


产品简介

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城市环境监测主要依赖固定监测站、人工定点采样等传统方式,存在诸多难以突破的核心短板,严重制约大气污染治理效能:一是监测覆盖存在盲区且空间代表性不足,固定监测站数量有限、布设固定,多集中于城市主干道或核心区域,难以覆盖背街小巷、居民小区、施工工地周边、城郊结合部等关键区域,无法精准反映城市不同区域的污染物空间分布差异;二是污染溯源能力薄弱,固定监测站仅能获取单点污染物浓度数据,无法捕捉污染物扩散路径与动态变化规律,难以快速定位污染源头(如工业企业偷排、移动源排放、扬尘污染等),导致污染治理“治标不治本";三是应急响应与动态管控滞后,面对突发性大气污染事件(如秸秆焚烧、化学品泄漏、区域性雾霾),固定监测站无法快速移动部署实现全域排查,人工采样分析周期长,数据时效性差,易错失处置时机;四是监测灵活性与动态性不足,传统模式难以适配城市交通流量变化、企业生产波动、季节交替等动态因素带来的污染物浓度变化,无法为差异化管控措施制定提供实时数据支撑;五是数据与管理协同不足,固定监测数据多为静态汇总,未与城市交通管控、园区监管等系统有效联动,难以支撑“即测即治、精准施策"的精细化治理需求。
城市生态环境普走航式多参数环境监测仪是一种良好的技术解决方案,将机箱放在车内,采样探头通过磁吸固定在车顶,采用点烟器/锂电池进行供电,对范围内的污染物进行移动式动态监测。这种系统的设计旨在提供高效且准确的数据收集与分析能力,从而帮助相关部门更好地理解和管理环境状况。

城市生态环境普走航式多参数环境监测仪组成
1前端传感器
负责直接从空气中采集各种数据参数,通过高精度的测量技术,能够快速准确地捕捉到周围空气质量的参数情况。
2数据采集模块
前端传感器捕捉到所需的参数后,通过数据采集模块将其转换为数字信号。这一步骤对于后续处理至关重要,因为它保证了从模拟到数字之间的准确转换,并且为无线传输做好了准备。
3无线传输单元
将处理好的数据通过无线网络发送至云端服务器或者指定接收端。采用这种方式不仅可以减少网络传输难点,还能提高系统的灵活性与扩展能力。更重要的是,借助于互联网技术,用户无论身处何地都可以轻松访问所需信息,实现远程监控与管理功能。
4定位系统
为了确保所收集的信息具有地理位置上的关联性,每套走航式空气质量监测设备都会内置GPS,这样不仅可以精确记录每次测量发生时的具体位置坐标,还能结合地图软件绘制出详细的污染分布图,便于用户直观地查看不同区域之间存在的差异及潜在联系。
5供电系统
在考虑到现代设备对移动性和灵活性的高需求下,供电系统的设计显得尤为重要。为了确保设备能够在不同场景下都能稳定运行,采用了锂电池和点烟器两种供电方式。
产品特点
1高精度多参数监测:采用高精度传感器,确保数据准确性。监测颗粒物检测、气体检测、环境参数
2便携易用:小巧轻便,适合随身携带,操作简单。
3设备采用锂电池供电,无需改装车辆,可供设备续航12小时;
4数据存储与导出:内置存储模块,支持历史数据记录。
5移动端支持:支持通过云平台、APP或小程序查看实时数据和历史记录。
6提供数据分析和报告生成功能。
产品参数
空气质量监测系统 | |
1 | 一氧化碳(CO):量程:0-3000ppb;分辨率:0.01ppm;技术原理:电化学 |
2 | 二氧化硫(SO2):量程:0-4000ppb;分辨率:0.01ppm;技术原理:电化学 |
3 | 二氧化氮(NO2):量程:0-3000ppb;分辨率:0.01ppm;技术原理:电化学 |
4 | 臭氧(O3):量程:0-1500ppb;分辨率:0.01ppm;技术原理:电化学 |
5 | VOC:量程:0-40ppm;分辨率:0.01ppm;技术原理:电化学 |
恶臭监测系统 | |
1 | 监测方式:泵吸式,连续自动监测 |
2 | 测定原理:电化学原理、PID原理 |
3 | 氨气:检测量程:0-50 ppm;分辨率:0.01ppm 硫化氢:检测量程:0-20 ppm;分辨率:0.01ppm 甲硫醇:检测量程:0-20 ppm;分辨率:0.01ppm 苯乙烯:检测量程:0-50 ppm;分辨率:0.01ppm 二硫化碳:检测量程:0-20 ppm;分辨率:0.01ppm 三甲胺:检测量程:0-20 ppm;分辨率:0.01ppm 甲硫醚:检测量程:0-20 ppm;分辨率:0.01ppm 二甲二硫:检测量程:0-20 ppm;分辨率:0.01ppm 恶臭OU值:检测量程:0-2000;分辨率:1 |
4 | 检测精度:≤±5%;零点漂移:≤±1%;响应时间: ≤60秒;线性误差:≤±3% |