工地扬尘监测仪销售随着近年来在建工程项目越来越多,工地分布范围越来越广,传统人力巡查存在检查结果主要靠估测,难以量化和分析,导致相应处罚科学依据不充分等缺点,通过建立扬尘在线监测系统,就可对建筑工地扬尘排放状况进行全天24小时的实时跟踪监控,系统对回传数据进行快速处理、对超过预定排放值的建设工地进行实时报警,及时自动发送短信告知工地负责人做相应整治工作。现在,无论是建筑工地、工业园区、办公园区、住宅小区等环境中的扬尘、粉尘监测,还是厂房车间、学校、景区游客中心、车站、医院、商场、住宅区、酒店、政府机构、售楼处、博物馆、办公楼等有害气体的监测。上海蓝居各系列各型号的环境监测仪器都能实时为您监测环境质量。
技术参数:
加工定制: | 是 | 类型: | 扬尘在线监测 | 测量范围: | 0~100% |
测量精度: | ±3 | 功率: | 220V | 尺寸: | 2.5米 |
重量: | 20kg | 适用范围: | 工地、城市管理、广场、大型工况企业等 | 型号: | TY-QX/08 |
规格: | 台 | 商标: | 豫龙 | 包装: | 简装 |
相对湿度: | 0~100%RH | 噪声: | 30~130db | 大气压: | 500~1100hPa |
风速: | 0~60m/s | PM10: | 0~2mg/m3 | TSP: | 0~20mg/m3 |
大气温度: | -30~+70℃ | 风向: | 0~360° | PM2.5: | 0~500ug/m3 |
功能特点:
1)符合标准:符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》
2) 自带净化污染源设备
3) 该系统集合温度、湿度、风向、风速、PM2.5、PM10、二氧化碳等多个环境参数,可全天监测,具备实时性、多参数、智能化、自动报警等特性。
4)可以不同时段、不同区域的监测数据,具备超大的存储空间,便于管理局有序的开展工作,推动对空气污染的长效管理。
5)支持多种通讯方式:RS485通讯、以太网、无线通讯。
6)该系统可以与其他降尘设备联动,从而达到自动控制的目的。
工地扬尘监测仪销售功能与创新点
【内置扬尘监测】 国内首创扬尘自动监测集成内置于噪声自动监测系统;
【系统集成专用】 内置工控行业专利控制技术,专业配套系统集成商成套系统;
【系统配套接入】 独有的自动化控制、楼宇自控、信息化服务等系统的无缝对接方式;
【控制系统支持】 PLC/DCS、数据采集模块等各种控制系统的全面兼容支持;
【全天候全自动】 24小时365天全时工作,故障提示报警功能;
【通信方式可选】 以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、运营商专线网络传输数据支持;
【气象参数扩展】 温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
【全铝合金外壳】 全铝合金外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65;
“扬尘助理”系统组成 -PM2.5、PM10、PM100全方位实时监测分类统计
该系统由三个部分组成:前端监测设备既传感层、云数据管理平台(以下简称平台)既平台层、客户终端既交互层。
前端监测设备由颗粒物与噪声、气象三个监测子系统及LED户外显示屏组成,实现了对污染源数据全方位、全数据的收集,并将监测数据即时上传到云数据管理平台以及现场显示屏。
云数据管理平台。前端监测设备上传的数据,在云平台进行数据存储、统计分析、查询比较,通过数据服务管理平台提供给客户进行终端数据展现。
客户终端。用户可通过手机、IPAD、电脑等终端进行设备操作、数据查询分析等。
系统主要功能:超标异常统计、异常联动处理、监测站污染排名、每日分析统计、政府文件平台内传达、大气污染危害及扬尘治理经验分享、现场及短信预警、数据图表统计分析。
噪声扬尘检测仪厂家典型应用
- 城市环境中的空气质量监测;较长期的空气质量趋势分析
- 地方相关管理部门的空气质量监测网络
- 社区居民区、学校、医院、小气候环境、流行病学研究等领域空气质量监测
- 高速公路、城市道路、交通信息系统
- 石化、电厂、垃圾场、工业厂矿
- 机场、港口、铁路、建设工地
- 公园、林地、农作物研究等开阔场所的空气质量监测
- 环境质量评估
工作原理:
粉尘浓度检测仪测量尘埃粒子经过一个静电电荷传感器的静电荷感应量。尘埃粒子与传感器感应产生静电电荷,通过电荷调理转换器进行信号放大并传送进监测控制系统。信号经线性化处理使得静电荷的大小与尘埃粒子的含量成线性正比。本系统的精密电子线路把这部分电荷转换成为控制信号输出,启动粉尘超标排放警报,同时用于连续记录粉尘粒子的总量或浓度。
粉粒体物料在气输过程中由于碰撞与摩擦,其表面会产生电荷,在管道内形成粉粒体电荷流,电荷流的流动特性与粉粒体流动参数之间有着直接关系。假设粉粒体物料和输运气体在管道中形成稳定的气固两相流体,并且粉粒体沿管道径向分布,则粉粒体电荷流可看成是由多个粉粒体电荷微团在静电电极上沿输运方向的运动产生的,而各电荷微团在电极上引起的感应信号的叠加构成了传感器的输出信号,将电荷微团看作点电荷,则单位电量点电荷经过电极时在其上产生的感应信号反映了传感器的特性。实验室验证和现场测试证明在测量较低粉尘浓度范围内尘埃颗粒的荷质比一致性好精度高,其静电电荷量与管道内的气固两相流体中粉尘含量有直接关系,电荷量的算术平均值及扰动量的均方根值都反应出管道内粉尘含量。