(发明专利号201410320453.2)
参数规格
测试功能: | 直接对比法比表面积; |
测试气体: | 高纯氮气(99.999%)+高纯氦气(99.999%)混合气体; |
测试范围: | 比表面0.01m2/g至无上限; |
重复精度: | 比表面积≤± 1.0%; |
测试效率: | 平均每个样品5min,测试结果由软件自动实时得出; |
分析站: | 4个 |
升降系统: | 4个样品位原位设有4套独立的升降系统,电动控制、自动控制,且互不干扰; |
压力传感: | 原装进口,1000torr、10torr、1torr,精度≤± 0.15%(读值); |
分压范围: | P/P0为0.3或0.4; |
压力控制: | 常压下进行吸脱附实验,全自动控制; |
数据采集: | USB口数据采集卡及A/D转换器,采集速度快、精度高,兼容Windows 2000/XP 32位系统; |
可选脱气机参数:1. 脱气站:4站;2. 脱气温度:室温—400℃±1℃;3. 真空泵极限真空:100Pa;4. 规格:长400mm×宽300mm×高550mm, 重量约10 Kg;5. 使用电源要求:交流220V±20V,50/60HZ,最大功率300W;
测试原理:
精微高博JW-DX 动态独立吸附法比表面测定仪测试原理
流动色谱法,低温氮吸附, 常温脱附;
测试条件:
精微高博JW-DX 动态独立吸附法比表面测定仪测试条件
环境温度:室温20 - 25℃;
电 源:交流220V±20V,50/60HZ,最大功率300W;电流5A ;
气体:高纯氮气(99.999%)+高纯氦气(99.999%)混合气体;
仪器规格:
精微高博JW-DX 动态独立吸附法比表面测定仪规格
长610mm×宽360mm×高690mm, 重量约30Kg;
产品优势
1) 动态比表面测定,JW发明专利(专利号201410320453.2),采用吸附峰,测试过程简化,完全避免了样品脱附不完全可能带来的误差;
2) 仪器设有4个独立分析位,可同时进行4个样品的比表面快速测定,测定范围0.01m2/g-500 m2/g,尤其适合小比表面样品测试;
3) 每个样品独立进行吸附,实现了多样品的无干扰、无差异测试,完全保证四个样品站测试结果的平行性;测试重复精度≤± 1.0%;
4) 每个样品气路直接与热导检测器相连,不受其他气路冲淡,吸附峰尖锐,灵敏度大大提高,非常适合小比表面样品的测定;
5) 仪器内部管路连接方式采用快插式接头连接,方便、快捷、耐用、不漏气,完全满足常压下动态色谱法比表面积测试的要求,人性化设计:
6) 采用热导池检测器恒温系统,确保测试结果的稳定性,大大减小测量误差;
7) 自主研发的全自动数据采集及处理软件,先进而简便,操作极为方便,具有开拓性、时代性!
应用领域
催化剂材料:活性氧化铝、分子筛、沸石等;
环保领域:活性炭等吸附剂;
纳米材料:纳米陶瓷粉体(氧化铝、氧化锆、氧化钇、氮化硅、 碳化硅等)、纳米金属粉体(银粉、铁粉、铜粉、钨粉、镍粉 等)、纳米高分子材料、碳纳米管等;
煤矿行业:煤、矿石、岩石、页岩气、煤层气等;
其他材料:超细纤维、多孔织物、复合材料等。
电池材料:钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、石墨、三元材料等正负极材料;医药辅料等其他小比表面材料;
★ 《国产好仪器》、研发特别贡献奖
★ 高新技术企业证书、中关村高新技术企业协会会员证书
★ 中国仪器仪表协会会员证书
★ 自主创新金奖、企业诚信证书
★ CE证书
★ 中关村国家自主创新示范区新技术新产品证书、中关村高新技术企业证书
★ ISO9001:2008质量管理体系认证证书
★ 中国计量科学研究院测试证书
★ 专利证书
专利名称:一种标定气体体积的自动切换装置 专利名称:一种快插式接头 专利名称:一种杜瓦瓶专利号:ZL 2012 2 0167116.0 专利号:ZL 2012 2 0166665. 6 专利号:ZL 2012 2 0166438.3
专利名称:一种新型恒定液氮面高度的样品管 专利名称:一种真空干燥箱 专利名称:一种氮气分压调节装置专利号:ZL 2011 2 0090124.5 专利号:ZL 2012 2 0166437.9 专利号: ZL 2012 2 0167016.8
专利名称:一种阶梯式动态氮吸附仪 专利名称:外观设计专利 专利号:ZL 2011 1 0079215.3 专利号:ZL 2013 3 0617931.2
★ 软件产品登记证书
JW-DA 动态智能化比表面测试仪软件 JW-BK 静态氮吸附仪软件★ 软件著作权
★ 优秀产品奖
2010科学仪器优秀产品证书 中国粉体网优秀产品奖
★ 协会会员证书
北京粉体技术协会 聘书 中国化学与物理电源行业协会证书
中国颗粒学会证书 中国分析测试协会会员
北京粉体技术协会最受关注产品奖
★ 《商标注册证》
北京精微高博科学技术有限公司成立于2004年,是知名的材料科学家钟家湘教授领衔创建的、集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业,坐落于风景秀丽的北京西二环护城河畔,在上海、广州等地设有分公司或办事处。 十年来,在钟教授的带领下,公司建立了一支拥有博士、硕士和一批工程师、技师组成的多学科交叉的技术队伍,团结一致,不断进取,始终坚持走自主创新的道路,在国内率先研发成功动态全自动比表面仪、BET比表面仪、阶梯法动态比表面仪、単气路常压孔径分析仪、静态容量法介孔分析仪、静态四站比表面测定仪、高性能静态微孔分析仪、气体法真密度仪、高压吸附仪等,被誉为“中国氮吸附仪的开拓者”,是我国微纳米新材料表征与测试仪器领域的领航者。 JW(精微)品牌已成为国内外知名品牌,用户已遍及全国32个省市,包括知名的高等院校、研究院所和企事业单位,用JW仪器数据撰写的论文发表于国际、国内很多知名杂志,为国产仪器走向国际开辟了道路。2011年,JW产品亮相于美国科学仪器展和日本粉体展,引起广泛关注,产品已远销国外,包括欧洲、日本、巴西、印度、泰国、蒙古、朝鲜等十余个国家。 精微高博把技术服务放在优先的战略地位,以创新求发展,视质量为生命,以客户需求为己任,遵循“为顾客提供优质产品和完美服务”的宗旨,坚持信誉第一,坚持实事求是的科学精神,坚持对用户负责的承诺,永远做用户忠实的、可信赖的朋友。
品可用于金属材料中碳.硫.硅.锰.磷.铜.铬.钼等元素的分析。 技术指标:1.测量范围:碳0.010-6.00% 硫0.003-2.00% 硅0.10-5.00% 锰0.10-15.00% 磷0.005-0.80% 铬0.010-25.00% 钼0.010-6.00% 镍0.010-30.00% 2.测量精度:符合GB/223.69-97 GB/223.68-97 GB/223.63-88 GB/223.59-87 GB/223.5-97 GB223.23-97 主要特点:1.包含型的所有功能; 2.采用高速.高精度的转换技术,数据转换速度更快,测量精度更高; 3.品牌电脑控制程序,电子天平称样,台式打印机打印结果; |
品可用于金属材料中碳.硫.硅.锰.磷.铜.铬.钼等元素的分析。 技术指标:1.测量范围:碳0.010-6.00% 硫0.003-2.00% 硅0.10-5.00% 锰0.10-15.00% 磷0.005-0.80% 铬0.010-25.00% 钼0.010-6.00% 镍0.010-30.00% 2.测量精度:符合GB/223.69-97 GB/223.68-97 GB/223.63-88 GB/223.59-87 GB/223.5-97 GB223.23-97 主要特点:1.包含型的所有功能; 2.采用高速.高精度的转换技术,数据转换速度更快,测量精度更高; 3.品牌电脑控制程序,电子天平称样,台式打印机打印结果; |
品可用于金属材料中碳.硫.硅.锰.磷.铜.铬.钼等元素的分析。 技术指标:1.测量范围:碳0.010-6.00% 硫0.003-2.00% 硅0.10-5.00% 锰0.10-15.00% 磷0.005-0.80% 铬0.010-25.00% 钼0.010-6.00% 镍0.010-30.00% 2.测量精度:符合GB/223.69-97 GB/223.68-97 GB/223.63-88 GB/223.59-87 GB/223.5-97 GB223.23-97 主要特点:1.包含型的所有功能; 2.采用高速.高精度的转换技术,数据转换速度更快,测量精度更高; 3.品牌电脑控制程序,电子天平称样,台式打印机打印结果; |
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品可用于金属材料中碳.硫.硅.锰.磷.铜.铬.钼等元素的分析。 技术指标:1.测量范围:碳0.010-6.00% 硫0.003-2.00% 硅0.10-5.00% 锰0.10-15.00% 磷0.005-0.80% 铬0.010-25.00% 钼0.010-6.00% 镍0.010-30.00% 2.测量精度:符合GB/223.69-97 GB/223.68-97 GB/223.63-88 GB/223.59-87 GB/223.5-97 GB223.23-97 主要特点:1.包含型的所有功能; 2.采用高速.高精度的转换技术,数据转换速度更快,测量精度更高; 3.品牌电脑控制程序,电子天平称样,台式打印机打印结果; |
★仪器简介
通过德国TUV认证(符合德国BlmSchV烟气法规) 通过中国计量器具型式批准PA认证 仪器功能强大、结构紧凑、携带方便 大功率采样气泵带有可视流量计显示 高效帕尔帖气体冷却器 冷凝器自带安全关闭装置 免维护的高速热敏打印机 大容量MMC数据存储卡 测量数据实时采集并生成Excel
★连续检测:O2—CO—CO2—NO—NOX—SO2—烟气温度—环境温度—压力—烟气露点—燃烧效率—排烟热损失—空气过量系数—烟气露点—ppm—mg/m3—参比氧换算.
★适用于检测及调校工业锅炉及燃烧器的燃烧过程分析,并对固定污染源排放进行应急监测;仪器配备耐腐蚀采样管线和采样探头,多级烟尘过滤器;帕尔帖气体冷却器,冷凝水搜集器及电子检测冷凝水,一旦达到排放上限值排放要求,自动开启蠕动泵排放冷凝水到仪器外端;适合监测高湿高尘的锅炉场合。
燃料种类:天然气、液化气、城市煤气、轻油、重油、木材和煤等.
| 包括: | ||
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计算值: | |||
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基本配置: | 技术参数: | ||
| O2 0-20.9% | ||
| CO 0-10000 ppm | ||
| NO 0-5000 ppm | ||
| SO2 0-5000 ppm | ||
| 烟气温度 0-1000℃ | ||
| 环境温度 0-99℃ | ||
| 烟道压力 ±100.0 hPa | ||
| 工作温度 5-45℃ | ||
| 燃烧效率 0—99% | ||
| 排烟热损失 0—99% | ||
| 空气过剩系数 1,… | ||
| 烟气露点 …℃ | ||
| 电池容量: 仪器充足电可工作约8小时 | ||
| 重量: 约6kg包括采样管线 |
一:产品介绍
NH3N-9000采用酸碱指示剂法和纳什试剂法(均为国家标准方法),可实现一台仪器用两种方法进行氨氮在线监测,极大地扩展了测量范围,对各种水样的适用性超过了电极法和光电法。
所执行标准规范为:GB7478-1987和HJ/T101-203
NH3N-9000可广泛应用于污染源水监测/工业生产过程用水/工业市政污水处理等各个领域
二:分析原理
依据:GB7478-1987水质铵的测定的蒸馏和滴定法
环境保护行业标准 HJ/T101-203 氨氮水质自动分析仪技术要求
本仪器采用纳什试剂比色法来测量水体中的以游离态的氨或铵离子存在的氨氮。水中氨氮主要是NH3和NH4+形式存在的氨,当碱性较强的时候,氨氮主要以NH3的形似存在,此时如果对水样进行蒸馏,将会使得NH3以气体的方式溢出,溢出的氨气被收集在比色池里,通过酸碱滴定或纳氏试剂法进行比色测量,从而获得相对应的氨氮值。
通过上述方法,使得测量不在受被测水体的影响,从而极大的提高测量精确度
三:产品特点
●光电式费接触式计量,计量精度高、运行性高
●单次做样液体总量<9ml,运行成本低
●蠕动甭管为美国进口甭管,在每小时做一次样的情况下,泵管可以正常使用半年以上
●试剂采用特殊配方,经济并且保质期长
●采用高分辨率工业级彩色触摸屏,操作方便、信息量丰富
●的计量系统
光学定量试样/试剂,从本质上提高了定量精度。
法国OEM 进样阀岛,最大可能的减少了死体积对定量精度的影响。
●校正清洗功能
仪器量程有三档可选,仪器可以根据水样COD自动调整量程,使得测量更为。
仪器可以自动实现用热硫酸清洗管道,无需用户干预,避免测量误差。
●完善的系统自我维护功能
仪器在出现故障时,具有自我检查和维护功能,确保人身安全和设备安全。
当发生液体泄漏的时,设备自带的湿度传感器会发生报警,并自动锁定.。
所有故障信息都在HMI显示终端处予以记录,用户可以查询,对设备运行状况了如指掌。
●远程升级功能
仪表具备远程升级功能,可以通过ETHERNET口、GPRS口等实现对设备的远程维护和监控。
●软件升级功能
仪表具备完善的联网功能,可以实现和ETHERNET等广域网的互联互通。
●大屏幕触摸屏显示终端
仪表采用的是640*480带触摸的TFT显示终端,显示信息更加丰富,操作更加简单
●强大的对外接口功能
仪表对外接口丰富,现场使用的各种接口(如ETHERNET/4-20mA输入、输出/RS485/开关量输入、输出等)
仪表的良好的可扩展性,使得可以按用户需求增加设备的功能
四:主要性能指标
测量方法 酸碱指示剂法和纳氏试剂法,实现一台仪器可选用两种方法进行氨氮在线监测。其中这两种方法均是国家标准方法,其对各种水样的适用性超过了电极法和光学法。所执行的标准规范为GB 7478-1987和HJ/T 101-2003。 测量范围 (0–50)mg/L氨氮,通过稀释可扩展到300 mg/L氨氮,能覆盖目前国内任何污水排放口所排放的污水中淡淡的在线监测,同时也可适用地表水中氨氮的在线监测,其中(1—10) mg/L是最常见监测范围。 测量精度 度:>10mg/L时<5%,<10mg/L时<±1mg/L。 重复精度 重复性:>10mg/L时<3%,<10mg/L时<±1mg/L,高重复性是因为采用了独特的光学定量算法,通过该算法可实现取样量的高重复性。 显色时间 10min,20min,30min可设 测量间隔 测量方式 自动做样:设置自动做样模式时,设备会在设置好的时间点进行做样;手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。 测量原理 采用氨气逐出方式,该方式的最大特点是消除了水样的基体干扰,不同的水样由于水中杂质含量不同,在没有经过浓酸处理的情况下其杂质会极大的影响比色测量,这也就是国内很多同类产品测量度不高的原因所在。NH3N-9000采用独有的逐出方式将水样中的氨氮转入干净的比色池中吸收测量,其测量不受水样基体的任何干扰,从而提高度。 数据传输 同时提供4—20 mA、RS232、RS485等多种数据传输接口。 环境温度 +5°C到+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。 试剂用量 20天(全天24小时连续做样,校准周期24小时) 尺寸(mm) 1460*510*410 仪表重量 70kg 电源功率 220VAC±10%,50~60HZ,100W 其 他 自动清洗,数据记录,打印功能,蜂鸣器报警
本机采用模具ABS超强工程塑料外壳、使用方便 、外型美观(仿美国BIO-RAD)、安全。本仪器设置两个开关键,开关灵活简便,分别控制254nm和365nm紫外灯,双波长254nm,365nm可任意转换,且相互独立,当需要某一灯工作时,按下相应开关键即可。用于观察泳动中的核酸电泳样品,荧光的分析及测定,广泛应用于生化、医学、制药、纺织、公安、环保、地质等部门。
无汞装置自始至终可无人看管运行。自动关闭并自动储存BOD数据供随时调用。 LCD连续图形显示,无人看管运行。RS-232接口 | ||||||||
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1、项目背景随着经济的快速发展,污染源的种类日益增多,特别是化工区、工业集中区及周边环境,污染方式与生态破坏类型日趋复杂,环境污染负荷逐渐增加,环境污染事故时有发生。同时,随着公众环境意识逐渐增强,各类环境污染投诉纠纷日益频繁,因此对环境监测的种类、要求越来越高。在“十二五”期间,政府着力打造以空气环境监测,水质监测,污染源监测为主体的国家环境监测网络,形成了我国环境监测的基本框架。“十三五”规划建议中已经明确“以提高环境质量为核心”,从目前环保部力推的“气,水,土三大战役”的初步效果来看,下一步对于环境质量的改善则是对于现有治理设施和治理手段的检验。而对于三个领域治理效果的检验,依赖于全面有效的环境监测网络。国务院印发的《生态环境监测网络建设方案的通知》提出建设主要目标:到2020年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,各级各类监测数据系统互联共享,监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升,监测与监管协同联动,初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。根据调研大部分企业具备简单治理技术,即将生产车间内生产工艺所产生的VOCs污染物通过管道集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理以后进行排放,但园区内存在着有组织排放超标和无组织排放的问题,为督促企业改进生产工艺和治理装置,减少无组织排放,建议园区部署网格化区域监控系统。固定污染源、有害废气VOC实时监测厂家,福建VOC在线分析仪供应商系统部署可提高各工业工园区污染源准确定位能力,同时快速直观的分析出污染源周边的相关信息,通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力。同时根据业务应用的不同,对数据进行横向的层次划分,通过应用人员层次的不同,对数据进行纵向的层次划分,明晰信息的脉络,方便数据的管理。2、建设依据2.1相关政策、规划和工作意见《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发〔2011〕42号)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号)《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号)《环境保护部 国家发展改革委 财政部关于印发国家环境监管能力建设“十二五”规划的通知》(环发〔2013〕61号)《国务院办公厅关于推进应急体系重点项目建设的实施意见》(国办函〔2013〕3号)《关于印发〈化学品环境风险防控“十二五”规划〉的通知》(环发〔2013〕20号)《国家环境监测“十二五”规划》(环发〔2011〕112号)《环境保护部关于印发〈先进的环境监测预警体系建设纲要(2010-2020)〉的通知》(环发〔2009〕156号)《环境保护部关于加强化工园区环境保护工作的意见》(环发〔2012〕54号)《关于印发〈全国环保部门环境应急能力建设标准〉的通知》(环发〔2010〕146号)《环境保护部关于加强环境应急管理工作的意见》(环发〔2009〕130号)《环境保护部关于印发〈2013年全国环境应急管理工作要点〉的通知》(环办〔2013〕10号)《中央财政主要污染物减排专项资金管理暂行办法》(财建〔2007〕67号)《中央财政主要污染物减排专项资金项目管理暂行办法》(环发〔2007〕67号)2.2相关技术标准规范《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)《环境空气质量监测规范》(试行)(总局公告2007年第4号)《污染源自动监控管理办法》(总局令第28号)《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T 75-2007)《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》(HJ/T 373-2007)《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007)《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)《环境空气质量自动监测技术规范》(HJ/T 193-2005)《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ/T 194-2005)《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ 589-2010)《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2005)《污染源在线自动监控监测数据采集传输仪技术要求》(HJ 477-2009)《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ/T 76-2007)《环境信息术语》(HJ/T 416-2007)《环境信息分类与代码》(HJ/T 417-2007)《环境数据库设计与运行管理规范》(HJ/T 419-2007)
二、固定污染源、有害废气VOC实时监测厂家,福建VOC在线分析仪供应商建设方案1、系统概况方便和常见的方法是根据沸点来界定哪些物质属于VOC,而普遍的共识认为VOC是指那些沸点等于或低于250℃的化学物质。所以沸点超过250℃的那些物质不归入VOC的范畴,往往被称为增塑剂(塑化剂)。在室外,VOC主要来自燃料燃烧和交通运输;而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料,家具,家用电器,清洁剂和人体本身的排放等。室内VOC的来源包括以下方面:1.有机溶液,如油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品、洗涤剂、捻缝胶等;2.建筑材料,如人造板、泡沫隔热材料、塑料板材等; 3.室内装饰材料,如壁纸、其他装饰品等; 4.纤维材料,如地毯、挂毯和化纤窗帘; 5.办公用品,如油墨、复印机、打印机等; 6.设计和使用不当的通风系统等; 7.家用燃料和烟叶的不完全燃烧; 根据污染物来源建立工业园区的网格化监控系统,区域网格化监控系统采用单元网格管理法的方式,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,采用基于高斯算法模型进行开发。实时统计各厂区、监测点的监测设备数据,并根据各监测点的排放情况及其气象条件,来分析与推测区域内整体的排放情况。实现对VOCs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、动态图表系统等先进技术,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、功能特点2.1实时数据入库系统实时数据入库系统主要实现园区企业内所有VOCs监测点产生的测量数据实时存到监测平台数据存储中心。2.2数据存储系统原始监测数据,将全部存储在监测平台分布式文件系统,用于存储海量的非结构化数据。为了满足和适应数据量、数据特征和查询处理的不同需求,部分存储于关系型数据库中。2.3实时预警系统对监测指标设置对应的阀值,超过该值超过一分钟在时间通过邮件,App推送,或者短xin等形式通知行政zhi法人员,给管理部门迅速出动,及时阻止破坏环境保护的行为。2.4数据查询分析应用系统VOCs数据查询分析应用提供包括实时监控数据分析、总量核算、源解析及源强计算、区域排放监测与预警、污染源扩散预测及分析等,同时可查看历史记录和分析数据等功能。VOCs历史数据查询处理时,由于数据量巨大,需要调度使用云计算技术管理多台服务器节点进行并行处理。2.5数据管理系统在实际使用中,可能用户会对某一时间段或者类型的数据特别关心,就可以通过数据管理系统查询并导出这部分数据以供使用。2.6数据接口系统提供Web Service和Json格式数据接口,供外部系统调用系统数据,方便和第三方平台对接。2.7监测设备自动校准采用物联网和云计算技术,建立监测数据的神经网络模型,实现监测设备的自动校准,降低设备运维费用,提高数据的准确性。3、布点方案根据区域内有毒有害气体分布及特性、环境敏感区分布、主导风向等因素,结合园区原有监测站的建设情况,识别出大气突发环境事件重点扩散途径,统筹园区VOCs及恶臭自动监测站建设。在综合考虑区域的重要性,大气污染物的污染程度、工业化发展水平的高低的基础上,对所在区域进行网格划分,在网格的交点处或中心点设立监测点位,利用分布式冗余节点判断算法,去除传感器冗余节点,从而降低计算复杂度,通信开销及设备成本。同时能够准确判断监测数据的有效性和精确性,能够绘制该区域不同时段污染物的扩散趋势,有利于对污染物控制进行科学决策。
4、系统优势 1)标准的技术路线:根据国家相关标准要求提供完整的配置系统; 2)灵活的方案配置:可根据需求扩展出多种解决方案; 3)优质的软件平台:通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报和发布。 4)科学的算法技术:采用高斯烟羽模型,分布式冗余节点判断算法实现对VOCs排放区域布点、整体监控,污染物扩散趋势推算,VOCs排放源解析等功能。 5)精确的监测数据:可同时监测多种污染气体,具有很高的时间、空间分辨能力和探测灵敏度; 6)低廉的运行成本:可实时、连续、长期运行,操作简单,维护方便,运行成本低; 7)先进的配套软件:采用数据采集、分析及可视化软件,大大提高监测效率。 8)多方位的监控方式:由“点源污染防治”向“点面区三位一体污染联防”转变,掌握各企业污染物的排放情况、园区整体空气质量及其它变化趋势5、项目效益5.1社会效益园区大气污染环境预警综合管理系统试点项目的建设,将极大地提高化工园区的风险监控、快速预警和应急响应能力,有效保障区域生态环境安全和人民群众生命财产安全,促进园区实现安全、稳定、集约、高效的发展目标,同时,也将产生良好的应用示范作用,为我国其它化工园区的大气污染综合管理预警体系建设提供经验。因此,项目的建设实施将产生巨大的社会效益。5.2环境效益化工园区作为化工产品的生产、研发基地,生态环境、安全生产一直备受关注。园区将以本次典型大气污染环境监测综合管理系统项目为契机,进一步加强日常污染源监控和突发事件快速预警响应工作,做好“平战结合”,努力保障区域生态环境安全,改善区域环境质量,因此,本项目的环境效益明显。5.3经济效益项目完成后园区环境风险得到规避,区域生态环境安全得到充分保障,污染事故的有效控制将大幅减少园区可能的事故性损失,潜在的经济效益巨大。此外,园区将进一步以其专业性、高规格、生态、安全、高效的定位获得更好的发展平台,与国内外同类型工业园区相比,将具备更强有力的竞争力,将进一步促进产业集聚,提升经济增长质量,扩大招商引资,吸引资金持续注入。
用于观察炭黑在混炼胶中的分散度