是否进口:否 | 产地:锦州 | 加工定制:是 |
品牌:锦泰物联 | 型号:JT-3302 |
JT-3302微型环境空气质量监测系统
一、产品介绍
1.产品背景
JT-3302微型环境空气质量监测系统是一种集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的环境监测系统。空气质量环境监测系统采用单元网格布点管理的方式,按照“网定格、格定责、责定人"的理念,建立“横向到边、纵向到底"的区域网格化监控平台,应用、整合多项智慧环保技术,在全面掌握、分析污染源排放、气象因素的基础之上,采用因地制宜的灵活设点方法进行部署。
实时统计各厂区、监测点的监测设备数据,并根据各监测点的环境条件及其污染情况,来分析与推测区域内整体的排放情况。实现对热点排放区域整体监控,污染物扩散趋势推算,排放源解析等功能,同时结合物联网、智能采集系统、地理信息系统、动态图表系统等***技术,整合、共享、开发,建立全面化、精细化、信息化、智能化的区域环境在线监测平台,实现对控制污染源无组织排放,减少大气污染等综合管理,为制定节能减排方案提供可靠的数据信息和科学的辅助管理决策。
2. 产品概述
结合***办公厅关于生态环境监测网络建设的要求,我公司以丰富的大气环境监测领域经验,开发了一套可实现高密度网格化布局的低成本、多参数集成的紧凑型微型环境空气监测系统,网格化的监测体系可在区域内实现全覆盖,高时空分辨率的大气污染监测,结合信息化大数据的应用实现污染来源追踪、预警预报等功能,为环境污染防控提供更为及时***决策支持。
为响应环保部出台的《十三五环境监测质量管理工作方案》、《京津冀及周边地区2017年大气污染***工作方案》等文件,深入实施《大气污染***行业计划》,全面加强区域大气污染***网格化管理,实现“监测无空白,比对无差异,一网一库一平台"的目标 ,我公司利用多年大气环境监测设备的生产经验,突破国内多项技术壁垒,结合物联网大数据平台,成功研发出了可适用于批量化、网格化监测用的MAQS-M606微型环境空气质量监测系统。
MAQS-M606微型环境空气质量监测系统,利用目前广泛应用的网格化监控方法进行布点,基本实现大气污染监测全覆盖,将采集的数据按照空气质量变化的规律和趋势进行科学预测,对造成空气污染的污染源进行准确溯源,为从源头上治污提供了科学依据。
MAQS-M606微型环境空气质量监测系统,整机包含电化学气态污染物监测模块、光学颗粒物监测模块、气象参数模块、无线传输模块。可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的TSP、 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TVOC 等8项参数的污染浓度指数,还可扩展对氯气、氨气、硫化氢、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、***胺、苯乙烯等多种污染物进行监测, 利用物联网技术迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,主要污染源分析,源头追溯,为***的环境决策、环境管理、污染***提供详实的数据资料。
设备具备体积小、价格适中、安装便捷等优点。适用于企业化工业园区、市政工程、公园环境、农业领域、学校环境、医院环境、堆场码头、新材料厂、地铁交通,以及大规模的空气质量网格化在线监测项目。
3. 产品特点
具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准;
采用泵吸式原理,同时测量SO2、NO2、CO、O3、TVOC、TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向、大气压等参数;
具有GPS定位、4G无线数据传输功能;
具备温湿度和交叉干扰进行补偿,以确保测量数据的准确性和有效性;
颗粒物浓度监测单元需具备CPA型式批准证书及相关检验报告(需提供证明);
气态污染物检测模块采用泵吸式测量,进气端需具备颗粒物过滤功能,且气象模组需易拆维护、无胶粘等固定方式;
采用主动泵吸式采样方式,气体置换时间短,需能及时的反映空气质量变化;
具备两级过滤系统,避免样气中异物影响气体传感器的准确性和使用寿命;
具备鞘气保护与气路保护双重保护功能,避免颗粒物的累积影响颗粒物传感器、气体传感器、气泵的使用寿命;
具备云端自动推送程序升级功能;
设备需预留视频监控、雨量传感器、倾角传感器功能,必要时直接接入开放。
品质好,价格低,适合网格化,批量化推广;
应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询;
方式:还可以通过 USB 接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算日平均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印;
性能稳定、***度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能。
4. 产品优点
采用 32 位高速处理核心芯片;
集成 GPRS 通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据, 实时监控设备运行状态;
实现多参数自动监测,防干扰技术设计;
精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境;
实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据;
体积小,模块化设计,网格化灵活布局;
集成温度补偿技术,长久自动校准技术;
四、建设内容
企业化工业园区空气质量在线监测项目,分为两大部分:一是建成空气质量在线监控系统平台一套;二是实现园区空气质量联网和在线实时监控。
1.系统的网络拓扑结构如下图所示:
系统整体采用“物联网+云平台"的技术架构,包含三个层级,感知层、平台层和应用层。
感知层为微型环境空气质量监测系统,包含以下部件:温湿度传感器、大气压传感器、颗粒物传感器、气体污染物传感器等各种传感器单元,电源模块、控制模块、网络模块等电路及网络单元,机箱立杆等结构安装单元。前端的各种传感设备构成了物联网的感知层,感知层可以进行多方面的信息采集:
(1) 颗粒物浓度监测
(2) 气体污染浓度监测
(3) 噪声值监测
(4) 温湿度监测
(5) GPRS定位
(6) 故障监控
平台层为该系统的核心层,采用***的云计算和大数据技术,负责数据的通信、存储、分析和处理,提供丰富的向上(面向应用层)和向下(面向传感器)的接口和扩展协议,方便接入多种传感单元。应用层面向终端客户(企业管理者、城市管理者和公众),开发多屏应用(如Web应用、iOS App、android App等),帮助公众及时了解环境状况、企业管理者自查自纠、城市管理者提供监管水平。
系统由微型环境空气质量监测系统、数据采集和传输系统、后台数据处理系统、信息监控管理平台组成。
微型环境空气质量监测系统:实现对SO2、NO2、CO、O3、TVOC、TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向、大气压等参数监测。
数据采集和传输系统:采集、存储各种监测数据,按后台服务器指令定时向云平台传输监测数据和设备工作状态,并按后台指令调控各前端设备的参数,传输通道采用2G/3G/4G网络。
后台数据处理系统:对获取的监测数据进行判别、检查和存储;实现超限报警,可通过短信等方式将报警信息发送给管理人员;并按照各类统计口径进行数据处理。
信息监控管理平台:实现基于Web的实时数据在线监测监控、污染物排放超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
客户可以通过iPad、iPhone、安卓手机等移动终端或桌面设备,通过公网访问本系统,实现实时在线监控、统计分析、管理监督等工作。
二、系统设计方案
1.建立以全市环境“四个一"为核心的大数据业务支撑体系
以“环保一搜、一张图、一企一档、一点一档"为核心和主线,为各类业务应用提供统一的数据支撑。
2.建立省、市、乡镇三级的大数据整合共享云平台
按照“一级部署,三级应用"的原则建立全市环保云,将现有地市、区县环保平台统一整合、共享到云平台。
3.建立面向业务的大数据挖掘与应用体系
以业务部门为主导、环境信息部门提供技术支撑,建立面向业务主题的生态环境大数据挖掘与应用体系,从宏观决策服务、精细化管理和公众服务管理等方面开展大数据深化应用,确保大数据应用贴切业务实际,做到应用系统简洁实用,有效提高环境管理工作的主动性、预见性和科学性,切实增强环境监管能力。
建立大数据建设保障体系
(1)安全***体系建设
按照国家电子政务安全策略和信息安全第三等级保护要求,坚持适度安全、技术与管理并重、分级与多层保护和动态发展原则,建立一个由策略、防护、监测和恢复组成的生态环境大数据安全***体系,在实现系统、数据、网络等多维度信息安全管理基础上,重点关注业务应用软件系统的安全,将信息安全损失和风险降低到最小程度。
(2)运维保障体系建设
运维保障体系主要包含运维管理制度、运维技术队伍、运维技术服务平台等,通过高效、可行的运行维护制度规范,明确全市各级***运维权力和义务,固化生态环境大数据建设运维服务的智能、流程,并配套综合监控、性能分析调优工具,实现对大数据运行数据和资源的集中监控和管理,保障全市上下真正“用好"生态环境大数据系统。
四、微型环境空气质量监测系统监控设备技术参数
序号 | 设备名称 | 技术参数 |
1 | 微型环境空气质量监测系统 | 可同时集成颗粒物、SO2、CO、NO2、O3、TVOC、气象五参数等传感器 |
颗粒物光学粒径切割,可同时监测PM1.0、PM2.5、PM10、TSP | ||
增加流量反馈、实现恒流控制、***采样量稳定性、提高***度 | ||
具有鞘气保护功能、具有气路保护功能 | ||
可配备动态加热除湿采样系统,避免潮湿环境对数据的影响 | ||
JJG846-2015、HJ/T212-2017 | ||
防雨防雪防雷 | ||
可溯源至NIST | ||
颗粒物测量方法: 激光散射法 | ||
颗粒物浓度测量精度:0.1(μg/m?) | ||
颗粒物浓度测量准确度:±15% | ||
无机气体测量方法:电化学法 | ||
无机气体测量精度:S02:0.001PPM | ||
无机气体测量精度:NO2:0.001PPM | ||
无机气体测量精度:CO:0.01PPM | ||
无机气体测量精度: O3:0.001PPM | ||
无机气体测量准确度: S02:±5% | ||
无机气体测量准确度: NO2:±5% | ||
无机气体测量准确度: CO:±5% | ||
无机气体测量准确度:O3:±5% | ||
有机气体测量方法:PID | ||
有机气体测量精度:0.005PPM | ||
有机气体测量准确度:±5% | ||
4G传输,可上传数据平台 | ||
防水等级:IP55 |