大气污染现在已经成为了我国主要的污染类型,还是空气质量艺化的主要原因,面且会严重危害人们的生命健康,因此,我们必须对造成大气污染的原因进行深人分析,并针对这些原因采取有效的预防和治理措施,以便可以对城市空气质量进行改善,对大气河染程度进行降低。
CCEP认证智能型空气质量网格化监测系统平台采用了光散射和高精度电化学检测技术,集空气六参数监测(PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO)、GPS定位、4G通讯为一体的高性能传感采集设备,具有集成度高、扩展性强、便于安装、反应灵敏可靠性高,可以网格化形式布设于城市居民区、商务办公区、工业园区、交通道路、建筑工地等多种区域,对目标区域的空气质量进行全天候不间断监测,为全面评价城市空气质量提供基础数据。
采用网格化治理模式,作用分为两大层面:
一方面,根据整个区域的空间布局、污染源分布状况,布设监测站点形成网格,对整个区域进行实时动态监测,实时监控区域的空气质量整体状况和变化趋势。
另一方面,对本地区某些敏感地带适当加大网格密度。比如对主要固定污染源、工业园区、道路交通、城乡“小散乱”污染重发区等排放源进行重点监控,科学评估区域内有组织、无组织排放源的污染排放状况及其对环境空气质量的影响。
具体而言,在微观上,可实时监测污染源(如工地、工厂等)污染物的排放情况及其对周边区域的扩散影响;在宏观上,可反映出整个区域的空气质量的动态变化。
为此,网格化监测数据应深挖和应用。网格化监测数据是多点位、高频率的三维时空大气环境质量监测数据,随着监测时间的推移,数据的积累,为进一步开展大数据分析和深度挖掘提供了数据基础。利用这些数据,可以开展很多科研和应用,包括污染起源解析、聚类分析等。
CCEP认证智能型空气质量网格化监测系统平台特点:
1.仪器选用电化学、光学等多种高精度传感器,检出限低,出数准确,时间分辨率高,另外传感器体积小、成本低、安装简单,适合网格化、密集化布点。
2. 根据客户需求可对监测因子进行自由扩展及组合;气态污染物及颗粒物检测模块化设计,维护方便;PM10与PM2.5浓度同步实时获取。
3. 监测点位GIS地图在线显示,自动抓取站点位置信息,实时更新绘制监测网络。通过布设大气污染传输通道监测网络,可在线评估局部与周边地区的污染源对城市区域污染的输送贡献率。
4. 站点数据实时查看,动态图展示,设备可加装高清网络摄像头,并对临近马路厂区全景实时监控,可通过IP地址、蓝牙、GPRS查询。
5. 污染物来源追踪分析,掌握排放规律,管控重点区域和点位。对重点污染区域、重点污染点位进行连续在线监测,迅速捕捉异常排放情况,及时进行管制,有效控制重点工业污染,为环境和决策提供及时有效的依据,从而改善城市大气环境质量。
6. 基于污染监测与气象监测,掌握重污染过程的产生、扩散、消散及结束全过程,进行污染物浓度预警,环境质量趋势预判,帮助管理者采取更科学有效的处置手段,减少对居民生活及经济发展的影响。
7.设备可同时配置太阳能电池板供电,避免在没有市政的供电道路或电力不稳定的情况下使用,智能切换工作模式,确保供设备使用。
参数规格:
检测参数项 | 量程 | 单位 | 精度 | 分辨率 | 配置 | 寿命 |
PM2.5 | 0-1000 | ug/m3 | 5% | 1 ug/m3 | 标配 | 2 |
PM10 | 0-2000 | ug/m3 | 5% | 1 ug/m3 | 标配 | 2 |
一氧化碳 | 0-50 | ppm | 1% | 0.02ppm | 标配 | 2 |
二氧化硫 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | 标配 | 2 |
二氧化氮 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | 标配 | 2 |
臭氧 | 0-500 | ppb | 1% | 3ppb | 标配 | 2 |
温度 | -20-60 | ℃ | 2% | 0.1℃ | 标配 | 2 |
湿度 | 0-100 | %RH | 0.3% | 1% | 标配 | 2 |
VOC | 0-20 | ppm | 1% | 20ppb | 选配 | 2 |