空氣質量監測設備基于污染監測與氣象監測,掌握重污染過程的產生、擴散、消散及結束全過程,進行污染物濃度預警,環境質量趨勢預判,幫助管理者采取*科學有效的處置手段,減少對居民生活及經濟發展的影響。
空氣質量監測設備應用環境大數據分析技術對多種污染物進行綜合分析,及時掌握污染物實時分布的濃度、形成的原因、傳播過程及演化規律,通過構建污染物傳播過程實時演化與污染源追蹤數學模型,提供污染源解析和科學減排評估等。
空氣質量監測設備采用網格化治理模式,作用分為兩大層面
一方面,根據整個區域的空間布局、污染源分布狀況,布設監測站點形成網格,對整個區域進行實時動態監測,實時區域的空氣質量整體狀況和變化趨勢。
另一方面,對本地區某些敏感地帶適當加大網格密度。比如對主要固定污染源、工業園區、道路交通、城鄉“小散亂”污染重發區等排放源進行**,科學評估區域內有組織、無組織排放源的污染排放狀況及其對環境空氣質量的影響。
具體而言,在微觀上,可實時監測污染源(如工地、工廠等)污染物的排放情況及其對周邊區域的擴散影響;在宏觀上,可反映出整個區域的空氣質量的動態變化。
為此,網格化監測數據應深挖和應用。網格化監測數據是多點位、高頻率的三維時空大氣環境質量監測數據,隨著監測時間的推移,數據的積累,為進一步開展大數據分析和深度挖掘提供了數據基礎。利用這些數據,可以開展很多科研和應用,包括污染起源解析、聚類分析等。
空氣質量監測設備工作原理:
(1)采用32位高速處理**芯片;
(2)集成GPRS通信技術,實時監測大氣環境數據,實時傳輸數據, 實時設備運行狀態;
(3)實現多參數自動監測,防干擾技術設計;
(4)精度高,性能**,適用于戶外和工業環境;
(5)實現各類參數采集,自動上傳網絡平臺,自動發布數據;
(6)體積小,模塊化設計,網格化靈活布局;
(7)集成溫度補償技術,長久自動校準技術;
(8)采用**定位系統,實時跟蹤設備;