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土壤墒情气象多参数监测系统

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土壤墒情气象多参数监测系统相关的资讯

  • 土壤墒情监测仪在墒情监测中立下了汗马功劳
    土壤墒情监测仪在墒情监测中立下了汗马功劳。随着现在环境保护意识的越来越强,减少化肥的使用可以有效改善土壤的状况,通过土壤墒情监测,可以提高灌溉水和化肥使用的有效率,在保证农作物水充足的前提下,最大限度的节约灌溉水和化肥的使用,节约灌溉水和化肥,对于环境保护方面也有重要的意义。通过这款WX-TZSQ60土壤墒情监测仪可以快速的测定土壤含水量,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,因此这款系统能被大范围应用,能够满足科研、生产、教学等相关工作需求。它主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量和温度值。土壤墒情监测仪是一款集土壤温湿度采集、存储、传输和管理于一 体的自动监测系统。在不同介电系数物质中的频率变化测得各土层的湿度,利用高精度数字温度传感器,测量各层土壤温度。可实现多参数环境监测。根据用户需求选配,具体选配,这款设备在农业、林业、环境保护、水利、气象等行业中立下了汗马功劳,值得选择。推荐阅读:便携式移动气象站——实现智慧农业、林业、城市的重要工具
  • 物联网土壤墒情监测系统-关注土壤-发展农业
    物联网土壤墒情监测系统-关注土壤-发展农业【FT-TS600】土壤含水量是农业生产中的重要信息,快速准确地测定农田土壤含水量,不仅对研究土壤含水量和作物生长发育期对我来说意义重大,而且还可以按照科学的灌溉时间调节,实现自动灌溉精细化,节约宝贵的水资源,更好地发展农业生产。  FT-TS600土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。  该设备支持有线、GPRS、蓝牙等传输方式,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量(VWC)和温度值。同时,根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。技术参数  1)土壤水分:测量范围:0-100%,精度:±3%,探针长度:5.5cm,探针直径:3mm,探针材料:不锈钢  2)土壤温度:测温范围 -40+125℃,测量精度±0.5℃,分 辨 率:0.1℃  3)土壤电导率:测量范围 可选量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm,测量精度0-10000us/cm范围内为±3% 10000-20000us/cm范围内为±5%,分辨率0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm(选配)  4)土壤PH:测量范围:0-14 分辨率:0.1 测量精度:±0.2%(选配)  5)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃)(选配)  6)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH)(选配)  7)太阳辐射:测量原理光电效应,0-2000W/m2(0.1W/m2)(选配)  8)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(选配)  9)数据存储:不少于50万条   10布设时间:1人,不大于30分钟完成布设   11)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证  12)生产企业具有和土壤墒情软件注册证书  13)生产企业为3A级信用企业
  • 土壤墒情参数监测传感器有哪些?怎么用?
    墒,指土壤适宜植物生长发育的湿度。墒情,指土壤湿度的情况。土壤湿度是土壤的干湿程度,即土壤的实际含水量。土壤墒情直接影响着农作物的生长质量和速度。除了土壤墒情,土壤温度、土壤电导率以及土壤氮磷钾、土壤PH值等参数也对作物的生长起着十分重要的作用。土壤温度对作物生育和土壤中微生物活动以及各种养分的转化、土壤水分蒸发和运动都有很大影响。在一定的温度范围内,土温越高,作物的生长发育就越快;土温过低,微生物活动减弱,有机质难于分解,农作物的根系呼吸降低,造成作物养分缺乏,生长变缓。土壤电导率用于描述土壤盐分状况,它包含了反映土壤质量和物理性质的丰富信息。例如:土壤中的盐分、水分、温度、有机质含量和质地结构都不同程度影响着土壤电导率。有效获取土壤的电导率值,对于确定各种田间参数时空分布的差异有重大意义。土壤中微量元素的含量较低或者较高都不利于对植物的生长。比如向土壤中过量施入磷肥时,磷肥中的磷酸根离子与土壤中的钙、镁等阳离子结合形成难溶性磷酸盐,既浪费磷肥,又破坏了土壤团粒结构,致使土壤板结。土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一,是土壤形成过程和熟化陪肥过程的一个指标。植物能够在很宽的范围内正常生长,但不同的植物有着不同的生长pH值。 那如今有哪些可以测量土壤墒情参数传感器,如何使用呢? 1、土壤水分传感器土壤水分传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。通过测量土壤的介电常数,可测量土壤水分的体积百分比,符合目前国际标准的土壤水分测量方法,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。2、土壤温度水分电导率三合一变送器土壤温度水分电导率三合一变送器是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。可测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。3、土壤PH传感器 土壤PH传感器器,用于测量土壤PH值该变送器精度高,响应快,输出稳定,适用于各种土质。可长期埋入土壤中,耐长期电解,耐腐蚀,抽真空灌封,完全防水。可广泛应用于土壤酸碱度的检测、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域酸碱度的测量。4. 土壤参数速测仪 土壤参数速测仪可以实时精确检测显示土壤中多种成分,例如:土壤温湿度、土壤电导率以及土壤氮磷钾等成分,通过检测的数据来进行改善土壤,达到监控植物养料供给的目的,让农作物处于较佳的生存环境,从而提高产量。 5、多土层土壤参数监测仪 多土层土壤参数监测仪是一款能够测量多土层土壤参数的传感器。能够针对不同层次的土壤电导率、水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测3层土壤电导率温湿度状态,可检测5层土壤电导率温湿度状态。6、管式土壤墒情监测仪 管式土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同层次的土壤水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测3层土壤温湿度状态,可检测5层土壤温湿度状态,可快速、全面的了解集土壤墒情信息。测量方法:土壤水分传感器、土壤温度水分电导率三合一传感器、土壤PH传感器的测量方法:(1)速测法:选定合适的测量地点,避开石块,确保钢针不会碰到坚硬的物体,按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有的松紧程度,紧握传感器垂直插入土壤,插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。(2)埋地测量法:垂直挖直径20cm的坑,按照测量需要,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。土壤参数速测仪测量方法:长按“开关键”,在需要测量的地方,将传感器合金探针垂直插入土壤,再按一下“开关键”即可开始测量。如下图所示:多土层土壤参数监测仪测量方式: 垂直挖直径20cm的坑,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。式土壤墒情监测仪测量方法:管式土壤墒情监测仪采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。如图所示:
  • 国家重大科学仪器设备开发专项“土壤高精度多参数现场快速检测系统研制与应用示范”项目启动会在京召开
    11月7日上午,中节能天融科技有限公司牵头的国家重大科学仪器设备开发专项“土壤高精度多参数现场快速检测系统研制与应用示范”项目启动会在京召开。环境保护部科技标准司处长刘海波、中国环境监测总站党委书记陈善荣、中国环境监测总站副总工程师滕恩江、中国节能环保集团公司等有关领导、专家及合作单位成员代表60余人参加本次启动会。启动会上,各位与会领导、专家认真听取了项目承担单位负责人所作的项目情况介绍及各仪器开发单位负责人对各自承担任课题的介绍,并对项目给予高度评价,提出指导性意见及建议。启动会后,作为项目牵头单位,中节能天融科技有限公司将按照各位领导、专家的意见和建议,进一步细化技术方案,加快部署、积极组织,协同各任务承担单位深入研究土壤现场快速检测领域技术,合理开展技术攻关,按时、保质的完成项目任务书的各项预定指标,真正做到设备的实用性,以改善土壤质量,造福社会。项目意义:“土壤高精度多参数现场快速检测系统研制与应用示范”项目的启动,是贯彻落实《国家环境保护标准“十三五”发展规划》、《土壤污染防治行动计划》的切实措施,既是科研项目,也是民生项目,对切实改善我国土壤环境质量,保障人居环境安全具有重要的现实意义和深远的社会影响。该项目的总体目标是研制具有自主知识产权的高精度、集成化、智能化的土壤多参数现场快速检测设备,填补国产仪器空白,打破国外技术垄断,同时建立相关分析方法、技术标准和全过程质控体系,整体提升仪器性能与品质,实现产业化,为我国土壤污染防治提供技术支撑和数据依据。
  • 土壤多参数自动采集远程传输系统—SoilNet
    table width="630" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center"tbodytr style=" height:25px" class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width="126" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign="bottom" width="504" height="25"p style="text-align:center line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family:宋体"土壤多参数自动采集远程传输系统—SoilNet/span/strong/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="126" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"单位名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="504" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"北京师范大学/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="126" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系人/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="153" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"屈永华/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="148" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系邮箱/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="203" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"qyh@bnu.edu.cn/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="126" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果成熟度/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="504" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="126" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"合作方式/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="504" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□技术转让 □技术入股 √合作开发 □其他/span/p/td/trtr style=" height:226px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="630" height="226"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"成果简介:/span/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/5c9d1b6a-f712-4841-bdf6-b1d567fec299.jpg" title="5.png" style="width: 500px height: 303px " width="500" vspace="0" hspace="0" height="303" border="0"//pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"S/spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"oilNet是具有无线数据采集与传输功能的土壤水分无线传感器节点。SoilNet由低功耗高精度无线数据采集终端和土壤温湿度传感器组成。数据采集终端具有自动采集与长时间低功耗运行能力,支持SDI-12国际上通用的传感器数据采集协议;支持1-5个土壤温湿度探头。温湿度传感器基于频率域的介电常数探测原理,与国际通用的土壤探测传感器规格兼容。/span/pp style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family:宋体"主要技术指标:/span/strong/pspan style=" line-height:150% font-family:宋体"指标描述可测参数土壤温度;土壤体积含水量测量精度与称重法比较,总体相对精度优于97%网络协议汇聚节点与服务器之间GPRS网络供电方式内置干电池部署方式自由模式,根据用户需要,可以按照10-300米间距部署可连续工作时间按照5分钟采样间隔,每天上传两次数据计算,可连续工作时间不低于1年/spanp style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"技术特点:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"1./spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"无需定期人工采集数据,SoilNet自动完成土壤传感器数据采集,实现传感器与数采系统无缝集成。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"2./spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"无需费力数次挖埋,SoilNet的一次布署,便可实现对仪器进行长期的远程实时监测,定期查看土壤温湿度数据。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"3./spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"大范围内长时间序列自动测量,可为遥感产品真实性检验提供地面测量数据。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"4./spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"可埋藏在地下50厘米深处,不影响农田作业。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"应用领域:遥感土壤水分多尺度监测、地质灾害实时预警、智慧农业灌溉管理/span/p/td/trtr style=" height:75px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="630" height="75"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"应用前景:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"遥感土壤水分多尺度监测、地质灾害实时预警、智慧农业灌溉管理/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"垃圾场灾害预测等/span/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 出发吧,小旋风——泛测环境推出微型气象多参数传感监测仪
    大气污染受到污染源排放和气象条件的共同作用,环境管理部门致力于不断减少污染物排放的同时,需要说清气象条件在污染形成过程中的作用,进而清晰描述污染成因,准确评估减排对空气质量改善的贡献。研究表明温度、湿度与O3和PM2.5的生成有正相关性,小风,逆温,大气稳定更是雾霾爆发的诱因。针对这些关键气象要素,泛测公司研发集气温、气压、相对湿度、风向、风速于一体的微型气象多参数传感监测仪。与Microcair™ 系列空气质量微站一样,Microwind™ 的M105型号气象微站继承了体积小巧、内置电池供电、安装运维方便、物美价廉等优点,适用于大规模布点。 使用微型气象多参数传感监测仪进行密集布点后,大幅增加对气象条件的监测能力。相比传统气象站数量少,仅代表其周边有限空间范围,气象微站可以精细描绘城市、乡镇微气象场,特别适合城区、沿海、山地等复杂地形区域。 微型气象多参数传感监测仪,为大气污染研究和管控提供更详实的数据资料,势必进一步提升精细化管理能力。
  • 中国气象局购入100套土壤水分速测仪
    面对我国粮食主产区旱情的持续发展情况,为了准确测定土壤墒情,掌握农田旱情分布状况,科学指导抗旱,中国气象局统一向多个省、市、区气象部门配发自动土壤水分观测设备。  近日,首批100套GStar-S406土壤水分速测仪已在中国气象局气象探测中心上海物资管理处的土壤水分检测实验室一次性全部通过性能检测,已陆续发至各地投入农田干旱调查服务。该批设备是由河南省气象科学研究所和中国电子科技集团公司第27研究所共同研制,可测80厘米深度以内的各层土壤含水量,并具有GPS定位及地温测量功能,可方便进行土壤墒情调查。
  • 土壤墒情速测仪对农业的影响
    水是地球的生命之源,万物生长都离不开水,包括植物也一样,之所以能在土壤中生长,不光是因为土壤中有养分存在,也是因为土壤中有水的存在,这是植物生长所必须的基本条件之一。地球上有很多地质形态,有湿地、有沼泽、有黑土地、也有沙漠,其中沙漠中因为严重缺少水分,所以几乎没有植物的存在,通过这个现象我们也可以看出水分对土壤的重要性。  在现代农业的生产中,检测、监测土壤水分是一项不可忽略的重要工作,在这项工作共发挥亮点作用的就是我们河南云飞科技发展有限公司研发生产的土壤墒情速测仪,该仪器可以帮助我们快速、精准的测量出土壤中的水分含量,并其将模拟信号直接转化为可读的数字信号。  土壤墒情速测仪是一款便携式的测量土壤水分的仪器,方便携带。土壤墒情速测仪可以通过GPS定位系统掌握土壤的墒情(水分)的分布状况,为差异化的节水灌概提供科学的依据,同时精确的供水也有利于提高作物的产量和品质。  通过土壤墒情速测仪的检测结果,我们就可以根据作物生长对水分的要求来进行土壤含水量的调整,达到作物生长理想的水分要求。如果是在农业物联网系统中,我们也可以通过土壤墒情速测仪对土壤水分进行长期定时监测,发现土壤水分已有偏差,就可以通过系统自动执行对土壤水分调节,并且除了在PC端之外我们也可以在现场仪器上读取数据。
  • 沃特兰德最新代理土壤三参数监测仪
    新年伊始,沃特兰德与美国知名环境监测公司沟通合作意向,双方签订长期合作协议,引进旗下Hydraprobe土壤三参数产品。2月中旬,我公司代表应邀访问了位于西海岸俄勒冈州波特兰市的Stevens Water公司,公司总裁Scott South和中国市场负责人Jeff Chen等接待并进行了具体深入交谈。双方交流了对中国市场的意见,对公司性能优异的Hydraprobe土壤三参数产品进行了重点沟通,并达成了合作意向。美国Stevens Water公司成立于1911年,是美国第一家专业化从事水资源、水环境方面监测设备研发和生产的公司。该公司所设计和制造的检测仪器和系统,可有效的检测、收集和分析水质以及与水相关的环境情况。该公司所开发的技术可使水位、水质、地下水、土壤状况和气候状况的测量工作更为简便。
  • 全国土壤墒情培训班在杭举办,托普云农大力推动节水农业
    3月19-20日,全国农业技术推广服务中心在杭举办全国土壤墒情监测技术培训班,培训围绕规范墒情监测体系建设、数据采集和信息发布、农业用水效益评价方法、墒情监测技术现场教学等内容展开,还对全年墒情监测和节水农业工作作了重要部署。全国土壤墒情培训班在杭举办 土壤墒情是重要的农业基础工作,通过监测指定期测定不同层次土壤含水量,结合作物长势长相等,建立墒情评价指标体系,综合判定和评价土壤墒情级别,提出相应技术措施建议,指导和服务农业生产。墒情监测是节水农业的基础职能和核心支撑,是公益性技术推广服务的具体体现。 传统方法采集墒情数据,费工费力、时效性差,难以满足现代农业决策及时性、准确性和科学性需求。强化墒情监测自动站点建设,加快应用智能感知、物联网、大数据、移动互联等现代信息技术,提高数据获取、传输、处理和分析能力,是墒情监测工作的迫切需求。 为进一步做好墒情监测工作,强化墒情监测网络和信息平台建设,全面提升服务能力,3月19-20日,全国农技中心在杭州市举办了全国土壤墒情监测技术培训班。来自各省、自治区、直辖市、计划单列市、黑龙江省农垦总局土肥水技术推广部门的代表80多人参加了培训。培训班讲解了墒情监测新技术和新方法,培训了全国土壤墒情监测系统使用方法,交流了各地墒情监测工作开展情况,开展了现场教学,安排部署了全年墒情监测和节水农业工作。全国农技推广中心杜森处长、吴勇副处长、浙江省耕地质量与肥料管理总站虞轶俊副局长、陈红金副局长出席指导工作,托普云农作为行业代表作会议支撑。 培训班指出,要进一步理清发展思路、明确目标任务。建好“全国土壤墒情监测系统”信息平台,加快墒情监测自动站点建设和数据入网。强化对政府农业生产决策部门的服务,及时准确提供墒情信息和生产建议;强化对新型经营主体和农民的服务,科学指导适墒播种、因墒施肥、测墒灌溉,推广应用水肥一体化、集雨补灌等新技术。以自动化为重点,加快墒情监测自动站点建设;以信息化为核心,完善全国土壤墒情监测管理系统平台,构建全国墒情监测大数据;以智能化为目标,加强墒情监测数据分析和区域会商,强化生产指导和信息发布。培训班会议现场萧山临浦基地有效实现示范作用 会议期间,培训班一行实地参观了萧山区农科所临浦基地,并现场学习了标准化的田间监测点建设、现代化土壤墒情监测传感设备、全自动化托管式水肥一体化等内容。萧山区农科所临浦基地是由萧山农科所与托普云农联合打造的现代化农业产业示范园,园区通过顶层规划、科学部署,有效实现了土壤墒情监测和节水提效的示范作用。托普云农副总经理陈曦向培训班介绍托普智能终端 设立在基地东南角的土壤墒情监测点,能够实时监控基地内的土壤墒情数据,将数据传输至云端。通过云平台的数据整合与可视化处理,将能为土壤墒情监测预警工作提供时间、空间的多维支撑,为节水农业的落实提供重要的数据推演依据。 在基地的物联网智能大棚内,培训班见证了全自动化托管式水肥一体化系统的管理流程,对托普云农搭建的如此高效便捷精准的灌溉管理方式表达了充分认可。据了解,托普云农全自动化托管式水肥一体化系统基于物联网、云计算、人工智能等技术,可实现无人自动式精准灌溉。托普云农技术专家为培训班介绍水肥一体化系统托普云农让土壤墒情监测与节水农业有机结合 截至目前,托普云农已在全国30多个省份,共450余个县,建设780余个监测点,累计采集数据达18672000余次。基于这些数据,托普云农进行了技术革新与应用优化,利用土壤墒情监测与水肥一体化方案的结合,形成以赣南脐橙、德清早园笋、新余柑橘等为代表的高度适配的产业服务模式。 在德清山伢儿早园笋项目当中,通过土壤墒情监测系统,托普云农帮助早园笋实现节水增效、增产增值,还结合托普云农创新式的产供销一体化运作模式,为山伢儿早园笋实现了日销50吨的销售成绩,有效助推当地农业信息化改革与产业化发展。 未来,托普云农还将结合过往成功案例,凝练、锻造更多产业端应用场景,推动土壤墒情监测工作的开展与节水农业的建设,进而推动藏粮于地、藏粮于技战略的深入落实,为实现乡村振兴战略而贡献力量。
  • 什么是农业四情监测系统?
    农业的未来,在于农业科技的不断进步。党的十八大以来,农业科技进步贡献率逐年提高,科技兴农为推进农业供给侧结构性改革注入了强劲动能,成为推动农业高质量发展、开创农业现代化建设新局面的重要抓手。农业生产越来越有“科技范儿”,特别是“互联网+农业”发展态势良好。“互联网+农业”是集数字化感知、智能化决策、智慧化管理为一体的智慧农业。与过去农业生产中存在严重的资源浪费相比,智慧农业改变过去单一的作业模式,针对不同环境进行定制化的作业,从而减少资源浪费,提高生产效率。借助互联网与物联网技术,智慧农业构建了集环境监控、调节为一体的农业四情监测系统,可对不同的农业生产环境及对象进行监测监管,通过传感器监测环境的物理参数,对土壤、虫情、气象等生产环境状况进行实时动态监控。这些新技术的应用大大改善农产品品质,使其符合市场需求,可以实现供给与需求的有效对接,促进农业生产精细化、高效化、现代化发展。农业四情监测系统(墒情、虫情、气候、苗情)由终端设备(管式土壤墒情监测仪、虫情测报仪、气象站、视频监控)、农业四情测报平台组成。该系统可对农业大田的土壤墒情状况(土壤温度、土壤水分、土壤PH值等)、病虫状况(病虫种类、病虫数量等)、气候状况(空气温度、湿度、雨量、光照度、二氧化碳、风速风向等环境参数)进行系统监测和管理,通过GPRS/4G或网口将数据上传至测报平台,管理人员可远程实时查看各环境参数数据及趋势,节省人力,并根据数据反馈作出相应调整,以保证农作物良好的生长态势,助力农业生产。土壤墒情监测:土壤墒情监测是水资源合理利用、水资源科学管理和抗旱救灾决策最重要的基础工作。土壤墒情实时监测系统收集旱作农业、牧业的墒情信息,收集农业和环境干旱的信息,给农户提供指导农牧业灌溉,分析干旱的形成及分布发展和抗旱救灾决策提供准确的信息,使之作出科学的决策,以便及时给有条件的灌区防水灌田,以提高农作物的产量,增加农民的收入。智能虫情监测:远程掌握田间虫情,无公害诱捕杀虫;智能虫情监测系统首要运用现代光、电、数控技术、无线传输技术等构建出一套害虫生态监测及预警系统。该系统集害虫诱捕和拍摄、环境信息搜集数据传输、数据分析于一体,自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业。气象环境监测:通过现场的气候设备,能够实时的对农业场景内的进行监测。提高了农业出产对自然环境危险的应对才能,使弱势的传统农业成为具有高功率的现代工业。灾情、苗情监测:通过对农田进行农业物联网传感器布局,对整个农种过程中的耕种、施肥、采摘、包装等各个环节进行视频监控,树立规范化作业规范。随着人工智能、大数据、物联网等在农业领域的应用越来越多,科技的进步,为农业发展按下“快进键”。 农业四情监测系统可以帮助农民有效改善农业生态环境、提高农业生产水平。并在保障农业生态环境友好的前提下,努力提高农业的经济效益和社会效益。
  • 应用案例 | Evolution环境监测系统应用于地下水质及环境气象监测
    根据意大利第36/2003号法令,对垃圾填埋场和废物处理厂的环境条件以及任何土壤和地下污染需要进行严格监测。尤其是地下水可能会受到渗漏液的污染,因此须要进行准确控制,持续监测水质情况。近期,在意大利南部一个大规模的垃圾填埋场区域内安装了一套大型的Evolution环境监测系统,系统由7个外围监测站点和一套中心气象站组成,7个监测站点分别对应7个监测井。在约800000平方米的区域内,这些站点通过物联网技术进行通信,并将数据发送到云端的控制系统。系统持续监控50多个环境参数,通过APP进行异常状况报警,以便快速处理。为了信息的完整性,系统除了监测水质和气象参数,还把空气质量参数也考虑进来。在此之前,系统已经多次在其他类似应用场景中成功运行,此此成功安装运行再次证明了Evolution环境监测系统的高质量。关于Evolution环境监测系统Evolution环境监测系统,采用模块化高频Evolution数据采集器,可配备wifi模块,实现本地、远传或wifi访问数据采集器查看下载数据。可原位时时监测空气温湿度、温度廓线、辐射温度、水体温度、土壤温度、热通量、土壤三参数、雨量、降水(雪等)类型、地面状态、可见度、风速风向、大气压、气体浓度(CO2/CH4/O3等)、太阳直射、总辐射、净辐射、反射、照度、水位、水质等等参数指标。可应用于气象监测、空气质量监测、地表地下水监测、机场专业监测、路面状况监测、山体滑坡监测等等领域。
  • 索引:高标准农田气象监测系统——一款实惠物美的农业环境监测仪@2023动态已更新
    索引:高标准农田气象监测系统——一款实惠物美的农业环境监测仪@2023动态已更新型号:FT-NQ12 品牌:风途科技一、产品简介FT-NQ12农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。二、产品特点1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex&trade -A7,512M/4G4.支持modbus485传感器扩展5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66三、技术参数1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD6.部分传感器参数名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度 风 速 0~30m/s 0.01m/s ±(0.1+0.03V)m/s 风 向 0~360°(16方向) 1/16 3°(1.0m/s) 空气温度 -40-80℃ 0.1℃ ±0.3℃(25℃) 空气湿度 0-100%RH 0.10% ±3%RH 大气压力 30-110Kpa 0.01Kpa ±0.02Kpa(相对) 雨量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm 光照 0-18.8W LUX 1lux 5% 二氧化碳 500-5000PPM 1PPM ±50PPM±读数的3% 土壤温度 -40~80℃0.01℃±0.5℃土壤湿度 0-100%0.01%±3%土壤电导率EC0-20000us/cm10us/cm±5%土壤PH(探针)3-90.1≤5%/year四、云平台1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。2.支持多帐号、多设备登录3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5.支持短信报警及阈值设置6.支持地图显示、查看设备信息。7.支持数据曲线分析8.支持数据导出表格形式9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。10.支持数据后处理功能11.支持外置运行javascript脚本
  • Seametrics发布Seametrics多参数水质监测记录仪Multi-Parameter新品
    简介该传感器可同时测量6类水质参数;为了使您使用起来更加方便,该传感器同时兼容SDI-12和Modbus协议,可存储采集数据也可通过RTU实时发送数据。 产品特点 pH,ORP氧化还原电位,温度,电导率,盐度,TDS,水位,溶解氧或浊度 兼容Modbus和SDI-12协议 可通过手机网络无线连接 灵活,基于Windows进行采样频率设置 可实时预览 可使用RUT/PLC设备直读显示 探头外径:44.5mm 适用井径51mm 模块化设计-可按参数和数据需要进行配置更改 应用领域 地表水监测 地下水监测 农田径流研究 排放监测 土壤修复监测 废水处理排放 技术参数量程分辨率精度水位70m±0.05%FSO电导率0-100mS/cm0.001mS/cm±0.5%测量值盐度2-42PSU0.001PSU±1%读数值or0.1PSUTDS4.9-147,000mg/L0.1mg/L±0.5%测量值ORP±12000mv0.01Mvh0.1mVH溶解氧0-25ppm0.01ppm@>4.00ppm0.1ppm@>4.00ppm1%读数值或0.02ppm浊度0-400或0-3000NTU±3NTU±2%@25℃或±2NTU温度-5℃到40℃0.1℃±0.5℃创新点:小直径多参数水质监测记录仪,最大外径仅为44.5mm;适用于更多小孔径钻孔的水质测量任务。配置免维护的光学溶解氧和浊度探头,无需更换外膜等配件。大大节省了用户后期维护投入的成本和精力。
  • 耕地质量综合监测点,邛崃现代农业的新探索和实践
    邛崃,天府南来第一州,西南地区唯一的国家级种业园区落址地。岷江流经,天台山遮挡,独特的地势水文,造就了邛崃拥有着丰富的种植业生产历史。盛夏时节,在邛崃的田间地头,刚齐竹节高的嫩绿秧苗趁着微风和每一个路过的人致意,地块整齐的水田里除了水稻,还有被隔起来的高科技设备。 也许有人不经要问,田间还放设备,都能有什么作用?更专业地说,这其实是耕地质量综合监测点,但它的作用远不止监测耕地。由邛崃市农业农村局和浙江托普云农科技股份有限公司共同打造的省级耕地质量综合监测点位于邛崃市高梗街道火星村高标准农田区域内,通过自动监测功能区、耕地质量监测功能区、培肥改良试验监测功能区的建设,成功实现了田间地情、肥情、环情、墒情的数字监测,对邛崃高标准农田建设和现代农业的生产发展有着重要的推广示范作用。 在邛崃的火星村高标准农田里,常年栽种小麦、油菜、水稻等粮食作物。田间地形平坦开阔,气候条件优越,排灌设施齐全,田形方正且交通便利,水稻土层发育深厚,养分均衡。托普云农在此建设的耕地质量综合监测点通过小区隔断、灌水渠、排水渠等的基础设施打造,再加上土壤多参数自动监测设备、物联网和视频监控支撑系统等田间管理监测设备的布设,可以实现自动监测土壤水分、温湿度、紧实度等。 同时农田气象观测仪、移动式作物生长监测站的构建,实时了解农田区域空气温湿度、风速风向、降雨量等气象数据,以及油菜、水稻等农田土壤肥力变化情况和作物长势,为农业施肥、生产提供科学指导。最重要的是,所有系统记录的数据均可应用于培肥改良试验监测功能区,在保证耕地质量监测的基础功能上,可以结合当地主推技术,开展肥效校正、新型肥料推广等田间试验示范,优化施肥配方,指导改良土壤生态,更好进行农事生产。 作为高标准农田建设中打造高效节水、绿色农田的重要步骤,据了解,邛崃市从2021年开始,不断强化监测点数据监测、分析与利用,建设耕地质量综合监测点,有针对性的开展土壤培肥试验,推进耕地质量监测点向自动化、多功能的方向转变,切实促进了邛崃市的高标准农田数字化水平和综合生产能力稳步提升。 如今,在邛崃的乡野农村里,高标准农田的打造,耕地质量综合监测点的建设,使得原生态农业与科技文明交相呼应,不断推进着邛崃的美丽乡村更上一层,实现更高意义上的现代农业样板图。
  • 土壤养分测定仪器快速检测土壤中养分含量-莱恩德新品
    点击此处可了解更多详情→土壤养分测定仪器  土壤养分测定仪器是一款能够快速准确检测土壤养分含量的设备。它包含了多种高精度传感器,可以测量土壤中的氮、磷、钾等关键养分元素的含量,并通过数字显示屏直观地呈现检测结果。土壤养分测定仪器是一种用于快速检测土壤中养分含量的设备,其主要功能是对土壤中的关键养分进行快速准确的分析和测量。以下是土壤养分测定仪器的一些介绍:    1. 快速准确:土壤养分测定仪器采用先进的检测技术,能够在短时间内对土壤样品中的养分含量进行快速准确的检测。它们通常具有高灵敏度和高选择性,可以检测到不同养分的浓度,确保检测结果的准确性和可靠性。    2. 多参数检测:土壤养分测定仪器通常可以同时检测多种关键养分,如氮、磷、钾、有机质等。这些养分是土壤肥力和植物生长的重要指标,通过快速检测可以了解土壤中各种养分的含量和平衡情况。    3. 简便易用:土壤养分测定仪器通常具有简单易懂的操作界面和操作流程,不需要复杂的实验技能。农民、农业技术人员等可以轻松使用这些设备进行快速检测,了解土壤肥力情况。    4. 实时反馈:土壤养分测定仪器可以在现场实时提供结果,无需等待实验室分析报告。这样可以及时了解土壤养分状况,并根据结果进行调整和管理,提高农作物生产效益。    为了满足不同使用需求,土壤养分测定仪器还配备了便携式设计,方便携带和操作。通过简单的操作步骤,用户可以快速获取土壤养分信息,为农业生产提供科学依据。
  • 便携式多参数水质分析仪促销2个月/水质多参数监测仪特价优惠2个月/多参数水质监测仪特惠出售/便携式水质监测仪特价销售
    作为英国AQUARead公司中国总代理,为了更好的提供品牌知名度和市场占有率,本公司对AQUARead便携式多参数水质分析仪,手持式多参数水质监测仪,水体水中叶绿素荧光仪。水质叶绿素A蓝绿藻监测仪,便携式藻红蛋白荧光计,便携式水体蓝绿藻监测仪,蓝绿藻多参数水质监测仪等设备将在7月份特价销售,一直特价销售到9月中旬,在此期间只有购买AP-2000、AP-5000,AP-7000系列便携式多参数水质监测仪可以免费保修2年,包括传感器、主机、显示器、电缆 英国AQUARead便携式多参数水质监测仪中国总代理南京铭奥仪器设备有限公司联系人:张先生 18913964277电话:025-87163873英国AQUAREAD便携式野外水质监测仪,野外长期水质监测系统,多参数水质野外监测仪仪器特点:与Aquameter组合可进行手持式测量,现场读取数据,简单方便。自带GPS,可将测量地点导入google地图。含抗生物污染组件和自清洗系统,无需定期清洁和维护,配合logger用于水质长期定点监测。可连接电脑实时显示数据,也可根据设定自动存储数据并进行远程无线传输,还可以通过短信实时给用户发送数据异常信息。最多可安装高达12个传感器。标准配置为光学溶解氧、pH、ORP、EC、深度和温度传感器,同时还有额外六个接口可用于连接任意六个ISE和光学传感器(具体传感器参数见后面)。智能软件,具备完整的数据处理功能。可现场查看数据,也可远程采集多路数采信号。内置可充电电池,能支持长达一周的连续测量。8G存储卡,满足大容量数据存储。
  • 【干货】土壤监测技术—土壤采样如何减少误差?
    随着《土壤污染防治行动计划》(以下简称“土十条”)的发布,很多业内人士分析认为,未来5年我国的土壤检测市场潜力巨大,可高达520亿元。  土壤污染实际状况的把握和风险管控的前提是采样的代表性和检测的准确性。但是笔者在考察中发现,实际操作时,土壤采样的代表性、采样密度以及检测准确性等有时却成为土壤检测的技术瓶颈。  事实上,土壤本身是个高度不均匀的介质,采样误差远远大于分析误差。  有研究对1亩地这样一个土体性质变化不大的地块随机选取9 个样点,分别采集9 个土样,分析土壤有效磷含量。结果发现样品间的方差是平行样的6倍,是仪器读数重复的73倍,足见采样误差比起仪器分析误差大得多。  同样,另一个案例对一个长40米宽32米的田块进行8米×8米的网格采样,对所采的20个样品分析全氮发现,采样误差远远大于分析误差。  因此土壤污染研究中的采样问题可能成为时下土壤检测行业的瓶颈。为此我们有必要说说土壤采样如何减少误差这一问题。  土壤是个开放体系。在生态系统中,土壤位于水圈、大气圈、岩石圈和生物圈的核心圈。土壤圈本身是个开放体系,和4个圈层存在着物质和能量的交换。大气圈和水圈的污染物质一部分会进入土壤,造成土壤污染。  根据进入途径的不同,重金属等污染物在空间分布上有着很大的差别。对于通过点源如冶炼厂的污染排放进入土壤的污染物,其以污染点为中心分布,同时,污染物的空间分布还受常年主导风向的影响显著,点源的影响范围和程度受到点源的排放量、烟囱高度、地形、气象条件的影响。  对于水源污染,一般呈现沿着河流两岸污染的线型分布特征,且受地形影响很大。由于土壤具有较大的吸附性能,进入稻田后,重金属在田块中非常不均匀。据日本科学家研究,一个54米长的田块中,镉、锌、铅等元素的浓度可以相差一倍,镉分别是2.02毫克/千克和1.04毫克/千克,铜分别是348毫克/千克~168毫克/千克,锌分别是101毫克/千克~53.1毫克/千克 且田块左右两侧数值也不尽相同。  而在我国台湾地区的研究中,一个50米的田块进水口的镉浓度可以高达7.0毫克/千克,而出水口可以低到0.2毫克/千克,相差高达35倍。如果没有多点采样,容易对田块的污染状况造成误判。  在大气、水、土壤等环境要素中,唯有土壤是最不均匀的介质。土壤是一个多相的疏松多孔体系,同时也是一个胶体体系、化学体系、生物体系,还是一个氧化还原体系。  所以污染物进入土壤后会发生各种各样的物理、化学和生物学过程而重新分布。固然到达土壤表面的污染物主要分布于土壤的表面,但重金属主要是被黏土矿物部分吸附,因此其之后的分布则受到黏土矿物分布的影响。  有研究测定土壤表层0~15厘米的土壤镉含量为5.0毫克/千克,但如果分离出其黏土部分,测定到的镉含量则高达18毫克/千克。由于土壤中镉主要吸附在其中的黏粒上,所以采集土样时主要土壤质地的差异将带来显著的影响。  因此,在耕作过程中,土壤颗粒的再分布容易造成土壤重金属的分异。有日本科学家研究表明,在进行犁耙田后,由于土壤黏粒的上浮以及随后其沉淀于土壤表层,水田表层3厘米土层的重金属含量可以比其下的土层高出一倍以上。所以采样时务必上下均匀取样,否则容易带来误差。  在进行重金属分析的采样过程中,除了避免采样工具和器具带入的污染外,必须确定采样方式(蛇形、对角线、梅花点等),进行多点采样(通常5点或以上)、采集混合样 单点采样则必须是上下均匀采样。  而对其他有机污染物的采样,考虑到污染物的性质(挥发性、光分解等),更应该采取各种相对应的采样对策,以确保采样带来的误差降到最小。
  • 国产化率95%以上!力合科技“环境空气污染物多参数智能监测成套仪器装备及系统应用”成果鉴定会在长沙召开
    仪器信息网讯 2024年4月23日,力合科技(湖南)股份有限公司(简称:力合科技)在长沙组织召开了“环境空气污染物多参数智能监测成套仪器装备及系统应用”成果鉴定会。此次鉴定会不仅是对力合科技创新研发成果的一次集中展示和权威评估,也彰显了力合科技在大气监测领域的技术实力。会议现场鉴定会共邀请了来自中国科学院合肥物质科学研究院、中国人民解放军国防科技大学、北京大学、湖南大学、中国科学院大气物理研究所、中国环境科学研究院、中国气象科学研究院、暨南大学等科研院所,以及生态环境保护部生态环境监测司、中国环境监测总站、湖南省气候中心、各省市环境监测中心等的11位鉴定专家与13位特邀专家到场。特别值得一提的是,中国科学院合肥物质科学研究院刘文清院士、中国人民解放军国防科技大学宋君强院士、北京大学张远航院士亲自莅临现场,为力合科技环境空气污染物的监测技术和装备的应用提供有力的技术支持和指导。此次会议采取线上与线下相结合的方式进行,中国环境科学学会王国清主任介绍与会专家和鉴定事项,中国科学院合肥物质科学研究院刘文清院士主持鉴定流程。力合科技(湖南)股份有限公司 研发中心副总经理 刘德华会议伊始,力合科技研发中心副总经理刘德华向大家做《环境空气污染物多参数智能监测成套仪器装备及系统应用》项目汇报,详细介绍了此项目的研发背景、创新成果、技术优势及应用推广等。据介绍,该项目针对我国新时期大气污染精准防治对国产化空气污染组分监测装备的需求,开展了“部件-仪器-集成-平台”全链条软-硬自主化研发攻关,整体国产化率达到95%以上!此系统可以满足常规、组分、交通站、走航监测以及应急保障监测等多场景智能监测与智慧运维管理的需求。”据介绍,项目团队十年来不断进行创新突破,一是实现了核心技术自主掌控,成功自主研发了10余种核心传感器,创新设计超长光程多次反射池、臭氧高效分解装置等核心模块,研发了覆盖常规、光化学组分、颗粒物组分等国产化多参数智能监测系列仪器,自动监测指标可达150多项;二是通过一体化智能融合设计,研发了标准化、高集成度、智能化的环境空气多参数同步监测的系统,突破国产化仪器-集成-平台软件技术体系,提升了数据传输与共享的安全性;三是构建了“精准诊断-智能审核-精细运维-在线解析”全链条的大气污染监测智能化应用体系,实现远程诊断、智慧运维,提升了大气监测的数字化水平。据悉,截至目前,该成套系统成果已在湖南、云南、四川、福建等全国20余个省份大气污染组分监测网络建设和运行中得到广泛的应用,逐步形成了以快速、精准监测为基础的城市化服务模式。不仅如此,刘德华还表示,“该系统有望大幅减少建设和运维投入,以常规监测为例,采用本项目成果,建设费用及单站运维成本大幅降低。”现场考察项目汇报后,与会专家亲临现场考察项目成果,进行深入调研,近距离观察仪器设备构造,细致入微地审视每一处设计细节,直观感受技术成果的创新之处。在现场考察过程中,专家们针对设备性能、操作使用等提出了一系列实用与适用的问题,并基于各自丰富的经验和独到的视角,给予了宝贵的指导性意见。通过详尽项目汇报和全面的现场考察,鉴定团队展开了深入讨论与严谨评估,每位专家均对该创新成果给予了高度评价,并从基础原理、技术创新及市场应用等多个维度出发,提出了许多富有建设性和实操性的建议。鉴定专家评审鉴定委员会专家认为,该监测系统的设计理念先进,智能化与国产化水平高,尤其是在元器件与仪器设备自主研发方面实现了重要进展,能够提供从监测实施、数据分析到结果输出的全流程解决方案,其整体性能指标达到国际领先水平,充分体现了国产化与产业化的双重能力,并精准对接了当前国家对于高端、智慧化环保监测技术的迫切需求。同时,专家们也提出了中肯的建议,鼓励力合科技在未来发展中应进一步深入挖掘项目在研发理论、科学测量方法、核心技术攻克、数智化升级转型以及绿色低碳实践等方面的原创性贡献,特别是希望能够详细梳理关键部件自主研发的具体方法及其对社会带来的积极影响,从而为后续的科研创新与市场拓展奠定更加坚实的基础。特邀嘉宾评审除此之外,与会的特邀专家也纷纷表示,大气监测仪器市场历来由国际品牌主导,用户对于本土产品的性能稳定性与测量精确性常持保留态度。力合科技所做的工作为推动这一行业加快掌握核心技术及关键部件的自主研发具有很重要的意义。鉴于此,专家们期望力合科技能乘势而上,持续优化智慧化数据管理平台,进一步优化质量控制体系与智能化审核流程,通过技术创新实现成本控制与效率提升的双赢。此外,专家们鼓励力合科技可以前瞻性地分析市场趋势,促进企业和仪器设备的可持续发展。最终,经过与会专家和项目团队的充分讨论,鉴定专家一致表示此项成果在环境空气污染物多参数智能化监测与远程监管方面达到国际领先水平,具有广阔市场前景,建议加强推广应用。力合科技(湖南)股份有限公司 董事长 邹雄伟会议最后,力合科技董事长邹雄伟向所有与会专家表达了诚挚的谢意。他表示,环境空气污染物多参数智能监测成套仪器装备系统的推出是力合科技气体监测自主研发道路的关键里程碑成果,鉴定会中各位专家的肯定和提出的宝贵意见是对力合科技莫大的鼓舞与支持,这些真知灼见为公司的发展路径点亮了明灯。邹雄伟董事长承诺,力合科技将认真研究并积极采纳各位专家的建议,将其转化为后续研发与改进工作的实际行动。为了更深入的了解力合科技成果背后的故事,鉴定会期间,仪器信息网也就大家关心的问题采访了力合科技研发中心副总经理刘德华。对于“水质监测仪器”的标签问题,刘德华介绍说,“之前行业对力合科技的印象大多是水质监测仪器装备研发制造企业,实际上,力合科技从十几年前就成立了专门的气体产品研发部门,定位自主研发差异化、全参数、成套的气体监测产品。长期以来,虽然在研发过程遇到过各种各样困难,过程很艰辛、很漫长,但是收获满满。”谈到本次系统的亮点——核心部件国产化,刘德华表示,“仪器仪表核心技术‘空心化’是我国仪器仪表制造中难题。要实现核心传感器自主研发,需要将原理、设计、工艺、算法、电路等多方面持续研发与改进。”他特别强调,“核心部件国产化不是一家企业或几家企业就能做到,必须从产业链整体提升。目前我国的精密加工和元器件基础亟需提升,加快突破围绕仪器仪表产业的专业化配套的技术瓶颈,对我们仪器仪表整体技术水平提升至关重要。”对于该套系统的市场前景及公司的下一步研发目标,刘德华谈到,这套系统是一套国产化、智能化大气监测成套仪器及系统,定制开发了很多支撑我国大气污染物精细管理的高效实用功能,能够集当前智慧管理所需,同时,在目前大环境能力建设资金投入缩减、大力发展新质生产力的背景下,国产化产品拥有更大的发展空间,市场前景非常广阔。下一步,力合科技会继续坚持自主创新研发:一方面,在系统智能化方面将会持续发力,将AI等先进技术深度应用到仪器智能化质控、智能化运维、智慧应用、智能预测等方面;另一方面,将深入开展光学检测核心部件及相关仪器的自主研发,同时持续优化零部件和仪器性能,打造更全面、更完善的大气污染智能监测技术装备。
  • “土壤水分监测仪器比测研究”成果验收会召开
    7月30日,水利部水文局在京组织召开了"土壤水分监测仪器比测研究"项目成果验收会。来自国家防办、国家防汛抗旱指挥系统工程建设项目办公室、河海大学、南京水利水文自动化研究所、辽宁省水文水资源勘测局、安徽省水利科学研究院,参加比测的7个仪器厂家的专家和代表30多人参加了会议。水利部水文局林祚顶副局长出席会议并讲话。  林祚顶副局长指出,我国干旱灾害发生频繁,对工农业生产及人民生活带来的影响和损失大,今年西南五省区的特大干旱得到了党和国家领导人的高度重视。水利部十分重视抗旱减灾工作,目前正在抓紧组织编制《抗旱规划》,由国家防办和水利部水文局共同组织的《全国抗旱监测规划》也已经编制完成并通过审查。目前土壤墒情监测以及相关监测仪器设备应用研究工作还十分薄弱,特别是土壤水分自动监测仪器的可靠性、稳定性等试验研究尚未系统开展。为此,自2009年4月起,受国家防办委托,水利部水文局组织开展了土壤水分监测仪器比测研究,选择在辽宁省朝阳水文站和安徽省五道沟水文水资源实验站,共7个厂家12种产品参加了比测。在经过长达一年的野外比测以及室内检测和成果分析基础上,取得试验成果,项目研究对加强旱情监测工作,提高墒情监测仪器和监测数据的可靠性,为抗旱减灾提供科学、合理、可靠的信息支持具有重要的现实意义。  与会专家和代表听取了项目工作组的汇报,进行了认真的质询与讨论。专家认为,该项目组织严密,提交的验收材料文档齐全,采用的比测方法科学合理,提出的评估指标符合生产应用需求,推荐的产品可供水利部门优选使用。与会专家一致同意,项目通过验收。鉴于目前土壤水分传感器及相关技术尚不十分成熟,建议继续加强对土壤水分监测仪器和技术的应用研究。
  • 如何搭建校园气象环境监测系统,关键看着几点!
    如何搭建校园气象环境监测系统,关键看着几点!  当教育遇上智能化校园的变革,我们的孩子将会在什么环境中获得更好的成长?看似是一个复杂的问题,但实际上近年来有越来越多的学校关注校园智能环保这个话题。学校园气象站作为智能环境监测的一个部分,不仅部署简易,更便于教学及展示,成为许多学校步入智能化校园的初步选择。那么校园气象站如何搭建呢?  一、什么是校园气象站?  校园气象站是指以校园所在范围为监测区域,以智能环境在线监测设备为基础,通过云服务器构建数据管理平台,从而集成整体的校园环境质量在线系统。校园气象站可以进行空气质量各项指标检测(温度、湿度、噪声、PM2.5、PM10、CO2、TVOC、HCHO、CO、NO2、SO2、O3等),对各项数据实现实时可视化收录,形成专门的数据库,可实现环境治理效果的数据分析,也能与国控站环境监测数据比对,同时在环境监测展示屏幕实现寓教于乐,让孩子看得到学得到。  二、校园气象站如何建设?  校园空气检测的小型站的建设不是随随便便安装空气质量检测仪这么简单。我们不仅要知道校园所需要的监测项,更必须了解校园的布网模式,服务器搭建情况等。看似是基础的技术问题,但在后期的建设中决定了校园气象站运行稳定与否的关键。专业的团队需要在每一个中小学校园气象站的项目中,项目经理全程跟踪服务,从前期方案设计到后期安装调试均能获得专业的辅导与支持,确保校园气象站系统能够顺利建设。  三、校园气象站有哪些优势?  一方面能够帮助校园管理者更直观地了解校园环境情况,有助于让学生和老师关注环保问题。其次,便于完成空气污染与治理的数据比对,利用超标预警与历史数据分析提供数据依据,可以更有效掌握环境治理方案与效果。此外,还能够培养孩子对于智能化传感器、气象、环保领域的认识,将对于校园空气质量的研究当作一个学习的过程。  四、YT-QC9校园气象环境监测系统  符合中国气象局《地面气象观测规范》  贴心的家校互通服务丰富的科普教学应用  专属的校园生活指数趣味性科普实践园地  精/准的校园环境测量及时的防灾减灾预警  优化校园科技教育环境增强地理实际观测能力  系统基本配置:  1、监控平台一套,具有自动接收数据、数据存贮展示、数据通讯、数据统计、历史曲线绘制、超限报警等功能。  1、液晶监测记录仪1台,自动采集记录数据,每秒高可达60条,数据使用滚动存储   2、具有外部U盘存储扩展功能。  3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量传感器、蒸发量传感器、总辐射传感器、露点温度传感器、光照度传感器、二氧化碳传感器、紫外线辐射传感器、光合有效辐射传感器等各种气象要素传感器(可根据需求选配)   3.1环境温度、湿度、气压采用19防辐射罩保护,该辐射罩采用BBS塑料,强度硬,防辐射,通风度好   3.2土壤温湿度传感器采用先进的温度采样方式,功耗低于0.8mA,采用高强度铝型外壳,防水,防腐蚀,强度硬,可直接埋入土壤中   3.3风速风向传感器采用法兰连接,变送器采用先进的电路模块技术   3.4雨量传感器采用单干簧管通断,4PLUS/MM(抗干扰电阻100欧及电容0.01微法)   4、小气候观测支架1套   5、数据通讯及传感器连接电缆1套
  • 便携式水质多参数检测仪和水质多参数分光光度计的区别?
    便携式水质多参数检测仪和水质多参数分光光度计的区别?便携式水质多参数检测仪和水质多参数分光光度计的区别?它们的共同点:使用范围:一、应用 ● 市政污水 ● 自来水、饮用水● 锅炉水、冷却水 ● 水处理 ● 环境监测 ● 工业过程监测二、测量模式:COD分光光度计 通过光源检测 测量模式 浓度,吸光度Abs,透光率% 便携式COD快速测定仪光源:进口冷光源(可达10万小时以上)两者都是通过光源检测,COD分光光度计 用的是氙灯, 便携式COD快速测定仪的光源是LID灯,两者及相同也不相同,总得大类来说是相同的,主要看客户自己的预算范围和精确度要求来选。因为都是分光光度的所以也都有波长测量范围:1.便携式COD快速测定仪波长测量范围:340-1100nm2.COD分光光度计波长测量范围:340–800 nm 三、显示屏的区别:便携式COD快速测定仪:七寸触摸彩屏COD分光光度计:LCD,带背光四:预存曲线:1.便携式COD快速测定仪:预存720条曲线,可进行7点拟合2.COD分光光度计:260多条五:电源:1.便携式COD快速测定仪:工作电源:AC220V±10 % / 50Hz2.COD分光光度计:使用5号电池为电源六、消解:1.COD分光光度计:需要单独购买消解仪2.便携式COD快速测定仪:内置双温区八孔消解系统七、检测装置: 1. 便携式COD快速测定仪:样品检测:旋转360°检测系统2. COD分光光度计:比色皿检测产品信息:XY-800s水质检测系统采用军用级高强度防水手提安全箱一体化设计,360°旋转检测模块,双温区消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.仪器特点:*360°旋转检测系统*双温区智能消解,同时消解多项目*进口光源,进口检测器*7英寸触摸彩色屏*内置大容量锂电池*内置热敏打印机*军用级高强度防水一体化设计 技术参数:1. 样品检测:旋转360°检测系统;2. 显示: 7英寸彩色液晶触摸屏3. 曲线校准:具有7点校正曲线功能。4. 光源:进口冷光源(可达10万小时以上)5. 检测准确度:≤±5%6. 波长测量范围:340-1100nm7. 波长准确度:±1nm8. 波长半宽:4nm9. 分辨率:0.00110. 重复性:≤±2%11. 存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据)12. 测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物、多项指标13. 测量范围:COD(低量程:15-150mg/L、高量程:150-2000mg/L)、氨氮(0.01-150mg/L)、总磷(0.01-2mg/L)、总氮(0.01-100mg/L)、14. 预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合15. 双温区消解:双温区8孔多功能消解16. 消解温度范围:0-200℃17. 消解模块具有双保险高温过载保护;18. 专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。19. 打印方式:标配内置热敏打印机20. 数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI,接口
  • 多参数水质检测仪对污水检测的帮助有哪些?
    生活污水中含有多种有害物质,对环境和人类健康构成威胁。多参数水质检测仪能够全面检测污水中的各种污染指标,对于评估污水性质、指导处理工艺和确保排放安全具有重要作用。 一、污染指标全面检测 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C512775.htm 多参数水质检测仪可以测定水中COD、氨氮、总磷、总氮、磷酸根、硝酸盐氮、总铜、铜、铬、总铬等关键指标。这些指标的测定有助于了解污水的污染程度和处理需求。 二、污水处理过程优化 通过使用多参数水质检测仪,污水处理厂能够实时监测处理过程中的水质变化,及时调整处理工艺,如增加沉淀、过滤或生物处理步骤,以提高处理效率和出水质量。 三、法规遵从与排放标准 该仪器提供的精确数据有助于污水处理企业确保其排放水质符合国家和地方的环保法规和标准,避免因违规排放而受到处罚。 多参数水质检测仪是生活污水处理和监测的重要工具,它通过全面检测污水中的污染指标,为污水处理工艺优化、法规遵从和水质安全提供了强有力的技术支持。随着环境保护意识的增强,多参数水质检测仪将在生活污水处理领域发挥更加重要的作用。
  • 理加联合土壤温室气体通量监测系统应用
    1 摘要陆地生态系统中土壤温室气体排放或吸收过程极其复杂。实现多种土壤温室气体的同步原位监测已成为土壤温室气体研究人员的迫切需求。基于此,北京理加联合科技有限公司(以下简称理加)研发了土壤呼吸系列产品。其中PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统(以下简称“PS-9000”)用于测量土壤CO2通量,LGR UGGA+PS-3000便携式土壤呼吸系统(以下简称“PS-3000”)用于测量土壤CO2和CH4通量,LGR MGGA+PS-3010超便携CH4/ CO2土壤呼吸系统(以下简称“PS-3010”)用于测量土壤CO2和CH4通量,PS-3020便携式土壤呼吸系统(以下简称“PS-3020”)用于测量土壤N2O/CH4或N2O/CO通量。SF-9000多通道土壤碳通量自动测量系统(以下简称“SF-9000”)可连接多达18个呼吸室,多点测量土壤CO2通量,实现土壤碳通量的连续长期监测。SF-3500多通道土壤气体通量自动测量系统(以下简称“SF-3500”旧型号:SF-3000)可以连接多种气体分析仪来测量CO2,CH4,N2O,NH3和其他气体通量,也可以连接同位素分析仪来测量13CO2,12C18O16O,15N14NO同位素值。SF-3500可以收集多达18个呼吸室的连续数据集,以表征研究区域气体交换的时空变化。2 应用案例2.1 PS-9000中国科学院沈阳应用生态研究所,利用PS-9000测量果树园土壤CO2排放。2.2 PS-30001. 中国科学院大气物理研究所,在长白山森林生态系统的应用。2. 海南大学,在热带雨林的应用2.3 PS-3010中国科学院成都山地灾害与环境研究所,利用ABB LGR MGGA+LICA PS-3010监测海拔约4600 m的青藏高原五道梁土壤CO2和CH4排放。2.4 PS-3020上海市环境科学研究院,在崇明水稻田进行便携式N2O/CH4通量测量。2.5 SF-9000中国科学院西北高原生物研究所,在海北站高寒草地进行研究。2.6 SF-3000ABB LGR 分析仪+SF-3000可在不同生态系统中使用:森林、草地、湿地、沙漠和农业生态系统。也可在不同环境条件下使用:高海拔地区或低海拔地区、高温地区或低温地区、高湿地区或干旱地区。在国内有许多的应用案例:1 青藏高原(若尔盖草原),海拔超过3300 m。中国科学院地理科学与资源研究所。利用N2O/CO+UGGA+SF-3000长期监测土壤CO2,CH4, N2O,CO,H2O通量。2 内蒙古草原生态系统。北京师范大学。利用UGGA+SF-3000长期监测草地土壤CO2,CH4和H2O通量。3 天山(沙漠生态系统)。中国科学院新疆生态与地理研究所。利用CCIA+ SF-3000长期监测沙漠生态系统土壤CO2,δ13C,δ18O,H2O。4 长白山(森林生态系统),海拔超过2000 m,冬季寒冷。利用CCIA+ SF-3000长期监测森林生态系统土壤CO2,δ13C,δ18O,H2O。5 清原森林生态系统观测研究站。中国科学院沈阳应用生态研究所。SF-3000土壤通量系统用于清远林业站NOx的长期监测。6 青藏高原(湿地生态系统)。中国林业科学研究院湿地研究所。利用UGGA+ SF-3000监测青藏高原湿地生态系统的土壤CO2和CH4通量。7 云南哀牢山(森林生态系统)。中国科学院西双版纳热带植物园。利用CCIA+UGGA+SF-3000长期监测CO2, δ13C, δ18O, CH4, H2O。8 兰州市农田生态系统。兰州大学。利用N2O分析仪+SF-3000监测苜蓿地土壤的N2O通量。3 应用文章从研发生产至今,已经有许多科学家利用理加的土壤呼吸系列产品进行了诸多研究。例如,中国林科院湿地研究所湿地与气候变化团队以四川若尔盖高原泥炭地为研究对象,依托模拟极端干旱的野外控制实验平台,通过原位观测和室内试验相结合,利用PS-9000研究了若尔盖高原泥炭地生态系统碳排放(生态系统呼吸和土壤呼吸)对植物生长季不同时期极端干旱事件的响应,并揭示了植物和土壤酶活性对泥炭地碳排放变化的驱动机理;一组研究人员在青藏高原风火山利用PS-3000测量了两个生长季节(2017年和2018年)不同坡向(北向(阴坡)和南向(阳坡))和不同海拔的生态系统呼吸(Re)和CH4通量,旨在阐明其Re和CH4通量模式并量化生物和非生物因子调节Re和CH4通量的相对贡献;来自中国科学院地理科学和资源研究所的研究团队利用SF-3500研究了青藏高原高寒草甸CO2、CH4和N2O通量及其总平衡对3个增温水平的响应(环境、+1.5℃、+3.0℃),以理解(a)CO2与CH4和N2O通量对增温响应的差异,(b)年GHG通量对不同增温水平的短期敏感性以及(c)生长季和非生长季GHG通量对增温响应的差异。4 小结理加公司专注国产生态仪器的研发和生产,相信随着加大研发的投入和市场及时间的积累,理加公司一定会生产出更多、更好的生态仪器,给更多的国内外客户提供更有价值的产品。理加将继续努力以全新的面貌迎接更多的挑战和机遇,以更大的热情服务新老客户,为科研人员的科研事业保驾护航。5 Published Literature1.Yan ZQ, Kang EZ, Zhang KR et al. 2021. Plant and Soil Enzyme Activities Regulate CO2 Efflux in Alpine Peatlands After 5 Years of Simulated Extreme Drought[J]. Frontiers in Plant Science, 12: 756956. (PS-9000)2.Li Y, Wang GW, Bing HJ et al. 2021. Watershed scale patterns and controlling factors of ecosystem respiration and methane fluxes in a Tibetan alpine grassland[J]. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108451. (PS-3000)3.Rong YP, Ma L, Johnson DA. 2015. Methane uptake by four land-use types in the agro-pastoral region of northern China[J]. Atmospheric Environment, 116: 12-21. (SF-3000)4.Rong YP, Ma L, Johnson DA et al. 2015. Soil respiration patterns for four major land-use types of the agro-pastoral region of northern China[J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 213: 142-150. (SF-3000)5.Pan ZL, Johnson DA, Wei ZJ et al. 2016. Non-growing season soil CO2 efflux patterns in five land-use types in northern China[J]. Atmospheric Environment, 144: 160-167. (SF-3000)6.Pan ZL, Wei ZJ, Ma L et al. 2016. Effects of various stocking rates on grassland soil respiration during the non-growing season[J]. Acta Ecologica Sinica, 36: 411-416. (SF-3000)7.Ma L, Zhong MY, Zhu YH et al. 2018. Annual methane budgets of sheep grazing systems were regulated by grazing intensities in the temperate continental steppe: A two-year case study[J]. Atmospheric Environment, 174: 66-75. (SF-3000)8.Su CX, Zhu WX, Kang RH et al. 2021. Interannual and seasonal variabilities in soil NO fluxes from a rainfed maize field in the Northeast China[J]. Environmental Pollution, 286, 117312. (SF-3000)9.Yang L, Zhang QL, Ma ZT et al. 2021. Seasonal variations in temperature sensitivity of soil respiration in a larch forest in the Northern Daxing’an Mountains in Northeast China[J]. Journal of Forestry Research, 3. (SF-3000)10.Jia Z, Li P, Wu YT et al. 2020. Deepened snow cover alters biotic and abiotic controls on nitrogen loss during non-growing season in temperate grasslands[J]. Biolog11.Wang JS, Quan Q, Chen WN et al. 2021. Increased CO2 emissions surpass reductions of non-CO2 emissions more under higher experimental warming in an alpine meadow[J]. Science of the Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144559. (SF-3500)12.庄静静, 张劲松, 孟平等. 2015. 华北低山丘陵区土壤CH4通量对脉冲降雨的响应[J]. 东北林业大学学报, 43(10): 72-78. (SF-3000)13.庄静静, 张劲松, 孟平等. 2015. 华北低山丘陵区人工林土壤CH4通量测定代表性时段研究[J]. 生态环境学报, 24(11): 1791-1798. (SF-3000)14.刘博奇, 牟长城, 邢亚娟等. 2016. 小兴安岭典型温带森林土壤呼吸对强降雨的响应[J]. 北京林业大学学报, 38(4): 77-85. (SF-3000)15.庄静静, 张劲松, 孟平等. 2016. 非生长季刺槐林土壤CH4通量的变化特征及其影响因子[J]. 林业科学研究, 29(2):274-282. (SF-3000)16.何方杰, 韩辉邦, 马学谦等. 2019. 隆宝滩沼泽湿地不同区域的甲烷通量特征及影响因素[J]. 生态环境学报, 28(4): 803-811. (SF-3000)17.何可宜, 沈亚文, 冯继广等. 2021. 植物残体输入改变对樟子松人工林土壤呼吸及其温度敏感性的影响[J]. 北京大学学报(自然科学版), 57(2): 361-370. (PS-2000)
  • SU-LFH土壤环境测试及分析评估系统设备中标上海海洋大学
    上海海洋大学(Shanghai Ocean University)是上海市人民政府与国家海洋局、国家农业部共建的农林类高等院校。前身为始建于1912年的江苏省立水产学校,1952年更名为上海水产学院,1985年更名为上海水产大学,2008年更名为上海海洋大学。截至2014年5月,上海海洋大学有浦东新区沪城环路校区、杨浦区军工路校区、杨浦区民星路校区3个校区,主校区沪城环路校区占地约1600余亩,规划建设面积58.6万平方米。学校设有12个学院,设置47个本科专业及方向,有博士后科研流动站2个、一级学科博士学位授权点3个、一级学科硕士学位授权点10个。学校有全日制普通本专科生12800余人、研究生2800余人。 上海海洋大学是国家海洋水质监测和土壤污染监测的重点学校,2013年4月份,我公司为上海海洋大学提供SU-LFH土壤环境测试及分析评估系统设备1批,为土壤污染监测提供了安全保障。SU-LFH土壤环境测试及分析评估系统设备功能特点:※数字线路,高度智能程序,人性化设计,全部中文菜单显示操作流程和测试状态。※配备国际标准RS232接口,内置式电子时钟、内置式存储芯片,外设各种高精度专业测试传感器,不锈钢结构耐腐蚀。※ 可以测试并显示年、月、日、小时、分钟、土壤水分、温度、硬度、紧实度、大气温度、腐蚀性有毒液体温度、土壤及化肥中的氮、磷、钾、有机质、酸碱度、腐殖酸、盐分, 随机配备《土壤多参数数据采集系统软件》和《土壤养分测试及分析评估系统》软件,可对70多种农业、果树、经济作物的土壤氮、磷、钾、有机质、酸碱度、含盐量、微量元素、矿物质需求量进行数据分析,为用户在化肥使用量,土壤酸碱度、含盐量的评估、调节,水肥控制几个方面的决策提供数据参考,处理结果采用标准OFFICE文档格式存档备案或者打印、远程发送。※测试数据上传给微机,自动进入软件系统,生成数据库,自行设计绘制各种数据的工作曲线,用户可以根据自己工作需要,按照曲线关系验证土壤水分、硬度、紧实度温度及养分间的关联性。测试数据可更接发送电子邮件?实现数据资源共享和远程监控。※配备TDR高精度水分传感器、PT100高精度温度传感器、土壤硬度、紧实度传感器。※使用者购买后即可开箱使用。用户配备该系统设备后,基本具备一个微型基层土壤分析及配方施肥实验室的功能。主要技术参数:一、水分部分测量参数:土壤容积含水量单 位:%(m3/m3)量 程:0~100%(m3/m3)精 度:0~50%(m3/m3)范围内为±2%(m3/m3)测量区域:90%的影响在围绕中央探针的直径3cm、长6cm的圆柱体内稳定时间:通电后约1秒响应时间:响应在1秒内进入稳态过程工作电压:12V—24V DC工作电流:50~70mA,典型值50 mA输出信号:4~20mA标准电流环密封材料:ABS工程塑料探针材料:不锈钢电缆长度:标准长度5m 遥测距离:小于1000米二、温度测试部分测试范围:-60℃-99℃精度:±0.5℃ 灵敏度:0.1℃测试深度:20cm三、紧实度(硬度)测试部分测量深度:0-450mm测量范围:0-500kg;0-50000kpa测量精度:以公斤为单位:1kg,以压强为单位:100kp环境温度:-55℃-90℃ 四、土壤成分测试部分(一)养分测量技术指标:(1)稳 定 性:A值(吸光度)三分钟内飘移小于0.003(2)重 复 性:A值(吸光度)小于0.005(3)线性误差:小于3.0%(4)灵 敏 度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3(5)波长范围:红光620±4nm 蓝光440±4nm(6)抗 震 性:合格(注:技术指标均高于国家标准)(二)PH值(酸碱度)测量技术指标: (1)测试范围:1~14 (2)误 差:±0.1(三)盐量(电导)测量技术指标:(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
  • 我国三年内将布设1500套土壤水分观测仪
    记者从中国气象局综合观测司在河南郑州召开的2009年自动土壤水分观测站建设工作会议上获悉,中国气象局拟用3年时间,在现有的1500个人工测墒点建成以自动土壤水分观测仪为主,以便携式土壤水分观测仪为辅的全国土壤水分自动观测网,以满足现代农业气象业务和干旱监测服务的需求。老农业气象观测员眼中“一把尺子一杆秤,牙一咬、眼一瞪”的传统农业气象观测方式,将随着一批科技含量高、全自动化运行的现代观测仪器的使用而发生质的改变。  土壤水分贮存量及其土壤温度变化规律的监测,是农业气象、生态环境及水文环境监测的基础性工作之一。掌握土壤水分变化规律,对农业生产、干旱监测预测和其他相关生态环境监测预测服务和理论研究都具有重要意义。多年来,气象部门的干旱监测一直使用土钻和烘干的人工测量方法,观测频率为每月3次或6次。近年来,随着气候变暖,我国干旱问题日益突出,干旱发生频次和程度明显增加,严重威胁农业生产,阻碍经济发展,对生态环境造成巨大影响。特别是去冬今春河南、山东等地以及目前东北地区发生的严重干旱,使决策部门和公众对农业气象观测的自动化提出了更加迫切的要求。  “建设一个疏密均匀且能有效监测干旱发生情况和作物生长实际土壤水分环境的全国土壤水分观测网,将可实现全国土壤墒情监测数据实时传输和实时显示,实现单个站点的连续时间土壤水分变化监测,以及结合云图、降雨等气象资料,实现区域性干旱预警等功能。”中国气象局综合观测司副司长胡雯说,“此举将达到及时监控农田干旱程度、科学灌溉和有效利用水资源的目的,大大提高和改进农业气象观测水平和农业气象服务的能力,为生态农业、高效农业提供有力的保障。”  根据相关安排,中国气象局今年将首先在华北、黄淮地区冬小麦(资讯,行情)主产区和西南干旱易发区域优先开展自动土壤水分观测站建设。同时,在31个省(市、区)每省配备3套便携式土壤水分观测仪,开展移动土壤水分观测试验示范。
  • iFIA7全自动多参数流动注射分析仪-独具匠心,初心永恒
    别出心裁,名称外观尽显仪器之不凡  2017年10月10日,第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA2017)在国家会议中心拉开帷幕,聚光科技下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“聚光科技”)携多款产品重装亮相本届BCEIA,并同期举行了新品发布会,其中“全自动多参数流动注射分析仪(iFIA7)”摘得BCEIA金奖。 iFIA7 BCEIA2017金奖  新一代iFIA7流动注射分析仪,在命名上延续吉天仪器FIA6000+的“FIA”,代表“流动注射方法(Flow Injection Analyzer)”;此外,吉天人匠心独运,不落俗套,在“FIA”的基础上前置一个“i”,代表“intelligence”,重点着眼于研发智能化的流动分析平台。 iFIA7全自动多参数流动注射分析仪  为打破实验室国产仪器与进口仪器相比,外观的第一眼就相形见绌的劣势印象;此次在iFIA7的外观设计上,吉天仪器也是煞费苦心。仪器机身采取流线形的设计,流畅的线条、精致的细节、大气低调的配色,再加之通电时的蓝色呼吸灯,使得仪器由内而外彰显十足的科技感;质感的外观与智能化的理念,相得益彰。  iFIA7全自动多参数流动注射分析仪,首创智能化流路控制系统,拥有强大的多参数分析能力。仪器采用流动注射-分光光度检测技术,快速自动化测定水、废水中挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、总磷、总氮等几十种物质。同时可以扩展紫外、电极、火焰光度计等不同类型检测器,对土壤、食品、烟草中氮、磷、钾等提取液进行检测。  该仪器高度集成的分析体系,智能化的人机交互,以及强大的自诊断、维护能力,可以减少用户操作,避免人为误差,让化学分析进入智能分析时代。广泛的应用扩展,可以满足不同行业检测需求,为提高实验室检测能力助力。继往开来,精益求精打造民族品牌  吉天仪器与流动注射的渊源由来已久。早在21世纪初,吉天仪器推出FIA 6000全自动流动注射分析仪,打破国外的长期垄断,彻底改变了中国流动分析仪的市场格局。作为流动注射分析仪的第一家民族品牌,吉天仪器品质至臻,盛誉满载,十几年来,获得了专家的赞赏和用户的信赖。 FIA 6000全自动流动注射分析仪  如今,iFIA7全自动多参数流动注射分析仪,以“智能化”为突破点,精诚研发,开拓进展,用创新赢得未来。此后,吉天仪器流动分析产品线前进的脚步愈发铿锵,将继续深挖用户使用的痛点,使得民族品牌代表国际先进水平,引领流动分析仪的变革。
  • 托普物联网在农林“四情”监测的中应用
    托普农林“四情”(墒情、苗情、虫情、灾情)监测预警系统以先进的无线传感器、物联网、云平台、大数据以及互联网等信息技术为基础,由墒情传感器、苗情灾情摄像机、虫情测报灯、网络数字摄像机、作物生理生态监测仪,以及预警预报系统、专家系统、信息管理平台组成。各级用户通过Web、PC与移动客户端可以访问数据与系统管理功能,对每个监测点的病虫状况、作物生长情况、灾害情况、空气温度、空气湿度、露点、土壤温度、光照强度等各种作物生长过程中重要的参数进行实时监测、管理。系统联合作物管理知识、作物图库、灾害指标等模块,对作物实时远程监测与诊断,提供智能化、自动化管理决策,是农业技术人员管理农业生产的“千里眼”和“听诊器”。// 农林“四情监测”系统架构图 //云平台:1、随时随地查看园区数据园区三维图综合管理,所有监控点直观显示,监测数据一目了然。土壤数据:土壤温度、土壤水分、土壤盐分,土壤pH值等;气象数据:空气温度、空气湿度、光照强度、降雨量、风速、风向、二氧化碳浓度等;虫情数据:虫情照片、统计计数等。植物本体数据:果实膨大、茎秆微变化、叶片温度等;设备状态:施肥机、水泵压力、阀门状态,水表流量,灯光状态,卷帘状态等。 可选择种植地块、作物、传感器、图表展示、数字列表展示,还可选择时间段(最近一天、一周、一个月);2、随时随地查看园区病虫害情况 系统通过搭建在田间的智能虫情监测设备,可以无公害诱捕杀虫,绿色环保,同时利用GPRS/3G移动无线网路,定时采集现场图像,自动上传到远端的物联网监控服务平台,工作人员可随时远程了解田间虫情情况与变化,制定防治措施。通过系统设置或远程设置后自动拍照将现场拍摄的图片无线发送至监测平台,平台自动记录每天采集数据,形成虫害数据库,可以各种图表、列表形式展现给农业专家进行远程诊断。 可远程随时发布拍照指令,获取虫情照片,也可设置时间自动拍照上传,通过手机、电脑即可查看,无需再下田查看。 昆虫识别系统,自动识别昆虫种类,实现自动分类计数。 历史数据可按曲线、报表形式展现,清晰直观查看所有监测设备的监测数据。 千倍光学放大显微镜可定时清晰拍摄孢子图片,自动对焦,自动上传,实现全天候无人值守自动监测孢子情况。3、墒情监测 各省包含众多市县级乡镇地区,如此庞大的种植面积,用报表很难将全省的墒情形象展示出来。图形预警与灾情渲染模块,正是为了解决这个问题而设置。 平台将灾情按严重程度分为不同颜色,并在省级行政图中以点的形式表示,只要一打开平台的行政区域图,即可直观显示省内各区域的墒情情况如何。4、专家系统 该系统可将病虫害防治专家信息及联系方式全部集中到一起,用户可联线专家咨询四情危害防治难题。5、视频监控 管理区域内放置360°全方位红外球形摄像机,可清晰直观的实时查看种植区域作物生长情况、设备远程控制执行情况等。 增加定点预设功能,可有选择性设置监控点,点击即可快速转换呈现视频图像。6、任务设置,远程自动控制 远程自动控制水肥作业,大棚内风机、遮阳、侧窗、湿帘、植物生长灯等。用户设定监控条件后,可完全自动化运行,远程控制生产现场的各种农用设施和农机设备,快速实现温室大棚、大田种植自动化灌溉作业。 同时也可实现对病虫情监测设备的远程监管与控制,设备工作情况可远程管理。二、移动管理方便快捷 系统已实现与手机端、平板电脑端、PC电脑端无缝对接。方便管理人员通过手机等移动终端设备随时随地查看系统信息,远程操作相关设备。三、数据采集 数据采集是实现信息化管理、智能化控制的基础。由于农业行业的特殊性,传感器不仅布控于室内,还会因为生产需要布控于田间、野外,深入土壤或者水中,接受风雨的洗礼和土壤水质的腐蚀,对传感器的精度、稳定性、准确性要求较高。1、远程可拍照式虫情测报灯改变了测报工作的方式,简化了测报工作流程,保障了测报工作者的健康。 2、远程可拍照式孢子捕捉仪 专为收集随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒而研制,主要用于检测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。收集各种花粉,以满足应用单位的研究需要。设备可固定在测报区域内,定点收集特定区域孢子种类及数量通过在线分析并实时传输到管理平台。3、无线田间气象站特点:① 可远程设置数据存储和发送时间间隔,无需现场操作;② 带摄像头,可实时拍照并上传至平台,实时了解田间及作物情况;③ 太阳能供电,可在野外长期工作;④  可配置土壤水分、土壤温度、空气温湿度、光照强度、降雨量、风速风向等17种气象参数。4、传感器根据现代农业发展对水份监测的需求,研发出多种传感器。不锈钢:有线连接气象站或者温室小管家,防水等级高,野外随时测量;片 状:用于精细农业,室内外长期测量,不会腐蚀;条带式:可测量切面3-10m的土壤水份,求平均值,数据准确;管 式:可一次性测量四层土壤水份2、植物本体传感器 环境传感器目前以空气温湿度、光照、二氧化碳、风速风向、降雨、土壤温湿度等传感器为主,是了解作物生长环境的传感器。 植物本体传感器,能实时或阶段性地监测植物茎秆粗细的变化、叶面的温度、茎流速率、果实增重与膨大速率、植物的光合作用等植物本身的一些参数,能直观地反应植物的生长状态。通过对作物参数的测量可直观反映土壤或空气环境参数对作物的影响,从而指导用户更加科学合理地调控生产环境,以达到作物高产优质。四、绿色防控设备成功应用案例萧山农科所临浦基地现代农业示范区 托普云农打造莫高现代高效农业节水示范园区农业物联网系统天府之土的农业智慧化历程剪影——记汶川农业与托普云农物联网的完美嫁接托普云农打造春秋农庄脐橙产业链农业物联网平台......其他相关解决方案托普农业物联网在设施农业中的应用托普农业物联网在农产品质量安全追溯系统中的应用托普农业物联网在农林“四情”监测中的应用托普农业物联网在农林有害生物预警中的应用托普农业物联网在畜禽养殖中的应用托普农业物联网在水产养殖中的应用托普农业物联网在森林防火监测预警中的应用托普农业物联网在公共场所卫生在线监管中的应用托普农产品电子商务系统托普农企ERP
  • HYDROLAB 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用
    HYDROLAB 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用哈希公司 固定式水质监测方式包括以浮标或浮船为载体和固定站等单点监测,这种方式存在测量代表性相对较差的局限性。而人工采样监测受水的流动性、天气状况多变和地形条件的影响,工作人员无法对目标区域进行现场采样。针对这些问题,为实现全区域全覆盖式的面状水质监测功能,同时节省观测 人员取样耗时耗力等问题, 无人船水质监测移动系统成为先进的解决手段。该系统可以用于处理突发的水质污染事件,实时移动追踪污染源,监测可饮用水源的日常水质,可实现目标水域的多点、分层连续水质数据测量及取样,能为水体的保护,水质监测和治理提供重要依据。本项目采用无人船作为载体,用于移动监测河湖库区水质综合情况的系统,利用无人船的自主航行到达目标水位进行检测,通过路径规划技术实现监测水体水质参数浓度变化和污染物排放,预警污染事件,防止水华发生,掌握水质基本信息数据。HYDROLAB HL7 多参数水质分析仪被安装于无人船的仪器仓内,专门为分析仪的探头部 分设计的流通池与主机一起放置,流通池连接无人船的取样装置可以完成多点多层混合水样分析。无人船内部集成供电和通讯设备,主要包括:供电模块、数据采集器、通讯模块、定位装置等, 可以提供每个水样的的监测时间和位置,数据通过移动网络上传至客户数据中心查看下载。测量参数包括:PH、ORP、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、蓝绿藻、叶绿素等。每次测量前进行一次设备维护和校准,以提供精确数据。与北斗或GPS 定位数据结合的水质数据可以很好地反映测量区域之内的整体水质状况和水质情况分布,对于污染事件中污染源确认和人员无法到达的地点监测尤为重要。本项目中HYDROLAB HL7多参数水质分析仪全部使用电极法探头实现原位在线测量功能,无需试剂消耗,不产生二次污染。数据变化规律稳定可靠,可以很好的反馈监测区域内的水质情况,对于区域的水质监测起到了重要作用。多参数一体化,安装方便自动清洗,维护量小无需化学试剂,无二次污染系统体积小,便于携带多点分层采水,取水方式多样无线数据传播,远程控制模块化设计,水质监测与采样同时执行本项目中的HYDROLAB HL7 多参数水质分析仪安装于无人船水质监测系统内,除测量常规参数外,还可以测量蓝绿藻、叶绿素、氨氮、硝氮和氯离子等。无人船的水质监测系统体积小可被放入车辆携带,具备低成本、高精度和高速度检测等优点;搭载多点、分层自动采水取样装置;系统采用模块化设计,水质监测模块和采样模块可同时执行在线监测和采样两种任务。用于湖泊和河道监测的系统,工作状态稳定快捷,为客户监测水质情况提供了极大帮助。搭载HYDROLAB HL7多参数水质分析仪的无人船检测系统可实现人工遥控,自动航行,自主避障。可以最大限度地规避人员安全隐患,得到精准数据,提高工作效率。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • HYDROLAB 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用
    hydrolab 多参数水质分析仪在无人船水质监测上的应用背景介绍固定式水质监测方式包括以浮标或浮船为载体和固定站等单点监测,这种方式存在测量代表性相对较差的局限性。而人工采样监测受水的流动性、天气状况多变和地形条件的影响,工作人员无法对目标 区域进行现场采样。针对这些问题,为实现全区域全覆盖式的面状水质监测功能,同时节省观测 人员取样耗时耗力等问题, 无人船水质监测移动系统成为先进的解决手段。该系统可以用于处理突发的水质污染事件,实时移动追踪污染源,监测可饮用水源的日常水质,可实现目标水域的多点、分层连续水质数据测量及取样,能为水体的保护,水质监测和治理提供重要依据。本项目采用无人船作为载体,用于移动监测河湖库区水质综合情况的系统,利用无人船的自主航行到达目标水位进行检测,通过路径规划技术实现监测水体水质参数浓度变化和污染物排放,预警污染事件,防止水华发生,掌握水质基本信息数据。 技术方案hydrolab hl7 多参数水质分析被安装于无人船的仪器仓内,专门为分析仪的探头部 分设计的流通池与主机一起放置,流通池连接无人船的取样装置可以完成多点多层混合水样分析。无人船内部集成供电和通讯设备,主要包括:供电模块、数据采集器、通讯模块、定位装置等, 可以提供每个水样的的监测时间和位置,数据通过移动网络上传至客户数据中心查看下载。测量参数包括:ph、orp、温度、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、蓝绿藻、叶绿素等。每次测量前进行一次设备维护和校准,以提供精确数据。与 北斗或gps 定位数据结合的水质数据可以很好地反映测量区域之内的整体水质状况和水质情况分布,对于污染事件中污染源确认和人员无法到达的地点监测尤为重要。本项目中 hydrolab hl7多参数水质分析仪全部使用电极法探头实现原位在线测量功能,无需试剂消耗,不产生二次污染。数据变化规律稳定可靠,可以很好的反馈监测区域内的水质情况,对于区域的水质监测起到了重要作用。 优势特点多参数一体化,安装方便自动清洗,维护量小无需化学试剂,无二次污染系统体积小,便于携带多点分层采水,取水方式多样无线数据传播,远程控制模块化设计,水质监测与采样同时执行 项目总结本项目中的 hydrolab hl7 多参数水质分析仪安装于无人船水质监测系统内,除测量常规参数外,还可以测量蓝绿藻、叶绿素、氨氮、硝氮和氯离子等。无人船的水质监测系统体积小可被放入车辆携带,具备低成本、高精度和高速度检测等优点;搭载多点、分层自动采水取样装置;系统采用模块化设计,水质监测模块和采样模块可同时执行在线监测和采样两种任务。用于湖泊和河道监测的系统,工作状态稳定快捷,为客户监测水质情况提供了极大帮助。搭载hydrolab hl7多参数水质分析仪的无人船检测系统可实现人工遥控,自动航行,自主避障。可以最大限度地规避人员安全隐患,得到精准数据,提高工作效率。
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