2019.09.06景区负氧离子浓度监测系统竣工案例
项目:江西崇仁县气象局
配置:负氧离子、PM2.5、温度、湿度,大屏无线传输发布显示实时数据,让景区管理人员和旅客可实时观测到空气质量状况。
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案例图片:
什么是负氧离子
物理学中我们都知道,物质是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子是由原子核及围绕其旋转的电子组成,得到电子时显负电性,失去电子时显正电性,我们把正负电子运动现象称为:离子现象。自然状态下,空气分子的极性呈中性,即:不带电荷。但在宇宙射线、紫外线、微量元素辐射、雷击闪电等作用下,空气分子会失去部分围绕原子核旋转的外层电子,使空气发生电离,逃逸原子核束缚的电子称为:自由电子,带负电荷。当自由电子与其它中性气体分子结合后,就形成带负电荷的空气负离子。
空气负离子又称负氧离子,是指获得 1 个或 1 个以上的电子带负电荷的氧气离子。当空气分子受到外界条件如电离的作用后,获得足够的能量,而使原子核外围的电子摆脱原子核的束缚而跃出轨道变成自由电子,使失去电子的中性分
子或原子变成带正电荷的离子;而跃出的自由电子很快地附着在某些气体分子或原子(特别容易附着在氧分子或水分子上),成为空气负离子(Aeroanion)。根据大地测量学和地理物理学联盟大气联合委员会采用的理论,空气负离子是 O2-(H2O)n,或 OH-(H2O)n 为主的离子或者离子团。
负氧离子是怎么形成的
紫外线,宇宙射线,放射物质(大理石、花岗岩等),土壤(含镭、铀和钍等放射性元素)、空气放射线(从岩石和土壤中逸出)等会不断地释放出α射线、β射线和γ射线,这些放射线具有强的电离作用,能将空气电离,释放出的电子经过地球吸收后再释放出来很快又和空气中的中性分子结合,而形成负离子。
水的 Lenard 效应,又称喷筒电效应。比如瀑布冲击,细浪推卷暴雨跌失等自然过程中水在重力作用下,高速流动,水分子裂解而产生负离子。
森林的树木,叶枝放电及绿色植物光合作用形成的光电效应,使空气电离而产生的负离子。
部分地壳岩石能够释放出一定的负离子。
自然界中空气正、负离子是在不断产生,又不断消失,保持某一动态平衡状态。同时;因地面对于大气电离层形成的静电场,地面为负极,结果空气负离子受地面排斥,空气正离子则受地面吸引,所以,在一般情况下,地表面正离子稍多于负离子,而在高处,空间中的负离子会稍多于正离子。
负氧离子描述
空气负离子具有杀菌、降尘、清洁空气的功效,被誉为“空气维生素和生长素”。空气负离子对人体健康十分有益,可以强身健体、治病,其浓度高低已成为评价一个地方空气清洁程度的指标。一般情况下,空气负离子含量在700个/cm3以上有利于人体健康。人们已经认识到,空气负离子是一种无形的、重要的生态旅游资源。了解空气负离子分布状况,对合理开展生态旅游、指导空气负离子旅游资源开发具有重要的现实意义。
1. 空气负离子定义
空气中气体分子因电离而释放出的电子与其它中性原子或分子相结合而形成负离子,如以O2-(H2O)n、H3O2- (H2O)n、OH-(H2O)n等存在的离子。
2. 空气负离子浓度
单位体积空气中的负离子个数,单位为个/cm3。
3. 空气负离子及其产生条件
环境中的空气负离子主要是由于宇宙射线、雷电、植物的光合作用、土壤中的气体交换以及植物芬多精的作用所形成,在溪流、瀑布跌水、海岸则主要是由于水冲击产生Lenard效应形成空气负离子。森林中空气清新、清洁的主要原因就是因为森林环境中空气负离子浓度较高,且空气负离子具有杀菌、降尘、强身的功效。在森林旅游资源评价中,空气负离子已作为评价森林旅游资源的重要指标。在人类崇尚健康、生态的21世纪,空气负离子资源将成为森林生态旅游地吸引游客的重要手段。
景区负氧离子24小时在线监测系统江西客户反馈回来案例产品概述:
景区旅游景点负离子/PM2.5在线监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业、工地等领域负氧离子/PM2.5、温度、湿度监测仪器,能够实时的监测、传输、存储、发布、打印监测数据,产品得到有关部门的检测认可,是一套真正的环境负氧离子监测系统。景区旅游景点负离子在线监测系统支持LED大屏幕显示,实时显示负氧离子数据。
景区负氧离子24小时在线监测系统江西客户反馈回来案例特点如下:
1、本系统是套可无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的空气质量变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
2、可设定各监控点位的报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警fang式包括:现场多媒体音响、声光报警器、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员;
3、空气质量监测软件采用标准windows全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的空气质量值和曲线变化,统计被监测质量数据的历史数据、大值、小值及平均值,累积数据等。
4、系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。
5、强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的空气质量变化情况,实现远程监测。
6、控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性*,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。
8、系统设计时预留有接口,可随时增减硬件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。
9、系统都均做可靠性接地,以防静电。
10、系统采用单路和多路总线布线,这样大大减少了布线工程量和线材,工程造价。并且由于是数字信号不会产生传输误差或信号损失。
粉尘传感器 | 检测原理激 | 光散射法; |
PM2.5量程 | 0.001~2mg/m³; | |
PM10量程 | 0.001~2mg/m³; | |
低检测浓度 | 0.001mg/m3; | |
数据采样周期 | 1分钟/次; | |
传感器切割头 | 采用电子切割 | |
修正 | 具备温度、湿度修正功能; | |
校准 | 具备数据校准功能; | |
故障诊断 | 设备异常自动重启; | |
采样流量偏差 | ≤±5%设定流量/24 小时; | |
认证 | 第三方机构出具的监测或校准证书; | |
工作温度 | 温度-20℃~70℃; | |
负氧离子监测仪 | 测量范围 | 正/负离子 测量范围: 0~2,000,000 个/cm3 分辨率:10个/cm3 |
频率范围 | 10个/cm3 | |
温湿度传感器 | 温度 | 测量范围:-40~70℃;精度:±0.2℃; |
湿度 | 测量范围:0~;精度:±3%; | |
噪声传感器 | 噪声 | 频率响应: 16HZ~20kHZ 分辨率:0.1dB 风噪声衰减:>25dB(A) |
主机数据采集系统 | 数据采集系统
数据自动采集与控件软件支持各类环境指标参数采集功能,提供实时数据到LED显示功能; |
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