2020年(建筑工程管理)工地扬尘在线监测系统说明书
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工地扬尘噪声在线监测系统AQM-8300是我聚道合盛公司生产的新型空气质量在线监测系统,具有中国标准合理化的结构设计,主要监测粉尘、噪声两种参数。
粉尘监测仪采用激光散射原理测量粉尘浓度,确保对粉尘浓度的实时在线监测;噪声监测仪采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。
AQM系列主机监测参数可任意添加:粉尘、噪声、温湿度、风速风向、负氧离子、大气压力、气体等。
粉尘技术参数1、配置40mm滤膜在线采样器;2、具有可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP供选择;3、检测灵敏度:(L) 0.01mg/m3;(H) 0.001mg/m3。
4、重复性误差:±2%5、测量精度:±10%6、测量范围:(L) 0.01~100 mg/m3;(H) 0.001~10 mg/m3。
7、设计了恒流控制器,确保采样流量恒定,切割曲线的正确。
8、具有内装光学标准散板,确保仪器高稳定性。
9、具有特别的保护气幕,避免了粉尘对仪器核心部件—光学系统的污染,确保仪器可靠性。
10、可支持二次开发噪声技术参数1、测量范围:35dB-130dB2、频率范围:31.5Hz-8KHz3、动态范围:65dB4、分辨率:0.1dB5、精确度:±2dB6、取样率:2次/秒7、测量频率计权:A频率计权和C频率计权8、测量档位:Lo档:35-100dB低档位测量Hi档:65-130dB高档位测量9、反应速率档位:S档:适用于噪音值变化大的,约每1秒抓取测量值一次F档:适用于噪音值变化小的,约每0.125秒抓取测量值一次10、输出信号:AC=0.65Vrms/每范围档,输出阻抗≤600ΩDC=10mV/dB,输出阻抗≤100Ω11、校正:内部94.0dB校正12、操作高度:2000公尺以下13、操作温度:0℃-40℃14、操作湿度:10%RH-90%RH、可支持二次开发监测软件主要实现的功能如下1、可同时控制多台设备。
扬尘在线监测联动(雾炮)喷淋系统天津智易时代科技发展有限公司目录一、背景介绍 (1)1.1项目背景 (1)1.2建设依据 (1)二、建设方案 (2)2.1功能特点 (2)2.2整体架构 (3)三、系统设备 (4)3.1扬尘在线检测仪 (4)3.2扬尘在线监测终端系统 (5)3.3雾炮机 (6)四、数据管理平台 (6)五、系统平台 (7)5.1系统登陆 (7)5.2电子地图位置呈现功能 (7)5.3监测因子图形展示 (8)5.4历史数据查询 (8)5.5站点管理 (9)5.6设备监控 (9)5.7短信配置 (10)5.8污染物浓度预警 (10)5.9用户管理 (11)六、系统优势 (11)一、背景介绍1.1 项目背景近年来,雾霾现象日益严重和频繁,影响范围越来越大,引起了社会的广泛关注。
雾霾给公众健康、工作和生活都带来巨大的危害,公众对雾霾治理诉求也日益高涨。
随着建筑、煤炭、矿山、钢铁厂、原料场、港口等行业的迅速发展,在施工、开采、运输、储存等各环节作业时都会产生大量粉尘污染,而粉尘污染正是产生雾霾的源头之一。
对于粉尘污染的治理方式一般通过扬尘监测站对扬尘数据采集、上报、通知现场人员启动雾炮机进行除尘。
然而此类治理扬尘方式的存在实施时间不及时,涉及部门多,工作量大等缺点。
而扬尘—雾炮联动器则解决了此类问题。
扬尘—雾炮联动器,是一款无需连接PC 主机的雾炮联动控制器。
对于雾炮机的使用往往是扬尘严重超标后再进行治理,从而出现治理不及时,污染面积扩大,增大治理范围,水资源的浪费。
扬尘在线监测联动(雾炮)喷淋系统可以有效的实施现场扬尘实时监测,安装现场的雾炮机与扬尘监测站的联动,能够做到及时扬尘处理,也能更好提高现场工作效率,这样有效的解决了扬尘监测站与雾炮机联动的难题。
只需设置雾炮机开启与关闭值,就可轻松实现对现在扬尘的监测与治理。
本方案提供了扬尘在线监测联动(雾炮)喷淋系统的解决方案。
通过远程数据监测系统可以对区域扬尘进行实时有效的监测管理,通过联动雾炮系统,可以控制雾炮起停,有效治理扬尘,控制粉尘浓度,实现综合管理和标准化执法。
扬尘在线监测系统简介扬尘在线监测系统在不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的监测设备,在无人看管的情况下自动监测数据,并通过GPRS/CDMA移动公网、专线网络(中国电信、中国移动、中国联通)传输数据。
主要用于城市功能区监测、工业企业厂界监测、施工场界监测等方面。
扬尘在线监测系统可监测PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、风速、风向等环境数据,将监测到的环境数据叠加显示到监控视频画面上。
扬尘在线监测系统采用高精度、高性能的气象传感器,数据测量准确度高,误差率小。
系统安全可靠,在可靠性设计上充分考虑了整机的防水、耐高温、抗严寒、防腐蚀、防雷击等性能,工地扬尘在线监测系统支持2G/3G无线数据传输和有线网络数据可选,方便整个网络环境的搭建,主控板集成无线网络数据传输模块,而非采用DTU的方式,无线网络数据传输可控,无需担心原来由于DTU故障导致的数据无法传输的情况,特有的视频字符叠加功能,将现场视频与检测数据完美融合,在现场的视频监控画面上就能看到现场的检测数据,并能随视频一起存储,防止数据的篡改,集成大阳能供电系统,扬尘在线监测系统断电的情况下,依然能够依靠大阳能供电,主机具备数据存储功能,可将检测数据进行本地化存储,待网络恢复后,上传至数据检测平台,扬尘在线监测系统可实现与数据平台的底层数据对接,方便介入省、市、区级监管平台。
系统设计目标噪声扬尘监测系统目标是通过计算机和不同的通讯方式实现声环境中扬尘及各气象要素的远程实时在线数据采集与分析处理,对存在运行问题的扬尘及声环境进行了解,为研究分析者提供便捷、可靠的数据服务,为决策指挥者提供理论依据,为管理人员提供方便、快捷的日常操作与维护依据,起到维护和预防的目的。
系统设计原则1)兼容性原则。
系统提供灵活的设置,可兼容国内外各种传感设备,进行数据采集与处理,在保证功能的前提下,可以最大限度降低系统成本。
2)易用性原则。
建筑施工扬尘治理专项方案扬尘监测系统的建设与运营管理建筑施工扬尘治理专项方案——扬尘监测系统的建设与运营管理扬尘是建筑施工中常见的环境污染问题,对工人健康和周围环境造成严重影响。
为了有效治理施工扬尘,建设扬尘监测系统成为当务之急。
本文将探讨扬尘监测系统的建设与运营管理,为建筑施工中的扬尘治理提供可行的方案。
一、建设扬尘监测系统的必要性1.1 扬尘污染对环境与人体健康的危害扬尘污染会给周围环境带来空气浑浊、能见度降低等问题,同时还会引发呼吸道疾病、眼部刺激等健康问题。
1.2 监测系统的作用建设扬尘监测系统可以实时监测施工现场扬尘情况,及时发现问题并采取相应的控制措施,提高施工场所的环境质量。
二、扬尘监测系统的建设2.1 监测点位的选择根据施工场地的布局与特点,合理选择扬尘监测点位。
监测点位应涵盖整个施工区域,包括靠近施工设备、施工工艺重点区域和周边环境等。
2.2 设备的选择扬尘监测系统的设备主要包括扬尘传感器、流速风速仪、测量仪表等。
选择设备时要考虑其准确性、稳定性和可靠性,以确保监测数据的可信度。
2.3 监测数据的采集与传输监测设备应与数据采集终端相连,通过有线或无线方式实现实时监测数据的传输。
数据采集终端应具备数据存储、传输和处理功能,方便管理人员对监测数据进行分析和评估。
三、扬尘监测系统的运营管理3.1 监测数据的分析与评估运营管理人员应定期对监测数据进行分析和评估,及时发现扬尘超标情况并采取相应的控制措施。
3.2 预警与报警机制建立根据监测结果,建立相应的预警与报警机制,一旦监测数据超过临界值,则及时发送警报给相关人员,以便采取及时有效的应对措施。
3.3 监测系统的维护与保养定期对监测设备进行维护与保养,确保设备的正常运行;同时进行设备的校准和定期检测,以保证监测数据的准确性。
3.4 数据共享与公示监测数据应定期向相关部门进行报送,同时公示监测结果,接受社会监督,提高治理的透明度。
结论建设扬尘监测系统是有效治理建筑施工扬尘的重要手段。
燧机科技建筑工地扬尘监测系统剖析,施工工地烟尘监测系统选用专业的线上监测技术,全自动剖析和鉴别视频图像信息内容.建筑工地扬尘监测系统全天候综合性监测烟尘噪音污染,全自动上传入监测核心;数据信息全自动声光报警器,短消息提醒有关工作人员,立即预警信息,合理帮助管理者解决,还可以查询当场视频,便捷以后管理方法查看。
烟尘是一种对外开放的污染物,因为路面上的风、人为因素推动和其它推动的气体,是环境质量中总漂浮细颗粒物的关键构成部分。
烟尘监测是预防环境污染的即时线上监测对策。
创建施工工地烟尘(噪音)线上监测系统,对施工工地、动迁当场、排出公司、堆放场等监测当场开展动态性监测,完成即时高效的监管。
依据施工工地烟尘的规范化和制度化管理,施工工地烟尘监测系统对施工工地监测地区的烟尘和粉尘开展即时鉴别和预警信息,
并将警报信息内容存放在服务器数据库查询中,包含时长、地址、快照更新、视频等;
对施工工地监测图像开展全天候无间断监测剖析,可进一步提升环境质量,改进施工工地烟尘环境污染。
施工工地烟尘监测系统的组装可以基建项目绿色环保施工工地,完成各个部门生态环境保护操纵的要求,有益于建筑企业采取有效防范措施控制环境污染,进行建筑企业综合性管理方案,提升工程施工企业创新管理实际效果和专业能力。
工地扬尘监控系统工地扬尘监控系统是一种专门用于监测和控制建筑工地扬尘污染的高科技设备。
随着城市化进程的加快,建筑施工活动日益频繁,由此产生的扬尘问题也日益严重。
扬尘不仅影响空气质量,还可能对人体健康造成危害。
因此,建立有效的工地扬尘监控系统对于改善城市环境质量具有重要意义。
该系统通常由以下几个部分组成:1. 传感器:传感器是监控系统的核心,能够实时监测空气中的颗粒物浓度。
传感器通常安装在工地的多个关键位置,以确保全面覆盖。
2. 数据采集器:数据采集器负责收集传感器传输的数据,并将其发送到中央处理系统。
3. 中央处理系统:中央处理系统是监控系统的大脑,它接收来自数据采集器的信息,并进行分析处理。
系统可以设置阈值,一旦监测到的扬尘浓度超过设定值,系统就会自动启动报警机制。
4. 显示和报警装置:当扬尘浓度超过安全阈值时,显示和报警装置会发出警告,提醒工地管理人员采取相应措施。
5. 控制系统:控制系统负责根据监控结果自动或手动启动降尘设备,如喷水系统、雾炮等,以减少扬尘。
6. 通信模块:通信模块使得监控系统能够与外部网络连接,实现数据的远程传输和监控。
工地扬尘监控系统的优势在于:- 实时监测:系统能够24小时不间断地监测扬尘情况,及时发现问题。
- 自动化控制:一旦检测到扬尘超标,系统可以自动启动降尘措施,减少人工干预。
- 数据记录:系统能够记录扬尘数据,为后续分析和改进提供依据。
- 远程监控:管理人员可以通过网络远程查看扬尘情况,及时做出决策。
总之,工地扬尘监控系统是现代建筑施工管理中不可或缺的一部分,它通过高科技手段有效控制扬尘,保护环境和人民健康。
随着技术的进步,未来的监控系统将更加智能化、自动化,为城市环境的持续改善做出更大贡献。
工地扬尘监测监控系统标准随着城市化进程的加速,建筑工地数量急剧增加,工地扬尘污染也日益严重。
为了有效地防治工地扬尘污染,开展工地扬尘监测监控工作是必不可少的。
工地扬尘监测监控系统是一种能够实时监测工地扬尘污染情况的、自动化的在线监测系统。
该系统能够快速准确地测量工地扬尘浓度,并自动预警和报警。
为了确保工地扬尘监测监控系统的有效运行,需要制定相应的标准。
本文将介绍工地扬尘监测监控系统的标准内容。
一、系统构成1. 工地扬尘监测监控系统由数据采集模块、计算机处理模块、报警模块、通信模块、数据存储模块、显示模块等组成。
2. 数据采集模块应当具有高精度、高稳定性、高效性的特点,能够可靠地测量工地现场的扬尘浓度或粒径分布,数据采集模块应满足监测指标和精度标准的要求。
3. 计算机处理模块应能够实现数据的实时处理、存储和传输,并具备高效的数据处理能力,能够生成各种监测报表和统计分析结果。
4. 报警模块应当具备实时、可靠、精准的报警功能,能够对超标情况及时响应并发出警报,并能够将警报信息及时传递给相关人员。
5. 通信模块应当具备可靠、稳定、高效的通信能力,能够与其他设备进行联网通讯,实现远程监控、数据传输、远程控制等功能。
6. 数据存储模块应当具备大容量、高速读写、可靠的特点,能够存储大量历史数据,并支持数据的备份和恢复。
7. 显示模块应当具备直观、清晰、易读的特点,能够直观地显示监测数据,并能够进行数据的趋势分析和比较分析。
二、监测指标和精度标准1. 监测指标应当包括PM10、PM2.5、PM1.0、TSP等指标,并应当具体明确不同监测指标屏蔽和解析能力,以确保监测数据的准确性和可靠性2. 精度标准应当符合国家和地方颁布的相关标准,特别是GB3095-2012《环境空气质量标准》、HJ/T220-2005《颗粒物(PM10)在线自动监测方法》、HJ/T397-2007《大气环境颗粒物监测规范》等标准。
三、报警标准1. 工地扬尘监测监控系统应当设置合理的报警阈值和响应时间,能够反映出工地现场扬尘浓度的实际状况。
扬尘在线监控系统实施方案一、项目背景随着城市建设和工业化的不断发展,扬尘污染已成为环境保护的重要问题。
为了有效监控和管理扬尘污染,我们决定实施扬尘在线监控系统,以提高环境监测的准确性和实时性,保障公众健康和环境质量。
二、系统架构扬尘在线监控系统主要包括传感器、数据采集模块、数据传输模块、数据处理模块和监测平台。
传感器用于实时监测空气中的颗粒物浓度,数据采集模块负责将传感器采集的数据进行采集和整理,数据传输模块将数据传输至数据处理模块,数据处理模块对数据进行分析处理并生成监测报告,监测平台用于展示监测数据和报告。
三、系统实施方案1. 硬件设备采购:根据监测需求,选购合适的传感器、数据采集设备和数据传输设备,确保设备性能稳定可靠。
2. 系统集成与调试:对采购的硬件设备进行集成组装,并进行系统调试,确保各个模块之间的协同工作正常。
3. 数据处理算法优化:针对监测数据进行算法优化,提高数据处理效率和准确性,确保监测报告的科学性和可靠性。
4. 监测平台搭建:搭建监测平台,实现监测数据的实时展示和报告生成,提供用户友好的操作界面和数据查询功能。
5. 系统测试与验收:对整个系统进行全面测试,确保系统各项功能正常运行,满足监测需求,并进行系统验收。
四、系统实施效果1. 提高监测准确性:通过实施扬尘在线监控系统,实现了对扬尘污染的实时监测,提高了监测数据的准确性和可靠性。
2. 实现数据共享:监测平台提供了数据共享功能,使监测数据对公众和相关部门透明,促进了环境保护工作的开展。
3. 提升环境管理效率:监测系统的实施,使环境管理部门能够更快速地响应和处理环境问题,提升了环境管理的效率和水平。
五、总结扬尘在线监控系统的实施,对于提高环境监测的准确性和实时性,保障公众健康和环境质量具有重要意义。
我们将持续优化监测系统,不断提升监测数据的科学性和可靠性,为环境保护事业做出更大的贡献。
目录一、编制说明 (2)二、编制依据 (2)三、工程概况 (2)四、方案选择 (2)五、扬尘在线监测系统 (2)六、雾炮机喷淋除尘系统 (4)七、塔吊喷淋除尘系统 (5)八、外架喷淋除尘系统 (6)九、围墙喷淋除尘系统 (6)十、道路喷淋除尘系统 (7)十一、绿化喷淋除尘系统 (7)十二、洗车平台 (8)十三、其他扬尘治理措施 (9)十四、现场保洁人员与保洁措施 (13)十五、保洁设施 (14)十六、扬尘治理管理体系 (14)十七、“六必须"、“六不准”、“六个100%措施” (15)十八、附件 (16)施工扬尘在线监测联动除尘系统实施方案一、编制说明现阶段,扬尘的治理和监管已成为城市空气质量改善的重要工作领域,政府部门对建筑工地扬尘污染防控工作提出了更加严格的要求。
根据贵司关于扬尘治理工作的部署安排,我单位结合项目实际情况,针对施工扬尘治理的重难点,建立施工扬尘在线监测联动除尘系统,有效防治扬尘污染,特编制本方案。
二、编制依据1、《中华人民共和国大气污染防治法》2、《关于进一步加强建筑工地扬尘污染防控开展专项整治工作的通知》3、《关于推进建设工程施工现场扬尘噪音在线监测系统的通知》三、工程概况四、方案选择建筑工地扬尘治理传统上依靠人员巡查、目测监控,人工作业洒水除尘,治理反应慢,工作效率低,主观因素影响大,治理成效不理想。
按照政府部门相关规定及贵司要求,我单位经过市场调查,采购并安装扬尘在线监测系统设备,设置雾炮机喷淋、塔吊喷淋、外架喷淋、围墙喷淋、道路喷淋、绿化喷淋等除尘系统。
扬尘在线监测系统与除尘系统有效联动,实现全天候实时扬尘监测联动治理,工作效率高,可以有效控制施工现场扬尘污染,达到扬尘治理目标和效果。
五、扬尘在线监测系统根据工程实际需要,在20#楼西北侧施工主干道路口安装1台扬尘在线监测设备,采用沧州兴博科技有限公司生产的XLD-62型扬尘在线监测系统。
全天候24小时在线实时监测,搭配联动除尘系统(雾炮机喷淋、塔吊喷淋、外架喷淋、围墙喷淋、道路喷淋、绿化喷淋等)使用,能够做到实时扬尘污染处理,提高现场工作效率,有效抑制工地扬尘污染、改善工地工作环境。
建筑工地24小时扬尘在线监测系统
随着社会经济的高速发展,很多领域也在飞速的发展中,不加节制的操作,也带来很多的弊端,譬如我们生活周围,就存在众多的污染源,造成大气环境恶劣,PM2.5急剧上升,雾霾天气频发。
其中扬尘就是当前大气污染的主要因素之一。
扬尘也分为多个种类,主要有道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘等。
近年来随着各地在建工程项目越来越多,工地分布范围越来越广,致使工地扬尘污染也逐步加深。
传统的扬尘监测巡查主要靠人力手动监测,但因人力有限,不仅难以全覆盖,也缺乏时效性,还存在检查结果主要靠估测,难以量化和分析,导致相应处罚科学依据不充分等缺点,已不适应我市目前扬尘整治工作的新形势和新要求。
因此24小时扬尘在线监测系统是建筑工地扬尘污染监测的SHOU选监测产品设备。
智易时代扬尘在线监测系统由前端扬尘在线监测仪与数据平台等两个主要部分构成。
前端监测设备可集成了大气颗粒物浓度监测、温湿度及风速风向监测、噪声监测、现场实时视频监控;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,监测仪所得数据均通过有线、无线或3G网络及时传递到数据平台便于管控,平台还具备对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多项功能。
该产品适用于建筑扬尘、沙石场、堆煤场、秸秆焚烧等无组织烟尘污染源排放及居民区、商业区、道路交通、施工区域等的环境空气质量的在线实时的自动监控。
产品参数
检测原理:光散射原理;分辨率:0.1ug/m3;粒径通道:PM2.5、PM10;
检测范围:0~1000ug/m。
噪声扬尘监测系统安全操作及保养规程一、前言噪声扬尘监测系统是我公司生产的一种用于监测现场环境中扬尘、噪声等有害因素的设备,具有广泛的应用场景,如建筑工地、物流运输中心、工业园区、城市噪声污染监测等。
本文档旨在为使用该设备的用户提供安全操作和保养规程,以确保设备的正常运行和使用效果。
二、安全操作规程1. 设备安装噪声扬尘监测系统的安装应由专业技术人员进行,确保设备的安全可靠、免于损坏。
在安装设备时,请注意以下事项:1.设备应安装于平整、稳固的地面上;2.设备应远离强电磁干扰源,如高压电缆、变压器等;3.设备应避免长时间暴露在阳光直射下,应尽可能选择阴凉、通风良好的地方;4.设备应安装于防水、防雷等安全设施完备的场所;5.已经安装的设备如需搬迁,请务必先切断电源再进行操作。
2. 设备开关操作在使用设备时,请务必遵守以下操作规程:1.请确保电源接地线已经正常接地;2.请勿轻易启动或停止设备电源;3.在进行开机操作前,应按照设备使用说明书中的指引,将设备各部件检查一遍,确保无故障或痕迹;4.在设备正常运行时,请勿随意停止其工作;5.在需要停机时,请先将监测数据保存,再关闭设备电源,并按照说明书的规定将各电器部件关闭或拔出。
3. 设备使用和维护在使用和维护设备时,请注意以下事项:1.使用设备前,请仔细阅读设备使用说明书,并按照说明规程进行操作及使用;2.在设备正常工作时,应每小时检测一遍数据,确保数据记录及时准确;3.设备工作环境应保持干燥、清洁;4.各接口和连接器的插拔应避免过度强制,以免损坏;5.设备维护时,请勿拆卸、更换设备内部的部件与线路;6.在设备维修时,请使用与说明书规定接近耐压的电工工具进行维护,现场保养人员应具有一定的电气知识。
三、设备保养规程噪声扬尘监测系统是一种高精度、高灵敏的监测设备,设备的保养和维护对于确保设备的灵敏度和准确性至关重要。
以下是设备保养规程:1. 设备日常检测1.设备应每小时至少进行一次监测,确保设备数值准确;2.检查设备外部有无虫、蚁、鼠等害虫侵入的现象;3.仔细检查设备出风口和进风口的异物情况,如有堵塞现象,应及时清理;4.周期性检查设备各部件的功能性,确保设备无故障;5.对设备布线进行定期检查,查找故障及短路现象。
工地扬尘在线监测系统建设方案工地扬尘在线监测系统建设方案目录一、背景介绍 (1)1.1项目背景 (1)1.2工地管理现状及存在问题 (2)1.3建设依据 (3)二、建设方案 (3)2.1系统概况 (3)2.2功能特点 (4)2.3产品信息 (5)三、数据管理平台 (7)四、平台软件主要功能 (7)4.1电子地图位置呈现功能 (7)4.2监测因子图形展示 (8)4.3历史数据查询 (9)4.4站点管理 (9)4.5设备监控 (10)4.6短信配置 (10)4.7污染物浓度预警 (11)4.8用户管理 (12)五、系统优势 (13)六、项目效益 (14)一、ZWIN—YC06光散射法颗粒物自动监测仪 (15)1.1监测系统 (15)1.2配置参数 (16)1.3扬尘监测单元 (17)1.4噪声监测单元 (18)1.5气象监测单元 (20)1.6视频监控单元 (21)1.7LED显示屏 (22)1.8设备外观和支架 (23)二、 ZWIN-BYC06β射线颗粒物(PM10)自动监测仪 (24)2.1监测系统 (24)2.2功能特点 (24)2.3工作原理 (25)一、背景介绍1.1项目背景根据国家环保部监测数据,目前一些大中城市的雾霾天气较为严重,尤其是在京津冀、长三角、珠三角最为严重。
监测表明,这些地区每年出现霾的天数在100天以上,个别城市甚至超过200天。
空气污染严重的深层次原因是我国快速工业化、城镇化过程中所积累环境问题的显现,高耗能、高排放、重污染、产能过剩、布局不合理、能源消耗过大和以煤为主的能源结构持续强化,城市机动车保有量的快速增长,污染排放量的大幅增加,建筑工地遍地开花,污染控制力度不够,主要的大气污染排放总量远远超过了环境容量等多种原因。
其中,因建筑施工产生的扬尘污染,已经成为影响城市空气质量的主要原因之一。
建筑工地扬尘污染是建筑施工过程中排放的无组织颗粒物污染,既包括施工工地内部各种施工环节造成的一次扬尘,也包括因施工运输车辆粘带泥土以及建筑材料逸散在工地外部道路上所造成的二次交通扬尘。
智慧工地扬尘在线监测系统设计方案设计方案:智慧工地扬尘在线监测系统一、引言随着城市建设的不断推进,工地扬尘污染问题日益严重。
为了保护环境和人民健康,建立一个智慧工地扬尘在线监测系统十分必要。
该系统可以实时监测工地扬尘情况,及时预警并采取相应措施,以减少扬尘对环境的影响。
二、系统概述智慧工地扬尘在线监测系统主要由以下几个组成部分构成:1. 扬尘监测设备:安装在工地周围的关键位置,实时监测空气中的颗粒物浓度。
2. 数据采集与传输系统:负责将监测设备采集到的数据传输至数据处理中心。
3. 数据处理中心:接收并处理来自各个监测设备的数据,实时监测和分析扬尘情况。
4. 预警与告警系统:根据扬尘浓度超标情况,及时发出预警或告警信息,提醒相关人员采取措施。
5. 数据分析与决策支持系统:对监测数据进行分析,提供决策参考。
6. 数据展示系统:向用户提供实时的监测数据、预警信息和数据分析结果。
三、系统设计及功能1. 扬尘监测设备:选择高精度、高灵敏度的传感器,能够准确检测空气中的颗粒物浓度,并具备抗干扰能力。
2. 数据采集与传输系统:通过无线通信技术,将监测设备采集到的数据传输至数据处理中心,采用可靠的数据传输协议保证数据的安全和完整性。
3. 数据处理中心:使用高性能的服务器进行数据接收和处理,将扬尘浓度数据与历史数据进行比对分析,实时监测、预警和告警。
4. 预警与告警系统:根据设定的阈值,当扬尘浓度超过阈值时,向相关人员发送预警或告警信息,告知扬尘超标情况。
5. 数据分析与决策支持系统:对历史数据进行分析,预测未来扬尘浓度变化趋势,为决策提供参考。
6. 数据展示系统:通过Web界面或移动应用程序,向用户展示工地扬尘监测数据、预警信息和数据分析结果。
四、系统优势1. 实时性:该系统能够实时监测工地扬尘情况,并在扬尘浓度超过阈值时及时发出预警信息,提醒相关人员采取措施。
2. 自动化:系统可以自动采集和处理数据,无需人工干预,提高工作效率。
扬尘在线监测系统在不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的监测设备,在无人看管的情况下自动监测数据,并通过GPRS/CDMA移动公网、专线网络传输数据。
主要用于城市功能区监测、工业企业厂界监测、施工场界监测等方面。
扬尘在线监测系统可监测PM2.5、PM10、噪声、温度、湿度、风速、风向等环境数据,将监测到的环境数据叠加显示到监控视频画面上。
扬尘在线监测系统采用高精度、高性能的气象传感器,数据测量准确度高,误差率小。
系统安全可靠,在可靠性设计上充分考虑了整机的防水、耐高温、抗严寒、防腐蚀、防雷击等性能,工地扬尘在线监测系统支持2G/3G无线数据传输和有线网络数据可选,方便整个网络环境的搭建,主控板集成无线网络数据传输模块,而非采用DTU的方式,无线网络数据传输可控,无需担心原来由于DTU故障导致的数据无法传输的情况,特有的视频字符叠加功能,将现场视频与检测数据完美融合,在现场的视频监控画面上就能看到现场的检测数据,并能随视频一起存储,防止数据的篡改,集成大阳能供电系统,扬尘在线监测系统断电的情况下,依然能够依靠大阳能供电,主机具备数据存储功能,可将检测数据进行本地化存储,待网络恢复后,上传至数据检测平台,扬尘在线监测系统可实现与数据平台的底层数据对接,方便介入省、市、区级监管平台。
系统设计目标噪声扬尘监测系统目标是通过计算机和不同的通讯方式实现声环境中扬尘及各气象要素的远程实时在线数据采集与分析处理,对存在运行问题的扬尘及声环境进行了解,为研究分析者提供便捷、可靠的数据服务,为决策指挥者提供理论依据,为管理人员提供方便、快捷的日常操作与维护依据,起到维护和预防的目的。
系统设计原则1)兼容性原则。
系统提供灵活的设置,可兼容国内外各种传感设备,进行数据采集与处理,在保证功能的前提下,可以最大限度降低系统成本。
2)易用性原则。
系统使用人员范围广,使用人员的计算机水平层次不一,很多地方缺少计算机专业人员,该系统做到操作简便,维护简单,易学易懂。
产品展示AQM-836S扬尘在线监测系统可对粉尘、噪声、风速风向、温湿度、大气压、降水量等多种环境参数进行监控,配合视频显示及远程传输功能。
产地:北京品牌:九州鹏跃功能特点:集成多项监测要素,模块化结构设计,可定制任意模块应用领域:环保监测、工地、疾控、无组织污染源、工矿企业、劳动卫生场所产品介绍为改善区域环境质量,切实解决区域扬尘、噪声超标的问题,我公司自主研发了24小时户外可视化环境监测系统AQM836S。
本系统提供了对环境气候进行实时监测的整体解决方案。
通过监测终端及远程数据传输系统,可以对区域内各项污染物指标进行实时有效的监督,配合终端视频监控设备进行可视化管理,有利于及时进行人工干预。
可做到污染物超标报警,联动喷雾降尘设备,降低局部区域PM2.5指标,改善区域环境质量。
可准确、及时、全面地反映空气质量现状及发展趋势,为空气质量监测和执法提供技术支撑,为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。
九州鹏跃市场部雷廷——135-2297-6831AQM836S环境监测系统采用模块化结构设计,集成多项气象要素,可对粉尘、噪声、风速风向、温湿度、大气压、降水量等多种环境参数进行监测、数据存储并做出公告和趋势分析。
该系统分有线站和无线站两种形式,配合监控平台软件、云技术、网络摄像头等可实现网络远程数据传输和视频实时状况监控。
该系统可进行模块化定制服务,根据客户要求将粉尘、噪声、温湿度、风速风向、大气压、降水量、有毒有害气体、负氧离子、辐射等环境监测参数作为定制模块进行自由组合,结合LED显示、视频监控及有线或无线传输通讯方式形成实时环境监测系统,充分满足不同用户的监测要求。
该系统具有测量范围宽、使用寿命长、操作方便等特点,是一款性能卓越的环境监测系统。
系统组成系统原理本系统以互联网为纽带,与云技术相结合,组建现场端到监控平台的一个城域网,实现各监控点与监控平台的连接。
现场端设备按照国家相关技术协议将实时粉尘监测浓度、噪声指标、气象六参数(风速风向、温湿度、大气压、降水量)数据及环境图像信号传输到监控平台,监控平台对监控数据和图像进行存储、统计、分析、处理,为重点区域环境管理提供数据支持和决策依据。
(建筑工程管理)工地扬尘在线监测系统说明书 扬尘在线监测终端
操作手册 声 明 本手册适用于支持网络摄像机的扬尘在线监测终端。 本手册可能包含技术上不准确的地方或印刷错误。本手册的内容将做不定期的更新,恕不另行通知;更新的内容将会在本手册的新版本中加入。我们随时会改进或更新本手册中描述的产品或程序。若存在手册中对产品的描述与实物不符,一律以实物为准。
注意事项 ·扬尘在线监测终端不能放置盛有液体的容器(例如水杯)。 ·将扬尘在线监测终端放置在要监测地方的合适位置。 ·扬尘在线监测终端工作在允许的温度及湿度范围内。 ·扬尘在线监测终端内电路板上的灰尘在受潮后会引起短路,请保证扬尘在线监测终端所处环境的干爽。 目 录 目 录 ................................................................................................................................................................................. 3 1系统介绍 ......................................................................................................................................................................... 4 1.1 系统特点及优势 ................................................................................................................................................ 4 1.2 系统组成 ............................................................................................................................................................ 5 1.3 系统拓扑图 ........................................................................................................................................................ 7 1.4 产品实物 ............................................................................................................................................................ 8 1.5 系统配置及参数 ................................................................................................................................................ 9 2系统组成 ...................................................................................................................................................................... 10 2.1 颗粒物监测单元 ............................................................................................................................................. 10 2.2 气象监测单元 ................................................................................................................................................. 11 2.3 噪声监测单元 ................................................................................................................................................ 13 2.4 LED显示屏单元 ........................................................................................................................................... 14 2.5 数据采集处理单元 ........................................................................................................................................ 14 2.6 太阳能供电单元及UPS ............................................................................................................................... 15 3数据展示平台 .............................................................................................................................................................. 16 3.1 LED屏展示 ................................................................................................................................................... 16 3.2 云平台数据展示 ............................................................................................................................................. 16 3.3 视频监控融合展示 ........................................................................................................................................ 18 4软件配置 ...................................................................................................................................................................... 20 4.1 初次登录 ....................................................................................................................................................... 20 4.2 登录设备 ....................................................................................................................................................... 21 4.3 传感器配置 ................................................................................................................................................... 23 4.4 相机配置 ....................................................................................................................................................... 26 4.5 数据推送配置 ............................................................................................................................................... 31 4.6 更改登录密码 ............................................................................................................................................... 31 5硬件安装 ...................................................................................................................................................................... 33 5.1 安装须知 ......................................................................................................................................................... 33 5.2安装接线 .......................................................................................................................................................... 33