甲醛还是一种基因毒性物质。实验动物在实验室高浓度吸入的情况下,可引起鼻咽肿瘤。突出表现:头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、胸闷、失眠、体重减轻、记忆力减退以及神经性紊乱等。TVOC 在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。TVOC 对人体健康有巨大影响,能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状;还可能影响消化系统,出现食欲不振、恶心等,严重时可损伤肝脏和造血系统,出现变态反应等。世界卫生组织(WHO)、美国国家科学院/ 国家研究理事会(NAS/NRC)等机构一直强调TVOC 是重要的空气污染物。工作原理挥发:以雾化的状态散发在空气中。捕捉:降解液中的有机分子捕捉吸收降解有害气体分子。降解:将醛类,TVOC 类等有害物质降解为二氧化碳和水等。特点:全面性:可以有效的降解醛,TVOC 及颗粒污染物,进行无害化处理。安全性:降解液无毒无害对人体安全可靠,最终的降解产物为二氧化碳,水等,不会产生二次污染。高效性:一台智能空气管理系统可以净化六十平方米的范围。智能化:传感器实时监测,并显示检测数值;带有烟雾传感器,进行火灾预警,预警信息将推送到手机;手机远程控制,减少空气污染对身体所造成的伤害。智能空气管理系统APP 操作界面功能:1:手动模式: 独立开启雾化模式和过滤模式。2:自动模式: 设置运行时间和运行时长。3:智能模式:传感器实时检测室内空气质量,当检测到超过设定标准值后,自动运行,直到把有害气体和颗粒物全部降解和过滤到标准值后自动停止。4:手机控制:通过wifi 连接主机,远程操作机器,在手机客户端可以实现主机所有功能的设置。* 因传感器精度和特性的影响,检测数值仅供参考,不作为最终实验数据。
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  • TH-2000系列环境空气质量自动监测系统是我公搜适应市场需求自主研制开发的高新技术产品,本系统产品主要监测空气中的TSP、PM10、PM2.5、PM1、SO2、NO2、NO、NOX、O3、CO、H2S、NH3等对环境和人体有危害的有毒有害气体。可根据客户需求进行自由选配,也可单台设备进行配置。TH-2000系列环境空气质量自动监测系统由一个中心站和若干个子站组成,子站的数据采集控制系统与中心站的数据处理控制系统通过通讯网络进行数据传输,完成数据采集、处理、远程控制等功能,数据在中心站经过数据处理可形成环境空气质量统计报表。仪器按国家最新标准《GB3095-2012》设计,监测浓度单位为μg/m3. 省级版软件可调取多个地市级参数,也可直接调取子站参数,并可将数据上报总站。地市级软件可调取多个子站参数,并可将数据上报省站及总站。灵活的用户配置功能,能兼容国内外多种品牌仪器配置,可对子站做个性化设置。多种数据调传方式可选:有限(宽带)方式,无线(GPRS等),3G方式。并可与中大软件保持数据同步。可远程调传子站任意时段的历史原始数据,可选分 钟值、小时值、日均值。可事实显示子站的监测数据和仪器的状态参数,并以图形方式动态显示最近一段时间的瞬时数据。自动回调子站原始数据到中心站存储到对应的数据库中,中心站可对数据进行查询,人工审核,数据统计,并且以图形方式显示。可做各种数据统计:日报,月报、同比统计、环比统计、数据有效率统计、数据合格率统计、空气质量评价(小时、日、年)、API指数计算、AQI指数计算等。可将制作好的报表数据导出为TXT文本格式,EXCEL格式、DBF格式。可通过远程控制子站仪器进行校零、皎标、零点噪声、量程噪声、示值误差、量程精密度、24小时零点量程漂移等仪器指标的考核。 TH-2000环境空气质量自动监测系统仪器目录TH-2001H化学发光法氮氧化物分析仪TH-2002H紫外荧光法二氧化硫分析仪TH-2003H紫外吸收法臭氧分析仪TH-2004H红外吸收法一氧化碳分析仪TH-2007H零气发生器TH-2008H仪器标定气体发生器TH-2009型一体化气象5参数监测仪TH-2010数据采集系统TH-2000PM大气颗粒物浓度监测仪)β射线法+DHS)TH-2000PMb双通道大气颗粒物浓度监测仪(β射线法+DHS)TH-2000Z1振荡天平法颗粒物监测仪TH-2000Z1振荡天平法颗粒物监测仪(振荡天平法+差分+补偿) TH-2007H 零气发生器工作原理零气发生器由空气压缩机和净化单元构成,利用物理和化学的方法,将空气净化为无污染的清洁“零气“。工作原理:空气压缩机将外界空气压缩到储气罐中,除水后储气罐中的空气进入净化单元。净化单元由获得专利的去湿单元再次去除水分,气体露点可到-15℃,经过获得专利的可去除CO、HC洗涤器,再经过专用三级过滤器,输出不含有任何污染物的零气。 拥有专利零气发生器(发明专利)专利号:ZL2009 10161771.8可分配流体流量的梭阀专利号:ZL2009020175426.5用于去除空气中一氧化碳和碳氢化合物的洗涤器专利号:ZL2009 20171495.9 TH-2009 大气气象自动监测仪TH-2009 大气气象自动监测仪采用美国Airmar科技公司超声波5参数一体化气象站,它融7个传感器于一体,结构小巧紧凑,重量轻,安装便捷。工程塑料外壳,不易受到雷击。具有完全防水、抗化学物腐蚀及抗紫外线功能。电容式传感器测量相对湿度,负温度系统热敏电阻测量温度,具有温度补偿的压力传感器测量大气压,4只超声波探头测风向风速。通过欧盟CE认证。具有全球定位功能,适宜安装在移动车船上。 一体化气象5/6参数监测仪进口元件,采用超声波技术无机械磨损 集成通风辐射防护设计:通过电容式传感器元件测量相对湿度;使用精确的NTC测量元件测量气温。采用24GHz多普勒雷达(Doppler radar)测量单个雨/雪滴落速度的方式来测量降水强度。通过滴落速度与大小的关联,计算降水量与降水强度。不同的滴落速度决定了不同的降水类型(雨/雪)。(适用于气象6参数)免维护测量装置易于操作。超声波传感器技术通常用于测风向、风速。测量数据以标准协议(Luff-UMB协议)的形式,用于进一步测量。 TH-2000PM 大气颗粒物浓度监测仪工作原理:本仪器采用β射线法。β射线是一种高速电子流,当它穿透物质后,部分被吸收,导致强度衰减。在一定条件下,其衰减量的大小仅与吸收物质的质量有关,而与吸收物质的其他物理特性(如颗粒物材质、颜色、光泽、形状等)无关,所以能直接测量大气颗粒物的质量浓度。本仪器采用低能量C14z作β射线源,射线在颗粒物采集前后两次穿过清洁滤纸和采集有颗粒物的滤纸,根据β射线被吸收的变化量,利用朗伯-比尔定律计算出颗粒物的质量。 主要特点:采用国家总站推荐方法之一的β射线+DHS(动态加热系统)方式。仪器按新颁布标准《HJ653-2013》要求设计,浓度使用μg/m3单位,最小显示单位0.1μg/m3精度更高。仪器采用采样和检测同位置连续检测方式,从根本上解决了移动纸带所带来的测量误差。仪器装有多个传感器,能自动判断滤纸上的负重,当负重达到额定值时自动移纸。仪器流量测量采用数字传感器,流量控制部分采用了PID精确控制调节阀,在室外温度(-30~60)℃时准确控制切割器进口流量稳定在16.67L/min。具有室外温湿度测量,采用数字传输方式保证测量,计算和控制的可靠性。仪器具有无线远程传输功能,采用数字传输方式保证测量、计算和控制的可靠性。仪器具有无线远程传输功能(选配),可同时远程监控仪器内各项参数。仪器输入同时兼容按键和触摸两种方式。仪器可扩展进行TSP、PM10、PM5、PM2.5、PM1的监测(切割器具有国家权威部门的监测报告)。仪器通过国家环保监测总站第一、二、三、四季度测试,是总站PM2.5仪器的推荐产品之一。拥有专利: 大气颗粒物测量仪 专利号:ZL2010 20160130.9TH-2000PMb 双通道大气颗粒物浓度监测仪工作原理:在单通道仪器的基础上,采用双路β射线法+DHS动态补偿系统,同时监测PM10和PM2.5. 主要特点:同源采样:总流浪为33.34L/min的样气经PM10切割器切割后,通过特种分流器将样气均匀分流成两路16.67L/min,一路直接测量PM10,另一路经PM2.5切割器切割后,测量PM2.5.可有效克服不同采样点之间的误差。 拥有专利:大气颗粒物测量仪专利号:ZL2010 20130130.9一种双通道分流式空气颗粒物切割器专利号:ZL2012 10105501.7 TH-2000Z1振荡天平法颗粒物监测仪工作原理:空气在抽气泵作用下,经切割器(PM1.0,PM2.5,PM5,PM10,TSP)分离的待测颗粒物沉积在振荡天平中的滤膜上,振荡天平称量出一定时段内颗粒物的质量后,由采样体积计算出其质量浓度。 主要特点:中文操作界面。采用专利数据处理算法,可以大大减少环境振动对仪器性嫩的影响,也减少了负浓度值的出现几率。采用专利频率测量电路,测量精度和准确度更高,数据更稳定可靠。内置大容器存储器,如果每分钟一条记录则可存5年以上的数据。另可选配CF卡或U盘接口(支持热插拔),作为移动存储设备。可用有限或无线,近距离或远距离,传输实时数据及状态,可通过以太网或GPRS上传数据至互联网服务器,用网页方式浏览、操作数据或进行远程诊断。抽气泵受程序控制,当加热温度稳定在(50±0.1)℃后开启抽气泵。有效延长泵的寿命,减少耗电量,避免开始加热与开泵时电流峰值叠加,保护设备安全。 拥有专利:一种振荡天平法环境监测仪器取膜专用工具 专利号:ZL2012 2 0009053.6振荡管固定装置 专利号:ZL2010 2 0578426.2玻璃振荡管 专利号:ZL2010 2 0578431.3 TH-2000Z1 振荡天平颗粒物监测仪(振荡天平+差分+补偿) 工作原理在TH-2000Z1振荡天平法颗粒物监测仪的基础上配置双通道的差分装置。即在一个采样通道上加载一个过滤器,通过测量含水颗粒物产生的浓度与只含水产生的浓度,计算消除湿度影响后的干颗粒浓度。由于振荡天平法的质量检测恒温高于环境温度,因此其相对湿度远小于环境实际相对湿度。本仪器也可配置湿度补偿系统,反演出与手工方法相同湿度环境的颗粒物浓度。 主要特点质量检测传感器:微量振荡天平。流量检测与控制:质量流量检测与控制。实时频率、浓度曲线显示。全自动过程控制,抽气泵受程序控制,耗电量低。内置有线或无线大容量存储器,可存5年以上的数据,可选配移动存储设备。可配置数据传输设备,实现实时数据传输或远程诊断,可配置有线或无线传输设备,实时数据传输或远程诊断。 自动屏保设计,电磁兼容设计,可扩展设计。可设置温度、流量、数据存储方式等,标况温度可根据不同国情需求设定。多模拟量输入、DA输出和报警输出。双通道颗粒物浓度监测。可扩展气象五参数(模块)、温度补偿系统。双质量检测单元,实行差分浓度测量装置,可用来测量干颗粒浓度。宽电源设计,适应85~264VAC,50/60Hz电源(不包括泵)。 拥有专利一种补偿振荡天平测量浓度的方法(发明专利)专利号:ZL2010 2 01010250048.1一种振荡天平法环境监测仪器取膜专用工具 专利号:ZL2012 2 0009053.6振荡管固定装置 专利号:ZL2010 2 0578426.2玻璃振荡管 专利号:ZL2010 2 0578431.3 TH-2010 数据采集系统灵活的用户配置功能:能适应不同的子站配置。多种数据调传方式可选:有线(宽带)方式、无线(GPRS等)、3G方式。可选远程调传子站任意时段的历史原始数据,可选小时均值。也可实时显示子站的监测数据和状态参数,并以图形方式动态显示最近一段时间的瞬时浓度。可以自动回调子站原始数据到中心站后可自动存储到相应的数据库中。中心站数据处理系统可在此基础上,任意查阅相应子站的原始数据,统计小时均值和污染指数,并能以图形方式显示。 可将各个子站的统计日报数据转入年度数据库,并可审核数据,生成可上报的日报统计、周报统计、月报统计和年报统计。可根据用户需求自动生成API指数报表或AQI指数报表。可将任意一日的原始数据和小时均值导出为TXT文本格式、EXCEL格式、DBF格式。可通过远程控制子站数据采集系统,进行调零校标和进行质量控制,可远程监控各监测设备工作状态。可直接从智能手机上浏览数据(定制)。
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  • 2019年1月18日,工信部已印发《工业互联网网络建设及推广指南》,明确提出以构筑支撑工业全要素、全产业链、全价值链互联互通的网络基础设施为目标,着力打造工业互联网标杆网络、创新网络应用,规范发展秩序,加快培育新技术、新产品、新模式、新业态。到2020年,形成相对完善的工业互联网网络顶层设计。设备接入是基于工业以太网、工业总线等工业通讯协议,以太网、光纤等通用协议,3G/4G/5G、NB-IOT等无线协议将工业现场设备接入到平台的边缘层。设备联网有两种方式:第一种方式:直接接入直接接入网络需要满足一个要求,即设备本身具备联网的能力或者在设备端加入2G、3G、NB-IOT等通讯模组。具备通讯功能的设备,可以直接接入网络。第二种方式:网关接入设备或终端本身不具有联网能力,这就需要再本地组网后,再统一通过网关再接入网络。如终端通过Zigbee\LORA等无线组网,然后设备再通过网关统一接入到网络上。常用到的本地无线组网技术有Zigbee\lora\Ble\MeoH\sub-1GHZ等等。 工业互联网接入与网关测试系统首先提供基础的网络设备,实现有线通信技术,包括RS485、以太网、铜缆、光缆、电力载波。提供无线通信设备,设备包括的无线通信网络,包括:NB-IOT,3G/4G/5G,ZIGBEE, WIFI(WIRELESS HART,IAS100,LPWAN)等等。提供RTU,各种采集网关、协议网关,例如研华的WISE模块,利用WIFI通信,ADAM-3600网关,ECU-1251等网关。这些网关,将构建各种在线监控系统,或者信息系统。本系统提供这些网关的配置,使用及演示等。这些网关具有大量的工业物联网协议,包括:MQTT, CoAp, OPC UA, Modbus, Profinet等协议。作为本系统的核心内容,提供配置、组建物联网协议的网关与应用,提供基本流程演示、应用样例、开发样例程序等。对于网关,除了配置应用之外,还涉及远程模块的边缘端的计算。了解各种边缘计算的方法及意义,验证,测试各种网关的边缘计算。无论是实验箱还是实验台,还是测试台,基本的架构一致测试平台提供联通性、可靠性、及时性、稳定性测试。包括转发功能、边缘计算能力等。测试模式包括直接从采集网关、协议网关获取数据,与数据源对比的模式,也包括从云服务器上获取数据,进行云测试模式。
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环境空气联网管理系统相关的资讯

  • 物联网时代已经到来,矩阵式物联管理系统正在蓬勃发展——访浙江优纳特科学仪器有限公司董事长邱耀彰
    2021年9月27日,两年一度的行业盛会第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会(简称BCEIA2021)在北京中国国际展览中心(天竺新馆)盛大开幕。本届BCEIA继续秉承“分析科学 创造未来”的愿景,围绕“生命 生活 生态——面向绿色未来”的主题开展学术报告会、论坛和仪器展览会。700余家国内外仪器企业携先进的分析测试新方法、新技术、新产品、新解决方案精彩亮相。此次BCEIA展会,浙江优纳特科学仪器有限公司(以下简称浙江优纳特)展示了其独家研发的矩阵式物联管理系统。仪器信息网来到了浙江优纳特的展位,采访到了浙江优纳特科学仪器有限公司董事长邱耀彰,他向笔者介绍了这款USCR-10矩阵式物联管理系统。邱耀彰介绍到,这款矩阵式物联管理系统是浙江优纳特在2018年推出的。像疾病预防控制中心(CDC)、环保监测站、食品药品检测、药厂等单位,标准品数量和种类繁多,目前人工管理工作量大,易出错且物资难以溯源,特别还涉及到实验室认证的证书保存管理,管理难度大。基于用户的痛点以及切实的需求,我们研发了这款矩阵式物联管理系统。矩阵式物联管理系统的创意来源于矩阵方程,一些标准品、试剂、耗材的摆放方式正如矩阵方程一样。什么是USCR-10呢?U:you 为用户量身定做, S:sample 样品、标准品, C:Consumables 耗材,R:Reagent 试剂,10:系统目前已迭代到第十代。邱耀彰说:“我们想做的就是一整套为客户量身定制,用于实验室试剂、标准品、耗材、危化品、毒品、疫苗等物资管理的软硬件相结合的物联网管理系统。”矩阵式物联管理系统目前推出了很多规格型号的产品,包括冷冻、冷藏、常温的智能标准品柜、智能试剂柜、库房操控台等。关于国产仪器的发展趋势,邱耀彰作为中国仪器仪表行业协会代理商分会的理事长,也发表了自己的一点看法。“我认为,国产仪器的春天到了,国产仪器这几年发展很快,相信在不远的将来,国产仪器在各个方面都有赶超进口仪器的潜力!在互联网发展的浪潮中我们迎来了新的物联网时代,未来的仪器生产、仪器研发应该关注并结合物联网技术发展。”更多内容请观看视频。
  • 我国首个室内环境监测物联网系统发布
    在10月10日世界居室卫生日之际,中国室内环境监测工作委员会、国家室内车内环境及环保产品质量监督检验中心召开新闻发布会,首次发布了适用于室内环境污染监测控制的物联网系统。该系统通过无线传输,全天候监控室内环境污染情况,不但实现远程监控,通过计算机、手机客户端进行查询和自行监控室内和车内环境质量,还可以与空气净化器、新风交换机配套使用,实现了室内环境污染净化治理的智能化。   当前,家装和家具污染、大气环境中的PM2.5污染和新车内的化学污染已成为全社会高度关注的三大室内环境污染问题。该系统的研发成功,充分利用了物联网和大数据的优势,体现了大数据的优势,解决了我国室内和车内环境监控的难题。
  • “物联网”助推无锡环境监测
    作为“感知环境,智慧环保”中国环境监测物联网数据应用管理示范工程之一的江苏省无锡市环境空气自动监测系统,日前正式签订了合作框架协议,标志着无锡市物联网在环境管理领域应用示范工程又向前迈出了坚实的一步,也为COQT(社会第三方投资、统一建设、运营、质量控制、实现数据应用)模式在全国环境监测领域的示范与推广应用奠定了基础。   此次框架协议明确了由无锡市环保局总体规划、邦达诚科技(北京)有限公司与无锡市国联发展(集团)有限公司以COQT模式承担无锡市空气环境监测系统的投资、建设、运营、质量控制与监测数据应用的合作内容。   物联网由感、传、知三部分组成,“感”就是要求各部门根据自己的业务进行建设,“传”需要政府统筹建设、共享传输网络,“知”就是各部门的业务形象化、数据共享、大众所知。无锡市提出的“感知世界,智慧环保”是物联网在环保领域应用的形象概括,表明环保部门要感知环境就必须依靠环境监测,而环境监测的自动监测技术就是物联网在环保工作上的具体应用。   据了解,物联网产业作为无锡市重点发展的新兴产业,在环境监测监控领域的应用取得了积极进展。无锡市市委、市政府高度重视物联网发展工作,将其应用于环境监测领域的大气质量监管工作中,对提升无锡市环境监测体系、提高环境监测管理效益起到实际的推动作用,也在江苏省形成良好的示范效应。   值得一提的是,COQT模式是环境监测由企业建设、运营、维护、提供有效的数据,政府验收、监督、考核、购买数据的方式进行,是环境监测工作的创新,也是加强环境监测能力建设的全新模式,这次无锡市利用社会资金一次性改造无锡市空气自动监测系统是一个探索,提升了无锡市环境空气自动监测的水平,也是提升物联网在空气质量监测与感知能力,更是贯彻落实“五中全会”提出的“扩大政府购买服务,实现提供主体和提供方式多元化”的要求。   在此次协议签订会上记者了解到,此次合作将对无锡市环境空气自动监测系统进行新站建设与旧站改造,提升环境空气监测感知能力的应用水平 为无锡市环境空气自动监测提供长期有效的运行维护服务,建立监测数据的质量保证体系 并根据环境监测物联网数据应用管理示范工程进度,逐步延伸扩展至其他监控对象。

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  • 基于物联网技术的高校实验室智能化管理系统设计与实践

    [align=center]基于物联网技术的高校实验室智能化管理系统设计与实践[/align][align=center]季学猛 [/align][align=center](南开大学 医学院, 天津 300071)[/align]摘 要:高校实验室是培养科技人才的重要场所,然而传统的实验室管理方式存在诸多问题,如效率低、成本高、管理难度大等。新冠肺炎等疫情进一步凸显了实验室管理面临的挑战。因此,建立高校实验室智能化管理系统成为亟需解决的问题。高校实验室智能化管理旨在实现实验室设备和管理流程的自动化和智能化,提高管理效率、安全性和可靠性。该领域受益于人工智能、物联网和云计算等技术的快速发展和应用。通过物联网技术,高校实验室可以建立智能化管理系统,实现设备的自动监控、环境参数的实时采集、数据的自动上传和处理以及安全管理等功能。智能化管理系统不仅能提升实验室的管理效率和安全性,还能为科研和教学带来更多成果。关键词:物联网;高校实验室;智能化管理;传感器;嵌入式系统;数据库中图分类号:G482[color=gray] [/color]文献标识码:A[align=center]Design and Implementation of an IoT-based Intelligent Management System for University Laboratories[/align]JI Xuemeng(School of Medicine, Nankai University, Tianjin 300071, China)Abstract: University laboratories play a crucial role in nurturing scientific talent. However, conventional approaches to laboratory management encounter various challenges, encompassing inefficiency, high costs, and administrative complexities. The COVID-19 pandemic and similar outbreaks have further underscored the difficulties in laboratory management. Consequently, the urgent need to establish intelligent management systems for university laboratories has arisen. The objective of intelligent management in these laboratories is to automate and optimize equipment and administrative processes, thereby enhancing efficiency, safety, and reliability. This field benefits from the rapid advancements and application of technologies such as artificial intelligence, the Internet of Things, and cloud computing. By implementing Internet of Things technology, university laboratories can establish intelligent management systems that enable automated equipment monitoring, real-time collection of environmental parameters, automated data upload and processing, as well as improved security management. These intelligent management systems not only elevate the efficiency and safety of laboratory operations but also contribute to greater research and educational outcomes.Key words: Internet of Things (IoT) University laboratory Intelligent management Sensor Embedded system Database高校实验室是科学研究和学生教育的重要场所,是培养高素质科技人才的摇篮。在过去的几年中,高校实验室管理面临着越来越多的挑战,尤其是新冠肺炎等疫情的爆发,给实验室管理带来了更大的压力[sup][back=yellow][1,2,3][/back][/sup]。传统的实验室管理方式主要依赖于人工监控和手动操作,存在着许多问题,如效率低、成本高、管理难度大等,且人为的管理漏洞容易导致实验室安全问题。因此,建立高校实验室智能化管理系统成为了迫切需要解决的问题。高校实验室智能化管理是一项全新的技术领域,旨在实现实验室设备和管理流程的自动化和智能化,使实验室管理变得更加高效、安全和可靠。在过去几年中,随着人工智能、物联网、云计算等技术的快速发展和应用,智能化管理已经成为了实验室管理的趋势和方向[sup][back=yellow][4,5,6,7][/back][/sup]。智能化管理系统的建立可以通过物联网技术实现。物联网技术是指将物理世界和数字世界进行连接,通过物体间的信息交互实现自动化和智能化。在高校实验室中,物联网技术可以将各种设备连接在一起,形成一个智能化的管理系统,实现实验室设备的自动监控、环境参数的实时采集、数据的自动上传和处理、安全管理等多个功能。智能化管理系统不仅能够提高实验室的管理效率和安全性,还能够为实验室带来更多的科研和教学成果。1? 高校实验室智能化管理系统的设计和实现高校实验室智能化管理系统的设计和实现,包括硬件和软件方面的内容。具体来说,可以涉及以下几个方面:1.1? 系统硬件设计在高校实验室智能化管理系统的设计与实现中,系统硬件设计是一个至关重要的环节,它直接决定了系统的实时监测能力和数据采集质量。合理选择和布置传感器设备,是实现实验室自动化监控的基础。首先,根据实验室的具体情况和需求,选择适合的物联网传感器,包括温度传感器、湿度传感器、氧气传感器、压力传感器等[sup][back=yellow][8][/back][/sup]。这些传感器能够实时监测实验室的环境参数,如温度、湿度、氧气含量、气压等,从而能够及时发现并处理实验室环境异常情况,保证实验室的稳定运行。其次,为了进一步提高实验室的安全性,还可以考虑安装监控摄像头、火灾报警器等安全设备[sup][back=yellow][9,[/back][/sup][sup] [/sup][sup][back=yellow]10][/back][/sup]。监控摄像头能够实时记录实验室内的情况,发现不良行为和安全隐患,火灾报警器能够及时发现火灾情况并报警,为实验室的安全提供有效保障。最后,对传感器设备的布置也需要进行合理规划,确保传感器覆盖范围广泛且能够准确反映实验室的状态。可以根据实验室的结构和使用情况,在实验室各个区域选择合适的位置布置传感器,以确保数据的准确性和全面性。综上所述,系统硬件设计是高校实验室智能化管理系统设计的关键环节之一。通过合理选择和布置物联网传感器和安全设备,可以实现实验室的自动化监控和智能化管理,提高实验室管理的效率和安全性。同时,也需要注重传感器设备的布置,确保数据的准确性和全面性。1.2? 嵌入式系统设计嵌入式系统设计在高校实验室智能化管理系统中起着关键作用,它涉及到传感器数据的采集、处理和传输,以及与系统其他组件的协同工作。嵌入式系统的选择和开发对于系统的性能、可靠性和稳定性都具有重要影响。首先,选择适合的嵌入式系统平台是至关重要的。常见的嵌入式开发板如Arduino[sup][back=yellow][11][/back][/sup]、Raspberry Pi[sup][back=yellow][12][/back][/sup]等,它们具有强大的计算和通信能力,支持多种传感器接口和数据传输方式。根据实验室的需求和系统规模,选择适合的嵌入式开发板,以确保系统能够满足数据采集和处理的要求。其次,嵌入式系统需要进行传感器数据的采集和处理。通过与传感器设备进行连接,实时采集传感器数据,并进行必要的预处理和校正。这包括数据滤波、数据校验和数据格式转换等操作,以确保采集到的数据准确可靠。同时,根据系统的实际需求,可以进行数据的降噪、去重和压缩等处理,以减少数据传输的带宽和存储需求。此外,嵌入式系统还需要与其他组件进行协同工作,如与数据库进行数据交互、与前端界面进行通信等。通过定义良好的通信接口和协议,实现数据的传输和交换。同时,嵌入式系统还需要具备稳定性和可靠性,能够处理异常情况和错误,保证系统的连续运行和数据的完整性。最后,嵌入式系统的开发需要考虑系统的扩展性和灵活性。随着实验室管理需求的变化,系统可能需要增加新的传感器设备或功能模块。因此,嵌入式系统的设计应具备良好的可扩展性,能够方便地集成新的硬件设备和软件功能,以适应实验室管理的不断发展和改进。综上所述,嵌入式系统设计是高校实验室智能化管理系统中至关重要的一环。通过选择适合的嵌入式平台、进行传感器数据的采集和处理、实现与其他组件的协同工作,可以实现实验室数据的准确采集和可靠传输,为实验室的智能化管理奠定坚实的基础。1.3? 数据库设计数据库设计在高校实验室智能化管理系统中扮演着至关重要的角色。它负责存储和管理实验室的监测数据、设备信息、用户信息等相关数据,为系统的正常运行和数据管理提供支持。首先,数据库设计需要考虑适当的数据库类型。常见的关系型数据库如MySQL[sup][back=yellow][13][/back][/sup]、SpringBoot [sup][back=yellow][14][/back][/sup]、SQL Server[sup][back=yellow][15][/back][/sup]等,它们具备结构化数据存储和强大的查询功能。选择适合系统需求的数据库类型,以保证数据的安全性和一致性。其次,进行数据表结构的设计。根据实验室管理的需求和数据的特点,定义合适的数据表,明确数据表之间的关系和属性。例如,可以设计实验室设备表、环境参数表、用户表等,每个表包含相应的字段和主键,用于存储和索引数据。在数据库设计中,还需要考虑数据访问和查询的接口设计。通过定义适当的查询语句和API接口[sup][back=yellow][16][/back][/sup],实现对数据的快速访问和提取。这样,管理人员和系统用户可以根据需要,自由地查询和分析实验室的数据,从而支持实验室管理和决策的进行。此外,数据库设计还需要考虑数据的备份和恢复机制。定期进行数据库的备份,以防止数据丢失和系统故障。同时,可以考虑数据的版本控制和历史记录,以便追溯和审计数据的变更过程。最后,数据库设计还应考虑数据的安全性和权限控制。通过设置合适的用户权限和访问控制机制,确保只有经过授权的人员能够访问和修改数据,保护实验室的信息安全。综上所述,数据库设计在高校实验室智能化管理系统中具有重要意义。通过选择适当的数据库类型、进行数据表结构设计、定义查询接口和考虑数据的备份与权限控制,可以确保实验室数据的安全存储、高效管理和灵活应用。合理的数据库设计将为实验室智能化管理提供可靠的数据支持和决策依据。1.4? 前端界面设计前端界面设计在高校实验室智能化管理系统中起着至关重要的作用,它是用户与系统之间的桥梁,通过直观的界面和友好的交互方式,使用户能够方便地查看实验室的实时数据、报警信息,并进行相关操作。首先,前端界面设计需要考虑用户的需求和使用习惯。通过用户调研和需求分析,了解用户对实验室管理系统的期望和需求,确定界面设计的基本方向。界面应该简洁明了,功能布局清晰,用户能够直观地找到所需的信息和功能。其次,通过可视化方式展示实验室数据。利用图表、报表、地图等可视化工具,将实验室的监测数据以直观的方式展示出来,使用户能够一目了然地了解实验室的状态和趋势。例如,使用折线图展示温度变化趋势,使用柱状图展示湿度变化情况等,以便用户能够更好地分析和理解数据。此外,前端界面还需要具备实时数据更新和刷新的能力。通过与后端系统的数据交互,实现实时数据的获取和更新,确保用户能够实时获得最新的实验室状态。可以采用Ajax等技术实现数据的异步加载和动态更新[sup][back=yellow][17][/back][/sup],提供流畅的用户体验。在交互方面,前端界面应该提供用户友好的操作方式。例如,通过按钮、下拉菜单、输入框等控件,让用户能够方便地进行查询、筛选、修改等操作。同时,考虑到不同设备的兼容性,界面应该具备响应式设计,能够适应不同屏幕尺寸和设备类型,如桌面电脑、平板电脑和手机等。最后,前端界面设计也要注重系统的反馈和提示机制。通过合适的提示信息、警告提示和错误处理,向用户传递操作结果和系统状态,提供良好的用户反馈。综上所述,前端界面设计在高校实验室智能化管理系统中具有重要作用。通过考虑用户需求、采用可视化方式展示数据、实现实时数据更新和提供友好的操作方式,可以使用户能够方便地查看实验室数据、进行相关操作,并获得良好的用户体验。良好的前端界面设计将提高实验室管理效率和用户满意度。1.5? 系统测试和评估系统测试和评估是高校实验室智能化管理系统开发过程中不可或缺的环节。它旨在验证系统的功能完整性、性能稳定性和用户体验,确保系统能够满足实验室管理的需求并具备良好的可靠性。首先,系统测试涉及到功能测试。通过制定详细的测试计划和测试用例,对系统的各项功能进行验证和确认。例如,对于实验室环境监测功能,可以模拟不同环境条件,检查传感器数据的采集和处理是否准确,报警机制是否正常工作等。同时,还需要测试系统的其他功能模块,如设备管理、用户权限控制、数据查询和报表生成等,以确保系统的功能完备和符合预期。其次,性能测试是评估系统在实际使用条件下的响应速度、稳定性和负载能力。通过模拟实验室实际运行情况,对系统进行压力测试和负载测试,以评估系统的性能表现。性能测试可以包括并发用户数、数据处理速度、系统响应时间等指标的测试,确保系统能够在高负载情况下稳定运行,并满足实验室管理的要求。另外,用户体验测试是评估系统易用性和用户满意度的重要环节。通过招募用户代表或专业测试人员,进行用户界面的易用性测试和用户操作流程的评估。这包括用户对界面的理解和操作的便捷程度、系统反馈的及时性和准确性等方面。通过用户反馈和评估结果,对系统的界面和交互进行优化,提升用户体验和系统的可用性。最后,系统评估是对整个系统功能、性能和用户体验的综合评估。通过与实验室管理人员和用户的沟通和讨论,收集他们对系统的意见和建议,以便进一步改进和优化系统。系统评估可以包括问卷调查、用户反馈会议等形式,以获取全面的系统评价和改进方向。综上所述,系统测试和评估是高校实验室智能化管理系统开发过程中必不可少的环节。通过功能测试、性能测试和用户体验测试,以及系统评估,可以验证系统的功能完整性、性能稳定性和用户满意度,为实验室管理提供可靠和优化的解决方案。2? 高校实验室智能化管理系统的实践效果高校实验室智能化管理系统的实践效果是指通过该系统的应用和推广所取得的实际效果和影响。下面将详细介绍几个方面的实践效果。首先,实验室管理效率的提升是智能化管理系统的显著效果之一。通过系统的自动化数据采集和处理,减少了人工操作的繁琐和错误率,提高了数据的准确性和及时性。管理人员可以通过系统快速查询实验室的各项数据和状态,对实验室运行情况进行实时监控和分析,及时采取相应的管理措施。同时,实验室资源的预约和调度也变得更加高效,通过系统的自动化预约和排程功能,可以更好地利用实验室设备和空间,提高资源利用率。其次,实验室安全性和可靠性的提升是智能化管理系统的重要效果之一。系统通过实时监测和报警机制,能够及时发现实验室环境的异常和风险,如温度过高、湿度异常、气体泄漏等,及时发出报警通知,管理人员可以迅速采取相应的应对措施,保障实验室的安全和稳定运行。此外,系统还能提供设备的维护和保养提醒,及时进行设备的维修和保养,减少设备故障和停机时间,提高实验室设备的可靠性和稳定性。第三,数据分析和决策支持是智能化管理系统的重要效果之一。系统通过对实验室的数据进行分析和挖掘,可以提供各种统计报表、趋势分析图和数据对比等功能,帮助管理人员深入了解实验室的运行情况和趋势,为决策提供有力的支持。例如,可以通过数据分析发现实验室设备的使用情况,提供设备的优化使用建议;可以根据历史数据预测实验室资源的需求,进行合理的资源调配规划。这些数据分析和决策支持功能可以帮助实验室管理人员更加科学地管理和运营实验室,提高实验室的效益和竞争力。最后,实验室科研与教学的支持是智能化管理系统的重要效果之一。系统提供了实验室资源预约和调度功能,支持科研人员和教师进行实验室资源的申请和管理。科研人员和教师可以通过系统预约实验室设备和空间,合理安排实验室的使用时间和资源分配,避免资源冲突和浪费。同时,系统还可以提供实验室资源的可视化展示,让用户能够直观地查看实验室设备的使用情况和预约情况,方便科研人员和教师进行资源的选择和规划。这样的支持可以提高实验室资源的有效利用率,提升科研和教学的效果和质量。此外,智能化管理系统还为实验室管理带来了其他的一些附加效果。例如,系统的数据存储和备份功能可以确保实验室数据的安全和可靠性,防止数据丢失和损坏。系统还可以提供实验室设备的远程监控和控制功能,使管理人员能够随时随地对实验室设备进行监控和控制,提高实验室的远程管理能力。总之,高校实验室智能化管理系统的实践效果是多方面的。通过提升实验室管理效率、增强实验室安全性和可靠性、提供数据分析和决策支持以及支持科研与教学等方面的应用,系统能够有效改进传统实验室管理模式,提升实验室管理的水平和质量。实验室管理人员能够更加高效地管理实验室,科研人员和教师能够更好地利用实验室资源进行科研和教学活动。随着智能化技术的不断发展,高校实验室智能化管理系统将在未来继续发挥更大的作用,为高校实验室管理带来更多的创新和进步。3? 结语高校实验室智能化管理系统的设计与实现是一个复杂而关键的任务。通过对系统的整体架构、硬件设计、嵌入式系统设计、数据库设计、前端界面设计以及系统测试和评估等方面的详细介绍,我们深入探讨了实验室智能化管理系统的关键要素和技术实现。在实践过程中,我们发现高校实验室智能化管理系统的应用具有重要的实际意义和应用价值。系统的应用能够提升实验室管理的效率,增强实验室的安全性和可靠性,提供数据分析和决策支持,支持科研与教学活动。系统的成功应用不仅为高校实验室管理带来了创新和进步,也为高校科研与教学事业的发展做出了重要贡献。然而,我们也意识到在系统的设计与实践过程中面临一些挑战和问题。需求分析和设计、系统安全性和隐私保护、系统部署和应用、系统的可扩展性和兼容性以及经济成本等方面是我们需要关注和解决的重要问题。通过深入的研究和不断的实践,我们可以采取相应的措施来应对这些挑战,确保系统的顺利实施和应用。本论文的研究不仅对高校实验室智能化管理系统的设计与实践提供了有益的借鉴和参考,也为智能化技术在高校实验室管理领域的应用探索提供了新的思路和方法。我们相信基于物联网技术的高校实验室智能化管理系统将为高校实验室管理带来更多的创新和突破。在智能化技术的引领下,我们可以进一步提升实验室的智能化水平,实现实验室资源的优化配置和高效利用。参考文献(References):1.? 魏瑶,张英,钟其顶,王晓龙,罗安来,王允中,岳红卫.浅析新冠肺炎疫情期间食品检验实验室的质量管理体系现状及其对策[J].食品安全导刊,2020(17):32-35.2.? 胡子净,刘玉婷.浅谈新型冠状病毒肺炎疫情下医学院校实验室的安全防控管理[J].医学教育管理,2021,7(S1):198-200.3.? 陈黎艳.新冠肺炎疫情常态化背景下化学实验室的安全管理实践[J].实验室研究与探索,2022,41(08):318-320+332.4.? 袁国玉.实验室信息管理系统(LIMS)概述[J].中国检验检测,2023,31(02):77-78.5.? 陆冷飞,唐伟方.高校智慧教学环境建设研究与实践[J].中国信息化,2023(02):69-72.6.? 阳富强,陈星霖,余龙星.基于云平台的高校实验室智慧应急管理系统构建[J].化工高等教育,2023,40(01):76-83.7.? 陈仕云,王玮.高校实验室安全智能信息化管理的研究探索[J].山东化工,2023,52(02):196-197+201.8.? 钱志鸿,王义君.面向物联网的无线传感器网络综述[J].电子与信息学报,2013,35(01):215-227.9.? 叶元兴,马静,赵玉泽,沈一岚,任忠诚.基于150起实验室事故的统计分析及安全管理对策研究[J].实验技术与管理,2020,37(12):317-322.10.? 范书锋,吴宇环,谭永辉,闫云熙,谢慷慷.基于人脸识别的高校实验室门禁系统[J].科技视界,2021(18):93-95.11.? 郑昊. 基于Arduino/Android的蓝牙通信系统设计与实现[D].湖北大学,2012.12.? 陈锐. 基于树莓派和Arduino智能家居控制系统研究和设计[D].天津职业技术师范大学,2018.13.? 胡敏. Web系统下提高MySQL数据库安全性的研究与实现[D].北京邮电大学,2015.14.? 单树倩,任佳勋.基于SpringBoot和Vue框架的数据库原理网站设计与实现[J].电脑知识与技术,2021,17(30):40-41+50.15.? 15 闫旭.浅谈SQL Server数据库的特点和基本功能[J].价值工程,2012,31(22):229-231.16.? 乌云霄,戴晶.面向5G的边缘计算平台及接口方案研究[J].邮电设计技术,2017(03):10-14.17.? 梁国健. 基于Ajax技术和HTML5的实验室管理系统的设计与实现[D].中山大学,2012.收稿日期:2023-10-19 修改日期:作者简历:季学猛,硕士,实验师,研究方向为实验室管理、机器学习;生物信息学。E-mail:jixuemeng@nankai.edu.cn。

  • ZigBee(物联网)无线网络电能管理系统

    ZigBee(物联网)无线网络电能管理系统1.1 概述  随着无线通信技术的不断发展,近年来出现了面向低成本设备无线联网要求的技术,称之为ZIGBEE,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制、远程控制领域及家用设备联网。  由于ZIGBEE的优越特性,基于ZIGBEE技术的无线组网是一种比较合适的下行信道的实现手段。适合应用于一些短距离的无线网络的组网,例如写字楼、办公楼、宿舍楼、工厂等,适用于企业内部能耗监测及管理系统,尤其适用于一些布线困难旧楼改造的能耗管理系统中。而若将其与成熟的工业以太网和GPRS/CDMA上行信道结合,与后台管理主站组成一个完整的集抄和监控系统,则可以为远程管理提供一个有效的解决方案。ZIGBEE与其他“最后一公里”技术比较见表1。表1 ZIGBEE与其他“最后一公里”技术的比较 载波PLCRS485ZIGBEE无线建网难度简单困难简单一次性投资小一般较大运行维护困难比较困难容易通信速度低高高可靠性差一般好实时监控不能能能1.2 ZIGBEE技术特点  ZIGBEE协议基于IEEE 802.15.4标准,从2004年发布ZIGBEE V1.0到最新的增加了ZIGBEE-PRO扩展指令集的ZIGBEE2006版本,ZIGBEE功能不断强大。ZIGBEE具备强大的设备联网功能(见图1),它支持3种主要的自组织无线网络类型,即星型结构(Star)、网状结构(Mesh)和树型结构(Cluster Tree),特别是网状结构,具有很强的网络健壮性和系统可靠性。与目前普遍应用的wi-Fi、Bluetooth等短距离无线通讯技术相比较,ZIGBEE的特点主要有:http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2011/03/04/134527c3.jpg图1 ZIGBEE网络拓扑分类  (1)工作周期短、收发信息功耗较低,并且RFD(Reduced Function Device,简化功能器件)采用了休眠模式,不工作时都可以进入睡眠模式。  (2)低成本。通过大幅简化协议(不到蓝牙的1/10),降低了对通信控制器的要求,以8051的8位微控制器测算,全功能的主节点需要32KB代码,子功能节点少至4 KB代码。  (3)低速率、短延时。ZIGBEE的最大通信速率达到250 kb/s(工作在2.4 GHz时),满足低速率传输数据的应用需求。ZIGBEE的响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态只需15ms,节点连接进入网络只需30ms,进一步节省了电能。相比较,蓝牙需3~10 S、Wi-Fi需3 S。  (4)近距离,高容量。传输范围一般介于10~100 m,在增加RF发射功率后,亦可增加到1~3 km。这指的是相邻节点间的距离,若通过路由和节点间通信的接力,扩展后达到几百米甚至几公里。ZIGBEE可采用星状、片状和网状网络结构。由一个主节点管理若干子节点,最多一个主节点可管理254个子节点。  (5)高可靠性和高安全性。ZIGBEE的媒体接入控制层(Medium Access Control,MAC)采用CSMA/CA的碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突。ZIGBEE还提供了3级安全模式,包括无安全设定、使用接人控制清单防止非法获取数据以及采用高级加密标准(AdvancedEncryption Standard,AES)的对称密码,以灵活确定其安全属性。  (6)免执照频段。采用直接序列扩频在工业科学医疗(Industrial Scientific Medical,ISM)频段,分别为2.4 GHz(全球)、915 MHz(美国)和868 MHz(欧洲)。1.3 ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统的体系结构  图2为ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统网络拓扑图,整个网络主要由四部分组成:计量仪表、本地无线通信网络、远方通信网络以及数据交换设备。整个网络由计量仪表、ZIGBEE采集器(负责与仪表之间的通信)、ZIGBEE网络终端(负责与上层通讯网络的对接,譬如工业以太网等)、上层通信网络和数据交换存储设备。ZIGBEE无线通信管理系统一般采用的组网方式是MESH的网状网络,MESH网络能更好得保证通信质量,保证单一节点出现故障时不影响其他节点通信状态。http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2011/03/04/134623ue.jpg图2 无线网络拓扑图1.4 ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统解决方案  安科瑞为生产基地——江苏安科瑞电器制造有限公司设计的针对生产用电进行管理的电能管理分析系统,是基于ZIGBEE(物联网)无线网络的电能管理系统,整个系统的组网采用ZIGBEE与RS485混合组网模式。  整个厂区共设8个集中监测点,分别位于配电间、层配生产动力柜、空调动力柜、排风机控制箱及位于配电末端的几个照明控制箱。每个监测点各设置无线ZIGBEE采集器一只,通过RS485总线对位于该监测点的电能计量仪表进行通讯组网;监控中心设置ZIGBEE网络终端一只,结合现场实际情况及考虑通讯的可靠性,于适当位置设置数只ZIGBEE中继路由器。系统的组网示意如图3http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2011/03/04/13474we.jpg图3 ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统解决方案组网示意图http://www.acrel.cn/cn/products/common/upload/2011/03/04/1347584v.jpg  公司通过建立ZIGBEE(物联网)无线网络电能管理系统解决方案的工厂试点工程,对ANEZB无线ZIGBEE通讯模块的实际参数进行了验证。详细参数见表2。表2 ANEZB系列ZIGBEE通讯模块性能参数表参数备注系统容量 工作频段2.4GHz不同信道,不同ID可以组成不同的子网。无线信道16个网络ID数255个子网容量 ZIGBEE网络终端1个网络中有时需要牺牲一些ZIGBEE采集器只作中继路由,防止个别节点通信不上。ZIGBEE采集器≤30个表计容量≤254个条件穿透距离(单位:米)备注空旷无障碍地方传输距离1200 24cm厚砖墙,宽4米的房间16(3堵墙)[/t

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    一、系统概述:许经理 一八〇 六六 八七 二二 三九建筑电气设备监控管理系统是按照国家现行标准《智能建筑设计标准》(GB50314)、《建筑设备监 控系统工程技术规则》(JGJ/T334)、《公共建筑能耗远程监测系统技术规则》(JGJ/T285) 和《绿色建筑评 价标准》(GB/T50378)等的有关规定,以综合管理平台软件和工业级监控主机为核心,以现场控制器为单元, 通过符合工业标准的管理网络对分布于监控现场的现场控制器(或区域智能分站)进行连接,通过末端 设备(包括传感器和执行器)对建筑内的机电设备如冷热源、供暖通风和空气调节、给排水、供配电、照明、 电梯等以及能耗、建筑内部环境等实施集中监控和管理,并进行分类管理,优化用能结构,降低能源消耗,提升建筑机电设备运行效率,优化建筑综合性能。一、产品功能IP型智能DDC模块:1、1路Pyxos、2路RS485、1路10/100以太网通信接口、可对外通信链路供电2、8路通用输入、4路数字量输入、4路模拟量输出、8路数字量输出3、以太网口支持BACnet IP、Modbus TCP、UDP、TCP、FTP等4、串口支持万能协议转发、BACnet MSTP、Modbus-RTU协议等5、Modbus网关支持,内置WEB服务,固件升级6、可实现逻辑组态,能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体。总线型智能DDC模块:1、1路Pyxos、2路RS485通信接口、可对外通信链路供电2、8路通用输入、4路数字量输入、4路模拟量输出、8路数字量输出。3、串口支持BACnet MSTP、Modbus-RTU等DDC扩展模块:1、1路Pyxos、1路RS485通信接口、支持通信链路供电。2、16路数字量输入、8路数字量输出。3、串口支持BACnet MSTP、Modbus-RTU等空调联网区域控制器:1、1路Pyxos、3路RS485、2路RS485或者RS232串口,1路10/100以太网通信接口、可对外通信链路供电2、以太网口支持BACnet IP、Modbus TCP、UDP、TCP、FTP等3、串口支持万能协议转发、BACnet MSTP、Modbus-RTU协议等4、Modbus网关支持,内置WEB服务,固件升级5、可实现逻辑组态,能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体。三、产品型号:ECS-7000MF风机节能控制器ECS-7000MB水泵节能控制器ECS7000MKT/空调/新风机组节能控制器ECS-7000MU通用节能控制器ECS-7000MU电梯节能控制器ECS-7000MZM/8 照明节能控制器LLAW-PF风机能效控制器LLAW-XF新风机组能效控制器LLAW-KT空调机组能效控制器LLAW-ZM/08照明控制模块LLAW-QW排水泵能效控制器四、为什么选择亚川科技1、 技术人员为您设计系统方案,做系统二次设计优化设计;2、 技术服务人员指导施工现场布线或负责现场布线;3、根据施工环境现场调试每一台设备的参数,使之切合使用;4、根据应用环境现场调试监控中心的本地系统和云平台监控系统;5、主动配合与其它监控系统联网/调试;6、现场举办技术讲座、免费对工程技术人员及维护人员进行培训,使其能掌握所用装置的性能,与后台监控系统和云平台的组成,调试与维护等。五、亚川业绩阎良龙记观园蒲城龙记观园北京大华山西咸新区空港新城分局咸阳市渭城区广德路成都高新区西部园区合作街办静宁县高城寨项目西咸新区第二小学项目南京高淳宝龙D地块喻嘉园(KCGD2018-24号地块)住宅项目云南昆明市保利城二期喻梦园项目六、主营产品建筑设备节能管理系统风机节能控制器智慧建筑运维系统楼宇自控BA通用节能控制器强弱电一体化能耗在线监测系统水泵节能控制器空气质量监控系统空调节能控制器智能照明控制系统新风节能控制器余压监控系统冷却泵节能控制器冷却塔节能控制器中央空调计费节能管理系统冷水机组节能控制器电气综合监控系统热水循环泵节能控制器
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    系统概述:许经理 一八〇 六六 八七 二二 三九空气流向管理系统是针对医疗建筑公共安全研制的压差/风量机电一体化系统,具有平疫结合等多种运行工况,实时监视并控制各区域压力梯度和送排风系统风量,通过对压差/风量的精确控制,实现空气流向自动化控制和精细化管理,防止高危空气扩散,解决各个房间空气互相交叉感染的问题,阻止病菌随气流在科室之间、病房之间甚至病区之间传播。助力医院防止院感事故发生,帮助医院塑造并保障健康环境。系统由管理主机驱动运行,可实现从护士站集中总控到送排风机分控、再到各个房间的独立智能化控制,是由全局到单点的全方位智能化控制系统。SKQL 智能型空气流向管理系统由SKYC/T微压差探测器、SKFL风量/风压探测器、SKGD手动控制器、SKYC/K联动控制器、SKFQ电动执行器、电动压差动态调节阀、电动多工况定风量阀、SKJC压差检测器、SKLX空气流向控制器、SKGL空气流向管理主机及系统管理专用软件等部分或全部设备组成。产品型号:SKYC/T微压差探测器SKFL风量/风压探测器SKGD手动控制器SKYC/K联动控制器SKFQ电动执行器SKFQ电动执行器电动多工况定风量阀SKJC压差检测器SKLX空气流向控制器SKGL空气流向管理主机系统优势:全参数采集和变频控制自动化微压差与风量监视控制智能化空气流向管理系统图形化系统通信供电一体化系统设计安装模块化全生命周期自动巡检管理化电动压差动态调节阀(装置)电动压差动态调节阀,专为医疗建筑负压控制、平疫结合、消毒密闭等多种运行工况而研制,可随压差变化自动连续调节,可远程一键切换平疫结合、可自动设置任意角度(量化排风量/关断消杀),属压力无关型。结构简单,可靠性高,安装调试方便,适用于排风系统。产品特点集压差检测、风量调节、消毒密闭、联锁控制与一体 风量调节满足 JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》等标准要求 密闭性满足 JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》等标准要求 阀体材质采用优质镀锌钢板 阀片采用优质铝合金板材 定制规格尺寸,不受位置限制。电动多工况定风量阀电动多工况定风量阀是在机械式定风量调节装置基础上针对医疗建筑通风系统平疫结合等多种运行工况而研制,各种工况远程一键切换,无需现场调节。空气流通过阀片时,内置气囊产生关闭风阀的扭矩和凸轮调节机构的打开扭矩相平衡,从而实现相对恒定的风量送风。有方型和圆型两种结构形式,结构简单,可靠性高,安装调试方便,适用于送风系统。产品特点七档风量调节,自动平衡机械结构 阀片结构无需维护 压差范围50-1000Pa 工作温度范围10-50℃ 定制规格尺寸,不受位置限制。满足JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》等亚川业绩阎良龙记观园蒲城龙记观园北京大华山西咸新区空港新城分局咸阳市渭城区广德路成都高新区西部园区合作街办静宁县高城寨项目西咸新区第二小学项目南京高淳宝龙D地块喻嘉园(KCGD2018-24号地块)住宅项目云南昆明市保利城二期喻梦园项目主营产品建筑设备节能管理系统风机节能控制器智慧建筑运维系统楼宇自控BA通用节能控制器强弱电一体化能耗在线监测系统水泵节能控制器空气质量监控系统空调节能控制器智能照明控制系统新风节能控制器余压监控系统冷却泵节能控制器冷却塔节能控制器中央空调计费节能管理系统
  • 西安DDC现场控制模块楼宇自控BA建筑设备管理系统
    楼宇自控DDC控制器DDC现场控制器建筑设备管理系统DDC控制器DDC楼宇控制器风机控制DDC控制器建筑设备监控系统西安DDC现场控制模块楼宇自控BA建筑设备管理系统西安DDC楼宇成套控制箱西安DDC楼宇自控汤工:一五〇 〇九二 八九 六七五系统介绍:软件采用B/S架构,支持PC及移动多客户端访问;支持冷热源、新风空调、送排风、给排水、变配电等系统的集中管理和控制;支持实时数据展示、历史数据存储,报警管理,报表管理,用户管理等功能;开放式数据接口,兼容多种标准通信协议,并可根据项目定制协议。DDC控制器介绍:1、1路Pyxos、2路RS485、1路10/100以太网通信接口、可对外通信链路供电2、8路通用输入、4路数字量输入、4路模拟量输出、8路数字量输出3、以太网口支持BACnet IP、Modbus TCP、UDP、TCP、FTP等4、串口支持协议转发、BACnet MSTP、Modbus-RTU协议等5、Modbus网关支持,内置WEB服务,固件升级6、可实现逻辑组态,能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体。7、35mm标准导轨式安装联系人:汤经理 一五〇 〇九二 八九 六七五电话:15009289675(同V)QQ:1720188565邮箱:1720188565@qq.com欢迎来电洽谈,我们将竭诚为您服务!!!
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