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多分组地下管廊有毒有害气体监测仪对河北矿场化工厂进行实时监测

2022.7.22

一、产品概述

目前,城市市政管道危险气体积累过多,化粪池易燃易爆气体泄露风险,化工、石油、燃气等企业排污比较严重,地下管网易发生危险气体浓度超标,大量溢出时,会使人中毒,甚至会引发爆炸,超标的危害气体会影响到人员身体健康,给人民的生命及财产带来巨大损失。

管网有害气体在线监控系统是一款安装在市政综合管道,用来自动监测地下管网有害气体的智能化环境监测设备,主要由监控传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。

系统综合集成了物联网技术、移动通信技术、数据仓库技术、自动化控制等先进技术,提供了对各种市政管网气体进行信息自动采集、在线视频、动态监测、实时监控管理、辅助决策和应急处置管理等功能。

 

系统功能优势

● 基于国际先进的“3C+S”(Computer-计算机、Communication-通讯、Control-控制、Sensor-传感器)之上的监控和数据采集系统。

● 设备外壳采用工程级材料,防水、防腐蚀、防爆,坚固耐用,可长期稳定运行;

● 监测设备对安装空间的要求低,并且易于固定;

● 超限预警,实时指标值超过设定的警戒线后立即预警;

● 系统探头采用高性能进口芯片,耐高温,高湿环境不受物质交叉干扰,测值更准确;

● 数据采集终端配备多种数据接口,采用工业级低功耗高性能嵌入式处理器,用户可自行设置气体传感器报警上下限,也可实现远程监控、管理;

● 配套云平台,实时监测数据图形化地显示在系统界面上,便于观察和监控。

 气体监测参数可自由组合。

 

三、应用场景

市政地下管道、环境治理、化工、石油、燃气等企业排污及输送管道、城市化粪池、智慧城市建设监测等…

 

四、技术参数

一氧化碳(CO):

测量气体

一氧化碳/CO

检测原理

电化学

测量范围

0-500.0ppm

响应时间

<30S

采样精度

±2%FS

工作温度

10~95%RH ( 非凝结 )

重复性

±1%FS

长期漂移

1%FS/ 年

工作温度

-20~50℃

预热时间

30S

存贮温度

-20~50℃

工作气压

86kpa~106kpa

工作电流

50mA

质保期

一年

安装方式

7 脚拔插式

外壳材质

铝合金

硫化氢H2S):

测量气体

硫化氢/H2S

检测原理

电化学

测量范围

0-100.00ppm

响应时间

<30S

采样精度

±2%FS

工作温度

10~95%RH ( 非凝结 )

重复性

±1%FS

长期漂移

1%FS/ 年

工作温度

-20~50℃

预热时间

30S

存贮温度

-20~50℃

工作气压

86kpa~106kpa

工作电流

50mA

质保期

一年

安装方式

7 脚拔插式

外壳材质

铝合金

氨气NH3):

测量气体

氨气/NH3

检测原理

电化学

测量范围

0-100.0ppm

响应时间

<30S

采样精度

±2%FS

工作温度

10~95%RH ( 非凝结 )

重复性

±1%FS

长期漂移

1%FS/ 年

工作温度

-20~50℃

预热时间

30S

存贮温度

-20~50℃

工作气压

86kpa~106kpa

工作电流

50mA

质保期

一年

安装方式

7 脚拔插式

外壳材质

铝合金

氧气O2):

测量气体

氧气/O2

检测原理

电化学

测量范围

0-30.0%Vol

响应时间

<30S

采样精度

±2%FS

工作温度

10~95%RH ( 非凝结 )

重复性

±1%FS

长期漂移

1%FS/ 年

工作温度

-20~50℃

预热时间

30S

存贮温度

-20~50℃

工作气压

86kpa~106kpa

工作电流

50mA

质保期

一年

安装方式

7 脚拔插式

外壳材质

铝合金

 

、安装方式

考虑到监测设备对地下管网监测恶劣环境的适应性和安装维护的便捷性,监测主要采用如下图所示安装方式。

、系统架构

应用价值

(1)科学管理监测数据,完善应用数据中心。

改善传统地下管网监测数据记录分散、不统一、不完整的局面,采用物联网信息化的管理手段对监测数据进行管理,建立应用数据中心,为地下管网业务应用、数据共享、决策分析打下结实的数据基础。

(2)提高工作效率,辅助管理决策。

通过对地下管网重要指标的实时监测,指导工作人员的日常水质检测、官网检修等工作,杜绝凭个人经验做判断依据的现象,提高人员的工作效率;及时准确的提供管网运行信息,为相关管理者进行科学决策提供事实依据。

(3)地下管网气体浓度分析和评估。

通过分析复杂管网的网络结构、上下游关系,为管理者准确了解管网的结构特征以及气体污染成因提供依据,发现地下管网系统中的薄弱环节和区域,为地下管网系统的改扩建及管理提供支持。

(4)辅助地下管网系统规划设计。

利用监测得到的海量历史数据,通过计算机技术建立管网运行模型进行分析,以便发现当前排水系统运行设计的不足和瓶颈,为未来排水系统的科学、合理、有据的规划提供技术手段。

(5)提高地下管网系统应急事件处置能力。

通过对管网危险气体数据的实时监测,能够迅速找出当前管网运行出现的问题,杜绝危险气体超标发生事故,实现管理中心针对应急事件的快速反应、快速诊断、快速行动。

(6)为打造智慧城市奠定基础。

构建智能城市地下管网监管系统,保证水质安全,通过监控中心小时监测城市水质状况,对污染规律进行系统分析,及时整改相应的排水管道,尽量避免城市黑臭水。及时排查和解决管道堵塞、管道老化、工业区超标排放等问题,为打造智能城市打好坚实的基础。

 

、监控平台

 报警管理(智能预警、及时防控、降低生产风险、精准作业)

监控终端汇聚、过滤传感器上报的数据,当某一项数据超过阈值时,监控终端就会立即上报告警信息到监控中心,监控中心收到告警信息后实时转发给相关管理人员的手机。

●智慧运维:

(客户管理)

(设备管理)

针对不同的设备分配不同的设备ID,设备型号信息、位置信息、工作状态信息等都会存储在云服务器中。云平台接收水质传感器采集的数据,用户可以通过数据模板对数据进行查看、编辑等操作。

●数据查询、导出

(实时数据)

(历史数据)

(数据图表)

通过对大量基础数据按照系统设定的规则进行智能化分析,获得用户需要的不同类型的报表、列表以及图形;提供相关工作人员对外发布信息的处理和审核

 

可视化地图展示
采用GIS引擎,实现城市区域管网的地理数据展示,提供基本的地图显

https://uc.antpedia.com
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