气体检测仪

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  • 1925-03

    无线土壤墒情监测站系统:农业的 “智慧墒情卫士”

    无线土壤墒情监测站系统主要由三大部分构成。墒情传感器宛如敏锐的 “侦察兵”,被巧妙安置在土壤不同深度。运用时域反射(TDR)或频域反射(FDR)等先进技术,能精准测量土壤含水量,且不受土壤质地干扰。同时,部分系统配备的温度传感器,与墒情传感器相辅相成,全面反映土壤物理状态。数据采集模块如同系统的 “中枢神经”,定时从各个传感器收集数据,并进行初步整理与存储,严格按预设时间间隔执行,保障数据的完整性与连续性。无线传输部分堪称系统的亮点,借助 ZigBee、4G、5G 等先进无线通信技术,将采集的数据快速、稳定地传至远程监控中心,摆脱了传统有线连接的束缚,使监测站可灵活分布于广阔农田。

  • 1925-03

    农田新卫士:全自动监测作物病虫害设备

    科研款虫情测报仪也是监测农作物病虫害的得力助手。它利用光、电、数控技术,可在无人监管的情况下自动完成诱虫、杀虫、虫体分散、拍照、运输、收集、排水等一系列系统作业,并通过无线传输技术和物联网技术,将环境气象和虫害情况实时上传到指定农业云平台。通过对虫害数据的分析,能够帮助研究人员深入了解害虫种群的变化规律,为制定科学合理的病虫害防治策略提供依据,广泛应用于农业、林业、牧业等多个领域。

  • 1825-03

    守护蓝天利器:污染源氮氧化物在线监测系统

    氮氧化物(NOx)作为大气污染的主要 “元凶” 之一,不仅是酸雨、酸雾形成的 “幕后推手”,还与碳氢化合物 “勾结” 引发光化学烟雾,甚至参与破坏臭氧层,严重威胁生态环境与人体健康。在我国以煤炭为主的能源结构下,NOx 排放总量长期居高不下,对其进行有效监测与管控刻不容缓,污染源氮氧化物在线监测系统因此成为环保领域的 “关键卫士”。

  • 1825-03

    城市 “静音卫士”:全自动噪声环境在线监测站

    噪声污染作为当代世界四大污染之一,严重影响着人们的生活质量。交通的轰鸣、工业生产的嘈杂、建筑施工的喧闹以及社会生活的纷扰,这些噪声如同城市的 “不和谐音符”,破坏着人们的宁静。而全自动噪声环境在线监测站的出现,为解决这一问题带来了希望。

  • 1725-03

    探秘环境空气质量监测设备:守护蓝天的科技卫士

    环境空气质量监测设备种类丰富。常见的有监测颗粒物的设备,像对 PM2.5、PM10 等细微颗粒物的监测,能让我们了解空气中可吸入颗粒物的含量。还有监测气态污染物的设备,比如可检测二氧化硫(SO₂)、二氧化氮(NO₂)、一氧化碳(CO)、臭氧(O₃)等气体浓度的仪器。以激光雷达为代表的光学类设备,通过发射激光束并接收反射光,来分析大气中颗粒物的分布和浓度;电化学传感器则利用化学反应产生电信号,从而检测特定气体的浓度 。

  • 1725-03

    守护环境的 “智能卫士”:智能扬尘污染在线监测仪

    智能扬尘污染在线监测仪由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。其工作原理是通过传感器实时采集扬尘、噪声、气象等数据。比如,利用光散射法对扬尘中的 PM2.5、PM10 等颗粒物进行监测,能精准测量出空气中颗粒物的浓度;噪声传感器则可全天候采集户外噪声数据。这些数据被采集后,通过无线传输系统快速上传至后台数据处理系统。

  • 1425-03

    农业的 “智慧眼睛”:多种参数农业气象监测站

    多种参数农业气象监测站,能够对多种气象环境因子进行监测。它可以实时采集环境温度、环境湿度、风速、风向、气压、光照度、雨量等常规气象要素数据,还能对土壤水分、土壤温度、二氧化碳等与农作物生长密切相关的土壤及气体参数进行监测。部分监测站甚至可根据用户需求定制测量太阳紫外线等其他要素 。

  • 1425-03

    农业病害监测科技:全自动孢子在线捕捉分析仪

    全自动孢子在线捕捉分析仪综合运用光、电、数控等技术。它就像一台精密的空气 “扫描仪”,通过吸气装置主动将含有孢子的空气吸入设备内部。高倍光学显微成像系统迅速发挥作用,精准聚焦微小目标体,把 5 - 100μm 的病菌孢子清晰成像。配合精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术,确保拍摄的孢子图像清晰、准确。随后,借助物联网传输控制技术,这些图像被实时上传至指定农业云平台,在云端利用先进算法进行深度分析,快速得出孢子的种类、数量等关键信息。

  • 1225-03

    一氧化碳温室气体在线监测设备

    一氧化碳温室气体在线监测设备通常采用电化学传感器或红外吸收法等原理来测量气体浓度。以电化学传感器为例,当一氧化碳与电极接触,会发生化学反应,产生电流变化,设备便能依据电流变化推算出一氧化碳的浓度。而红外吸收法则是巧妙利用一氧化碳对特定波长红外光的吸收特性,通过精准测量光强变化来确定气体浓度。这些技术灵敏度高、响应速度快且测量准确,为实时掌握一氧化碳浓度提供了坚实保障。