Он Метеостанция для обнаружения газа JW-SWS-AQ(LC36) Это интегрированная система экологического мониторинга, предназначенная для измерения концентрации загрязняющих веществ в наружном воздухе, отдельных газов и метеорологических условий в одном и том же месте мониторинга.
В отличие от обычной метеостанции, измеряющей только ветер, температуру, влажность, осадки и атмосферное давление, эта система может объединять метеорологические датчики с настраиваемыми модулями мониторинга газов и качества воздуха. Полученные данные помогают пользователям оценивать не только концентрацию загрязняющих веществ, но и погодные условия, которые могут влиять на их перемещение, разбавление, накопление и потенциальное направление источника загрязнения.
Станция подходит для мониторинга качества воздуха в городах, мониторинга промышленных зон, строительных площадок, экологических исследований, транспортной инфраструктуры, портов, горнодобывающих районов, очистных сооружений и распределенных проектов в области экологического интернета вещей.
Что такое метеостанция для обнаружения газа?
Метеостанция для обнаружения газов — это система экологического мониторинга, которая сочетает в себе датчики газов или загрязняющих веществ в воздухе с метеорологическими приборами.
Она может собирать данные о концентрации газа вместе с такими параметрами, как:
скорость ветра
Направление ветра
Температура воздуха
Относительная влажность
Атмосферное давление
Осадки
Солнечное излучение
Эта объединенная информация более полезна, чем отдельные измерения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, поскольку на концентрацию загрязняющих веществ в воздухе сильно влияют местные погодные условия.
Например, увеличение концентрации газа в период стабильного слабого ветра может указывать на накопление загрязняющих веществ. Увеличение концентрации, связанное с определенным направлением ветра, может помочь операторам проекта исследовать возможный источник выбросов.
Прибор JW-SWS-AQ(LC36) предназначен для поддержки такого типа непрерывного наблюдения за окружающей средой и корреляции данных.
Технические характеристики
Параметр
Диапазон измерений
Разрешение
Точность
Температура окружающей среды
от -50 до 90°C
0,1°C
±0,3°C
Влажность окружающей среды
0 до 100%RH
1%RH
±3%RH
Точка росы
от -50 до 50°C
0,1°C
±0,3°C
Направление ветра
от 0 до 359°
1°
±3°
Скорость ветра
от 0 до 60 м/с
0,1 м/с
± 0,3 плюс 0,03 В
Атмосферное давление
от 300 до 1100 гПа
0,1 гПа
±0,3 гПа
Осадки
от 0 до 999,9 мм
0,1 0,2 0,5 мм (опционально)
±4%
Освещенность
от 0 до 200000 люкс
1 люкс
≤5%
Продолжительность солнечного сияния
от 0 до 24 ч
0,1 ч
±0,1 ч
Углекислый газ
от 0 до 2000 ppm
1 ppm
±20 ppm
Шум
от 20 до 130 дБ
0,1 дБ
±5 дБ
PM1 PM2.5 PM10
от 0 до 1000 мкг/м³
0,01 мСм/см
±0,5%
Другие параметры
Расширяемый
Настраиваемый
Настраиваемый
Технологии экологического газового мониторинга
В системах наружного мониторинга газа могут использоваться различные принципы измерения в зависимости от целевого газа.
Электрохимические газовые датчики
Электрохимические датчики широко используются для обнаружения таких газов, как CO, SO₂, NO₂, H₂S, NH₃ и O₃.
Они обеспечивают компактный и относительно маломощный мониторинг, но на их работу могут влиять температура, влажность, старение датчиков и наличие газов, чувствительных к перекрестным воздействиям.
Регулярная калибровка и соответствующая компенсация воздействия окружающей среды имеют важное значение.
Газовые датчики NDIR
Недисперсионная инфракрасная технология широко используется для измерения газов, таких как CO₂, и некоторых углеводородов.
Датчики NDIR могут обеспечить хорошую селективность к определенным газам, но выбранный диапазон измерений и оптическая схема должны соответствовать области применения.
Обнаружение фотоионизации
Технология PID может использоваться для широкого спектра мониторинга летучих органических соединений.
Идентификатор PID обычно показывает общую реакцию на ионизируемые летучие соединения, а не идентифицирует каждое отдельное химическое вещество. Коэффициент отклика может варьироваться в зависимости от соединения.
Датчики оксидов металлов
Датчики на основе оксидов металлов могут использоваться для мониторинга тенденций и широкого спектра применений, связанных с реакцией на газ.
На них могут влиять влажность, температура и множество мешающих газов, поэтому их не следует автоматически рассматривать как аналитические приборы эталонного класса.
Датчики твердых частиц
Оптические датчики частиц позволяют оценивать концентрации PM1.0, PM2.5 и PM10 путем измерения света, рассеянного частицами, находящимися в воздухе.
Состав частиц, влажность, характеристики тумана и аэрозолей могут влиять на взаимосвязь между оптическими показаниями и эталонной массовой концентрацией.
Типичная архитектура мониторинга
Полноценная система мониторинга загрязнения наружного воздуха может использовать следующую архитектуру:
Датчики газа + Датчики качества воздуха + Метеорологические датчики → RS485 Modbus → Регистратор данных или RTU → 4G LTE или LoRaWAN → Облачная платформа
Станция собирает данные об окружающей среде на участке мониторинга. Регистратор данных или RTU обрабатывает и сохраняет показания, прежде чем передать их на облачную платформу или сервер заказчика.
В зависимости от проекта система может поддерживать:
Приложения для мониторинга загрязнения наружного воздуха
Мониторинг качества воздуха в городах
Города могут размещать множество станций в жилых районах, на дорогах, в парках, школах и общественных местах для наблюдения за местными изменениями погоды и качества воздуха.
Распределенная сеть может предоставлять больше пространственной информации, чем одна центральная точка мониторинга.
Система может поддерживать более широкий спектр функций. Система мониторинга городской окружающей среды Проекты, объединяющие показатели качества воздуха, погоды, шума и других экологических параметров. Компания JW-IoT описывает свое решение для городской среды как инструмент, поддерживающий мониторинг качества воздуха, шума, погоды и других показателей для управления городом.
Мониторинг промышленного периметра
Заводы, химические предприятия, нефтеперерабатывающие заводы, электростанции и промышленные парки могут устанавливать пункты мониторинга по периметру своих объектов.
Данные о направлении ветра и концентрации газов могут помочь операторам оценить, может ли обнаруженное загрязнение быть связано с внутренними производственными процессами, окружающими источниками или изменением региональных условий.
Станция может поддерживать:
Мониторинг границ объекта
Наблюдение за технологической зоной
Поддержка в обеспечении соблюдения экологических норм
Расследование жалобы
Обзор событий, связанных с выбросами
Анализ исторических тенденций
Данная система не заменяет сертифицированное оборудование для мониторинга выбросов из дымовых труб или регулирующие эталонные станции, если использование этих приборов требуется по закону.
Очистные сооружения и сооружения для утилизации сточных вод
Очистные сооружения, полигоны для захоронения отходов, площадки для компостирования и перевалочные пункты могут выделять газы, вызывающие запахи или связанные с технологическими процессами.
Типичные параметры могут включать:
Сероводород
Аммиак
ЛОС
скорость ветра
Направление ветра
Температура
Влажность
Совместный мониторинг газовых и ветровых условий может помочь в расследовании источников запахов и оперативном управлении.
Строительные и демонтажные площадки
В ходе строительных проектов может осуществляться мониторинг:
PM2.5
PM10
скорость ветра
Направление ветра
Шум
Температура
Влажность
Информация о ветре может помочь пользователям понять, связано ли повышение уровня твердых частиц с деятельностью на объекте или с переносом пыли извне.
Мониторинг горных работ и карьеров
На шахтах, карьерах и предприятиях по погрузочно-разгрузочным работам можно использовать распределенные точки мониторинга для наблюдения за пылью, погодными условиями и отдельными газами.
В число возможных вариантов применения могут входить:
Мониторинг границ шахты
мониторинг пыли на подъездных дорогах
Зоны дробления и сортировки
зоны складирования
объекты по переработке угля
портовые погрузочные зоны
Мониторинг придорожной инфраструктуры и транспорта
Придорожные станции могут совмещать выбросы загрязняющих веществ, связанные с дорожным движением, с метеорологическими условиями.
Возможные параметры мониторинга включают:
CO
НЕТ₂
О₃
PM2.5
PM10
скорость ветра
Направление ветра
Температура
Влажность
В соответствии с требованиями проекта станция может быть установлена вблизи дорог, логистических центров, тоннелей, портов, аэропортов и транспортных узлов.
Порты и прибрежные промышленные зоны
В портах может наблюдаться загрязнение окружающей среды, вызванное судами, погрузочно-разгрузочными работами, транспортными средствами, складскими помещениями и расположенными поблизости промышленными предприятиями.
Данные о погоде и ветре особенно важны в прибрежных районах, поскольку морской бриз и изменение направления ветра могут изменять схемы переноса загрязняющих веществ.
Проекты кампуса и исследовательские проекты
Университеты и научно-исследовательские институты могут использовать эту систему для:
Исследования качества воздуха
Исследования городского микроклимата
исследования рассеивания загрязняющих веществ
Экологическое образование
Сравнение датчиков
Эксперименты по распределенному зондированию
Доступ к необработанным данным, регистры Modbus и интеграция API могут быть настроены в соответствии с требованиями проекта.
Экологический мониторинг против обнаружения газов в целях безопасности
Прибор JW-SWS-AQ(LC36) предназначен в первую очередь для мониторинга окружающей среды, анализа тенденций изменения погоды и сбора данных для Интернета вещей.
Это не следует автоматически рассматривать как:
Персональный газоанализатор
Сигнализация для замкнутых пространств
Система пожарной и газовой безопасности
Сигнализация о воздействии вредных веществ на рабочем месте
Инструмент обеспечения безопасности жизни
Взрывозащитное устройство
Система оповещения о чрезвычайных ситуациях, прошедшая юридическую сертификацию.
В случаях, когда речь идет о безопасности персонала, риске взрыва или наличии газовых сигнализаторов, предусмотренных законодательством, вся система должна использовать надлежащим образом сертифицированные датчики, контроллеры сигнализации, методы установки и процедуры обеспечения безопасности.
Станция экологического мониторинга не должна использоваться в качестве единственного устройства обеспечения безопасности жизнедеятельности или аварийной сигнализации, если выбранная конфигурация и вся система не были специально оценены и сертифицированы для этой цели.
Станция экологического мониторинга против эталонной станции контроля качества воздуха
Элемент
Экологическая станция Интернета вещей
Регулятивная справочная станция
Основная цель
Распределенный мониторинг и анализ тенденций
Нормативные и эталонные измерения
Масштаб развертывания
Подходит для нескольких точек
Обычно меньше станций, но они крупнее.
Установка
Относительно компактный
Комплексная контролируемая установка
Требования к мощности
Поддерживает архитектуру с низким энергопотреблением
Обычно выше
Коммуникация
RS485, 4G, LoRaWAN, платформа Интернета вещей
Специализированные системы обработки данных
Обслуживание
Периодическая калибровка поля
Строгие сертифицированные процедуры
Структура затрат
Подходит для плотных сетей
Более высокие затраты на оборудование и эксплуатацию.
Использование данных
Скрининг, анализ тенденций и оперативный анализ
Соблюдение нормативных требований и отчетность перед регулирующими органами
Распределенная экологическая станция может дополнять эталонные сети мониторинга, расширяя пространственное покрытие. Ее не следует представлять как прямую замену нормативной эталонной станции, если ее полный метод измерения не был официально утвержден для этой цели.
Метеостанция для обнаружения газа против стандартной метеостанции
Сравнительный элемент
Метеостанция для обнаружения газа
Стандартная метеостанция
Метеорологические параметры
Да
Да
мониторинг газа
Настраиваемый
Обычно не входит в комплект.
Мониторинг частиц
Необязательный
Обычно не входит в комплект.
Анализ распространения загрязнения
Подтверждено объединенными данными
Ограниченный
использование промышленного периметра
Подходящий
Только данные о погоде
Проекты по улучшению качества городского воздуха
Подходящий
Только метеорологическая поддержка
Техническое обслуживание датчиков
Техническое обслуживание датчиков погоды и газа
В основном, техническое обслуживание метеорологических датчиков.
Сложность калибровки
Выше
Обычно ниже
Посмотреть больше Метеостанции с раздельными метеостанциями Для проектов, требующих индивидуально расположенных датчиков окружающей среды. В настоящее время продукт можно найти в этой категории JW-IoT.
Рекомендации по установке
Выберите местоположение представителя
Установите станцию там, где показания соответствуют предполагаемой зоне мониторинга.
Избегайте мест, расположенных непосредственно рядом с:
Вытяжные отверстия
Выходы кондиционеров
Стены
Крупные источники тепла
Локализованные пылевые свалки
Часто открываемые двери
Препятствия, блокирующие поток воздуха
Вблизи предполагаемого источника загрязнения может быть установлен контрольный пункт, ориентированный на конкретный источник, но это должно быть указано в плане мониторинга.
Избегайте препятствий для воздушного потока.
Датчики ветра следует устанавливать на открытом пространстве с минимальным воздействием зданий, деревьев, столбов и других приборов.
Неправильное размещение датчика ветра может сделать анализ источников загрязнения ненадежным.
Используйте соответствующую высоту отбора проб.
Высота отбора проб должна быть выбрана в соответствии со следующими критериями:
Цель мониторинга
Местные стандарты
высота источника загрязнения
Требования к воздействию на человека
Придорожные или промышленные условия
Окружающие препятствия
Не существует единой высоты установки, подходящей для всех применений.
Защитите газоотвод.
Входное отверстие для отбора проб газа должно быть защищено от прямого попадания дождя, насекомых, мусора и стоячей воды, но при этом не должно чрезмерно ограничивать поток воздуха.
Не закрывайте входное отверстие несертифицированным фильтром или кожухом.
Раздельные источники тепла
Солнечные панели, коммуникационные шкафы и оборудование, выделяющее тепло, не должны напрямую влиять на показания датчиков температуры или газа.
Обеспечить стабильное электропитание
В системах наружного применения могут использоваться:
Электроэнергия из сети
постоянный ток
Солнечная панель и аккумулятор
Гибридный источник питания
При расчете размеров солнечной системы следует учитывать потребление энергии датчиками, частоту связи, местное солнечное излучение, количество дней работы батареи и сезонные условия.
Используйте надлежащее заземление и защиту от перенапряжения.
Длинные наружные кабели, металлические столбы и открытые конструкции могут быть уязвимы для ударов молнии и скачков напряжения.
В проектную документацию следует включить заземление, защиту от перенапряжения и местные правила электромонтажа.
Калибровка и техническое обслуживание
Газовые датчики требуют большего технического обслуживания, чем стандартные метеорологические датчики.
План технического обслуживания может включать в себя:
Визуальный осмотр
Очистка входного отверстия
Нулевая проверка
Проверка размаха
Калибровка
Замена датчика
Замена фильтра
Очистка датчиков погоды
осмотр кабеля
Очистка солнечных панелей
Проверка батареи
Синхронизация времени
Сравнение данных
Тестирование удаленной связи
Соответствующий интервал калибровки зависит от:
Принцип работы датчика
Целевой газ
Условия окружающей среды
Требуемое качество данных
Рекомендации производителя
Местные правила
Не следует обещать фиксированный интервал калибровки, не учитывая эти факторы.
Факторы, влияющие на данные газового датчика
На показания наружных газовых показателей могут влиять следующие факторы:
Температура
Влажность
Газы, обладающие перекрестной чувствительностью
Старение сенсоров
Нулевой дрейф
История калибровки
Расход воздуха
местоположение датчика
Дождь и конденсация
Загрязнение пылью
Электрические помехи
метод усреднения данных
Интервал выборки
Для проектов более высокого качества обработка данных может включать в себя:
Температурная компенсация
Компенсация влажности
Нулевая коррекция
Калибровка диапазона
Скользящие средние
Выявление выбросов
Флаги состояния датчиков
Сравнительный анализ эталонных приборов
Анализ ветроэнергетического сектора
Как выбрать правильную конфигурацию системы мониторинга газа
Перед оформлением заказа четко определите цель проекта.
Шаг 1: Определите возможный источник загрязнения.
Примеры включают:
выбросы транспортных средств
Сгорание
Сточные воды
Разложение отходов
Химическая обработка
хранение удобрений
животноводческие хозяйства
Горнодобывающая промышленность
Обработка угля
Использование растворителей
хранилище топлива
Шаг 2: Выберите целевые загрязняющие вещества
Не стоит выбирать каждый доступный газовый модуль без веской причины.
Выберите газы, которые технически связаны с предполагаемым источником и требуются в соответствии с планом мониторинга.
Шаг 3: Подтвердите ожидаемый диапазон
Датчик, предназначенный для мониторинга низких концентраций загрязняющих веществ в окружающей среде, может не подходить для технологических зон с высокой концентрацией веществ.
Аналогично, промышленный датчик с диапазоном безопасности может не обеспечивать достаточного разрешения для мониторинга низких концентраций загрязняющих веществ в окружающей среде.
Шаг 4: Подтвердите предполагаемое использование данных.
Определите, для чего будут использоваться данные:
Мониторинг тенденций
Проверка источников
Оперативное управление
Общедоступная информация
Исследовать
Экологическая оценка
Нормативная отчетность
Сигнализация безопасности
Для этих целей требуются различные уровни производительности и проверки датчиков.
Шаг 5: Подтверждение связи и питания.
Указать:
Расстояние кабеля RS485
Покрытие 4G
покрытие LoRaWAN
Отчетный интервал
потребности в солнечной энергии
Срок хранения в местном хранилище
Требования к облачной платформе
требования к интеграции API
Типичные компоненты системы
Полная система может включать в себя:
датчики обнаружения газа
Датчик твердых частиц
Датчик скорости ветра
Датчик направления ветра
Датчик температуры и влажности
Датчик атмосферного давления
датчик осадков
Датчик солнечного излучения
регистратор данных или RTU
Устройство связи 4G LTE или LoRaWAN
Солнечная панель и перезаряжаемая батарея
Наружный шкаф управления
Монтажная стойка и кронштейны
Платформа облачного мониторинга
API или интерфейс MQTT
Точный перечень оборудования следует определять исходя из требований проекта, а не использовать одну стандартную конфигурацию для всех объектов.
Интеграция RS485 Modbus и платформы
Станцию можно интегрировать в систему мониторинга через выходные интерфейсы, предоставляемые выбранными датчиками и оборудованием для сбора данных.
RS485 Modbus подходит для подключения нескольких полевых датчиков к:
Регистраторы данных
RTU
ПЛК
Промышленные ворота
периферийные компьютеры
Локальные системы управления
Затем регистратор данных может передавать информацию через 4G LTE, LoRaWAN, Ethernet или другой поддерживаемый метод связи.
В более широкую категорию датчиков окружающей среды JW-IoT входят устройства для мониторинга температуры воздуха, влажности, давления, CO₂, освещенности и качества воздуха в различных экологических и других областях применения.
Визуализация данных и оповещения
Облачная платформа может быть настроена для отображения следующих данных:
Текущая концентрация газа
Погодные условия
Графики исторических трендов
Суточные максимальные и минимальные значения
Направление и скорость ветра
Пороговые события
Состояние датчика
Статус связи
Напряжение батареи
местоположение объекта
Сравнение на нескольких площадках
Уведомления о превышении пороговых значений могут доставляться в соответствии с конфигурацией платформы.
Сигналы тревоги, срабатывающие при превышении пороговых значений параметров окружающей среды, не следует классифицировать как сертифицированные аварийные сигналы безопасности, если вся система не соответствует требуемым стандартам безопасности.
Поддержка OEM-производителей и интеграции проектов.
JW-IoT оказывает поддержку партнерам, подрядчикам, дистрибьюторам и системным интеграторам в области экологического мониторинга, предоставляя следующие возможности:
Выбор датчика
Конфигурация газового модуля
Конфигурация метеостанции
Интеграция RS485 Modbus
выбор регистратора данных
Связь 4G LTE и LoRaWAN
Поддержка проектирования солнечных электростанций
Интеграция с облачной платформой
Поддержка MQTT и API
Брендинг OEM
Варианты платформы под собственной торговой маркой
Частное развертывание
Проектная документация
Удалённая техническая поддержка
Система может быть настроена в соответствии с целевой страной, местной частотой связи, типом загрязняющего вещества и целями мониторинга.
Часто задаваемые вопросы
Q
1. Для чего используется метеорологическая метеостанция?
A
Метеостанция используется для мониторинга погодных условий, качества воздуха, содержания твердых частиц, шума и концентрации газов на открытом воздухе. Она широко применяется в промышленных парках, на заводах, в городах, химических зонах и в проектах по охране окружающей среды.
Q
2. Какие параметры может измерять эта станция?
A
Он может измерять температуру, влажность, точку росы, скорость ветра, направление ветра, атмосферное давление, количество осадков, освещенность, продолжительность солнечного сияния, CO2, шум, PM1, PM2.5, PM10 и другие параметры расширяющихся газов.
Q
3. Может ли метеорологическая станция JW-IoT поддерживать обнаружение газов?
A
Да. Метеостанция JW-IoT может быть оснащена газовыми датчиками для мониторинга горючих газов, токсичных газов, летучих органических соединений и других газов в соответствии с индивидуальными требованиями.
Q
4. Подходит ли система для мониторинга выбросов на заводе?
A
Да. Станция подходит для контроля выбросов на предприятиях, экологического мониторинга промышленных парков, мониторинга безопасности химических заводов и проектов по соблюдению экологических норм.
Q
5. Может ли станция работать на солнечной энергии?
A
Да. Система может быть оснащена системой солнечного электроснабжения, что делает ее подходящей для использования на открытом воздухе, где отсутствует или неудобно подключение к электросети.
Q
6. Предоставляет ли JW-IoT платформу данных для этой станции?
A
Да. JW-IoT может предоставить визуальную платформу данных для мониторинга в реальном времени, хранения данных, анализа тенденций, управления узлами и удаленного контроля устройств.
Q
7. Может ли станция подавать сигналы тревоги на местном уровне?
A
Да. Система может быть оснащена звуковыми и визуальными сигналами тревоги. При превышении заданного порогового значения контролируемого параметра срабатывает сигнализация, своевременно оповещающая персонал на месте.
Q
8. Можно ли модифицировать эту экологическую станцию?
A
Да. Параметры датчиков, методы связи, электропитание, функции сигнализации, конструкция установки и функции платформы данных могут быть настроены в соответствии с требованиями проекта.
Q
9. Какие отрасли могут использовать метеостанцию JW-IoT для мониторинга окружающей среды?
A
Метеостанция JW-IoT подходит для использования в природоохранных целях, химической промышленности, производстве, городском управлении, проектах по охране водных ресурсов, живописных районах, базовых станциях связи и проектах «умных городов».
Q
10. Можно ли отображать данные на светодиодных экранах или мобильных устройствах?
A
Да. Данные могут отображаться на светодиодных экранах, ПК-терминалах, веб-платформах, планшетах и мобильных устройствах в зависимости от конфигурации системы.
Q
11. Поддерживает ли система интеграцию через API?
A
Да. Данные мониторинга могут быть интегрированы с платформами сторонних разработчиков через API-интерфейсы или пользовательские протоколы передачи данных.
Q
12. Почему стоит выбрать метеостанцию JW-IoT?
A
Метеостанция JW-IoT обеспечивает гибкую настройку датчиков, надежный мониторинг на открытом воздухе, возможность использования солнечной энергии, беспроводную передачу данных, функции оповещения и визуальное управление данными для проектов экологического мониторинга.