颗粒物传感器
● 高性能颗粒物传感器,提供高分辨率颗粒物粒径谱(0.35~40µm,共24个粒径区间),有利于识别一次颗粒物的不同来源,及二次颗粒物的粒径变化过程。
● PM1、PM2.5 、PM10浓度的计算基于颗粒物的计数,而非笼统的光散射强度。
电化学传感器
● 我们设计了一整套完善的、不依赖于零气的电化学气体传感器质控方案。该方案不仅可以随时、随地准确测定传感器读数的基线漂移(baseline drift),还可以量化电化学气体传感器的温湿度效应扣除后的误差。
● 换句话说,之后测量段内每个数据点的测量误差都能准确量化,有助于据此评估监测数据的不确定度。
PID传感器
● 我们改进设计的PID传感器可以显著减少温湿度对传感器的影响,读数更加准确,接近真实值。
我们研发的PID模块与VOCs组分站基于GC-FID的户外监测结果对比:
● 两者无论在10-20 ppb的低浓度区间还是>200 ppb的高污染区间均具有较好的一致性,充分验证了PID模块监测结果的有效性。
● 我们PID模块监测的时间分辨率更高,可监测分钟级的VOC排放情况。
CO2传感器
CO2是最重要的温室气体,也是室内环境的主要空气污染物。对CO2的环境浓度的测量不仅能精细化反演CO2的时空分布及源、汇信息,还能以此为基础测算不同空气污染物的排放因子并进而估算这些污染物的排放总量。
我们用于测量CO2环境浓度的传感器具有极强的抗温度变化干扰能力。如图所示,测量结果(小时平均)与美国Picarro公司G2401型光腔衰荡光谱仪高度接近,且中长期稳定性良好。
近似于国标法的数据质量
2021年9月,某市污水处理厂使用3台大气环境监测微型站 (编号分别为1098.1100及1116)与使用国标法的标准仪器结果进行比对监测项目包括PM2.5、PM10、CO、NO2和O3在内的典型大气污染物及NO。比对期间环境温度、相对湿度范围分别为23.5°C~43.6°C、15.9%~100%。
选取三台微站分别与某市省站三个点位进行长期监测,并将微站多点位、长时段的数据与标准站数据进行对比分析结果表明微站在不同温湿度的环境下运行良好,三台微站数据平行性较好且与标准站数据相吻合。其中粒物和臭氧的相关性趋近于1,再次证实了微站监测数据的高准确度。
三台微站测得的污染物浓度平均值、中位值、上下25%及10%的读数值与标准站结果也非常接近,显示其监测结果能准确反映点位的整体污染状况。
集成度高
可一体化监测10种空气污染因子(PM1、 PM2.5、PM10、CO、NO2、SO2、O3、NO、TVOC、CO2)、8种气象参数(温度、湿度、气压、风速、风向、光照度、雨量、辐射)以及环境噪声(Lp、Leq、 LN(5,10,50,90,95…可任选百分比)、Lmax、Lmin、SD、Ld、Ln及噪声频谱数据等)。
技术先进性
● 内置无线网卡,数据通过4G远程传输到云端,通过配套管理软件,在各智能终端上显示和应用;
● 无网络信号下,设备内可备份至少一年以上的数据,备份数据在无线信号恢复后可续传至服务端;
● 噪声超标取证:支持噪声超标事件录音、拍照录像和频谱分析;
● 质控保障:完善的质控体系;支持现场声校准、远程定时自检和声源类型自动标记等。
配套生态环境大数据管理平台,实现数据智能展示与分析
无线传输至数据平台,并可在各智能终端上显示和应用。
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