乡镇空气质量自动监测站项目设计方案(0619)

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空气自动站点项目实施方案

空气自动站点项目实施方案

空气自动站点项目实施方案一、项目背景。

随着城市化进程的加快和工业化程度的提高,大气污染问题日益突出,对环境和人民健康造成了严重威胁。

为了更好地监测和控制空气质量,我公司决定实施空气自动站点项目,以实现对空气质量的实时监测和数据收集。

二、项目目标。

1. 建设一批空气自动站点,实现对空气质量的全面监测。

2. 提高空气质量监测数据的准确性和实时性。

3. 为环保部门和相关研究机构提供可靠的数据支持,帮助他们制定有效的环保政策和措施。

三、项目内容。

1. 确定站点位置,根据城市规划和环保部门的要求,确定空气自动站点的位置,确保覆盖面广,数据准确。

2. 站点建设,购买空气监测设备,进行站点建设和设备安装,确保设备运行稳定、准确。

3. 数据传输,建立数据传输系统,确保监测数据能够实时传输到监测中心。

4. 数据分析,建立数据分析系统,对监测数据进行分析和处理,生成报表和图表,为环保部门和研究机构提供可视化的数据支持。

四、项目实施步骤。

1. 确定项目组成员,成立项目组,确定项目负责人和各成员的职责分工。

2. 制定项目计划,制定详细的项目实施计划,包括站点位置确定、设备采购安装、数据传输系统建设、数据分析系统建设等。

3. 资源准备,购买空气监测设备、建设数据传输系统所需的硬件设备和软件系统。

4. 站点建设,按照确定的站点位置,进行站点建设和设备安装。

5. 数据传输系统建设,建立数据传输系统,确保监测数据能够实时传输到监测中心。

6. 数据分析系统建设,建立数据分析系统,对监测数据进行分析和处理,生成报表和图表。

五、项目实施效果。

1. 实现对空气质量的全面监测,提高监测数据的准确性和实时性。

2. 为环保部门和相关研究机构提供可靠的数据支持,帮助他们制定有效的环保政策和措施。

3. 提升城市空气质量管理水平,改善人民生活环境,促进经济可持续发展。

六、项目风险及对策。

1. 设备故障,建立定期维护和检修机制,确保设备运行稳定。

2. 数据传输中断,建立备份数据传输系统,确保数据能够及时传输。

空气质量自行监测方案模板

空气质量自行监测方案模板

空气质量自行监测方案模板背景本方案是为了帮助组织或个人进行空气质量自行监测而设计的。

空气质量对人们的健康和环境有着重要的影响,因此对空气质量进行监测是必要的。

目标该方案的目标是通过自行监测来了解空气质量,收集信息并做出相应的改善措施,以保护人们的健康和环境。

测量工具和设备在进行空气质量自行监测时,需要使用以下工具和设备:1. 空气质量监测仪器 - 选择一种准确且可靠的空气质量监测仪器,例如空气颗粒物监测仪、二氧化碳浓度监测仪等。

2. 数据记录设备 - 使用一个可靠的设备记录监测得到的数据。

可以选择使用电脑、手机或特殊的数据记录器。

监测频率和位置为了获取全面的空气质量数据,建议在以下情况下进行监测:1. 定期监测 - 建议每天或每周选取固定时间段进行监测,以了解日常空气质量情况。

2. 特定场合监测- 在一些特定的场合,如工地、工厂、车站等,需要随时监测空气质量,以及时采取相应的措施。

为了确保监测数据的准确性,监测位置应具有代表性,并应遵守相关的监测准则和标准。

数据处理和分析收集到的空气质量数据应进行适当的处理和分析。

以下是一些常见的数据处理和分析方法:1. 数据整理 - 将监测得到的数据进行整理,包括数据的时间、位置、监测指标等。

2. 数据对比 - 将不同时间段、不同位置的数据进行对比,以了解空气质量的变化趋势。

3. 数据可视化 - 制作图表或图像来展示监测数据,以便更直观地理解和分析。

行动计划基于数据的处理和分析结果,制定相应的行动计划以改善空气质量。

以下是一些常见的行动计划示例:1. 减少污染源 - 找出主要的污染源,采取措施减少其影响,如优化生产工艺、加强排放控制等。

2. 提倡环保措施 - 鼓励城市居民采取环保行动,如骑自行车、减少机动车使用、分类垃圾等。

3. 宣传教育 - 加强对空气质量的宣传教育,提高公众的环保意识,促使他们参与到改善空气质量的行动中。

结论本方案提供了一个空气质量自行监测的模板,帮助组织或个人了解空气质量情况,并制定相应的改善措施。

空气质量检测项目策划方案

空气质量检测项目策划方案
项目计划与进度
1.第一阶段(3个月):确定监测点的布局,采购传感器设备,建立数据采集和传输系统。
2.第二阶段(6个月):完成数据分析算法的开发,建立数据分析与处理平台。
3.第三阶段Βιβλιοθήκη 12个月):进行实地测试和验证,完善系统功能和性能。
4.第四阶段(持续进行):日常维护和管理,数据共享和开放。
5.项目启动后,每个阶段结束后都将进行评估和调整,根据实际情况进行进度调整。
2.可持续性:项目需要建立长期的合作关系,与政府部门、科研机构以及社会组织合作,实现数据共享和资源整合,提高项目的可持续性。
结束语
通过建立空气质量检测项目,我们可以为公众提供准确、可靠的空气质量数据,推动环保治理和公共健康事业的发展。我们相信,通过各方共同努力,该项目将发挥重要作用,为改善空气质量、保护人们的健康做出贡献。
3.数据分析与处理:利用数据分析算法对采集到的数据进行处理,提取关键指标和趋势,形成有关空气质量的报告和可视化图表。
4.宣传和教育:通过媒体渠道和社交网络宣传空气质量监测项目的重要性,提高公众对空气污染问题的认识,并给予相关防护建议。
5.数据共享与开放:将空气质量数据与相关部门和科研机构共享,促进更广泛的数据合作和利用,为环境保护和科学研究提供支持。
预期效果与影响
1.提供准确、可靠的空气质量数据,使公众能够实时了解空气质量状况,采取相应的健康防护措施,提高公共健康水平。
2.支持政府部门的环保决策和政策制定,促进城市空气质量改善。
3.为科研机构提供丰富的空气质量数据资源,推动相关科学研究和创新。
4.增加公众对环境问题的关注和认识,推动社会环保意识的提高。
2.提供及时、可靠的空气质量信息,以便公众了解和采取相关防护措施。

空气自动站点项目实施方案

空气自动站点项目实施方案

空气自动站点项目实施方案一、项目背景。

随着工业化和城市化进程的加快,空气质量成为了人们关注的焦点。

为了监测和改善空气质量,空气自动站点项目应运而生。

本项目旨在建立一套自动监测系统,实时监测空气质量,为环境保护和公众健康提供数据支持。

二、项目目标。

1. 建立空气自动站点网络,实现对空气质量的全面监测。

2. 提高空气监测数据的准确性和实时性。

3. 为环境保护部门和公众提供可靠的空气质量数据支持。

三、项目内容。

1. 空气自动站点选址。

根据城市规划和环境监测需求,选择合适的站点进行空气自动监测站点的建设。

站点选址应考虑到环境污染源、人口密集区、交通流量等因素。

2. 空气监测设备采购。

选购符合国家标准的空气监测设备,包括大气颗粒物监测仪、二氧化硫监测仪、一氧化碳监测仪、臭氧监测仪等。

确保设备的准确性和稳定性。

3. 网络建设和数据传输。

建立空气自动监测站点网络,实现监测数据的实时传输和共享。

采用先进的通讯技术,确保数据传输的稳定性和安全性。

4. 数据处理和分析。

建立空气质量数据处理和分析系统,实现对监测数据的实时监测和分析。

利用数据可视化技术,向公众和决策者呈现空气质量状况。

5. 安全保障和应急预案。

建立空气自动监测站点的安全保障机制,确保设备和数据的安全。

制定空气质量异常预警和应急处理预案,提高应对突发环境事件的能力。

四、项目实施步骤。

1. 确定项目实施计划,明确时间节点和责任人。

2. 开展空气自动监测站点选址工作,完成选址报告。

3. 开展空气监测设备采购工作,签订采购合同。

4. 开展网络建设和数据传输工作,确保监测数据的实时传输和共享。

5. 建立数据处理和分析系统,实现对监测数据的实时监测和分析。

6. 制定安全保障和应急预案,做好设备和数据的安全保障工作。

五、项目预期效果。

1. 建立空气自动站点网络,实现对空气质量的全面监测。

2. 提高空气监测数据的准确性和实时性。

3. 为环境保护部门和公众提供可靠的空气质量数据支持。

空气质量自动化监测系统设计方案

空气质量自动化监测系统设计方案

空气质量自动化监测系统设计方案空气质量自动化监测系统设计方案⒈引言本文档描述了一个空气质量自动化监测系统的设计方案。

该系统旨在实时监测和评估空气质量,并提供相应的数据分析和报告功能。

本文档详细介绍了系统的设计要求、硬件架构、软件功能、系统部署和测试计划等内容。

⒉设计要求本节详细描述了空气质量自动化监测系统的设计要求。

主要包括对监测数据的采集频率、准确性和稳定性的要求,系统的可扩展性和可维护性的要求,以及对数据存储、处理和展示的要求等。

⑴监测数据采集要求- 采集频率要求:系统需要能够以每秒钟至少采集一次的频率进行数据采集。

- 准确性要求:监测数据的准确性要在合理的范围内,误差不得超过系统设计标准的百分之五。

- 稳定性要求:监测系统必须保持长时间的稳定运行,不得出现频繁的故障和中断。

⑵系统可扩展性和可维护性要求- 可扩展性要求:系统设计需要考虑到未来可能的需求变化,能够方便地扩展和增加新的监测点和传感器。

- 可维护性要求:系统需要具有良好的可维护性,能够方便地进行故障诊断和维修。

⑶数据存储、处理和展示要求- 数据存储要求:监测数据需要以可靠和高效的方式进行存储,保证数据的安全性和可访问性。

- 数据处理要求:系统需要具备数据处理功能,能够对监测数据进行加工和分析,提取有用的信息。

- 数据展示要求:系统需要能够以直观和易懂的方式将监测数据进行展示,并提供图表和报告等功能。

⒊硬件架构设计本节详细描述了空气质量自动化监测系统的硬件架构设计。

主要包括传感器选择、数据采集设备、通信设备和数据存储设备等的选择和配置。

⑴传感器选择根据监测要求,选择合适的空气质量传感器,包括温度传感器、湿度传感器、气体浓度传感器等。

⑵数据采集设备选择合适的数据采集设备,用于实时采集传感器数据,并将数据传输至中央服务器。

⑶通信设备选择合适的通信设备,用于将采集到的数据传输至中央服务器,包括有线和无线通信方式。

⑷数据存储设备选择合适的数据存储设备,用于存储采集到的监测数据,确保数据的安全性和可访问性。

空气自动站实施方案

空气自动站实施方案

空气自动站实施方案一、引言。

空气质量监测是环境保护的重要组成部分,对于城市的环境管理和公众健康至关重要。

空气自动站是监测空气质量的重要工具,通过实施空气自动站,可以实时监测空气中的污染物浓度,为环境管理部门提供科学依据,也可以为市民提供及时的空气质量信息,帮助他们做出健康的决策。

二、实施目标。

1. 建立覆盖城市各区域的空气自动站网络,实现全面监测空气质量;2. 提高监测数据的准确性和实时性,为环境管理提供更精准的数据支持;3. 加强空气质量信息的公开透明,提高公众对空气质量的认识和关注度。

三、实施步骤。

1. 确定布设位置。

根据城市的地理特点和污染源分布情况,确定空气自动站的布设位置。

需要覆盖城市主要的工业区、交通干道、居民区等重点区域,以确保能够全面监测空气质量的变化情况。

2. 选型采购设备。

选择符合国家标准和城市实际需求的空气自动站设备,包括空气质量监测仪、气象监测仪、数据传输设备等。

在采购过程中,需要充分考虑设备的性能、稳定性和维护成本,确保设备能够长期稳定运行。

3. 建设调试设施。

在确定好布设位置后,进行空气自动站设备的安装和调试工作。

确保设备能够正常运行,并与城市环境监测中心进行数据对接,实现监测数据的实时传输和共享。

4. 运行维护管理。

建立健全的空气自动站运行维护管理体系,包括定期设备检修、数据质量监控、故障处理等工作。

同时,加强对空气自动站操作人员的培训,提高其操作技能和应急处置能力。

四、实施保障。

1. 资金保障。

确保空气自动站实施过程中的资金需求,包括设备采购、设施建设、运行维护等方面的经费支持。

同时,建立健全的资金监管和使用制度,确保资金使用的透明和合理性。

2. 政策支持。

制定相关的空气自动站建设和运行管理政策,明确监测数据的使用范围和保护措施,为空气自动站的实施提供政策支持和保障。

3. 社会参与。

加强与社会各界的沟通和合作,鼓励企业、科研机构、公众等参与空气自动站建设和管理,共同推动空气质量监测工作的开展。

空气检测站实施方案

空气检测站实施方案

空气检测站实施方案一、引言。

空气质量直接关系到人们的健康和生活质量,因此建立空气检测站对于监测空气质量、预防污染具有重要意义。

本文将就空气检测站的实施方案进行详细介绍,以期为相关单位提供参考。

二、空气检测站的选址。

1. 选址原则。

(1)距离污染源远,空气检测站应尽量远离工业区、交通干道等污染源,以确保监测数据的准确性。

(2)覆盖范围广,选址时需考虑周边区域的人口密集度和环境特点,确保监测站能够覆盖到不同类型的区域。

2. 选址方法。

(1)地理信息系统(GIS)技术,利用GIS技术对周边环境进行综合评估,确定最佳选址。

(2)实地考察,结合GIS技术,实地考察选址,考虑地形、气象条件等因素,选择最适合的地点。

三、空气检测站的建设与设备。

1. 建设要求。

(1)建设规模,根据监测范围确定建设规模,需考虑监测站的扩建和更新能力。

(2)建设标准,严格按照国家相关标准建设,确保监测站的稳定性和可靠性。

2. 设备配置。

(1)监测设备,包括气体分析仪、颗粒物采样器、气象监测仪等,确保能够全面监测空气污染物。

(2)数据传输设备,采用先进的数据传输设备,实现实时数据传输和远程监测。

四、空气监测方案。

1. 监测参数。

(1)常规监测参数,包括二氧化硫、一氧化碳、臭氧、颗粒物等。

(2)特殊监测参数,根据当地环境特点,可能需要监测特定的污染物。

2. 监测频率。

(1)常规监测,按照国家相关标准,进行日常监测,确保数据的及时性和准确性。

(2)特殊监测,根据环境变化和污染源情况,灵活调整监测频率,确保监测数据的全面性和真实性。

五、数据处理与发布。

1. 数据处理。

(1)数据质控,建立严格的数据质控体系,确保监测数据的准确性和可靠性。

(2)数据分析,对监测数据进行分析,及时发现空气污染情况,为环保决策提供科学依据。

2. 数据发布。

(1)实时发布,建立实时数据发布平台,向社会公众公开监测数据。

(2)定期报告,定期发布监测报告,对空气质量进行评估和预警,提出相关建议。

环境监测站空气自动站建设项目

环境监测站空气自动站建设项目

站房(包含:空调、稳压电源、防雷系统等)1、站房面积需能够容纳所有规划涉及的监测仪器设备,并预留人员操作和仪器维修的空间。

空气站配置的仪器设备包括4种(SO2、NO2、CO、O3)反应性气体监测仪、气体(零气、动态分析仪)质控设备、两种颗粒物(PM10、PM2.5)监测仪、数据采集仪、配套采样系统、稳压电源。

上述设备至少需要三列机柜,采样头相距应该2米以上(避免相互干扰),每组机柜应有4平方米的空间。

同时考虑到自动监测室、缓冲间、空调、消防、通讯设施以及人员操作等空间需求,站房使用面积为20m2。

2、站房结构及材质站房内空高2.4m,其墙体及屋面材料均为彩色钢板夹心复合板(厚度要大于0.5mm),中间的隔温层为100mm厚的聚胺酯;站房应具有防腐蚀、抗风、防渗漏、隔热保温。

阻燃等特点;2.1房顶:倾斜式屋顶,高低落差为100mm,房顶复合板中间的隔温层为200mm厚的聚胺酯,屋顶上架设钢丝板防滑通道(单独承重),以保障操作人员的安全和设备维护的便利:站房房顶需设置必要的护栏。

房顶需预先设置有用于固定采样装置的辅助物件。

2.2门:保温门为双面彩色钢板夹心复合板、防锈安全锁,整体下压式门把手。

门上防雨装置用厚度2mm的铝板制作,尺寸1000* 200mm(长*宽)。

为防止门漏水,在门上加胶皮,并保证开门时不产生负压。

2.3底盘:底盘由底框架和地板组成:底框钢材作防锈处理。

地板分为四层,底层为镀锌钢板,其上为聚胺酯隔热层,再上层为普通木质地板,最上层为优质高强度耐磨地板。

地板必须具有全部仪器设备的承载能力。

站房基础不小于20CM。

2.4窗:站房应为双层密封窗或无窗结构,墙体应有好的保温性能。

需在门与仪器房之间设置缓冲间,以保持站房内温湿度恒定和防止灰尘和泥土带入站房内。

2.5设施:2.5.1站房内安装来电自启式空调,使站房室内温度在 25℃±5℃,相对湿度控制在 80%以下,空调功率要大于1.5P。

空气质量自动在线监测站项目设备安装方案

空气质量自动在线监测站项目设备安装方案

空气质量自动在线监测站项目设备安装方案1. 项目背景随着全球环境问题的日益突出,对空气质量的监测和管理变得尤为重要。

为了实时监测空气质量并提供准确的数据,本项目计划建设一座空气质量自动在线监测站。

本文档将提供该项目设备的安装方案。

2. 设备准备安装空气质量自动在线监测站所需的设备包括:- 空气质量传感器:用于测量空气中的污染物浓度,例如PM2.5、PM10、二氧化硫、一氧化碳等。

- 气象传感器:用于监测气象条件,如温度、湿度、风速和风向等。

- 数据采集仪:用于实时接收、处理和存储传感器采集到的数据。

- 通信设备:用于将监测数据传输到云端或管理中心,建议使用高速稳定的通信网络。

3. 设备安装位置选择为了确保监测数据的准确性和代表性,设备安装位置的选择至关重要。

以下是一些建议的设备安装位置:- 城市中心或交通繁忙地区:可以更好地反映城市空气质量状况。

- 工业区:有利于监测工业排放对环境的影响。

- 居民区:可以了解到人们日常生活中的空气质量情况。

4. 设备安装步骤以下是设备安装的基本流程:1. 确定设备安装位置,并获得相关的许可和批准。

2. 安装空气质量传感器和气象传感器,确保其固定牢固并且不会受到外界物体的遮挡。

3. 连接传感器到数据采集仪,确保连接稳定可靠。

4. 安装通信设备,连接到网络并进行网络配置。

5. 配置数据采集仪,确保其能够正确接收传感器数据,并进行实时传输。

6. 进行设备测试和校准,确保设备正常运行并输出准确的监测数据。

7. 监测设备的运行状态,并进行定期维护和保养,以确保设备长期稳定运行。

5. 安全考虑在安装设备时,需要注意以下安全考虑:- 确保设备安装牢固,避免设备在恶劣天气条件或外力作用下倾斜或摇晃。

- 遵守相关的安全操作规程,确保安装人员和周围环境的安全。

- 设备接线和布线时,注意防火和电气安全,确保符合相关标准和规定。

6. 数据处理和展示监测站采集到的数据需要进行处理和展示,以便进行数据分析和决策。

空气监测站的自动化监测系统设计

空气监测站的自动化监测系统设计

空气监测站的自动化监测系统设计在现代城市中,环境污染成为了一个严重的问题,其中空气质量是
人们普遍关注的焦点之一。

为了及时监测空气质量并采取必要的措施,空气监测站的自动化监测系统设计显得尤为重要。

自动化监测系统的设计需要考虑到多个方面,包括传感器选择、数
据采集与处理、远程监控和报警系统等。

首先,选择合适的传感器是
确保监测数据准确性的关键。

针对不同的污染物,如PM2.5、PM10、
二氧化硫、一氧化碳等,需要选择相应的传感器,并保证其灵敏度和
稳定性。

其次,数据采集与处理是自动化监测系统的核心部分。

通过传感器
实时采集到的数据需要经过处理和分析,得出空气质量指数(AQI)等关键参数,并将数据上传至数据库或云平台进行存储和管理。

为了提
高数据处理效率,可以采用嵌入式系统或微控制器来实现数据的实时
采集和处理。

此外,远程监控和报警系统能够及时反馈监测数据并发出预警信息,帮助相关部门及时采取应对措施。

通过网络连接,监测站的数据可以
实现远程监控,监测站工作人员或相关部门可以随时查看监测数据和
系统运行状态。

当监测数据超过预设阈值时,系统能够自动发出报警
信息,提醒相关人员及时处理。

综上所述,空气监测站的自动化监测系统设计应综合考虑传感器选择、数据采集与处理、远程监控和报警系统等多个方面,以实现对空
气质量的准确监测和及时预警,为城市环境保护提供有力支持。

环境空气质量自动监测站技术方案

环境空气质量自动监测站技术方案

环境空气质量自动监测站技术方案环境空气质量是人类生活中至关重要的问题,它关系到人们的健康和生活质量。

随着城市化进程的加快,环境空气质量也受到了很大的影响。

为了保护环境和人类的健康,建设环境空气质量自动监测站技术方案非常必要。

环境空气质量自动监测站技术方案可以分为硬件和软件两个部分。

硬件部分主要包括传感器、采样装置、数据存储设备和通讯设备。

软件部分主要包括数据采集、处理和分析算法。

传感器是监测空气质量的核心部件,其作用是将空气中的污染物质浓度转化为电信号。

传感器的选择应考虑到其稳定性、精度和响应时间等因素。

采样装置是将空气中的污染物质吸附后送入传感器进行测量,其作用是保证测量结果的准确性。

数据存储设备用于存储监测数据,通讯设备用于将数据传送给中心站。

数据采集是环境空气质量自动监测站的核心功能之一。

监测站将实时监测数据采集并存储到数据库中。

而数据处理和分析则需要先对数据进行预处理,然后根据数据特点,利用建立好的模型对数据进行分析和预测。

这样,我们才能得到污染物浓度的准确监测结果。

环境空气质量自动监测站技术方案的实现需要解决若干难点。

首先是各种污染物质的传感器性能参数不同,这需要在硬件选型阶段进行细致的规划。

其次,不同的污染物质的监测方法和技术难度都不同,这需要在算法设计中综合考虑。

最后,由于环境空气中的气象状况不稳定,对监测结果也会产生影响,这也需要对算法进行优化。

在实际监测过程中,环境空气质量自动监测站技术方案的应用有诸多优点。

首先,该方案具有高效、准确的监测水平,可以快速、准确地提供空气质量监测数据,有助于开展环境保护工作。

其次,监测数据具有实时性和连续性,可以及时反馈环境空气质量状况,从而为人们提供有效的预警。

最后,监测站的自动化运行可以减少人为因素的干扰,减少误差的出现,提高了监测数据的可靠性。

总的来说,环境空气质量自动监测站技术方案在提高城市空气质量监测水平方面起到了重要作用。

当前,随着城市污染物排放量的不断增加,这一技术方案的应用将会越来越普及,成为维护人类健康和环境安全的有力手段。

空气质量监测系统设计与实施

空气质量监测系统设计与实施

空气质量监测系统设计与实施随着工业化和城市化的迅速发展,人们对空气质量的关注日益增加。

空气质量监测系统的设计与实施成为确保公众健康和环境可持续发展的关键。

本文将对空气质量监测系统的设计与实施进行详细讨论。

一、空气质量监测系统的设计1. 系统目标和需求分析在设计空气质量监测系统之前,需要明确系统的目标和需求。

一般来说,空气质量监测系统的主要目标是实时、准确地监测空气中的污染物浓度,并提供相关的数据和分析结果。

需求分析包括监测点的选取、监测频率、监测项目以及数据报告的形式等。

2. 监测点的选取与布局监测点的选取和布局至关重要,它们应该能够全面、客观地反映所监测区域的空气质量状况。

通常情况下,监测点应该覆盖城市、工业区、交通干道等不同类型的环境。

监测点之间的距离应根据污染源的分布和传输过程进行合理规划,以确保监测结果的代表性和准确性。

3. 传感器的选择和布置传感器是空气质量监测系统的核心组成部分,它们能够感知和测量空气中的污染物浓度。

传感器的选择应基于监测项目和目标污染物的特征,定期的校准和维护也是确保数据准确性的重要环节。

传感器的布置应考虑到环境的复杂性和监测点的具体情况,以确保监测结果的可靠性。

4. 数据采集和处理数据采集和处理是空气质量监测系统的关键环节。

先进的数据采集设备能够实时、高精度地获取监测数据,并能够在故障情况下自动报警。

同时,数据的处理和分析需要借助大数据分析等技术手段,以提取有用的信息并预测未来的趋势。

此外,数据的可视化呈现也是重要的,可以通过图表、报告等方式向公众传递相关信息。

二、空气质量监测系统的实施1. 技术实施实施过程中需要将设计方案付诸实践,包括传感器的安装、数据采集设备的部署以及网络通信等方面的工作。

传感器的安装应严格遵守相关的操作规程,确保其能够正常工作。

数据采集设备的部署需要确保其能够稳定可靠地工作,并能够实时传输数据。

网络通信的部署需要根据监测点的分布进行合理规划,以确保数据的传输顺畅。

环境监测中心站空气质量自动监测站房建设项目施工组织设计

环境监测中心站空气质量自动监测站房建设项目施工组织设计

施工组织设计目录第1章工程概况第2章施工方案及技术措施第3章质量保证措施和创优计划第4章施工总进度计划及保证措施第5章施工环保措施计划第6章文明施工措施计划第7章施工安全措施计划第8章雨季施工方案第9章施工场地治安保卫管理计划编制说明本施工组织设计深入分析影响施工的各种因素结合本工程特点、难点以及充分考虑我公司相应的有利条件后,组织各专业技术人员编制了该施工组织设计。

在工程施工中,我们将以优质、高速、安全、文明为施工宗旨,本着对业主高度负责的态度进行合理安排部署,使施工忙而不乱、成本最低、效率最高、质量最好,达到合格工程标准。

同时在施工中,我公司将通过有效地对工序、材料、人员进行控制,不仅保证工程质量,而且保证安全、文明施工能得到有效保障。

通过有效的环保措施,使声、光、尘污染得到有效控制,参与创建安全文明施工的模范工地。

本施工组织设计作为指导施工的技术性文件,编制时对工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及主要技术措施、安全、文明施工及降低成本、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。

力争使本工程在施工的全过程中,各个环节始终处于受控状态,达到高质量、高标准、高水平,使业主满意、社会满意。

本施工组织设计采用的施工工艺及质量保证措施均按国家及行业规范、规定及辽宁省标准,严格按照技术规范及操作规程进行编制,以确保工程质量、工期、环保及其他均达到预期标准。

本施工组织设计的安全、消防、环保等专业及现场文明施工等项目,如有新的地方法规颁发或业主有新的要求时,我公司将予以相应调整。

1.编制依据:《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB18580—2001 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581—2001 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582—2001《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210--2001《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303—2002《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001《建筑材料放射性核素限量》 GB6566—2001《民用建筑照明设计标准》GBJ133 —90《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88《建筑钢结构施工质量验收规范》JGJ81—91《建筑玻璃应用技术规程等》JGJ113—97《建筑设计防火规范》GB50016-2006《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T 2951-1997《电线电缆识别标志》GB 6995-19862.编制目的保证公司质量、环境、职业健康安全方针的有效贯彻,履行并实现承诺;确认本工程各部的工艺流程,防止不合格工程的交付;使质量、进度、安全、环境、投资等环节均得到有效控制。

空气自动监测站房方案设计

空气自动监测站房方案设计

空气自动监测标准站房建设方案一、外型尺寸1.1外型尺寸:5400mm(长)*3000mm(宽)*2650mm(高)1.2面积:至少15m2。

二、站房结构2.1 整体采用无骨架拼装结构,安装方便、快速、美观。

2.2基础平面尺寸为5700X3300,先用砂浆找平,墙基处用钢筋混凝土现浇并收光(含基础外围),其余用普通砖(240x120x60)平放2层,层与层之间及砖缝之间均用砂浆填满,墙体立好后在室内铺强化木质地板,成形后的室内地面应高出室外地面(或楼房顶)至少200mm,高出墙基至少50mm,以防雨水倒灌;墙基伸出站房墙体至少100mm。

2.3工作平台面积以满足仪器放置和方便人员操作为宜。

与墙面应有一定间隙(至少100mm距离),以避免墙体震动对仪器的影响。

2.4、外墙材料为建筑用金属面聚苯乙烯夹芯板,金属面厚度0.5mm,夹芯厚度75mm,夹心密度20kg/m3,均布荷载不小于0.5KN/m2,其它参数应满足GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》要求;2.5、屋面材料为建筑用金属面聚苯乙烯夹芯板,金属面厚度0.5mm,夹心密度20kg/m3,夹芯厚度100mm,均布荷载不小于0.5KN/m2,其它参数应满足GB/T 23932-2009《建筑用金属面绝热夹芯板》和《建筑用压型钢板》GB/T 12755-2008要求;2.6、装饰围墙材料为建筑用金属面聚苯乙烯夹芯板,金属面厚度0.5mm,夹芯厚度75mm;2.7、站房门选用净化铝型材双密封结构进行安装,安全、美观、密封、保温性能优良,不锈钢防锈安全锁,整体下压式门把手。

门宽不小于800mm,门高不小于2000mm,门把手要有防雨措施。

2.8、屋顶采用倾斜结构防水,前高后低,高度差为70至100mm。

彻底防漏雨、避免了密封胶防漏的弊病,并设有排水屋檐,防止雨水蓄积,保护墙体。

2.9、站房屋顶围栏(防护栏)材料分别用∅50X1和∅38X1的抛光铝合金钢管及其装饰座,围栏高度为800mm。

空气质量监测系统技术方案

空气质量监测系统技术方案
0-2ppm
0.01ppm
温湿度
-20℃-100℃
0-100% RH
0.01℃
1%
颗粒物
切割器PM10、PM5、PM2.5及TSP
0-10mg/m3
0.001 mg/m3
其它可选气体:
氨气、氯气、氰化氢、氯化氢、、氟气、氢气、氧气、一氧化氮、溴气、磷化氢、偏二甲肼、二氧化氯、溴化氢、氯甲烷、氯乙烯、光气、砷化氢、锗烷、硒化氢、硅烷、环氧乙烷、易燃易爆气体等。
●机内锂电池供电或外接交流电供电方式,如果外电源断电后,设备内的电池可供仪器连续工作8小时
●应用单片机技术和无线网络通讯技术相结合,采用SD卡数据存储功能,理论上支持8G的数据存储量
●自动计算小时、日、周、月平均值,并生成相应的数据报表和数据曲线
●RS485或GPRS无线传输,上位机软件远程接收
●可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5及TSP
系列环境空气自动监测系统由一个中心站和若干个子站构成(子站数量根据当地情况而定),安装在线式环境监测设备。因此系统软件将由中心站软件和子站软件两大部分组成,两者有机结合,协调整个监测系统的运行,完成对各种监测仪器的数据采集和远程通讯控制及数据处理,并形成报告。
三、系统组成
大气污染物: NO2(NO、NOx)监测仪、臭氧监测仪、二氧化碳监测仪、一氧化碳监测仪、PM10监测仪
供电方式: 机内锂电池供电(3.6V*2)
外接交流电供电(AC220V 50Hz1.0A)
通讯接口 RS485或GPRS无线传输(非标),4-20mA输出(非标)
电池充电时间: 10 小时
电池工作时间: 连续 8小时
整机重量: 5kg
外形尺寸: 300 x 260 x 490mm
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**乡镇空气质量自动监测站项目系统建设方案**市生态环境局2020年6月目录第一章项目概述 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 建设目标 (3)1.3 建设内容 (4)1.4 建设原则 (4)1.5 建设依据 (4)第二章项目设计方案 (6)2.1 系统概述 (6)2.2 系统架构 (6)1. 智能感知层 (6)2. 智能传输层 (7)3. 智能应用层 (7)2.3 系统监测项目及方法 (7)2.4 设备选型、技术指标和性能 (8)2.4.1 臭氧分析仪 (8)2.4.2 PM2.5分析仪 (10)2.4.3 动态校准仪 (11)2.4.4 零气发生器 (11)2.4.5 气象仪(五参数) (12)2.4.6 数据采集及中心站系统 (12)2.4.7 子站数据传输与网络化质控平台 (14)2.4.8 配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设施 (15)2.5 中心站软件 (16)2.5.1 中心站软件功能简介 (16)2.5.2 中心站终端计算机配置要求: (17)2.6 站房及配套设施 (17)1、站房选址要求 (17)2、站房建设要求 (18)3、站房保温要求 (19)4、防水、防潮要求 (19)5、地面设计要求: (20)6、站房内附属设施要求 (20)7、防雷接地要求 (22)8、避雷针技术要求 (24)9、设备整体布局及设计图 (25)第三章系统维护 (33)3.1 .运维技术内容 (33)3.1.1 运维工作内容 (33)3.1.2 运行维护工作目标 (33)3.1.3 运维工作内容 (33)第四章项目预算 (37)第一章项目概述1.1项目背景打赢蓝天保卫战,是党的十九大作出的重大决策部署,事关满足人民日益增长的美好生活需要,事关全面建成小康社会,事关经济高质量发展和美丽中国建设。

2020年是打赢蓝天保卫战三年行动计划的收官之年,为扎实做好2020年大气污染防治工作,全面落实《**市打赢蓝天保卫战三年行动计划》,按照《**市2020年大气污染防治工作要点》“健全空气质量监测网络,继续推进乡镇(街道)空气质量监测站建设”要求,根据我市实际,特制定本建设方案。

1.2建设目标●着力解决大气污染源监管难的问题通过物联感知技术对大气环境质量进行24小时不间断的监管侦测,并重点针对重点区域大气排污、建筑施工工地扬尘、道路扬尘等重要源污染,建立自动监测与侦测技术手段,当现场出现环境违规、违法行为时,自动进行浓度告警,为第一时间发现和处置问题提供科学手段。

●摸清污染物浓度变化规律及趋势通过对重点工业企业、建筑工地、国控站周边污染物传输通道等多种环境的监测,实现对大气环境的全覆盖式网格化精准监控,实时掌握区域内污染分布状况及空气质量变化趋势,准确评估施工工地扬尘、废气排放企业、道路扬尘等无组织排放对环境空气质量的影响。

通过科学评估区域的污染排放状况及其对环境质量的影响,打通污染监测与追溯的最后一公里。

●大力提高空气污染研判能力充分发挥项目的在线监测、在线监督等功能,对重点企业、重点工地排污情况实时监测,并通过网格化监管系统和专业团队的分析研判,制定处置方案,推进科学治气,同时应用大数据分析技术为环保局持续开展动态源解析、预警预报、治理评估等提供决策支撑,并对整个区域的短、中、长期的管控目标提出科学有效的规划路径和实时建议,打通大气污染防治的最后一公里。

●全面提升大气环境治理水平以空气网格化监测数据为抓手,打通监测与监管之间的通道,以数据驱动部门处置联动和环境监管网格的监察勤务,协助环保部门从传统“点对点"模式向以环境监测数据为基础的“点对面”模式转变。

真正实现压力层层传递、多部门联动的局面,确保“条块结合、齐抓共管”的生态环境监管机制得到有效落实。

以科技为支撑,推动环保、城管、住建、交通、国土等部门及企业主体的共同参与,打通大气污染防治部门协同和责任传递的最后一公里。

1.3建设内容在市区**个乡镇/街道建设**座标准空气自动监测站及中心管理平台,监测项目包括PM2.5、O3两项空气质量监测指标和温度、湿度、风向、风速、气压等5项气象参数监测指标。

1.4建设原则●科学设计、需求向导项目以大气环境质量综合监管需求为核心建设思想,从大气环境监管过程中各部门管理责任出发,以方便管理诉求与服务环境保护为宗旨,实现大气环境监管智慧化、智能化管理。

●坚持标准、规范建设项目坚持统筹规划、有序发展的原则,统一标准与规范,加强标准化和规范化建设,从技术和管理两个方面规范大气环境监测项目的建设,左右有章可循、规范实施。

●技术先进、规范建设充分考虑业务和数据应用的现状和发展需要,借鉴国内外建设经验,采用先进、成熟的技术和设备,既满足先进性要求,又经济适用;既满足当前工作需要,又能使用未来业务和技术的发展要求。

●安全可靠、保障运行采取多种方式,加强信息安全管理,如配置有效的安全运行管理制度、开展系统运维第三方管理和应用培训等,确保系统安全稳定运行。

1.5建设依据●《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年修订)●《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》(国办发〔2010〕33号)●《施工及堆料场地扬尘排放标准》(DB21 2642-2016)●《中华人民共和国大气污染防治法》●《环境空气质量标准》GB3095-2012●《江西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》●《环境空气质量评价技术规范》HJ663-2013●国务院《重点区域大气污染防治“十二五”规划》●环境空气质量监测点位布设技术规范(试行)(HJ 664—2013)●环境空气质量指数(AQI)技术规定●《环境空气质量自动监测系统技术规范》HJ/T193-2005●《环境空气质量监测规范》试行●《工业企业设计卫生标准》TJ36-79●《建筑物防雷技术规范》GB50057-1994●《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004●HJ 622-2011 环境保护应用软件开发管理技术规范●HJ 511-2009 环境信息化标准指南●HJ/T460-2009 环境信息网络建设规范●HJ/T461-2009 环境信息网络管理维护规范●HJ/T419-2007 环境数据库设计与运行管理规范●HJ/T416-2007 环境信息术语●HJ/T417-2007 环境信息分类与代码●HJ 622-2011 环境保护应用软件开发●《**市2020年大气污染防治工作要点》第二章项目设计方案2.1系统概述环境空气质量自动监测系统(又称空气质量监测站)的功能是对存在于大气、空气中的污染物质进行定点、连续或者定时的采样、测量和分析。

站内安装多参数自动监测仪器对一定区域内的环境空气质量作连续24 小时自动监测,将监测结果实时存储并加以分析后得到相关的数据。

空气质量监测站是空气质量控制和对空气质量进行合理评估的基础平台,是一个城市空气环境保护的基础设施,是针对日益严重的环境污染问题和公众与研究机构的需求而最新集成的一套解决方案。

空气质量监测站采用可靠并广泛应用的空气质量监测仪器,结合采样系统集成整合平台,统一数据采集、上传、处理等功能,组成具有高智能化、高稳定性、全方位的环境空气质量监测系统。

监测子站采集的数据通过工控机上安装的数据采集系统及VPN 专线,实现与现有省、市级平台数据联网及上传,为环保及政府部门提供本地区的空气质量信息,为大气污染防治及其他决策提供基础数据支持,为打赢“蓝天保卫战”提供强有力的技术支撑。

空气站是按照一系列国家标准如:GB3095-2012《环境空气质量标准》,HJ 633-2012 《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》,HJ 193-2013《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范》,HJ655-2013《环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范》HJ 660-2013、《环境监测信息传输技术规定》进行集成设计基于中国环境监测总站2013 第136 号文件及《城市环境空气自动监测系统运行维护技术规范》的要求对空气自动监测站中全部仪器设备和设施的运行状态和数据进行采集、处理、存储、传输、质控、审核、分析、评价等的全过程管理信息化系统进行方案设计。

2.2系统架构环境空气质量在线监测系统依托先进的物联网架构,由智能传感层、智能传输层和智能应用层构成。

1.智能感知层智能感知层是整个监测系统的基础与核心,主要用于采集环境空气质量测量数据、设备状态数据、报警事件等信息,为环境空气监测业务提供基础数据;感知内容包括环境空气质量(NOx 、PM10、PM2.5、SO2、O3、CO、气象五参数等)、设备状态(正常、故障态、非常态,运行模式等)、数据状态(Z:零校F:满校W:气象B:无效N:正常A:报警P:电源异常S:模拟M:维护O:超上限U:低下限E:手工G:未测定R:超变化率H:通讯超时等)。

2.智能传输层智能传输层把感知到的信息高效、安全、无差错传输,需要传感器网与移动通讯网、互联网相融合。

现代移动通信、互联网技术已经比较成熟,基本可满足环境监测物联网数据传输的需要。

3.智能应用层智能应用层实现对环境监测子站智能化的控制和管理,接收来自智能感知层的各类监测数据,构建服务于环境监测业务的各类应用功能,实现对区域空气质量的“智能洞察”。

2.3系统监测项目及方法2.4设备选型、技术指标和性能2.4.1臭氧分析仪(1)设备用途:用于环境空气中臭氧浓度的监测(2)配置要求:含过滤滤膜等(3)技术参数:●分析方法:紫外光度法●量程设置:0~500ppb或更多可选量程,具有量程自动切换功能;●测量范围:0~500ppb●零点噪声:≤0.4ppb(设置60 秒时间)(需提供制造厂家在中国环境监测总站的适用性检测报告予以佐证)●量程噪声:≤1.5ppb(设置60 秒时间)●最低检出限:≤0.8ppb(设置60 秒时间)(需提供制造厂家在中国环境监测总站的适用性检测报告予以佐证)●示值误差:≤±0.5%F.S.●20%量程精密度:≤0.5ppb●80%量程精密度:≤2ppb●24h零点漂移:≤±1.5ppb●24h20%量程漂移:≤±1.5ppb●24h80%量程漂移:≤±2.5ppb●响应时间:T90小于30s(需提供制造厂家在中国环境监测总站的适用性检测报告予以佐证)●电压稳定性:≤±0.5%F.S.●流量稳定性:≤±1%●环境温度变化影响:≤1ppb/℃●干扰成分影响:≤±0.5%F.S.(H2O)、≤±1.3%F.S.(甲苯)、≤±0.8%F.S.(SO2)、<±0.1%F.S.(NO/NO2)(需提供制造厂家在中国环境监测总站的适用性检测报告予以佐证)●采样口与校准口浓度偏差:≤0.5%●7d零点漂移:<±1ppb●7d量程漂移:≤±3.0ppb●平均故障间隔天数:>7d●诊断功能:仪器有自诊断及报警功能;●模拟输出信号:DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA;●数字输出信号:RS232/485数字接口;数字接口至少2个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口);●数据导出导入功能:前面板具有1个或1个以上USB接口;(提供清晰彩色照片证明)●数据存储功能:独立内存,支持参数存储,可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能;●校准:能够具有自动校零、校跨,显示仪器的操作状态和远距离诊断;●操作界面:全中文界面、彩色触摸屏显示;●其它:具备停电后来电自起功能,故障报警功能,内存容量不足报警提示功能;●独立采样系统,常温采样管,采样管湿度平衡系统,所有接头为TEFLON材质;●要求仪器稳定可靠、精度高,通过环境保护部监测仪器设备质量监督检验中心的适用性测试;2.4.2PM2.5分析仪(1)设备用途:用于环境空气中PM2.5浓度的监测;(2)配置要求:含主机、切割头、采样滤膜等;(3)技术参数:技术指标:●测量范围:(0~1)或(0~10)mg/m3;●50%切割粒径:2.5μm±0.2μm空气动力学直径;●最小显示单位:0.1ug/m3;●采样流量偏差:≤±2.5%设定流量/24h;●平行性:≤±10%;●测量精度:斜率1±0.15,截距±10μg/m3,相关系数≥0.93;●校准膜重现性:≤±2%;●输出信号:模拟信号或数字信号;●工作电压:AC220V±10%、50HZ;●工作环境温度:0℃-40℃;功能要求:●分析方法:基于β射线加动态加热系统方法,用于连续监测环境空气中);的颗粒物(PM2.5●输出信号:同时具有USB和网络传输接口,RS485、RS232数字信号输出,4-20mA模拟信号输出,也可选择无线网络或光纤进行远距离通讯;●操作界面:全中文界面、彩色触摸屏显示;(提供设备实物照片予以佐证)●数据存储:测量数据海量存储(至少可存10年的数据量),具有可选择性小时报表、日报表查询和U盘直接导出数据功能;●采样装置:符合行业标准的采样头和切割器;采样系统密封,与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接;与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造;安全性:对于β射线方法的仪器,需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求;●要求仪器通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心认证检测合格,现场提供原件备查;2.4.3动态校准仪(1)设备用途:用于环境空气污染物分析仪的校准;(2)配置要求:能够与分析仪协调形成的工作良好的系统;(3)技术参数:●能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出,完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作;●具备数字输出接口(不少于2个),将动态校准仪的动作传输至工控机;●数字输入:输入可以开始/停止校准序列;●响应时间:60s;●流量计准确度:±1%满量程;●质量流量测量重现性:±0.5%满量程;●稀释比率:标准1:100~1:1000(可变);●标气流量计量程:标准0~100mL/min,0~5mL/min或0~20mL/min可选;●零气流量计量程:标准0-10SLPM,0-5SLPM或0-20SLPM可选;●质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要;●自动计算稀释气流量或稀释比;●标气接口:4个或以上;●臭氧发生准确度:﹤0.5 %;(需提供制造厂家在中国环境监测总站的适用性检测报告予以佐证)●臭氧发生器输出范围:0.1-6ppm;●具备中文界面,菜单结构,大屏幕液晶显示,操作方便;●仪器可在流量、压力等参数不正常时自动产生报警;2.4.4零气发生器(1)设备用途:作为稀释校准仪器的零气源;(2)配置要求:能够与分析仪协调形成的工作良好的系统;(3)技术参数:●压力:10~30 psi;●零气的纯度:零气的纯度:SO2≤0.1ppb;NO≤0.1ppb;NO2≤0.1ppb;H2S≤0.1ppb;NH3≤0.1ppb;CO≤0.02 ppm;O3≤0.4ppb;●输出流量:输出压力20PSI@10L/min;●结露点:<-15℃;●进气口位于室外,零气通过空气压力调节器控制,保证输出压力稳定;●CPU进行自动控制,具有来电自动启动功能,具备压力箱释放;●零气发生器应配置冷凝水排放装置;2.4.5气象仪(五参数)(1)、设备用途:用于气象五参数的测定(2)、配置要求:具备模拟、数字信号,RS485标准接口(不少于2个),能够支持接入子站相关数据采集系统及数据传输平台;(3)、技术参数:●原理方法:电磁感应、数字显示;●温度:测量范围(-40~+60℃),测量精度±0.2℃;●湿度:测量范围0-100%RH,测量精度±3%RH;●气压:测量范围600-1100hPa(或适用于当地气压条件),测量精度±1hPa;●风向:测量范围0-360°,测量精度±3°;●风速:测量范围0-50m/s,测量精度±0.3m/s;●气象塔座:配置专用气象塔和气象杆,其垂直高度应3米、5米、8米可选(根据监测平台离地面高度)●具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性,不漏电漏雨安装相应的气象传感器后,能承受12级以上的风力2.4.6数据采集及中心站系统(1)、硬件参数:●CPU:INTEL P4主频 3.0GHz以上或双核2.4GHz以上;●内存:2G以上;最大支持4G;●硬盘:500G/7200R以上;●I/O接口标准配置:16个或16个以上RS232/ RS485通信口,其中独立串口不少于8个;4个USB接口;●机箱:19寸4U工业机箱(工业电源至少支持300W负载);●操作系统:预装windows 2008 server专业版以上;●键盘及显示器:通用型104键键盘,液晶显示器1024*768像素以上;●网络接口:RJ45口两个或以上;●接口扩展模块:视站点仪器设备配置与集成情况选择如下接口模块(RS232/ RS485接口模块、AD转换模块4017+、ADAM 4520);●工作环境-10℃~+55℃;●配置DVD光驱;●扩展槽至少支持5个32位PCI、1个PCI-E 16X、1个PCI-E 1X、1个MINI PCI-E(可扩展WIFI\GPS\3G)、1个MINI SATA;●RS232九针直联线及交叉线各8根模拟信号连接线30米;(2)、数据采集软件要求:●数据采集器通过多个RS232/485能与子站所有监测仪器,获取实时监测数据及每台仪器的各项状态参数,能够实现对动态校准仪的远程控制;●数据采集传输能够对接省、市环境监测站空气在线监测管理平台,并支持省级国家平台数据联网,以及后续要求的国家级平台联网;●支持污染因子(SO2/NO2/O3/CO/PM10/PM2.5/气象参数/能见度监测仪)数据采集、视图展示、报表功能、实时数据曲线显示、设备状态、仪器远程质控、数据多点上报等功能;●支持新设备的即插即用,自动识别设备接入模式并提示用户对设备进行配置和等级;●由用户根据需要设定采集速率:如每1秒,5秒,10秒,30秒或60秒采集1次;●可设定每个参数的报警阀值与报警方式;●计算和统计报表功能,可由用户根据需要设定统计时间间隔:1分钟至60分钟;在设定时间间隔内对数据的统计方式:平均值、最大值、最小值、峰值、最后值、累加值、计算值、风速与风向平均值和统计值等;●现场可动态显示系统的实时状态,实时数据,历史报表和历史报警;●数据采集器显示的监测资料对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致;●数据采集器应对每个非正常监测数据(如校准数据、异常数据等)作数据标识,并作为监测数据的补充信息与监测数据同时存储和上传;●数据采集器应可储存一年以上的小时平均值及分钟值,同时支持相应时间发生的有关校准、事件记录的保存和查询;●测量数据及实时状态的查询功能,按需要进行各种方式的数据查询;●数据查询功能,不仅能够查询一定时间段的历史数据,而且能够查询小时均值、日均值、月均值,并且配有图形曲线显示,便于用户了解各个参数随时间的变化趋势;●数据的导入、导出功能,能够将一定时间段的历史数据通过格式转换,转换为通用格式,并能利用USB接口方式进行导出,将此数据导入到中心站软件,实现数据的转存;●开机自动运行功能,当停电或仪器重新启动后,无需要人工操作,数据采集仪软件能够自动运行;●数据采集器具有断点续传功能,当通讯出现故障后,下次恢复通讯时能够判断数据断点,并从该处继续上传;●通讯系统采用光纤通讯方式,同时具备支持ADSL通讯功能,作为备用数据传输方式;●具有远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警,并能将报警信号自动发送至各级监测中心站;●数据采集器接收来自省级中心站及市监测中心站平台的指令,对仪器实现远程控制,支持的操作至少包括:仪器校准、状态设置、仪器重启或复位等;通讯协议支持HJ660-2013国家相关技术规范要求。

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