LarProdutosEstação MeteorológicaEstação meteorológica compacta 13 em 1 com monitoramento de gás e material particulado.
  • Estação meteorológica compacta de treze parâmetros para monitoramento externo

Estação meteorológica compacta 13 em 1 com monitoramento de gás e material particulado.

Principais características

  • Monitoramento integrado de clima, material particulado e gases.
  • Estrutura externa compacta tudo-em-um
  • Medição de temperatura e umidade relativa
  • Monitoramento ultrassônico da velocidade e direção do vento
  • Medição da pressão barométrica
  • Monitoramento óptico ou configurado por projeto de precipitação
  • Medição de partículas PM2,5 e PM10
  • Módulos de sensores de gás configuráveis
  • Medição opcional de intensidade luminosa ou radiação solar
  • Monitoramento opcional de ruído ambiental
  • Comunicação RS485 Modbus RTU
  • Compatível com registradores de dados, RTUs e gateways de IoT.
  • Adequado para transmissão de dados 4G, Ethernet e LoRaWAN.
  • Redução da fiação e dos acessórios de montagem em campo.
  • Adequado para postes inteligentes e redes urbanas distribuídas.
  • Aquecimento opcional para ambientes frios ou propensos à condensação.

Descrição do produto

JW-XF1013(YN29) Estação Meteorológica Compacta 13 em 1 É um dispositivo integrado de monitoramento ambiental externo, projetado para medir condições meteorológicas, material particulado e parâmetros de gases configuráveis a partir de um ponto de instalação compacto.

Dependendo da configuração selecionada, a estação pode combinar:

  • Temperatura do ar
  • Umidade relativa
  • Velocidade do vento
  • Direção do vento
  • Pressão barométrica
  • Chuva
  • PM2.5
  • PM10
  • intensidade da luz ou radiação solar
  • Ruído ambiental
  • Um ou mais parâmetros de gás opcionais

As opções de gás disponíveis podem ser configuradas de acordo com os requisitos do projeto. As opções típicas podem incluir gases como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio, sulfeto de hidrogênio, gás combustível, dióxido de carbono ou outros alvos suportados.

O tipo exato de gás, a faixa de medição, a tecnologia do sensor, a precisão, a resolução, a vida útil esperada e o número de módulos de gás instalados simultaneamente devem ser confirmados antes do pedido.

Com comunicação industrial padrão, a estação pode se conectar a um registrador de dados, RTU, PLC, gateway IoT, controlador de poste inteligente, sistema SCADA ou plataforma de monitoramento ambiental em nuvem.

É adequado para cidades inteligentes, parques industriais, monitoramento de rodovias, limites de fábricas, zonas logísticas, áreas de construção, campi universitários, comunidades e redes distribuídas de monitoramento ambiental.

O que é uma estação meteorológica compacta 13 em 1?

Uma estação meteorológica compacta 13 em 1 combina múltiplos sensores meteorológicos e ambientais em uma única unidade de monitoramento externo.

Uma estação meteorológica compacta convencional geralmente mede parâmetros básicos como temperatura, umidade, vento e pressão. Esta configuração amplia a capacidade de monitoramento adicionando:

  • PM2.5
  • PM10
  • detecção de gás
  • Chuva
  • Luz ou radiação solar
  • Ruído ambiental, dependendo da versão selecionada.

O objetivo não é apenas coletar mais dados. É medir as condições climáticas e de poluição no mesmo local e horário.

Isso ajuda os usuários a interpretar se as alterações na concentração de material particulado ou de gases podem estar associadas a:

  • Direção do vento
  • Velocidade do vento
  • Chuva
  • Umidade
  • Temperatura
  • Trânsito local
  • Atividade industrial
  • Obras de construção
  • Condições atmosféricas

Para outras configurações compactas, consulte a lista. Estação Meteorológica Integrada JW-IoT faixa.

O que a estação consegue medir?

A configuração final de 13 parâmetros depende dos módulos de gás selecionados e dos canais ambientais opcionais.

Uma configuração típica pode incluir os seguintes grupos.

Parâmetros Meteorológicos

  • Temperatura do ar
  • Umidade relativa
  • Velocidade do vento
  • Direção do vento
  • Pressão barométrica
  • Chuva

Material Particulado

  • PM2.5
  • PM10

Radiação ou luz

  • intensidade da luz, ou
  • Radiação solar

Ambiente acústico

  • Ruído ambiental, quando incluído

Parâmetros de gás configuráveis

Os canais restantes podem ser configurados com módulos de gás conforme a necessidade do projeto.

Como o desempenho dos sensores de gás varia significativamente de acordo com o gás alvo, a cotação final e a ficha técnica devem identificar claramente:

  • Nome do gás
  • Princípio de medição
  • Faixa de medição
  • Resolução
  • Precisão
  • Tempo de resposta
  • Tempo de aquecimento
  • Vida útil esperada
  • Temperatura de operação
  • Sensibilidade cruzada
  • Requisitos de calibração

Opções configuráveis de monitoramento de gás

O JW-IoT pode avaliar diferentes combinações de gases de acordo com a aplicação.

Os possíveis alvos de monitoramento podem incluir:

Monóxido de carbono

O monitoramento de monóxido de carbono pode ser usado próximo a:

  • Estradas e túneis
  • Áreas de estacionamento
  • Equipamentos de combustão
  • Instalações industriais
  • Zonas logísticas
  • Áreas de geradores

O alcance necessário depende se o objetivo é o monitoramento ambiental externo geral ou o monitoramento industrial próximo à fonte.

Dióxido de enxofre

O monitoramento do dióxido de enxofre pode ser relevante para:

  • Processos de combustão
  • Geração de energia
  • uso de combustível industrial
  • Fundição
  • Produção química
  • Ambientes portuários e de transporte marítimo

Dióxido de nitrogênio

O dióxido de nitrogênio é comumente associado à combustão e pode ser monitorado em torno de:

  • Estradas
  • Corredores de transporte
  • Caldeiras
  • Combustão industrial
  • Instalações de energia
  • Áreas de tráfego urbano

Ozônio

O monitoramento do ozônio externo pode auxiliar em:

  • projetos de qualidade do ar urbano
  • Pesquisa ambiental
  • estudos de poluição fotoquímica
  • Monitoramento de áreas industriais
  • Redes ambientais regionais

Sulfeto de hidrogênio

O monitoramento do sulfeto de hidrogênio pode ser relevante para:

  • tratamento de águas residuais
  • Sistemas de esgoto
  • aterros sanitários
  • Instalações de celulose e papel
  • projetos petroquímicos
  • Certos processos industriais

Dióxido de carbono

O dióxido de carbono pode ser incluído em aplicações selecionadas de monitoramento ambiental, de gases de efeito estufa, urbano ou de processos.

Um projeto que requer medição de CO₂ atmosférico de fundo pode necessitar de uma classe de sensores diferente daquela projetada para indicação ambiental geral.

Gás Combustível

Os módulos de gás combustível podem ser configurados para aplicações industriais ou de serviços públicos específicas.

No entanto, uma estação meteorológica ambiental compacta não deve ser automaticamente considerada um sistema certificado de segurança pessoal ou de proteção contra explosões.

Os pedidos para áreas classificadas como perigosas exigem a confirmação de:

  • Gás alvo
  • Objetivo do alarme
  • Certificação obrigatória
  • Classificação à prova de explosão
  • Requisito de integridade de segurança
  • Regulamentos locais
  • Zona de instalação
  • Método de calibração e teste de resposta

Monitoramento Ambiental vs. Detecção de Gases de Segurança

Essa distinção deve ser claramente compreendida antes da seleção do equipamento.

Monitoramento Ambiental

A estação 13 em 1 é adequada para:

  • Monitoramento contínuo de tendências
  • Redes ambientais distribuídas
  • Avaliação da poluição do ar exterior
  • análise de poluição correlacionada com o clima
  • Painéis de controle de cidades inteligentes
  • Monitoramento de perímetro industrial
  • Análise de dados históricos
  • Monitoramento remoto de IoT

Monitoramento da segurança do pessoal

Um detector de gás de segurança específico pode ser necessário quando o sistema for usado para:

  • Alarmes de segurança para a vida
  • espaços confinados
  • Proteção contra exposição a gases tóxicos
  • Atmosferas explosivas
  • Desligamento de emergência
  • Alarmes obrigatórios por lei no local de trabalho
  • Funções relacionadas ao SIL
  • Conformidade com áreas classificadas como perigosas

A adequação da estação compacta depende da configuração dos sensores, da certificação e dos requisitos do projeto.

Por que combinar dados meteorológicos, de material particulado e de gás?

As condições meteorológicas podem influenciar fortemente os níveis de poluição medidos.

Velocidade do vento e diluição

Velocidades de vento mais elevadas podem dispersar poluentes emitidos localmente.

Condições de vento fraco podem permitir que partículas em suspensão ou concentrações de gases se acumulem perto de estradas, limites de fábricas ou áreas urbanas fechadas.

Análise da direção e da fonte do vento

A direção do vento ajuda os usuários a entenderem de onde pode estar vindo um aumento observado.

Por exemplo, um ponto de monitoramento pode comparar as mudanças de concentração com a direção de:

  • Uma fábrica
  • Uma estrada
  • Um canteiro de obras
  • Uma área de armazenamento
  • Uma estação de tratamento de águas residuais
  • Uma zona residencial
  • Um fluxo de ar regional predominante

A estação não comprova automaticamente a fonte da poluição, mas os dados combinados podem auxiliar na investigação.

Remoção de Partículas e Chuva

A chuva pode reduzir a poeira em suspensão e lavar partículas da atmosfera.

Comparar a precipitação com as tendências de PM2,5 e PM10 ajuda a explicar por que as concentrações podem diminuir durante ou após a chuva.

Umidade e Interpretação de Sensores

A alta umidade pode influenciar o crescimento de partículas e afetar a interpretação de medições ópticas de PM.

Alguns sensores de gás também podem apresentar variações de resposta relacionadas à umidade.

O registro da umidade juntamente com os dados de PM e gases fornece um contexto útil para o controle de qualidade e a análise de tendências.

Desempenho dos sensores de temperatura e gás

A temperatura pode influenciar:

  • Linha de base do sensor
  • taxa de reação química
  • Difusão
  • tempo de resposta
  • Estabilidade zero
  • Compensação do sensor

O sensor final deve, portanto, ser selecionado de acordo com a faixa de temperatura externa esperada.

Radiação solar e processos fotoquímicos

A radiação solar pode influenciar a química atmosférica, incluindo reações fotoquímicas associadas a certos poluentes.

Selecionar a opção de radiação solar pode fornecer contexto adicional para pesquisas ambientais e estudos sobre a qualidade do ar urbano.

Estação compacta versus sensores de gás e meteorológicos separados

Comparação Estação compacta 13 em 1 Sistema de sensores separado
Espaço de instalação Mais baixo Mais alto
Número de parênteses Menos Mais
Fiação de campo Simplificado Mais complexo
Conexão de comunicação principal Consolidado Múltiplos
Implantação rápida Adequado Mais trabalho de instalação
Integração de postes inteligentes Adequado Requer mais espaço
Substituição independente de sensores Mais limitado Mais flexível
Flexibilidade do módulo de gás Dependente da configuração Altamente flexível
Calibração individual Configuração centralizada Mais fácil por instrumento
Monitoramento regulatório de alta qualidade Dependente do projeto Mais fácil de especificar separadamente.

Escolha a estação compacta quando o projeto priorizar:

  • Implantação rápida
  • Espaço de montagem limitado
  • pontos de monitoramento distribuídos
  • Comunicação unificada
  • Correlação entre clima e poluição
  • Integração de IoT em cidades inteligentes ou na indústria

Escolha instrumentos separados quando o projeto assim o exigir:

  • Diferentes alturas de amostragem
  • métodos de referência regulamentares
  • Intervalos de calibração independentes
  • Sensores de gás redundantes
  • Sistemas especializados de condicionamento de gás
  • Linhas de amostragem aquecidas
  • Instrumentos à prova de explosão
  • Sensores meteorológicos de alta precisão
  • Substituição fácil de canais individuais

Configuração técnica

Como a combinação exata de 13 parâmetros pode variar, a tabela de especificações original verificada deve permanecer na página.

A seguinte visão geral pode ser colocada acima.

Parâmetro Especificação
Tipo de produto Estação meteorológica compacta de treze parâmetros
Parâmetros medidos Temperatura, umidade, pressão, velocidade do vento, direção do vento, PM2,5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, H2S ou TVOC, ruído
Faixa de temperatura do ar -40 a 60°C
Precisão da temperatura do ar ±0,3°C a 25°C
Resolução da temperatura do ar 0,01°C
Faixa de umidade do ar 0 a 100%RH
Precisão da umidade ±3%RH de 10% a 80%RH não condensável
Resolução de umidade 0,01%RH
Faixa de velocidade do vento 0 a 60 m/s
Precisão da velocidade do vento ±0,3 mais 0,03V m/s quando V ≤ 30 m/s
Faixa de direção do vento 0 a 359,9°
Precisão da direção do vento ±3° quando a velocidade do vento for inferior a 10 m/s
Faixa de pressão barométrica 500 a 1100 hPa
Precisão da pressão barométrica ±0,5 hPa a 25°C de 950 a 1100 hPa
Faixa PM2.5 0 a 500 μg/m³ expansível até 1000 μg/m³
Faixa PM10 0 a 500 μg/m³ expansível até 1000 μg/m³
Faixa de CO 0 a 10 ppm
Faixa de NO2 0 a 5 ppm
Faixa de SO2 0 a 5 ppm
Gama O3 0 a 5 ppm
Faixa H2S 0 a 2 ppm
Faixa de TVOC 0 a 10 ppm
Faixa de ruído 30 a 130 dB
Temperatura de trabalho -30 a 70°C
Saída padrão RS485 Modbus RTU
Saída opcional SDI 12 com módulo adicional
Fonte de energia CC 9 a 24V
Classificação de proteção IP65
Cabo Cabo padrão de 3 m, cabo de comunicação opcional de 10 m.
Método de montagem Montagem da luva com flange padrão ou placa dobrada opcional
Função opcional Função de aquecimento

Tecnologias de sensores de gás

Gases-alvo diferentes podem exigir tecnologias de sensores diferentes.

Sensores eletroquímicos

Módulos eletroquímicos são comumente usados para determinados gases tóxicos e reativos.

As características típicas incluem:

  • Baixo consumo de energia
  • Tamanho compacto
  • Configuração específica para cada gás
  • Vida útil limitada
  • Possível sensibilidade cruzada
  • Necessidade de calibração periódica
  • Sensibilidade à temperatura e à umidade

Sensores NDIR

A tecnologia infravermelha não dispersiva pode ser usada para gases que absorvem radiação infravermelha, como dióxido de carbono selecionado ou medições de hidrocarbonetos.

As características típicas incluem:

  • Medição óptica
  • Boa estabilidade a longo prazo para gases adequados.
  • Demanda de energia superior à de alguns módulos eletroquímicos.
  • Configuração óptica específica para cada gás
  • Necessidade de compensação ambiental adequada

Sensores de óxido metálico ou catalíticos

Essas tecnologias podem ser usadas para aplicações selecionadas de COVs (Compostos Orgânicos Voláteis) ou gases combustíveis.

A sua adequação depende de:

  • Gás alvo
  • Faixa de concentração
  • Umidade
  • Temperatura
  • Seletividade
  • Disponibilidade de energia
  • Requisitos de segurança

O princípio de funcionamento do sensor final deve ser claramente descrito na ficha técnica.

Integração de RS485 e monitoramento remoto

A estação pode fornecer uma fonte consolidada de dados de campo para múltiplos parâmetros ambientais.

Uma arquitetura típica é:

Estação Meteorológica Compacta 13 em 1 → RTU Modbus RS485 → Registrador de Dados ou RTU → Gateway 4G, Ethernet ou LoRaWAN → Plataforma em Nuvem, SCADA ou Centro de Monitoramento Ambiental

Os equipamentos de recepção típicos incluem:

  • Registradores de dados ambientais
  • Unidades terminais remotas
  • PLCs
  • Controladores de poste inteligentes
  • Portões industriais
  • terminais de comunicação 4G
  • Nós ou gateways LoRaWAN
  • Armários de monitoramento local
  • sistemas SCADA
  • Plataformas de nuvem de terceiros

A plataforma pode ser configurada para exibir:

  • Valores em tempo real
  • Tendências históricas
  • pontos de monitoramento baseados em mapas
  • Alarmes de limite
  • Relatórios diários e mensais
  • Correlações entre gás e clima
  • Gráficos de tendência PM
  • Estado de comunicação do dispositivo
  • Exportação de dados
  • Acesso a dados da API

Aplicações típicas

Monitoramento da qualidade do ar em cidades inteligentes

A estação pode ser instalada em diversos distritos urbanos para coletar dados locais sobre clima, material particulado (MP) e gases selecionados.

Uma rede distribuída pode suportar:

  • Mapeamento da poluição urbana
  • Análise do microclima
  • Tendências da poluição rodoviária
  • Painéis ambientais públicos
  • Redes de postes inteligentes
  • Monitoramento ambiental comunitário
  • Investigação de eventos de poluição

JW-IoT também fornece um Sistema de Monitoramento Ambiental Urbano Abrangendo a qualidade do ar, o ruído, o clima e outros indicadores ambientais da cidade.

Monitoramento de Parques Industriais

Os parques industriais podem instalar pontos de monitoramento em torno de:

  • Limites da fábrica
  • Zonas de produção
  • Vias internas
  • pátios de armazenamento
  • Áreas de logística
  • Áreas de manuseio de resíduos
  • Interfaces da comunidade
  • Locais dominantes a favor do vento

A estação pode ajudar a comparar as tendências de gases e partículas com a direção do vento e as condições meteorológicas locais.

Monitoramento do perímetro da fábrica

O monitoramento do perímetro da fábrica pode se concentrar em:

  • PM2,5 e PM10
  • Gases selecionados relacionados ao processo
  • Velocidade do vento
  • Direção do vento
  • Chuva
  • Temperatura
  • Umidade

O local de monitoramento e o alcance do sensor devem ser selecionados de acordo com a fonte esperada e o vento predominante.

Monitoramento de tráfego e de vias públicas

Os projetos de monitoramento de tráfego podem configurar:

  • Monóxido de carbono
  • Dióxido de nitrogênio
  • PM2.5
  • PM10
  • Barulho
  • Vento
  • Chuva
  • Temperatura
  • Umidade

A estação pode ser montada em postes à beira da estrada, infraestrutura de tráfego ou postes de iluminação inteligentes, desde que a instalação seja segura e haja fluxo de ar adequado.

Monitoramento de canteiro de obras

Uma estação em área de construção pode monitorar:

  • Barulho
  • Velocidade do vento
  • Direção do vento
  • Chuva
  • Temperatura
  • Umidade
  • Gases selecionados, quando relevantes.

A instalação deve evitar colocar o sensor imediatamente ao lado de equipamentos em marcha lenta, a menos que se pretenda realizar medições próximas à fonte.

Instalações de tratamento de águas residuais e resíduos

Algumas configurações selecionadas podem oferecer suporte ao monitoramento em torno de:

  • estações de tratamento de águas residuais
  • Estações de bombeamento de esgoto
  • aterros sanitários
  • Áreas de tratamento de lodo
  • Estações de transferência de resíduos
  • Instalações de compostagem

O sulfeto de hidrogênio, os indicadores relacionados ao metano ou outros gases-alvo devem ser configurados de acordo com o risco real do local e o objetivo da medição.

Áreas Portuárias e Logísticas

Portos e centros logísticos podem exigir monitoramento combinado de:

  • PM
  • Gases relacionados ao tráfego
  • Vento
  • Chuva
  • Barulho
  • Temperatura
  • Umidade
  • Pressão

A estrutura compacta permite a implantação em múltiplos pontos, mesmo em locais com espaço limitado para montagem e cabeamento.

Campus e comunidades

A estação pode fornecer dados ambientais para:

  • Escolas
  • Universidades
  • Hospitais
  • Comunidades residenciais
  • Parques
  • Instalações públicas
  • Educação ambiental
  • Exibição de informações

Recomendações de instalação

Escolha um local representativo

Instale a estação onde os dados coletados representam o ambiente alvo.

Evite colocá-lo diretamente ao lado de uma única fonte local, a menos que o objetivo do monitoramento seja específico para aquela fonte.

Mantenha o fluxo de ar livre.

As seções de vento, gás e material particulado (MP) exigem fluxo de ar desobstruído.

Evite instalar imediatamente ao lado de:

  • Paredes
  • Placas grandes
  • Árvores
  • Armários fechados
  • pilares da ponte
  • Unidades de ar condicionado
  • Caixas de lâmpadas
  • Capas decorativas para postes

Mantenha as entradas de gás e de material particulado desobstruídas.

Não bloqueie o caminho de amostragem com:

  • Colchetes
  • protetores de chuva
  • Laços de cabo
  • capas de plástico
  • Folhas
  • Insetos
  • Depósitos de poeira
  • Pintar
  • Equipamentos montados em postes

Evite interferências do calor e do escapamento.

Não instale perto de:

  • Ventiladores de exaustão
  • Chaminés
  • saídas de escape de veículos
  • escapamento do gerador
  • Saídas de ventilação
  • Caldeiras
  • telhados quentes
  • Fontes de calor para iluminação pública

a menos que o projeto tenha como objetivo específico monitorar essa fonte.

Instale a estação na vertical.

A estação compacta deve normalmente permanecer na vertical.

Um dispositivo inclinado pode afetar o fluxo de ar, a detecção óptica de chuva, a drenagem e a exposição do sensor.

Isolar a estação da vibração

A vibração pode afetar os dados de ruído, as conexões e a confiabilidade da instalação a longo prazo.

Prenda firmemente os suportes, cabos e componentes metálicos próximos para evitar vibrações.

Proteja os cabos e as linhas de comunicação.

Usar:

  • Abraçadeiras de cabos resistentes aos raios UV
  • Conectores à prova d'água
  • eletroduto para cabos
  • Laços de gotejamento
  • Cabo RS485 blindado
  • Aterramento
  • Proteção contra surtos
  • Proteção contra raios

De acordo com as exigências do local.

Considere a altura do sensor

A altura correta depende do objetivo do projeto.

Instalações à beira da estrada, em limites de fábricas e em redes urbanas podem exigir alturas de montagem diferentes. Não aplique uma altura genérica a todos os projetos sem antes analisar o método de monitoramento necessário.

Calibração e manutenção de sensores de gás

Os módulos de gás requerem mais atenção do que os parâmetros meteorológicos básicos.

A manutenção recomendada pode incluir:

  • Verificação zero
  • Calibração de extensão
  • Teste de impacto, quando aplicável.
  • Revisão inicial
  • Substituição conforme a vida útil do sensor.
  • Revisão de sensibilidade cruzada
  • Inspeção de entrada
  • Inspeção de umidade e condensação
  • Verificação de compensação de temperatura
  • Análise de deriva
  • Comparação com um instrumento de referência

A frequência de calibração depende de:

  • Tipo de gás
  • Princípio do sensor
  • Faixa de concentração
  • Regulamentos locais
  • Qualidade de dados necessária
  • Condições ambientais
  • Recomendações do fabricante
  • Risco do projeto

Manutenção de material particulado

As medições de PM podem ser influenciadas por:

  • Acúmulo de poeira
  • Insetos
  • Alta umidade
  • Condensação
  • névoa salina
  • Obstrução da amostragem
  • desgaste interno do ventilador
  • Contaminação óptica

Inspecione a entrada de ar e compare as tendências anormais de material particulado (MP) com a umidade, a precipitação e a atividade nas proximidades.

Como selecionar a configuração correta

Antes de solicitar um orçamento, forneça:

  1. Candidatura ao projeto
  2. Gás alvo ou gases
  3. Faixa de concentração esperada
  4. Número de canais de gás
  5. Faixa PM necessária
  6. Requisito de ruído
  7. Requisito de luz ou radiação solar
  8. Requisito de precipitação
  9. Protocolo de saída
  10. Registrador de dados ou modelo RTU
  11. Método de comunicação
  12. Requisitos da plataforma em nuvem
  13. Requisito de API ou servidor privado
  14. Número de pontos de monitoramento
  15. Altura de instalação
  16. Diâmetro do poste
  17. Fonte de alimentação disponível
  18. Requisito de energia solar
  19. Temperatura mínima e máxima
  20. Requisito de aquecimento
  21. Requisito de calibração
  22. Certificação obrigatória
  23. Requisito de OEM ou marca branca

Quando você deve escolher outro produto?

Escolha a Estação Meteorológica Compacta 10 em 1

Escolha o modelo de dez parâmetros quando o projeto precisar de dados meteorológicos, material particulado (MP), precipitação, luminosidade ou radiação e ruído, mas não precisar de detecção de gás.

Escolha uma estação meteorológica com detecção de gás.

Escolha uma configuração focada em gás quando o monitoramento de gás for o objetivo principal e forem necessários menos parâmetros meteorológicos.

Veja o Estação meteorológica de detecção de gás para monitoramento da poluição do ar externo.

Escolha uma estação meteorológica modular dividida.

Escolha sensores separados quando o projeto assim o exigir:

  • Diferentes alturas de montagem
  • Substituição independente
  • Graus de sensor mais elevados
  • Amostragem de gás dedicada
  • Calibração especializada
  • Redundância mais flexível
  • Instrumentos de referência regulamentares

Escolha um detector de gás de segurança certificado.

Utilize detectores de gás fixos certificados para aplicações de segurança da vida, áreas classificadas como perigosas ou desligamento de emergência.

Solicite uma configuração de monitoramento de gás e clima 13 em 1.

Envie para a JW-IoT os tipos de gás desejados, as faixas de concentração esperadas, os parâmetros meteorológicos, os requisitos de material particulado (MP), o ambiente de instalação, o método de comunicação e os requisitos da plataforma.

Nossa equipe ajudará a configurar uma solução compacta adequada para monitoramento de clima, material particulado e gases.

Solicite um orçamento

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Veja as soluções de monitoramento ambiental urbano

Perguntas frequentes

  • Q

    1. O que mede a estação meteorológica compacta 13 em 1?

    A

    Ele combina parâmetros meteorológicos, PM2.5, PM10 e canais de gás configuráveis. Dependendo da versão selecionada, pode também incluir precipitação, luz ou radiação solar e ruído ambiental.

  • Q

    2. Quais gases podem ser monitorados?

    A

    As opções de gás dependem do módulo selecionado. Os alvos possíveis incluem CO, SO₂, NO₂, O₃, H₂S, CO₂, gás combustível ou outros gases suportados. A combinação final deve ser confirmada antes do pedido.

  • Q

    3. Uma mesma estação mede todos os gases ao mesmo tempo?

    A

    Não necessariamente. O número de canais de gás depende da configuração física, do consumo de energia, do mapa de comunicação e dos requisitos do projeto.

  • Q

    4. A estação suporta PM2.5 e PM10?

    A

    Sim. As partículas PM2.5 e PM10 podem ser integradas às medições meteorológicas e de gases.

  • Q

    5. Por que a velocidade e a direção do vento são importantes?

    A

    Os dados eólicos ajudam os usuários a interpretar a dispersão de poluentes e a identificar a possível direção de uma fonte.

  • Q

    6. A estação suporta RS485 Modbus RTU?

    A

    Sim, é possível fornecer uma configuração RS485 Modbus RTU para conexão com registradores de dados, RTUs, PLCs e gateways compatíveis.

  • Q

    7. É possível enviar dados por meio de 4G ou LoRaWAN?

    A

    Sim. A estação pode se conectar a um gateway externo compatível para transmissão 4G, Ethernet ou LoRaWAN.

  • Q

    8. A alta umidade pode afetar as medições?

    A

    A alta umidade pode influenciar a interpretação de material particulado (MP) e a resposta de alguns sensores de gás. A compensação de umidade e a verificação da qualidade dos dados devem ser consideradas.

  • Q

    9. A estação pode ser alimentada por energia solar?

    A

    Sim. Um painel solar, bateria e sistema de gerenciamento de energia podem ser configurados de acordo com o consumo total de energia e as condições solares locais.

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