ال محطة رصد الغازات للأرصاد الجوية JW-SWS-AQ(LC36) هو نظام متكامل لرصد البيئة مصمم لقياس ملوثات الهواء الخارجي، والغازات المختارة، والظروف الجوية في نفس موقع الرصد.
بخلاف محطات الأرصاد الجوية التقليدية التي تقيس فقط الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار والضغط الجوي، يجمع هذا النظام بين أجهزة استشعار الأرصاد الجوية ووحدات مراقبة جودة الهواء والغازات القابلة للتخصيص. وتساعد البيانات الناتجة المستخدمين على تقييم ليس فقط تركيز الملوثات، بل أيضًا الظروف الجوية التي قد تؤثر على حركتها وتخفيفها وتراكمها واتجاه مصدرها المحتمل.
تُعد المحطة مناسبة لمراقبة جودة الهواء في المناطق الحضرية، ومراقبة المحيط الصناعي، ومواقع البناء، والبحوث البيئية، والبنية التحتية للنقل، والموانئ، ومناطق التعدين، ومرافق معالجة النفايات، ومشاريع إنترنت الأشياء البيئية الموزعة.
ما هي محطة الأرصاد الجوية للكشف عن الغاز؟
محطة رصد الغازات هي نظام مراقبة بيئية يجمع بين أجهزة استشعار الغازات أو ملوثات الهواء وأجهزة الأرصاد الجوية.
يمكنه جمع بيانات تركيز الغاز بالإضافة إلى معايير مثل:
سرعة الرياح
اتجاه الرياح
درجة حرارة الهواء
الرطوبة النسبية
الضغط الجوي
هطول الأمطار
الإشعاع الشمسي
تُعد هذه المعلومات المجمعة أكثر فائدة من قياسات الغازات المنفردة لأن تركيزات الملوثات الخارجية تتأثر بشدة بالظروف الجوية المحلية.
فعلى سبيل المثال، قد يشير ارتفاع تركيز الغاز خلال فترة استقرار الرياح المنخفضة إلى تراكم الملوثات. كما أن ارتفاع التركيز المرتبط باتجاه رياح معين قد يساعد القائمين على المشروع في التحقق من مصدر انبعاث محتمل.
تم تصميم جهاز JW-SWS-AQ(LC36) لدعم هذا النوع من المراقبة البيئية المستمرة وربط البيانات.
المواصفات الفنية
المعلمة
نطاق القياس
دقة
دقة
درجة الحرارة المحيطة
من -50 إلى 90 درجة مئوية
0.1 درجة مئوية
±0.3 درجة مئوية
الرطوبة المحيطة
من 0 إلى 100%RH
1%RH
±3%RH
نقطة الندى
من -50 إلى 50 درجة مئوية
0.1 درجة مئوية
±0.3 درجة مئوية
اتجاه الرياح
من 0 إلى 359 درجة
1°
±3°
سرعة الرياح
من 0 إلى 60 م/ث
0.1 م/ث
± 0.3 زائد 0.03 فولت
الضغط الجوي
من 300 إلى 1100 هكتوباسكال
0.1 هكتوباسكال
±0.3 هكتوباسكال
هطول الأمطار
من 0 إلى 999.9 ملم
0.1 0.2 0.5 مم اختياري
±4%
الإضاءة
من 0 إلى 200000 لوكس
1 لوكس
≤5%
مدة سطوع الشمس
من 0 إلى 24 ساعة
0.1 ساعة
±0.1 ساعة
ثاني أكسيد الكربون
من 0 إلى 2000 جزء في المليون
1 جزء في المليون
±20 جزء في المليون
ضوضاء
من 20 إلى 130 ديسيبل
0.1 ديسيبل
±5 ديسيبل
PM1 PM2.5 PM10
من 0 إلى 1000 ميكروغرام/م³
0.01 ملي سيمنز/سم
±0.5%
معايير أخرى
قابل للتوسيع
قابل للتخصيص
قابل للتخصيص
تقنيات مراقبة الغازات البيئية
قد تستخدم أنظمة مراقبة الغازات الخارجية مبادئ استشعار مختلفة اعتمادًا على الغاز المستهدف.
أجهزة استشعار الغاز الكهروكيميائية
تُستخدم أجهزة الاستشعار الكهروكيميائية بشكل شائع للغازات مثل CO و SO₂ و NO₂ و H₂S و NH₃ و O₃.
يمكنها توفير مراقبة مدمجة ومنخفضة الطاقة نسبياً، ولكن قد يتأثر أداؤها بدرجة الحرارة والرطوبة وتقادم المستشعر والغازات الحساسة المتبادلة.
يعد إجراء المعايرة المنتظمة والتعويض البيئي المناسب أمراً مهماً.
مستشعرات الغاز بتقنية الأشعة تحت الحمراء غير المشتتة
تُستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء غير المشتتة بشكل شائع لقياس الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون وبعض الهيدروكربونات.
يمكن لأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء غير المشتتة أن توفر انتقائية جيدة لغازات معينة، ولكن يجب أن يتناسب نطاق القياس المختار والتصميم البصري مع التطبيق.
الكشف عن التأين الضوئي
يمكن استخدام تقنية PID لرصد المركبات العضوية المتطايرة على نطاق واسع.
يشير مؤشر الكشف الضوئي عادةً إلى الاستجابة الكلية للمركبات المتطايرة القابلة للتأين بدلاً من تحديد كل مادة كيميائية على حدة. وقد يختلف عامل الاستجابة بين المركبات.
مستشعرات غاز أكسيد المعادن
يمكن استخدام أجهزة استشعار أكسيد المعادن لمراقبة الاتجاهات وتطبيقات الاستجابة للغازات على نطاق واسع.
يمكن أن تتأثر هذه الأجهزة بالرطوبة ودرجة الحرارة والعديد من الغازات المتداخلة، لذلك لا ينبغي التعامل معها تلقائيًا على أنها أجهزة تحليلية من الدرجة المرجعية.
أجهزة استشعار الجسيمات
يمكن لأجهزة استشعار الجسيمات البصرية تقدير تركيزات PM1.0 وPM2.5 وPM10 عن طريق قياس الضوء المتشتت بواسطة الجسيمات المحمولة جواً.
قد تؤثر خصائص الجسيمات والرطوبة والضباب والهباء الجوي على العلاقة بين القراءات البصرية وتركيز الكتلة المرجعية.
بنية المراقبة النموذجية
قد يستخدم نظام مراقبة تلوث الهواء الخارجي الكامل البنية التالية:
مستشعرات الغاز + مستشعرات جودة الهواء + مستشعرات الطقس ← RS485 Modbus ← مسجل بيانات أو وحدة طرفية عن بُعد ← 4G LTE أو LoRaWAN ← منصة سحابية
تقوم المحطة بجمع البيانات البيئية في موقع الرصد. يقوم مسجل البيانات أو وحدة التحكم عن بعد بمعالجة وتخزين القراءات قبل إرسالها إلى منصة سحابية أو خادم العميل.
بحسب المشروع، قد يدعم النظام ما يلي:
تخزين البيانات محليًا
أخذ العينات المجدولة
التقارير في الوقت الفعلي
نقل بيانات 4G LTE
اتصال LoRaWAN
اتصال إيثرنت
تكامل MQTT
التكامل عبر HTTP أو API
Modbus RTU
التكوين عن بعد
إشعارات العتبة
مخططات الاتجاهات التاريخية
تصدير البيانات
نشر خادم خاص
استكشف الأجهزة المتوافقة أجهزة الاتصال لمشاريع المراقبة عن بعد.
تطبيقات مراقبة تلوث الهواء الخارجي
مراقبة جودة الهواء في المناطق الحضرية
يمكن للمدن نشر محطات متعددة في المناطق السكنية والطرق والحدائق والمدارس والمرافق العامة لمراقبة الاختلافات المحلية في الطقس وجودة الهواء.
يمكن للشبكة الموزعة أن توفر معلومات مكانية أكثر من نقطة مراقبة مركزية واحدة.
يمكن للنظام أن يدعم نطاقًا أوسع نظام الرصد البيئي الحضري مشاريع تجمع بين جودة الهواء والطقس والضوضاء وغيرها من المؤشرات البيئية. وتصف شركة JW-IoT حلولها البيئية الحضرية بأنها تدعم رصد جودة الهواء والضوضاء والطقس وغيرها من المؤشرات لإدارة المدن.
مراقبة المحيط الصناعي
يجوز للمصانع، ومصانع الكيماويات، ومصافي النفط، ومحطات توليد الطاقة، والمجمعات الصناعية تركيب نقاط مراقبة حول حدود المنشأة.
يمكن أن تساعد بيانات اتجاه الرياح وتركيز الغاز المشغلين على تقييم ما إذا كان التلوث المكتشف مرتبطًا بالعمليات الداخلية أو المصادر المحيطة أو الظروف الإقليمية المتغيرة.
يمكن للمحطة دعم ما يلي:
مراقبة حدود المنشأة
مراقبة منطقة العملية
دعم الامتثال البيئي
التحقيق في الشكوى
مراجعة حدث الانبعاثات
تحليل الاتجاهات التاريخية
لا يحل النظام محل معدات مراقبة انبعاثات المداخن المعتمدة أو محطات المرجعية التنظيمية عندما تكون تلك الأدوات مطلوبة قانونًا.
مرافق معالجة مياه الصرف الصحي والنفايات
قد تُنتج محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومدافن النفايات، ومواقع التسميد، ومرافق نقل النفايات غازات مرتبطة بالروائح أو بالعمليات.
قد تشمل المعايير النموذجية ما يلي:
كبريتيد الهيدروجين
الأمونيا
المركبات العضوية المتطايرة
سرعة الرياح
اتجاه الرياح
درجة حرارة
رطوبة
يمكن أن يدعم رصد ظروف الغاز والرياح معًا التحقيق في الروائح وإدارة العمليات.
مواقع البناء والهدم
قد تراقب مشاريع البناء ما يلي:
PM2.5
PM10
سرعة الرياح
اتجاه الرياح
ضوضاء
درجة حرارة
رطوبة
يمكن أن تساعد معلومات الرياح المستخدمين على فهم ما إذا كانت زيادة قراءات الجسيمات مرتبطة بالأنشطة في الموقع أو بنقل الغبار الخارجي.
مراقبة التعدين والمحاجر
يمكن للمناجم والمحاجر ومرافق مناولة المواد استخدام نقاط مراقبة موزعة لرصد الغبار والطقس وأنواع معينة من الغازات.
قد تشمل الطلبات ما يلي:
مراقبة حدود المنجم
مراقبة غبار الطرق أثناء النقل
مناطق التكسير والغربلة
مناطق التخزين
مرافق مناولة الفحم
مناطق تحميل الموانئ
مراقبة الطرق والنقل
يمكن لمحطات الرصد على جانب الطريق أن تجمع بين الملوثات المرتبطة بحركة المرور والظروف الجوية.
تشمل معايير المراقبة المحتملة ما يلي:
CO
ثاني أكسيد النيتروجين
O₃
PM2.5
PM10
سرعة الرياح
اتجاه الرياح
درجة حرارة
رطوبة
يمكن تركيب المحطة بالقرب من الطرق ومراكز الخدمات اللوجستية والأنفاق والموانئ والمطارات ومراكز النقل وفقًا لمتطلبات المشروع.
الموانئ والمناطق الصناعية الساحلية
قد تتعرض الموانئ للتلوث الناتج عن السفن، ومناولة البضائع، والمركبات، ومناطق التخزين، والعمليات الصناعية المجاورة.
تُعد بيانات الطقس والرياح ذات أهمية خاصة في المناطق الساحلية لأن نسيم البحر وتغير اتجاهات الرياح يمكن أن يغير أنماط نقل الملوثات.
مشاريع الحرم الجامعي والبحث
يمكن للجامعات ومؤسسات البحث استخدام النظام من أجل:
أبحاث جودة الهواء
دراسات المناخ المحلي الحضري
دراسات انتشار الملوثات
التعليم البيئي
مقارنة المستشعرات
تجارب الاستشعار الموزع
يمكن تهيئة الوصول إلى البيانات الأولية وسجلات Modbus وتكامل واجهة برمجة التطبيقات وفقًا لمتطلبات المشروع.
المراقبة البيئية مقابل الكشف عن غازات السلامة
تم تصميم جهاز JW-SWS-AQ(LC36) بشكل أساسي لرصد البيئة وتحليل الاتجاهات الخارجية وجمع بيانات إنترنت الأشياء.
لا ينبغي التعامل معه تلقائياً على النحو التالي:
كاشف غاز شخصي
جهاز إنذار الأماكن المغلقة
نظام أمان ضد الحرائق والغاز
جهاز إنذار التعرض المهني
أداة لحماية الأرواح
جهاز الحماية من الانفجار
أنظمة إنذار طوارئ معتمدة قانونياً
عندما يتعلق الأمر بسلامة الأفراد أو خطر الانفجار أو أجهزة إنذار الغاز التي يفرضها القانون، يجب أن يستخدم النظام الكامل أجهزة استشعار معتمدة بشكل مناسب، وأجهزة تحكم في الإنذار، وطرق تركيب وإجراءات سلامة.
لا يجوز استخدام محطة مراقبة البيئة كجهاز إنذار وحيد لسلامة الأرواح أو الطوارئ إلا إذا تم تقييم التكوين المحدد والنظام الكامل واعتمادهما خصيصًا لهذا الغرض.
محطة الرصد البيئي مقابل محطة جودة الهواء المرجعية
غرض
محطة إنترنت الأشياء البيئية
محطة المراجع التنظيمية
الغرض الرئيسي
المراقبة الموزعة وتحليل الاتجاهات
القياس التنظيمي والمرجعي
نطاق الانتشار
مناسب لنقاط متعددة
عادةً ما تكون المحطات أقل عددًا وأكبر حجمًا
تثبيت
صغير الحجم نسبياً
تركيب معقد يتم التحكم فيه
متطلبات الطاقة
يدعم بنية الطاقة المنخفضة
عادة أعلى
تواصل
RS485، 4G، لوراوان، منصة إنترنت الأشياء
أنظمة البيانات المتخصصة
صيانة
معايرة المجال الدوري
إجراءات معتمدة صارمة
هيكل التكاليف
مناسب للشبكات الكثيفة
ارتفاع تكاليف المعدات والتشغيل
استخدام البيانات
الفرز والاتجاهات والتحليل التشغيلي
الامتثال والتقارير التنظيمية
يمكن لمحطة رصد بيئية موزعة أن تُكمّل شبكات الرصد المرجعية بإضافة تغطية مكانية. ولا ينبغي تقديمها كبديل مباشر لمحطة مرجعية تنظيمية إلا بعد اعتماد طريقة قياسها الكاملة رسميًا لهذا الغرض.
محطة رصد الغازات مقابل محطة رصد الطقس القياسية
عنصر المقارنة
محطة أرصاد جوية لكشف الغاز
محطة أرصاد جوية قياسية
معايير الطقس
نعم
نعم
مراقبة الغاز
قابل للتكوين
غير مدرج عادةً
رصد الجسيمات
خياري
غير مدرج عادةً
تحليل انتشار التلوث
مدعومة من خلال البيانات المجمعة
محدود
استخدام المحيط الصناعي
مناسب
بيانات الطقس فقط
مشاريع جودة الهواء في المناطق الحضرية
مناسب
الدعم الأرصادي فقط
صيانة الحساسات
صيانة أجهزة استشعار الطقس والغاز
صيانة أجهزة استشعار الطقس بشكل رئيسي
تعقيد المعايرة
أعلى
عادة أقل
عرض المزيد محطات الأرصاد الجوية من النوع المنفصل للمشاريع التي تتطلب أجهزة استشعار بيئية مثبتة بشكل فردي. يمكن اكتشاف المنتج حاليًا من خلال فئة JW-IoT هذه.
توصيات التركيب
اختر موقعًا تمثيليًا
قم بتركيب المحطة في المكان الذي تمثل فيه القراءات منطقة المراقبة المقصودة.
تجنب المواقع المجاورة مباشرة لما يلي:
فتحات التهوية
منافذ تكييف الهواء
الجدران
مصادر حرارة كبيرة
أكوام غبار موضعية
أبواب تُفتح بشكل متكرر
العوائق التي تعيق تدفق الهواء
يمكن تركيب نقطة مراقبة موجهة نحو المصدر بشكل مقصود بالقرب من مصدر مشتبه به، ولكن يجب تحديدها على هذا النحو في خطة المراقبة.
تجنب إعاقة تدفق الهواء
ينبغي تركيب أجهزة استشعار الرياح في مكان مفتوح مع الحد الأدنى من التداخل من المباني والأشجار والأعمدة والأجهزة الأخرى.
قد يؤدي وضع مستشعر الرياح بشكل غير صحيح إلى جعل تحليل مصدر التلوث غير موثوق به.
استخدم ارتفاع أخذ العينات المناسب
ينبغي اختيار ارتفاع أخذ العينات وفقًا لما يلي:
هدف الرصد
المعايير المحلية
ارتفاع مصدر التلوث
متطلبات التعرض البشري
ظروف الطرق أو الظروف الصناعية
العوائق المحيطة
لا يوجد ارتفاع تركيب واحد مناسب لكل تطبيق.
حماية مدخل الغاز
ينبغي حماية مدخل أخذ عينات الغاز من الأمطار المباشرة والحشرات والحطام والمياه الراكدة دون تقييد تدفق الهواء بشكل مفرط.
لا تقم بتغطية المدخل بفلتر أو غطاء غير معتمد.
مصادر حرارة منفصلة
لا ينبغي أن تؤثر الألواح الشمسية وخزائن الاتصالات والمعدات التي تولد الحرارة بشكل مباشر على قياسات درجة الحرارة أو مستشعرات الغاز.
توفير طاقة مستقرة
قد تستخدم الأنظمة الخارجية ما يلي:
الطاقة الكهربائية من الشبكة
طاقة التيار المستمر
لوحة شمسية وبطارية
مزود طاقة هجين
ينبغي أن يأخذ تصميم نظام الطاقة الشمسية في الاعتبار استهلاك المستشعرات، وتردد الاتصال، والإشعاع الشمسي المحلي، وأيام احتياطي البطارية، والظروف الموسمية.
استخدم التأريض المناسب والحماية من زيادة التيار
قد تكون الكابلات الخارجية الطويلة والأعمدة المعدنية والمنشآت المكشوفة عرضة للصواعق والارتفاعات المفاجئة في التيار الكهربائي.
ينبغي تضمين التأريض والحماية من زيادة التيار والممارسات الكهربائية المحلية في تصميم المشروع.
المعايرة والصيانة
تتطلب أجهزة استشعار الغاز صيانة أكثر من أجهزة استشعار الأرصاد الجوية القياسية.
قد تتضمن خطة الصيانة ما يلي:
الفحص البصري
تنظيف المدخل
فحص الصفر
فحص النطاق
معايرة
استبدال الحساس
استبدال الفلتر
تنظيف مستشعر الطقس
فحص الكابلات
تنظيف الألواح الشمسية
فحص البطارية
مزامنة الوقت
مقارنة البيانات
اختبار الاتصالات عن بعد
تعتمد فترة المعايرة المناسبة على:
مبدأ عمل المستشعر
الغاز المستهدف
الظروف البيئية
جودة البيانات المطلوبة
توصيات الشركة المصنعة
اللوائح المحلية
لا ينبغي التعهد بفترة معايرة ثابتة دون مراعاة هذه العوامل.
العوامل التي تؤثر على بيانات مستشعر الغاز
قد تتأثر قراءات الغاز الخارجية بما يلي:
درجة حرارة
رطوبة
الغازات الحساسة المتبادلة
تقادم المستشعرات
انعدام الانحراف
سجل المعايرة
تدفق الهواء
موقع المستشعر
المطر والتكثيف
تلوث الغبار
التداخل الكهربائي
طريقة حساب متوسط البيانات
فترة أخذ العينات
بالنسبة للمشاريع ذات الجودة العالية، قد تشمل معالجة البيانات ما يلي:
تعويض درجة الحرارة
تعويض الرطوبة
تصحيح صفري
معايرة المدى
المتوسطات المتحركة
تحديد القيم الشاذة
مؤشرات حالة المستشعر
مقارنة الأجهزة المرجعية
تحليل قطاع الرياح
كيفية اختيار التكوين المناسب لمراقبة الغاز
قبل الطلب، حدد الغرض من المشروع بوضوح.
الخطوة الأولى: تحديد مصدر التلوث المحتمل
ومن الأمثلة على ذلك:
انبعاثات المركبات
الاحتراق
مياه الصرف الصحي
تحلل النفايات
المعالجة الكيميائية
تخزين الأسمدة
عمليات تربية الماشية
التعدين
مناولة الفحم
استخدام المذيبات
تخزين الوقود
الخطوة الثانية: تحديد الملوثات المستهدفة
لا تختر كل وحدة غاز متاحة دون سبب.
اختر الغازات المرتبطة تقنياً بالمصدر المتوقع والمطلوبة بموجب خطة المراقبة.
الخطوة 3: تأكيد النطاق المتوقع
قد لا يكون المستشعر المصمم لمراقبة البيئة المحيطة منخفضة المستوى مناسبًا لمناطق العمليات ذات التركيز العالي.
وبالمثل، قد لا يوفر مستشعر نطاق الأمان الصناعي دقة كافية للمراقبة المحيطة منخفضة المستوى.
الخطوة الرابعة: تأكيد الاستخدام المقصود للبيانات
حدد ما إذا كانت البيانات ستُستخدم للأغراض التالية:
رصد الاتجاهات
فحص المصادر
التحكم التشغيلي
معلومات عامة
بحث
التقييم البيئي
التقارير التنظيمية
جهاز إنذار أمان
تتطلب هذه الأغراض مستويات مختلفة من أداء المستشعر والتحقق من صحته.
الخطوة الخامسة: تأكيد الاتصال والطاقة
حدد:
مسافة كابل RS485
تغطية شبكة الجيل الرابع (4G)
تغطية شبكة LoRaWAN
فترة الإبلاغ
متطلبات الطاقة الشمسية
فترة التخزين المحلية
متطلبات منصة الحوسبة السحابية
متطلبات تكامل واجهة برمجة التطبيقات
مكونات النظام النموذجية
قد تشمل الأنظمة الكاملة ما يلي:
أجهزة استشعار كشف الغاز
مستشعر الجسيمات
مستشعر سرعة الرياح
مستشعر اتجاه الرياح
مستشعر درجة الحرارة والرطوبة
مستشعر الضغط الجوي
مستشعر هطول الأمطار
مستشعر الإشعاع الشمسي
مسجل البيانات أو وحدة التحكم عن بعد
جهاز اتصال بتقنية 4G LTE أو LoRaWAN
لوحة شمسية وبطارية قابلة لإعادة الشحن
خزانة التحكم الخارجية
عمود التثبيت والأقواس
منصة مراقبة السحابة
واجهة برمجة التطبيقات أو واجهة MQTT
ينبغي تحديد قائمة المعدات الدقيقة بناءً على متطلبات المشروع بدلاً من استخدام تكوين قياسي واحد لكل موقع.
تكامل منصة RS485 Modbus
يمكن دمج المحطة في نظام مراقبة من خلال واجهات الإخراج التي توفرها أجهزة الاستشعار ومعدات جمع البيانات المختارة.
يُعد بروتوكول RS485 Modbus مناسبًا لتوصيل أجهزة استشعار ميدانية متعددة بما يلي:
مسجلات البيانات
وحدات التحكم عن بعد
وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
البوابات الصناعية
أجهزة الحوسبة الطرفية
أنظمة التحكم المحلية
يمكن لجهاز تسجيل البيانات بعد ذلك إرسال المعلومات عبر 4G LTE أو LoRaWAN أو Ethernet أو أي طريقة اتصال أخرى مدعومة.
تشمل فئة أجهزة الاستشعار المحيطة الأوسع نطاقًا لشركة JW-IoT أجهزة لقياس درجة حرارة الهواء والرطوبة والضغط وثاني أكسيد الكربون والضوء وجودة الهواء في التطبيقات البيئية وغيرها.
عرض البيانات والتنبيهات
يمكن تهيئة منصة الحوسبة السحابية لعرض ما يلي:
تركيزات الغاز الحالية
أحوال الطقس
مخططات الاتجاهات التاريخية
القيم القصوى والدنيا اليومية
اتجاه الرياح وسرعة الرياح
أحداث العتبة
حالة المستشعر
حالة الاتصال
جهد البطارية
موقع الموقع
مقارنة بين مواقع متعددة
قد يتم إرسال إشعارات تجاوز العتبة وفقًا لإعدادات النظام الأساسي.
لا ينبغي وصف إشعارات العتبة البيئية بأنها أجهزة إنذار سلامة طارئة معتمدة إلا إذا كان النظام الكامل يفي بمعايير السلامة المطلوبة.
دعم تكامل المعدات الأصلية والمشاريع
تدعم شركة JW-IoT شركاء مراقبة البيئة والمقاولين والموزعين ومكاملين الأنظمة من خلال:
اختيار المستشعر
تكوين وحدة الغاز
تكوين محطة الأرصاد الجوية
تكامل RS485 Modbus
اختيار مسجل البيانات
اتصالات 4G LTE و LoRaWAN
دعم تصميم الطاقة الشمسية
تكامل منصة السحابة
دعم MQTT وواجهة برمجة التطبيقات
العلامة التجارية الأصلية
خيارات المنصة ذات العلامة البيضاء
نشر خاص
وثائق المشروع
الدعم الفني عن بعد
يمكن تهيئة النظام وفقًا للبلد المستهدف، وتردد الاتصال المحلي، ونوع الملوث، وأهداف الرصد.
التعليمات
Q
1. ما هو الغرض من استخدام محطة الأرصاد الجوية البيئية؟
A
تُستخدم محطة الأرصاد الجوية البيئية لرصد الأحوال الجوية وجودة الهواء والجسيمات العالقة والضوضاء وتركيز الغازات في البيئات الخارجية. وهي شائعة الاستخدام في المناطق الصناعية والمصانع والمدن والمناطق الكيميائية ومشاريع حماية البيئة.
Q
2. ما هي المعايير التي يمكن لهذه المحطة قياسها؟
A
يمكنه قياس درجة الحرارة والرطوبة ونقطة الندى وسرعة الرياح واتجاه الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار والإضاءة ومدة سطوع الشمس وثاني أكسيد الكربون والضوضاء وPM1 وPM2.5 وPM10 وغيرها من معايير الغاز القابلة للتمدد.
Q
3. هل يمكن لمحطة الأرصاد الجوية البيئية JW-IoT دعم الكشف عن الغازات؟
A
نعم. يمكن تهيئة محطة الأرصاد الجوية البيئية JW-IoT بمستشعرات غاز للغازات القابلة للاشتعال والغازات السامة والمركبات العضوية المتطايرة ومتطلبات مراقبة الغازات المخصصة الأخرى.
نعم. يمكن تجهيز النظام بنظام إمداد بالطاقة الشمسية، مما يجعله مناسبًا للمواقع الخارجية حيث لا تتوفر الطاقة الكهربائية من الشبكة أو يكون الوصول إليها غير مريح.
Q
6. هل توفر JW-IoT منصة بيانات لهذه المحطة؟
A
نعم. يمكن لـ JW-IoT أن توفر منصة بيانات مرئية للمراقبة في الوقت الفعلي، وتخزين البيانات، وتحليل الاتجاهات، وإدارة العقد، والإشراف على الأجهزة عن بعد.
Q
7. هل يمكن للمحطة توفير أجهزة إنذار محلية؟
A
نعم. يمكن تزويد النظام بأجهزة إنذار صوتية ومرئية. وعندما يتجاوز المؤشر المُراقَب الحدّ المُحدَّد مسبقًا، يُنبّه الإنذار العاملين في الموقع في الوقت المناسب.
Q
8. هل يمكن تخصيص هذه المحطة البيئية؟
A
نعم. يمكن تخصيص معلمات المستشعر، وطرق الاتصال، ومصدر الطاقة، ووظائف الإنذار، وهيكل التثبيت، ووظائف منصة البيانات وفقًا لمتطلبات المشروع.
Q
9. ما هي الصناعات التي يمكنها استخدام محطة الأرصاد الجوية البيئية JW-IoT؟
A
تُعد محطة الأرصاد الجوية البيئية JW-IoT مناسبة لحماية البيئة، والصناعات الكيميائية، والتصنيع، والإدارة الحضرية، ومشاريع الحفاظ على المياه، والمناطق ذات المناظر الخلابة، ومحطات الاتصالات الأساسية، ومشاريع المدن الذكية.
Q
10. هل يمكن عرض البيانات على شاشات LED أو الأجهزة المحمولة؟
A
نعم. يمكن عرض البيانات من خلال شاشات LED، وأجهزة الكمبيوتر، ومنصات الويب، والأجهزة اللوحية، والأجهزة المحمولة حسب تكوين النظام.
Q
11. هل يدعم النظام تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API)؟
A
نعم. يمكن دمج بيانات المراقبة مع منصات الطرف الثالث من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو بروتوكولات البيانات المخصصة.
Q
12. لماذا تختار محطة الأرصاد الجوية البيئية JW-IoT؟
A
توفر محطة الأرصاد الجوية البيئية JW-IoT تكوينًا مرنًا لأجهزة الاستشعار، ومراقبة خارجية موثوقة، وخيارات الطاقة الشمسية، ونقلًا لاسلكيًا، ووظائف إنذار، وإدارة بيانات مرئية لمشاريع الرصد البيئي.