بيتمنتجاتمحطة أرصاد جويةمحطة أرصاد جوية مدمجة 13 في 1 مزودة بمراقبة الغازات والجسيمات الدقيقة
  • محطة أرصاد جوية صغيرة الحجم مزودة بثلاثة عشر معيارًا للمراقبة الخارجية

محطة أرصاد جوية مدمجة 13 في 1 مزودة بمراقبة الغازات والجسيمات الدقيقة

الميزات الرئيسية

  • مراقبة متكاملة للأحوال الجوية والجسيمات الدقيقة والغازات
  • هيكل خارجي متكامل صغير الحجم
  • قياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية
  • مراقبة سرعة واتجاه الرياح بالموجات فوق الصوتية
  • قياس الضغط الجوي
  • مراقبة هطول الأمطار البصرية أو المصممة حسب المشروع
  • قياس الجسيمات الدقيقة PM2.5 و PM10
  • وحدات استشعار الغاز القابلة للتهيئة
  • قياس اختياري لشدة الإضاءة أو الإشعاع الشمسي
  • مراقبة اختيارية للضوضاء البيئية
  • اتصال RS485 Modbus RTU
  • متوافق مع مسجلات البيانات، ووحدات التحكم عن بعد، وبوابات إنترنت الأشياء
  • مناسب لنقل البيانات عبر شبكات الجيل الرابع (4G) والإيثرنت وشبكة LoRaWAN
  • تقليل أسلاك التوصيل الميدانية وأجهزة التركيب
  • مناسب للأعمدة الذكية وشبكات المدن الموزعة
  • تدفئة اختيارية للبيئات الباردة أو المعرضة للتكثيف

وصف المنتج

JW-XF1013(YN29) محطة طقس مدمجة 13 في 1 هو جهاز متكامل لمراقبة البيئة الخارجية مصمم لقياس الظروف الجوية والمواد الجسيمية ومعايير الغاز القابلة للتكوين من نقطة تثبيت واحدة مدمجة.

بحسب التكوين المختار، يمكن للمحطة أن تجمع بين:

  • درجة حرارة الهواء
  • الرطوبة النسبية
  • سرعة الرياح
  • اتجاه الرياح
  • الضغط الجوي
  • هطول الأمطار
  • PM2.5
  • PM10
  • شدة الضوء أو الإشعاع الشمسي
  • الضوضاء البيئية
  • معلمة غاز واحدة أو أكثر اختيارية

يمكن تهيئة خيارات الغاز المتاحة وفقًا لمتطلبات المشروع. قد تشمل الخيارات النموذجية غازات مثل أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، وكبريتيد الهيدروجين، والغازات القابلة للاشتعال، وثاني أكسيد الكربون، أو غيرها من الأهداف المدعومة.

يجب التأكد من نوع الغاز المحدد، ونطاق القياس، وتقنية الاستشعار، والدقة، والوضوح، والعمر التشغيلي المتوقع، وعدد وحدات الغاز المثبتة في وقت واحد قبل الطلب.

بفضل الاتصالات الصناعية القياسية، يمكن للمحطة الاتصال بجهاز تسجيل البيانات، أو وحدة التحكم عن بعد، أو وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، أو بوابة إنترنت الأشياء، أو وحدة التحكم الذكية في الأعمدة، أو نظام SCADA، أو منصة مراقبة البيئة السحابية.

وهو مناسب للمدن الذكية، والمناطق الصناعية، ومراقبة الطرق، وحدود المصانع، والمناطق اللوجستية، ومناطق البناء، والحرم الجامعية، والمجتمعات، وشبكات مراقبة البيئة الموزعة.

ما هي محطة الأرصاد الجوية المدمجة 13 في 1؟

تجمع محطة الأرصاد الجوية المدمجة 13 في 1 بين العديد من أجهزة الاستشعار المناخية والبيئية داخل وحدة مراقبة خارجية واحدة.

تقيس محطة الأرصاد الجوية المدمجة التقليدية عادةً المعايير الأساسية مثل درجة الحرارة والرطوبة والرياح والضغط. يعمل هذا التكوين على توسيع نطاق قدرة الرصد من خلال إضافة ما يلي:

  • PM2.5
  • PM10
  • كشف الغاز
  • هطول الأمطار
  • الضوء أو الإشعاع الشمسي
  • الضوضاء البيئية، حسب الإصدار المحدد

لا يقتصر الهدف على جمع المزيد من البيانات فحسب، بل يهدف أيضاً إلى قياس أحوال الطقس والتلوث في نفس الموقع والوقت.

يساعد هذا المستخدمين على تفسير ما إذا كانت التغيرات في تركيز الجسيمات أو الغازات قد تكون مرتبطة بما يلي:

  • اتجاه الرياح
  • سرعة الرياح
  • هطول الأمطار
  • رطوبة
  • درجة حرارة
  • حركة المرور المحلية
  • النشاط الصناعي
  • أعمال البناء
  • الظروف الجوية

للاطلاع على التكوينات المدمجة الأخرى، تصفح محطة الأرصاد الجوية المتكاملة JW-IoT يتراوح.

ما الذي يمكن للمحطة قياسه؟

يعتمد التكوين النهائي المكون من 13 معلمة على وحدات الغاز المختارة والقنوات البيئية الاختيارية.

يمكن أن يتضمن التكوين النموذجي المجموعات التالية.

المعايير المناخية

  • درجة حرارة الهواء
  • الرطوبة النسبية
  • سرعة الرياح
  • اتجاه الرياح
  • الضغط الجوي
  • هطول الأمطار

الجسيمات العالقة

  • PM2.5
  • PM10

الإشعاع أو الضوء

  • شدة الضوء، أو
  • الإشعاع الشمسي

البيئة الصوتية

  • الضوضاء البيئية، عند تضمينها

معلمات الغاز القابلة للتكوين

يمكن تهيئة القنوات المتبقية بوحدات الغاز المطلوبة للمشروع.

نظراً لاختلاف أداء مستشعرات الغاز بشكل كبير باختلاف الغاز المستهدف، يجب أن يحدد عرض الأسعار النهائي وبيانات المواصفات الفنية بوضوح ما يلي:

  • اسم الغاز
  • مبدأ القياس
  • نطاق القياس
  • دقة
  • دقة
  • زمن الاستجابة
  • وقت الإحماء
  • العمر الافتراضي المتوقع
  • درجة حرارة التشغيل
  • الحساسية المتبادلة
  • متطلبات المعايرة

خيارات مراقبة الغاز القابلة للتكوين

يمكن لـ JW-IoT تقييم تركيبات الغاز المختلفة وفقًا للتطبيق.

قد تشمل أهداف المراقبة المحتملة ما يلي:

أول أكسيد الكربون

يمكن استخدام أجهزة مراقبة أول أكسيد الكربون بالقرب من:

  • الطرق والأنفاق
  • مواقف السيارات
  • معدات الاحتراق
  • المنشآت الصناعية
  • المناطق اللوجستية
  • مناطق المولدات

يعتمد النطاق المطلوب على ما إذا كان الهدف هو المراقبة البيئية الخارجية العامة أو المراقبة الصناعية المجاورة للمصدر.

ثاني أكسيد الكبريت

قد يكون رصد ثاني أكسيد الكبريت ذا صلة بما يلي:

  • عمليات الاحتراق
  • توليد الطاقة
  • استخدام الوقود الصناعي
  • صهر
  • إنتاج المواد الكيميائية
  • بيئات الموانئ والشحن

ثاني أكسيد النيتروجين

يرتبط ثاني أكسيد النيتروجين عادةً بالاحتراق ويمكن رصده في المناطق التالية:

  • الطرق
  • ممرات النقل
  • الغلايات
  • الاحتراق الصناعي
  • مرافق الطاقة
  • مناطق المرور الحضرية

الأوزون

قد يدعم رصد الأوزون في الهواء الطلق ما يلي:

  • مشاريع جودة الهواء في المناطق الحضرية
  • البحوث البيئية
  • دراسات التلوث الكيميائي الضوئي
  • مراقبة المناطق الصناعية
  • الشبكات البيئية الإقليمية

كبريتيد الهيدروجين

قد يكون رصد كبريتيد الهيدروجين ذا صلة بما يلي:

  • معالجة مياه الصرف الصحي
  • أنظمة الصرف الصحي
  • مكبات النفايات
  • مرافق صناعة اللب والورق
  • مشاريع البتروكيماويات
  • بعض العمليات الصناعية

ثاني أكسيد الكربون

يمكن تضمين ثاني أكسيد الكربون في تطبيقات بيئية أو دفيئة أو حضرية أو تطبيقات مراقبة العمليات المختارة.

قد يحتاج مشروع يتطلب قياس ثاني أكسيد الكربون في الخلفية الجوية إلى فئة مختلفة من أجهزة الاستشعار عن تلك المصممة للمؤشرات البيئية العامة.

الغاز القابل للاشتعال

يمكن تهيئة وحدات الغاز القابل للاحتراق لتطبيقات صناعية أو مرافق محددة.

ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار محطة الأرصاد الجوية البيئية المدمجة تلقائياً نظاماً معتمداً لسلامة الأفراد أو نظاماً للحماية من الانفجارات.

تتطلب التطبيقات في المناطق الخطرة تأكيد ما يلي:

  • الغاز المستهدف
  • الغرض من جهاز الإنذار
  • الشهادة المطلوبة
  • تصنيف مقاومة الانفجار
  • متطلبات سلامة النظام
  • اللوائح المحلية
  • منطقة التركيب
  • طريقة المعايرة واختبار الصدمات

المراقبة البيئية مقابل الكشف عن غازات السلامة

ينبغي فهم هذا التمييز بوضوح قبل اختيار المعدات.

الرصد البيئي

محطة 13 في 1 مناسبة لما يلي:

  • مراقبة الاتجاهات بشكل مستمر
  • الشبكات البيئية الموزعة
  • تقييم تلوث الهواء الخارجي
  • تحليل التلوث المرتبط بالطقس
  • لوحات معلومات المدن الذكية
  • مراقبة المحيط الصناعي
  • تحليل البيانات التاريخية
  • مراقبة إنترنت الأشياء عن بعد

مراقبة سلامة الأفراد

قد يلزم وجود كاشف غاز أمان مخصص عند استخدام النظام للأغراض التالية:

  • أجهزة إنذار السلامة
  • المساحات المحصورة
  • الحماية من التعرض للغازات السامة
  • أجواء قابلة للانفجار
  • إيقاف تشغيل طارئ
  • أجهزة الإنذار في مكان العمل التي يفرضها القانون
  • الوظائف المتعلقة بـ SIL
  • الامتثال للمناطق الخطرة

تعتمد ملاءمة المحطة المدمجة على تكوين المستشعر، والشهادات، ومتطلبات المشروع.

لماذا يتم دمج بيانات الطقس والجسيمات الدقيقة والغازات؟

يمكن أن تؤثر الظروف الجوية بشكل كبير على مستويات التلوث المقاسة.

سرعة الرياح والتخفيف

قد تؤدي سرعة الرياح العالية إلى تشتيت الملوثات المنبعثة محلياً.

يمكن أن تسمح ظروف الرياح المنخفضة بتراكم الجسيمات الدقيقة أو تركيز الغازات بالقرب من الطرق أو حدود المصانع أو المناطق الحضرية المغلقة.

تحليل اتجاه الرياح ومصدرها

يساعد اتجاه الرياح المستخدمين على فهم مصدر الزيادة الملحوظة.

على سبيل المثال، قد تقارن نقطة الرصد تغيرات التركيز باتجاه:

  • مصنع
  • طريق
  • موقع بناء
  • منطقة تخزين
  • مرفق لمعالجة مياه الصرف الصحي
  • منطقة سكنية
  • تدفق هواء إقليمي سائد

لا تثبت المحطة تلقائيًا مصدر التلوث، ولكن البيانات المجمعة يمكن أن تدعم التحقيق.

هطول الأمطار وإزالة الجسيمات

يمكن أن يقلل هطول الأمطار من الغبار العالق ويغسل الجسيمات من الغلاف الجوي.

تساعد مقارنة هطول الأمطار مع اتجاهات الجسيمات الدقيقة PM2.5 وPM10 في تفسير سبب انخفاض التركيزات أثناء هطول الأمطار أو بعده.

تفسير بيانات الرطوبة والمستشعرات

يمكن أن تؤثر الرطوبة العالية على نمو الجسيمات وقد تؤثر على تفسير قياسات الجسيمات الدقيقة البصرية.

قد تُظهر بعض أجهزة استشعار الغاز أيضًا تغيرًا في الاستجابة مرتبطًا بالرطوبة.

يوفر تسجيل الرطوبة جنبًا إلى جنب مع بيانات الجسيمات الدقيقة والغازات سياقًا مفيدًا لمراقبة الجودة وتحليل الاتجاهات.

أداء مستشعر درجة الحرارة والغاز

يمكن أن تؤثر درجة الحرارة على:

  • خط الأساس للمستشعر
  • معدل التفاعل الكيميائي
  • انتشار
  • زمن الاستجابة
  • انعدام الاستقرار
  • تعويض المستشعر

لذلك ينبغي اختيار المستشعر النهائي وفقًا لنطاق درجة الحرارة الخارجية المتوقعة.

الإشعاع الشمسي والعمليات الكيميائية الضوئية

يمكن أن يؤثر الإشعاع الشمسي على كيمياء الغلاف الجوي، بما في ذلك التفاعلات الكيميائية الضوئية المرتبطة ببعض الملوثات.

يمكن أن يوفر اختيار خيار الإشعاع الشمسي سياقًا إضافيًا للبحوث البيئية ودراسات جودة الهواء في المناطق الحضرية.

محطة مدمجة مقابل أجهزة استشعار منفصلة للغاز والطقس

مقارنة محطة مدمجة 13 في 1 نظام استشعار منفصل
مساحة التركيب أدنى أعلى
عدد الأقواس عدد أقل أكثر
توصيلات الأسلاك الميدانية مبسط أكثر تعقيدا
اتصال رئيسي موحد عديد
نشر سريع مناسب المزيد من أعمال التركيب
دمج الأعمدة الذكية مناسب يتطلب مساحة أكبر
استبدال المستشعر المستقل محدودية أكبر أكثر مرونة
مرونة وحدة الغاز يعتمد على التكوين مرونة عالية
معايرة فردية التكوين المركزي أسهل لكل أداة
مراقبة تنظيمية عالية المستوى يعتمد على المشروع يسهل تحديدها بشكل منفصل

اختر المحطة الصغيرة عندما تكون أولويات المشروع كالتالي:

  • نشر سريع
  • مساحة تركيب محدودة
  • نقاط مراقبة موزعة
  • الاتصالات الموحدة
  • العلاقة بين الطقس والتلوث
  • دمج إنترنت الأشياء في المدن الذكية أو الصناعات

اختر أدوات منفصلة عندما يتطلب المشروع ما يلي:

  • ارتفاعات أخذ العينات المختلفة
  • الأساليب المرجعية التنظيمية
  • فترات معايرة مستقلة
  • أجهزة استشعار الغاز الاحتياطية
  • أنظمة تكييف الغاز المتخصصة
  • خطوط أخذ العينات المُسخّنة
  • أدوات مقاومة للانفجار
  • أجهزة استشعار الأرصاد الجوية عالية الدقة
  • سهولة استبدال القنوات الفردية

التكوين التقني

نظراً لأن تركيبة المعلمات الـ 13 الدقيقة يمكن أن تختلف، يجب أن يبقى جدول المواصفات الأصلي الذي تم التحقق منه على الصفحة.

يمكن وضع النظرة العامة التالية فوقها.

المعلمة مواصفة
نوع المنتج محطة أرصاد جوية مدمجة بثلاثة عشر معيارًا
المعايير المقاسة درجة الحرارة، الرطوبة، الضغط الجوي، سرعة الرياح، اتجاه الرياح، الجسيمات الدقيقة PM2.5، الجسيمات الدقيقة PM10، أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد النيتروجين NO2، ثاني أكسيد الكبريت O3، كبريتيد الهيدروجين H2S أو المركبات العضوية المتطايرة، الضوضاء
نطاق درجة حرارة الهواء من -40 إلى 60 درجة مئوية
دقة قياس درجة حرارة الهواء ±0.3 درجة مئوية عند 25 درجة مئوية
دقة قياس درجة حرارة الهواء 0.01 درجة مئوية
نطاق رطوبة الهواء من 0 إلى 100%RH
دقة قياس الرطوبة ±3%RH من 10% إلى 80%RH بدون تكثيف
حل مشكلة الرطوبة 0.01%RH
نطاق سرعة الرياح من 0 إلى 60 م/ث
دقة سرعة الرياح ±0.3 زائد 0.03 فولت متر/ثانية عندما تكون السرعة V ≤ 30 متر/ثانية
نطاق اتجاه الرياح من 0 إلى 359.9 درجة
دقة تحديد اتجاه الرياح ±3° عندما تكون سرعة الرياح أقل من 10 م/ث
نطاق الضغط الجوي من 500 إلى 1100 هكتوباسكال
دقة قياس الضغط الجوي ±0.5 هكتوباسكال عند 25 درجة مئوية من 950 إلى 1100 هكتوباسكال
نطاق الجسيمات الدقيقة PM2.5 من 0 إلى 500 ميكروغرام/م³ قابلة للتوسيع إلى 1000 ميكروغرام/م³
نطاق PM10 من 0 إلى 500 ميكروغرام/م³ قابلة للتوسيع إلى 1000 ميكروغرام/م³
نطاق ثاني أكسيد الكربون من 0 إلى 10 جزء في المليون
نطاق ثاني أكسيد النيتروجين من 0 إلى 5 جزء في المليون
نطاق ثاني أكسيد الكبريت من 0 إلى 5 جزء في المليون
نطاق الأوزون من 0 إلى 5 جزء في المليون
نطاق H2S من 0 إلى 2 جزء في المليون
نطاق المركبات العضوية المتطايرة من 0 إلى 10 جزء في المليون
نطاق الضوضاء من 30 إلى 130 ديسيبل
درجة حرارة التشغيل من -30 إلى 70 درجة مئوية
المخرجات القياسية RS485 Modbus RTU
مخرج اختياري SDI 12 مع وحدة إضافية
مزود الطاقة تيار مستمر من 9 إلى 24 فولت
تصنيف الحماية IP65
كابل كابل قياسي بطول 3 أمتار، كابل اتصال اختياري بطول 10 أمتار
طريقة التركيب تركيب الغلاف: شفة قياسية أو لوحة مثنية اختيارية
وظيفة اختيارية وظيفة التسخين

تقنيات أجهزة استشعار الغاز

قد تتطلب الغازات المستهدفة المختلفة تقنيات استشعار مختلفة.

المجسات الكهروكيميائية

تُستخدم الوحدات الكهروكيميائية بشكل شائع لبعض الغازات السامة والمتفاعلة.

تشمل الخصائص النموذجية ما يلي:

  • استهلاك منخفض للطاقة
  • حجم صغير
  • التكوين الخاص بالغاز
  • عمر خدمة محدود
  • احتمالية الحساسية المتبادلة
  • الحاجة إلى المعايرة الدورية
  • الحساسية لدرجة الحرارة والرطوبة

مستشعرات الأشعة تحت الحمراء غير المشتتة

يمكن استخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء غير المشتتة للغازات التي تمتص الأشعة تحت الحمراء، مثل قياسات ثاني أكسيد الكربون أو الهيدروكربونات المختارة.

تشمل الخصائص النموذجية ما يلي:

  • القياس البصري
  • استقرار جيد على المدى الطويل للغازات المناسبة
  • يستهلك طاقة أعلى من بعض الوحدات الكهروكيميائية
  • التكوين البصري الخاص بالغاز
  • الحاجة إلى تعويض بيئي مناسب

أجهزة استشعار أكسيد المعادن أو أجهزة الاستشعار التحفيزية

يمكن استخدام هذه التقنيات لتطبيقات مختارة للمركبات العضوية المتطايرة أو الغازات القابلة للاحتراق.

تعتمد ملاءمتهم على:

  • الغاز المستهدف
  • نطاق التركيز
  • رطوبة
  • درجة حرارة
  • الانتقائية
  • توافر الطاقة
  • متطلبات السلامة

ينبغي توضيح مبدأ عمل المستشعر النهائي بوضوح في ورقة البيانات الفنية.

تكامل RS485 والمراقبة عن بعد

يمكن للمحطة أن توفر مصدراً واحداً موحداً لبيانات الحقل لعدة معايير بيئية.

تتمثل البنية المعمارية النموذجية فيما يلي:

محطة أرصاد جوية مدمجة 13 في 1 ← وحدة طرفية عن بعد RS485 Modbus ← مسجل بيانات أو وحدة طرفية عن بعد ← بوابة 4G أو إيثرنت أو LoRaWAN ← منصة سحابية أو نظام SCADA أو مركز مراقبة بيئية

تشمل معدات الاستقبال النموذجية ما يلي:

  • مسجلات البيانات البيئية
  • وحدات طرفية عن بعد
  • وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
  • وحدات التحكم الذكية في الأعمدة
  • البوابات الصناعية
  • محطات اتصالات الجيل الرابع
  • عقد أو بوابات LoRaWAN
  • خزائن المراقبة المحلية
  • أنظمة سكادا
  • منصات الحوسبة السحابية التابعة لجهات خارجية

يمكن تهيئة المنصة لعرض ما يلي:

  • القيم في الوقت الفعلي
  • الاتجاهات التاريخية
  • نقاط المراقبة المستندة إلى الخرائط
  • أجهزة إنذار العتبة
  • التقارير اليومية والشهرية
  • العلاقة بين الغاز والطقس
  • مخططات اتجاهات PM
  • حالة اتصال الجهاز
  • تصدير البيانات
  • الوصول إلى بيانات واجهة برمجة التطبيقات (API)

التطبيقات النموذجية

مراقبة جودة الهواء في المدن الذكية

يمكن تركيب المحطة في جميع أنحاء المناطق الحضرية لجمع بيانات الطقس المحلية، والجسيمات الدقيقة، وبيانات الغازات المختارة.

يمكن للشبكة الموزعة أن تدعم ما يلي:

  • رسم خرائط التلوث الحضري
  • تحليل المناخ المحلي
  • اتجاهات التلوث على جوانب الطرق
  • لوحات معلومات بيئية عامة
  • شبكات الأعمدة الذكية
  • مراقبة البيئة المجتمعية
  • التحقيق في حوادث التلوث

يوفر JW-IoT أيضًا نظام الرصد البيئي الحضري يشمل ذلك جودة الهواء والضوضاء والطقس ومؤشرات بيئية أخرى للمدينة.

مراقبة المناطق الصناعية

قد تقوم المناطق الصناعية بتركيب نقاط مراقبة حول:

  • حدود المصنع
  • مناطق الإنتاج
  • الطرق الداخلية
  • ساحات التخزين
  • المناطق اللوجستية
  • مناطق معالجة النفايات
  • واجهات المجتمع
  • المواقع المهيمنة في اتجاه الريح

يمكن للمحطة أن تساعد في مقارنة اتجاهات الغازات والجسيمات مع اتجاه الرياح والطقس المحلي.

مراقبة محيط المصنع

قد يركز رصد حدود المصنع على ما يلي:

  • الجسيمات الدقيقة PM2.5 والجسيمات الدقيقة PM10
  • الغازات المختارة المتعلقة بالعملية
  • سرعة الرياح
  • اتجاه الرياح
  • هطول الأمطار
  • درجة حرارة
  • رطوبة

ينبغي اختيار موقع المراقبة ونطاق المستشعر وفقًا للمصدر المتوقع والرياح السائدة.

مراقبة حركة المرور على جانب الطريق

قد تتضمن مشاريع مراقبة حركة المرور ما يلي:

  • أول أكسيد الكربون
  • ثاني أكسيد النيتروجين
  • PM2.5
  • PM10
  • ضوضاء
  • رياح
  • هطول الأمطار
  • درجة حرارة
  • رطوبة

يمكن تركيب المحطة على أعمدة جانب الطريق أو البنية التحتية المرورية أو أعمدة الإنارة الذكية، شريطة أن يتم تركيبها بشكل آمن وأن يكون تدفق الهواء مناسبًا.

مراقبة مواقع البناء

يمكن لمحطة منطقة الإنشاءات مراقبة ما يلي:

  • تراب
  • ضوضاء
  • سرعة الرياح
  • اتجاه الرياح
  • هطول الأمطار
  • درجة حرارة
  • رطوبة
  • الغازات المختارة عند الاقتضاء

يجب تجنب وضع المستشعر بجوار المعدات الخاملة مباشرة إلا إذا كان المقصود هو القياس المجاور للمصدر.

مرافق معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات

قد تدعم بعض التكوينات المراقبة حول:

  • محطات معالجة مياه الصرف الصحي
  • محطات ضخ مياه الصرف الصحي
  • مكبات النفايات
  • مناطق معالجة الحمأة
  • محطات نقل النفايات
  • مرافق التسميد

ينبغي ضبط مؤشرات كبريتيد الهيدروجين أو الميثان أو الغازات المستهدفة الأخرى وفقًا لمخاطر الموقع الفعلية وهدف القياس.

الموانئ والمناطق اللوجستية

قد تتطلب الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية مراقبة مشتركة لما يلي:

  • مساءً
  • الغازات المرتبطة بحركة المرور
  • رياح
  • هطول الأمطار
  • ضوضاء
  • درجة حرارة
  • رطوبة
  • ضغط

يدعم الهيكل المدمج النشر متعدد النقاط حيث تكون مساحة التركيب والتوصيل محدودة.

الجامعات والمجتمعات

يمكن للمحطة توفير بيانات بيئية لـ:

  • المدارس
  • الجامعات
  • المستشفيات
  • المجتمعات السكنية
  • الحدائق
  • المرافق العامة
  • التعليم البيئي
  • شاشات عرض المعلومات

توصيات التركيب

اختر موقعًا تمثيليًا

قم بتثبيت المحطة التي تمثل فيها البيانات التي تم جمعها البيئة المستهدفة.

تجنب وضعه مباشرة بجانب مصدر محلي واحد إلا إذا كان هدف المراقبة خاصًا بهذا المصدر.

حافظ على تدفق الهواء مفتوحًا

تتطلب أقسام الرياح والغاز والجسيمات الدقيقة تدفق هواء غير معاق.

تجنب التركيب مباشرة بجوار:

  • الجدران
  • لافتات كبيرة
  • الأشجار
  • خزائن مغلقة
  • دعامات الجسر
  • وحدات تكييف الهواء
  • أغطية المصابيح
  • أغطية أعمدة زخرفية

حافظ على فتحات الغاز والجسيمات الدقيقة خالية من العوائق

لا تقم بحجب مسار أخذ العينات بما يلي:

  • الأقواس
  • واقيات المطر
  • حلقات الكابلات
  • أغطية بلاستيكية
  • أوراق
  • الحشرات
  • رواسب الغبار
  • طلاء
  • معدات مثبتة على أعمدة

تجنب تداخل الحرارة والعادم

لا تقم بالتثبيت بالقرب من:

  • مراوح الشفط
  • مَداخِن
  • مخارج عادم المركبات
  • عادم المولد
  • فتحات التبريد
  • الغلايات
  • الأسطح الساخنة
  • مصادر حرارة أعمدة الإنارة

إلا إذا كان المشروع يهدف تحديداً إلى مراقبة ذلك المصدر.

قم بتركيب المحطة عموديًا

ينبغي أن تبقى المحطة المدمجة عمودية في الوضع الطبيعي.

يمكن أن يؤثر الجهاز المائل على تدفق الهواء، والكشف البصري عن هطول الأمطار، والصرف، وتعرض المستشعر.

افصل المحطة عن الاهتزاز

قد تؤثر الاهتزازات على بيانات الضوضاء والتجهيزات وموثوقية التركيب على المدى الطويل.

قم بتثبيت الأقواس والكابلات والمكونات المعدنية القريبة لمنع الاهتزاز.

حماية الكابلات وخطوط الاتصالات

يستخدم:

  • أربطة كابلات مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
  • موصلات مقاومة للماء
  • قناة الكابلات
  • حلقات التنقيط
  • كابل RS485 محمي
  • التأريض
  • الحماية من زيادة التيار
  • الحماية من الصواعق

وفقًا لمتطلبات الموقع.

ضع في اعتبارك ارتفاع المستشعر

يعتمد الارتفاع المناسب على هدف المشروع.

قد تتطلب التركيبات على جوانب الطرق، وحدود المصانع، وشبكات المدن ارتفاعات تثبيت مختلفة. لا تعتمد ارتفاعًا واحدًا موحدًا على جميع المشاريع دون مراجعة طريقة المراقبة المطلوبة.

معايرة وصيانة مستشعر الغاز

تتطلب وحدات الغاز اهتمامًا أكبر من معايير الطقس الأساسية.

قد تشمل الصيانة الموصى بها ما يلي:

  • فحص الصفر
  • معايرة المدى
  • اختبار الصدمات عند الاقتضاء
  • مراجعة أساسية
  • الاستبدال حسب عمر المستشعر
  • مراجعة الحساسية المتبادلة
  • فحص المدخل
  • فحص الرطوبة والتكثيف
  • فحص تعويض درجة الحرارة
  • تحليل الانجراف
  • مقارنة مع جهاز مرجعي

يعتمد معدل تكرار المعايرة على:

  • نوع الغاز
  • مبدأ عمل المستشعر
  • نطاق التركيز
  • اللوائح المحلية
  • جودة البيانات المطلوبة
  • الظروف البيئية
  • توصيات الشركة المصنعة
  • مخاطر المشروع

صيانة الجسيمات

قد تتأثر قياسات الجسيمات الدقيقة بما يلي:

  • تراكم الغبار
  • الحشرات
  • رطوبة عالية
  • التكثيف
  • رذاذ الملح
  • عائق في عملية أخذ العينات
  • تآكل المروحة الداخلية
  • التلوث البصري

افحص المدخل وقارن اتجاهات الجسيمات الدقيقة غير الطبيعية مع الرطوبة وهطول الأمطار والنشاط القريب.

كيفية اختيار التكوين الصحيح

قبل طلب عرض سعر، يرجى تقديم ما يلي:

  1. طلب المشروع
  2. الغاز المستهدف أو الغازات
  3. نطاق التركيز المتوقع
  4. عدد قنوات الغاز
  5. نطاق PM المطلوب
  6. متطلبات الضوضاء
  7. متطلبات الضوء أو الإشعاع الشمسي
  8. متطلبات هطول الأمطار
  9. بروتوكول الإخراج
  10. مسجل بيانات أو نموذج وحدة طرفية عن بعد
  11. طريقة الاتصال
  12. متطلبات منصة الحوسبة السحابية
  13. متطلبات واجهة برمجة التطبيقات أو الخادم الخاص
  14. عدد نقاط المراقبة
  15. ارتفاع التركيب
  16. قطر العمود
  17. مصدر الطاقة المتاح
  18. متطلبات الطاقة الشمسية
  19. الحد الأدنى والحد الأقصى لدرجة الحرارة
  20. متطلبات التدفئة
  21. متطلبات المعايرة
  22. الشهادة المطلوبة
  23. متطلبات تصنيع المعدات الأصلية أو العلامة التجارية الخاصة

متى يجب عليك اختيار منتج آخر؟

اختر محطة الأرصاد الجوية المدمجة 10 في 1

اختر النموذج ذو العشرة معلمات عندما يحتاج المشروع إلى بيانات الطقس، والجسيمات الدقيقة، وهطول الأمطار، والضوء أو الإشعاع والضوضاء، ولكنه لا يحتاج إلى الكشف عن الغاز.

اختر محطة أرصاد جوية لكشف الغاز

اختر تكوينًا يركز على الغاز عندما يكون رصد الغاز هو الهدف الأساسي وتكون هناك حاجة إلى عدد أقل من المعايير المناخية.

انظر محطة رصد الغازات لمراقبة تلوث الهواء الخارجي.

اختر محطة طقس معيارية مقسمة

اختر أجهزة استشعار منفصلة عندما يتطلب المشروع ما يلي:

  • ارتفاعات تركيب مختلفة
  • استبدال مستقل
  • درجات استشعار أعلى
  • أخذ عينات الغاز المخصصة
  • معايرة متخصصة
  • مرونة أكبر في التكرار
  • أدوات مرجعية تنظيمية

اختر جهاز كشف غاز معتمد للسلامة

استخدم أجهزة الكشف عن الغاز الثابتة المعتمدة لتطبيقات السلامة من الحرائق، أو المناطق الخطرة، أو الإغلاق الطارئ.

اطلب نظامًا متكاملًا لمراقبة الطقس والغاز مكونًا من 13 جهازًا

أرسل إلى JW-IoT أنواع الغازات المستهدفة، ونطاقات التركيز المتوقعة، ومعايير الطقس، ومتطلبات الجسيمات الدقيقة، وبيئة التركيب، وطريقة الاتصال، ومتطلبات المنصة.

سيساعد فريقنا في إعداد حل مناسب وصغير الحجم لمراقبة الطقس والجسيمات والغازات.

اطلب عرض سعر

استكشف محطات الأرصاد الجوية المتكاملة

اطّلع على حلول مراقبة البيئة الحضرية

التعليمات

  • Q

    1. ما الذي تقيسه محطة الأرصاد الجوية المدمجة 13 في 1؟

    A

    يجمع هذا النظام بين المعايير المناخية، وجزيئات PM2.5 وPM10، وقنوات الغاز القابلة للتخصيص. وبحسب الإصدار المُختار، قد يشمل أيضاً بيانات هطول الأمطار، والضوء أو الإشعاع الشمسي، والضوضاء البيئية.

  • Q

    2. ما هي الغازات التي يمكن مراقبتها؟

    A

    تعتمد خيارات الغاز على الوحدة المختارة. قد تشمل الغازات المستهدفة المحتملة أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، والأكسجين، وكبريتيد الهيدروجين، وثاني أكسيد الكربون، والغازات القابلة للاشتعال، أو غيرها من الغازات المدعومة. يجب تأكيد التركيبة النهائية قبل الطلب.

  • Q

    3. هل تقوم محطة واحدة بقياس جميع أنواع الغاز في نفس الوقت؟

    A

    ليس بالضرورة. يعتمد عدد قنوات الغاز على التكوين المادي، واستهلاك الطاقة، وخريطة الاتصالات، ومتطلبات المشروع.

  • Q

    4. هل تدعم المحطة الجسيمات الدقيقة PM2.5 و PM10؟

    A

    نعم. يمكن دمج قياسات الجسيمات الدقيقة PM2.5 وPM10 مع قياسات الطقس والغاز.

  • Q

    5. لماذا تعتبر سرعة الرياح واتجاهها مهمين؟

    A

    تساعد بيانات الرياح المستخدمين على تفسير انتشار الملوثات وتحديد الاتجاه المحتمل للمصدر.

  • Q

    6. هل تدعم المحطة بروتوكول RS485 Modbus RTU؟

    A

    نعم، يمكن توفير تكوين RS485 Modbus RTU للاتصال بمسجلات البيانات المتوافقة، ووحدات التحكم عن بعد، ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، والبوابات.

  • Q

    7. هل يمكن إرسال البيانات عبر شبكة الجيل الرابع أو شبكة LoRaWAN؟

    A

    نعم. يمكن للمحطة الاتصال ببوابة خارجية متوافقة لنقل البيانات عبر شبكات الجيل الرابع أو الإيثرنت أو LoRaWAN.

  • Q

    8. هل يمكن أن تؤثر الرطوبة العالية على القياسات؟

    A

    قد تؤثر الرطوبة العالية على تفسير الجسيمات الدقيقة واستجابة بعض أجهزة استشعار الغاز. لذا ينبغي مراعاة تعويض الرطوبة والتحقق من جودة البيانات.

  • Q

    9. هل يمكن تشغيل المحطة بالطاقة الشمسية؟

    A

    نعم. يمكن تهيئة الألواح الشمسية والبطاريات ونظام إدارة الطاقة وفقًا لإجمالي استهلاك الطاقة والظروف الشمسية المحلية.

واتساب

ترك رسالة!

ترك رسالة!