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高校研究空气质量监测站 为区域空气质量改善提供理论与技术支持

2025-11-06

高校研究空气质量监测站使用背景

随着环境科学研究不断深入,高校在空气质量演变规律、污染物源解析、区域污染协同治理等领域的研究需求日益迫切,精准、连续的空气质量数据是支撑科研项目开展、学术成果产出的核心基础。传统监测数据多依赖环保部门公开的固定站点数据,存在覆盖范围有限、监测参数单一、难以满足特定研究场景(如校园微环境、污染源周边梯度监测、天气下污染变化)定制化需求的局限,且数据获取存在滞后性,无法支撑实时动态研究。同时,高校教学实践中,也需要直观、可交互的监测设备为环境类专业学生提供实操平台,助力理论与实践结合。在此背景下,高校研究空气质量监测站应运而生,其可灵活部署于校园、研究区域或特定观测点,支持 PM2.5、PM10、SO?、NO?、VOCs 等多参数精准监测,能连续采集长时序数据,适配不同科研课题的定制化监测需求,既为学术研究提供可靠的数据支撑,也为教学实践搭建实操载体,助力高校提升环境科研水平与人才培养质量,为区域空气质量改善提供理论与技术支持。


微型空气监测站设备介绍

微型环境空气质量监测系统是一款无需人工值守的环境监测设备,其核心优势在于集成了数据采集、存储、传输与管理的全流程功能,能够实现全天 24 小时不间断地自动监测周边环境状况。在监测参数方面,该系统除了可稳定提供 PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、挥发性有机物这七项核心指标的数据外,还支持根据实际需求拓展气象参数的监测范围,进一步提升环境监测的全面性。

在区域环境管理应用中,该系统遵循 “按网格划分区域、依网格明确责任、将责任落实到人" 的管理理念,助力搭建起 “横向覆盖、纵向管理到基层" 的区域网格化监控平台。系统深度融合多项智慧环保技术,在充分掌握并分析污染源排放特征与气象影响因素的前提下,可根据现场实际情况灵活选择监测点位进行部署。通过实时统计各厂区、各监测点位的设备监测数据,结合不同监测点的环境条件与污染现状,系统能够分析并推断区域内污染物的整体排放情况,进而实现对污染热点排放区域的全面监控、污染物扩散趋势的预测,以及排放源头的精准解析等关键功能。

与此同时,系统还整合了物联网、智能采集系统、地理信息系统、动态图表系统等先进技术,通过对这些技术的协同应用、数据共享与功能开发,构建起覆盖全面、监测精细、信息互通、管理智能的区域环境在线监测平台。这一平台的核心目标在于实现对污染源无组织排放的有效管控、减少大气污染等综合管理成效,既能为节能减排方案的制定提供可靠的数据支撑与科学的辅助决策依据,也能为环保部门开展环境决策、日常环境管理及污染防治工作提供详实的数据资料与科学参考。

新款微型站1.png


技术特点

检测参数项:PM2.5 PM10 一氧化碳(CO) 二氧化硫(SO2) 二氧化氮(NO2) 臭氧(O3) VOC 温度 湿度 风速 风向 大气压 噪声

量程:0-1000 0-1000 0-3000 0-4000 0-3000 0-1500 0-40PPM -50-100 0-100 0-70 0-360 10-1100hpa 40-120db

单位:ug/m3 ug/m3 ppb ppb ppb ppb ppb ℃ %RH m/s hpa db

分辨率:1ug/m3 1ug/m3 0.01PPM 0.001PPM 0.001PPM 0.001PPM 0.001PPM
0.1℃ 1% 0.1m/s 0.1° 0.1hpa 0.1db

技术原理:光散射 光散射 电化学 电化学 电化学 电化学 PID

检测原理:颁翱、厂翱2、狈翱2、翱3采用电化学检测;
笔惭2.5、笔惭10采用光散射检测;
罢痴翱颁采用笔滨顿光离子检测;
供电电压:24痴;
信号输出:骋笔搁厂信号(标配);
每组信号输出间隔:60蝉;
传感器响应时间:30蝉;
温度环境:-20-70颁;
湿度环境:0-100%搁贬;
安装方式:立杆式;
客体材料:铝材质
防护等级:IP65,TVS 8000V 防雷、防浪涌、防突波保护


技术特点

(1) 校准功能灵活高效:具备云端自动在线校准能力,可自动完成零点与量程漂移校正,同时实现交叉干扰的自动修正,也支持人工校准操作。此外,设备支持远程在线校准,用户无需到现场进行人工校准,即可通过远程操作修正因设备零点漂移引发的数据异常及环境干扰问题。

(2) 栅格网孔结构适配性强:采用栅格网孔设计,能适配各类气象条件,确保空气流通且设备内外无温差。监测传感器被栅格网孔结构包裹,可与外部气体自由接触,通过自由扩散方式完成气体流动监测;同时,空气监测传感器位于设备底部,外层搭配栅格网状金属结构,能有效防雨防风,进一步提升对不同气象条件的适应能力。

(3) 百叶箱设计保障监测稳定性:配备百叶箱结构,同样适用于各类气象环境,可保证空气流通,避免设备内外出现温差,为监测数据的准确性提供环境保障。

(4) 多参数同步监测与可视化:可同时对气体参数与可吸入颗粒物进行监测,监测数据能直接在数据平台上显示具体数值,方便实时查看。

(5) 维护与迁移便捷:采用无工具拆卸设计,无需借助专业工具即可完成拆卸,大幅简化点位迁移与设备维护的流程。

(6) 高灵敏度传感配置:搭载进口高灵敏度传感器,具有响应速度快、分辨率高、线性表现好的优势,检测下限可达到 ppb 级别,满足高精度监测需求。

(7) 参数定制化程度高:气体监测的 6 项指标可根据实际需求任选,同时气象五参数、噪音等其他参数也支持灵活定制,适配不同监测场景。

(8) 供电方式灵活便捷:支持市电与外接太阳能结合的供电模式,有效解决现场布线、接电等实际操作难题,提升设备部署灵活性。

(9) 稳定可靠且易操作:设备整体性能稳定、监测精度高,操作流程简便、维护难度低,同时具备断电保护功能,避免断电导致的数据丢失或设备损坏。

(10) 高效数据处理能力:采用 32 位高速处理核心芯片,可自动完成监测数据单位换算,支持 mg/m?、ppb、ppm 等常见单位的自动转换,无需人工计算。

(11) 高精度算法支撑:融合多学科算法模型,确保监测数据稳定准确,能实现分辨率 1ppb 的高精度检测,监测指标可达到国控站的标准要求。

(12) 实时通信与监控:集成 GPRS 通信技术,可实时监测大气环境数据并完成数据传输,同时能实时监控设备运行状态,及时发现设备异常。

(13) 多参数监测与抗干扰:实现多参数自动监测,同时采用防干扰技术设计,减少外界因素对监测数据的影响。

(14) 小巧便携易布局:设备体积小巧,采用模块化设计,可根据网格化监测需求灵活布局,适应不同区域的监测布点要求。

(15) 长效稳定监测技术:集成温度补偿技术与长久自动校准技术,有效降低温度变化对监测的影响,同时通过长效自动校准保障设备长期运行的稳定性。

(16) 设备定位可追溯:内置全球定位系统(GPS),能实时跟踪设备位置,便于设备管理与位置追溯。


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