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工地扬尘噪声监测系统
产品详细介绍扬尘在线监测终端,是集成颗粒物在线监测仪、噪声监测仪、气象参数传感器、数据采集板及信息平台等技术为一体的开放式污染源在线监测终端,主要应用于建筑扬尘、沙石场、堆煤场、秸秆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控。监控终端与数据平台可构成监测系统。终端集成了大气颗粒物浓度监测、温湿度及风速风向监测、噪声监测、污染物超标视频抓拍;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,终端所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据平台便于管控,平台还具有对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。粉尘传感器具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。仪器内置鞘气保护气路,防止光学终端受到污染,配合自校功能,测量稳定可靠。1.2配置参数名称 规格/明细设备 多功能箱 防雨、防尘、防雷、散热保温供电、信号处理、GPRS传输不锈钢底材喷涂(防锈),户外安装颗粒物防风防雨采样头可定制丝印 颗粒物传感器 检测原理:光散射原理粒径通道:PM2.5、PM10、TSP检测范围:0~40mg/m3分辨率:0.1ug/m3 环境噪声传感器 测量范围:25-130dBA;频率计权:A采样速率:48k/s高速采样 风速、风向传感器 量程:0-45m/s;分辨率:0.1m/s;准确度:±0.3m/s;启动风速:≤0.5m/s 量程:0-360o;分辨率:1℃;准确度:±3℃;启动风速:≤0.5m/s 大气温湿度传感器 量程:-45~125℃;分辨率:0.1℃;准确度:±0.3℃ 量程:0~100RH;分辨率:0.1%RH准确度:±2%RH 摄像 尺寸:7寸;像素:130W;信噪比:大于50dB;聚焦:37倍(普通输出) 4G传输功能系统平台 基础软件系统 数据监测基本功能(实时监测、查询等,非平台)1.3扬尘监测单元设备使用激光散射法测量扬尘浓度。用精密流量控制的真空泵吸入大气中的测试气体送至传感器测量组件。传感器测量组件是以GustavMie粒子光散射理论为基础,结合微光电探测技术而制作的一套完整的空气颗粒分布浓度测量系统。系统巧妙设计光敏感区作为粒子散射发生的场所,当粒子经过聚焦激光所形成的光敏感区后,粒子散射的光被探测窗口上的微光电探测器收集,微光电探测器把接收的光强度信号快速、准确的转化为等量电压信号,信号的密集度对应于粒子的单位浓度值,扬尘浓度值进行系数转换后通过数据接口实时输出。利用电子切割器的专利技术同时测量pm10和pm2.5两个参数。扬尘传感器的核心部件均为进口件,测量范围0-10000ug/m3。1.4噪声监测单元噪声监测仪是一种能把工业噪声、生活噪声和交通噪声等,按人耳听觉特性近似地测定其噪声级的仪器。噪声级是指用声级计测得的并经过听感修正的声压 级(dB)或响度级(phon)。根据噪声监测仪在标准条件下测量1000Hz纯音所表现的精度,60年代国际上把噪声监测仪分为两类,一类叫精密噪声监测仪,一类叫普通。我国也采用这种方法。本噪声监测仪由传声器、放大器、衰减器、计权网络、AD 采集、变送输出、报警控制电路和电源等组成。符合规范 《环境噪声自动监测系统技术要求(暂行)》、GB/T20441.4测量传感器第四部分测量范围 30-130dB频率范围 20-12.5kHz最大误差 0.5dB自身噪声 小于35dB线性工作范围 不小于100dB频率计权 A(计权)时间计权 快(F)统计分 具Leq、L90、L50、L10功能,同时区分日、昼、夜以及小时平均值;设备自带现场存储功能 不间断Flash存储4天视频叠加 支持视频叠加功能,将数据实时叠加至视频监控画面报表打印 数据通过3G 传输至平台,自动生成各类报表,支持在线及下载数据(下载后数据为 Excel 标准模板)数据打印采样率 10Hz通讯设置 通过网口在线设置服务器通讯地址数据接口 电源接口、网口(RJ45)、多功能接口(五个拓展外部传感器接口)、RS485 接口超标录音 超标自动录音(时间15秒/次)并实时上传数据至服务器平台,服务器断电期间支持现场 Flash 存储15次,通电后数据自动上传至服务器重启 设备异常自动重启断电保护功能 可选蓄电池及太阳能供电(时间长短可按需配置)防护等级 IP67外壳材质 铝合金外壳,防风、防雨、防鸟、防雷防腐 防腐设计,适用于工厂、工地、道路灯各种恶劣环境校准 具备自动校准同时及手动校准功能电源 220V 市电工作温度 -20℃~60℃1.5气象监测单元我司整套设备具备风速、风向、温度、湿度、大气压等环境参数的监测,为 扬尘和噪声监测数据的后期分析提供气象参数保障;特别是通过风向对扬尘的运 动趋势做科学预测和报警;在不同的气象条件下,对扬尘、噪声监测数据做科学 的修正。报警处置:夏季天气炎热,若空气中湿度小于下限阀值则自动开启喷淋系统增加空气湿度,防治扬尘产生;气象 参数 温度:测量范围:-40~60℃;精度:±0.2℃; 湿度:测量范围:0~100%;精度:±3%; 风速:测量范围:0~32. 4 m/s;精度:±1m/s; 风向:测量范围:16 个方向(360 度);精度:±5%; 大气压:测量范围:300~1100mbar(即 30~110Kpa);精度:15 位;1.6视频监控单元 YKYC06扬尘在线监测终端在国内率先采用平台式管理方式为核心的视频监控系统,采用专用视频压缩芯片,图像清晰,图像采用自主优化 H.264图像压缩方式,视频压缩效率高。标准分辨率1280*720像素,最高达 1920*1080像素,并可自定义。带有音频接口,支持音视频同时传输监控。a)可将噪声、扬尘、PM10、PM2.5 数据叠加至视频画面,使中心的监控系统能够实时监控图像信息与噪声、扬尘、PM10 和PM2.5 数据,可实现定时图片和超标图片抓拍功能。b)通过选中设备查看与其对应的摄像头视频图像,带云台的设备可以控制摄像机 云台进行查看位置自由调整。1.7LED显示屏 设备配备有LED显示屏,便于现场实施掌握和了解环境质量状况,可以选择单色、双色、三色、全彩,尺寸可定制,普通版的参数性能如下:显示屏:760*380mm2,加框820*440mm2像素:160*80点阵:F3.75
深圳市优科斯机电科技有限公司  2021-08-23
样品压力监测仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品  “全球抗疫,人人有责”   推出背景:         研究论文的可重复性是研究科学性的最重要基础。论文可重复性需要作者对研究的相关过程、研究对象和统计分析方法提供详细的描述,否则给其他学者重复实验带来很大困难,但是活体生理研究的可重复性差一直困扰着这一领域。有一些杂志在这方面已经进行了一些探索,但仍然不能避免一些研究可重复性差的问题。重现性、严谨性、透明性和独立验证是科学方法的基石。   实验的严谨性在于实验变量的统一,随着科技的发展,变量的因素会越来越完善,检测方法、检测设备也会越来越专业,除了我们已知的实验变量,其实还有很多的其他因素也是实验变量的一部分,只是还没有能够将这些因素通过精确数据的形式展示出来。   NMT创新产品系列,带您找到实验中的变量!   产品介绍 名称:样品压力监测仪 型号:SPD-100 品牌:旭月 产地:中国 简介: 应对挑战: 活体样品检测时样品及检测过程中的参数是数据重复性的关键 NMT实验中样品固定以及测试过程中,样品所受压力的大小可能会造成处理样品的不同,压力的检测将是非常重要的指标之一。在NMT检测的过程中较难实现样品压力的检测 解决方法: 样品压力监测仪提供了NMT检测过程中,样品的压力数据,解决了检测过程中样品实验参数的问题 样品压力监测仪可以通过液晶屏显示,也可以通过电脑、手机等终端查看数据,解决了人工记录数值可能造成的差异性及意外   功能特点 1.基本功能: 实时监测、记录样品受到的压力值 液晶屏实时显示监测数值 可通过电脑、手机等终端查看和下载数据
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
智能光强监测仪
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品  “全球抗疫,人人有责” 推出背景:         光是一个十分复杂而重要的生态因子,包括光强、光质和光照长度。光对植物的形态建成和生殖器官的发育影响很大,植物的光合器官叶绿素必须在一定光强条件下才能形成,许多其它器官的形成也有赖于一定的光强。在黑暗条件下植物就会出现“黄化现象”。         光也是影响动物行为的重要生态因子,很多动物的活动都与光照强度有着密切的关系。在自然条件下,动物每天开始活动的时间常常是由光照强度决定的。当光照强度上升到一定水平,或下降到一定水平时,它们才开始一天的活动。         光强对于动植物等所有生物体来说,都是有影响的,科研实验中光强的作用不言而喻。     应用挑战: 实验环境中光强与检测数据的对应性不足 光强的检测频率过低 光强检测通常是整体检测一次,不能提供持续性的检测   解决方法: 智能光强监测仪能够提供高频率的检测数据,并与进行实验的采集时间保持一致。确保在数据分析中能够准确的将光强数据与实验数据进行比较,更好地进行数据分析 智能光强监测仪,能够提供实时检测。避免实验中,因操作的调整而促使光强的变更没有被发现   功能特点 1.基本功能: 实时监测环境亮度 2.性能参数: 工作电压:5V1A 最高16位分辨率 0.01 lux低流明性能 具有上阈值和下阈值的可编程中断功能 高灵敏度,环境亮度检测近似人眼的视觉反应 可自行设置检测频率
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
质量监测体系与分析
本项目应用成果导向教育理念(Outcome-Based Education,OBE),配合学校逐步形成 OBE 管理模式,为学校构建从生源质量、过程质量到结果质量的全面质量监测与分析报告体系。成果导向的质量监测体系为学校教学与质量管理、二级院系和教师考核、专业建设和专业调整以及院校评估、专业认证提供数据支撑与管理分析报告。
麦可思数据(北京)有限公司 2021-12-20
2023年江西省“科技+应急”联合计划拟立项项目公示
根据《江西省“科技+应急”联合计划项目管理办法(暂行)》,省科技厅会同省应急厅联合开展了2023年“科技+应急”联合计划项目申报和评审工作。经组织申报、受理、专家评审等程序,遴选出2023年江西省“科技+应急”联合计划项目2项(详见附件),现予以公示,公示期5天。
江西省科技厅 2023-07-12
呼吸道传染病突发事件应急处置仿真平台
该成果应用系统动力学模型和虚拟仿真技术对呼吸道传染病突发事件应急处置的过程进行仿真模拟,通过事件发现与报告、流行病学调查、事件现场处置、事件总结报告的四个阶段以及实时的结局监测,突出以公共卫生应急核心胜任力为导向,培养学生熟悉应急处置过程中的15个知识点和掌握应急处置的14种能力。学生通过虚实结合,反复训练利用或设计实验,从而提高学生对突发卫生公共事件现场的处置能力。该平台基于真实案例构建数据库,利用传染病动力学SIR(susceptible-infected-recovered,易感者-感染者-恢复者)模型和虚拟场景,模拟呼吸道传染病突发事件的自然进程。针对应急处置的三个关键问题,即判断事件性质、调查时间原因和控制事件进展,采取各种应急处置策略和措施,从而预防和控制突发事件发展。采取系列干预策略和措施的过程中,让学生经历4个阶段-病例的发现与报告、流行病学调查、现场应急处置和时间总结报告,掌握公共卫生应急处置核心能力。目前,依托国家虚拟仿真实验教学项目共享平台,已达到27433次的浏览量,共7851人进行了实操训练,覆盖了全国各地二十余所高等院校。
东南大学 2021-04-11
防儿童误开窗及车辆应急逃生窗用“三防”执手
目前,学龄前儿童误开高楼窗户坠落的事故时有发生,虽然德国研发出一种带锁头的执手,但价格昂贵,使用不是太方便。人们探亲访友、外出旅游、公务出差时驾车、乘车的时间越来越多,遭遇紧急状况的几率也越来越高,故越来越多的公共车辆上配置了破窗锤等破窗逃生工具,一些车辆还安装了车辆应急逃生窗,有的国家亦颁布了车辆应急逃生窗的有关标准。但目前常用的破窗锤等破窗逃生工具和车辆应急逃生窗用“两防”装置在应急时的表现,以及媒体和当事人反映的实际情况,相关应急逃生措施已满足不了人们对其安全性可靠性的需求。
北京交通大学 2021-04-13
机场地面应急救援指挥调度系统(BHU-AGERS-V1)
该项目始于2005年,为满足机场应急救援发布信息和指挥调度需求而研发,具有机场应急救援车辆指挥调度、救援车辆导航、双模远程无线信息发布、大屏幕救援信息警示、移动指挥作业等功能,包括分布式指挥调度中心、车载终端、门卡终端、手持终端等设备,系统采用包括地理信息系统、卫星全球定位系统(GPS)、双模无线通信(GSM/CDMA)和3DES加密等技术手段实现,具有高可靠性、高安全性、高易用性等特点。该项目的实施和应用既减轻了机场工作人员的工作强度,又提高了工作效率、减少人为差错,尤其能够增强机场对突发事件的快速反应能力,从而提升了机场管理的智能化与现代化水平。 未来10年到20年,随着我国大飞机的成功和通用航空事业的发展,我国机场数量将呈现指数级增长,对于现代化的机场应急救援和现场指挥调度系统的需求将会十分巨大,因此本项目应用前景广阔,具有良好的经济效益和社会效益。 该项目已形成系列产品,在首都国际机场、某市公安局等地得到应用,技术成熟稳定,全部软硬件具有自主知识产权,相关成果已经获得国家发明专利授权3项。
北京航空航天大学 2021-04-13
体育赛场、危险化学品事故预警模型及应急预案编制技术
人群拥挤踩踏事故风险理论研究对于大型建筑性能化设计,人群疏散及管理等有重要应用意义。目前该研究处于起步阶段,仅仅停留在现象表面。故本课题组通过对人群拥挤踩踏事故风险特征分析提出人群拥挤踩踏事故风险理论并建立相关模型,并以此为基础建立了拥挤事故的预警模型,并提出了相应的应急预案编制技术,从而为大型体育赛场的事故的预警及其应急提供理论支持。 随着我国化学工业企业的规模和数量的快速增加,大部分化工企业都与有毒有害、易燃易爆的危险化学品打交道。做好危化品的管理,防患于未然固然是企业的大事。但
南开大学 2021-04-14
玉米突发型新害虫黄尾球跳甲应急防治研究
可以量产/n该项目属于植物保护学科,农业昆虫学技术领域。本项目以玉米黄尾球跳甲为对象,系统观察和研究了该虫各虫态形态特征、生物学和生态学特性,明确了该虫在湖北山区玉米生产区的发生危害规律;组建了该虫自然种群生命表,分析了全生活史周期死亡原因及主要致死因子;首次对区域性大发生的害虫进行了入侵生态学效应的分析和风险性评估,提出了风险管理措施和调查检验方法,制定了相应的检疫防治措施;在该虫防治技术研究方面,系统开展了检疫防治、农业防治、抗虫品种应用、保护利用天敌及化学防治等多方面的研究,组建了"以农业防治
华中农业大学 2021-01-12
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