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公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼301
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数采仪又称数据采集传输仪,环保数采仪,数采仪可安装在污染源废水和废气排放口,实时采集流量计、化学需氧量(COD)监测仪和烟气连续排放监测系统等各种监测设备的数据,适合在各种恶劣的环境中工作。
数采仪又称数据采集传输仪,环保数采仪,数采仪可安装在污染源废水和废气排放口,实时采集流量计、化学需氧量(COD)监测仪和烟气连续排放监测系统等各种监测设备的数据,适合在各种恶劣的环境中工作。
污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪凭借其高速的运算能力,海量的数据存储,灵活的组网方式,便捷的人机交互,广泛适用于污染源监测、地表水监测、空气质量监测、区域环境噪声监测、大气环境污染源、地表水体污染源、地下水体污染源、海洋环境污染源、土壤环境监测、放射性环境污染源等监测领域。
数据采集仪安装在污染源废水和废气排放口(或其他环境监测点,如噪声监测点、VOC监测点等),实时采集流量计、化学需氧量(COD)监测仪和烟气连续排放监测系统(CEMS)等各种监测设备的数据,通过无线网络(GRPS/3G/4G等)或者有线网络将数据传输至环保局服务器。管理人员通过访问安装在环保局服务器上的监测系统软件进行数据的查看,统计分析等操作。
一、数采仪执行标准
《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2005)
《污染源在线自动监控(监测)数据采集仪技术要求》(HJ477-2009)
《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017)
《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》HJ353-2019并且可以根据各地区具体参数酌情修改满足地区需求。
本产品通过中国环境保护产品认证,证书编号:CCAEPI-EP-2019-814
本产品获得计算机软件著作权登记证书,登记号:2016SR396179
本产品获得国家实用新型发明专利,专利号:ZL201720267588.6
本产品获得国家外观设计专利,专利号:ZL201930089947.8
二、数采仪外形尺寸


三、数采仪功能特点
强劲运算动力
采用ARM内核,主频800MHz,最高1000Mhz,为数据运算提供强劲的动力。
绝佳交互体验
配备7.0″TFT全触摸式显示屏,分辨率达WVGA 800×480,提供绝佳的视觉感受和便捷的触控体验。
十年数据备份
最高支持32G SD卡存储,最高可存储长达十年的历史数据。
多重组网方案
支持GPRS/CDMA/3G/4G/Ethernet等多种组网方式,用户可根据现场实际情况进行灵活组网。
海量通讯协议
匹配600余种国内外在线监测设备,可实现设备间的快速对接。同时可根据客户现场的实际需求进行通讯协议的定制开发。
多中心数据同传
最多支持十个中心数据同传,支持断点续传,可满足自建、园区、区县、市、省和国家等多级环保平台同时联网的需求。
远程升级
可通过网络在线对软件进行远程升级,减少运维人员的工作量,提高日常运维的工作效率。
安装便捷
接线端口采用免螺式弹簧端子设计,可实现现场的快速安装,省时省力。
快速配置
无需电脑连接操作,通过触摸屏即可完成查看、设置、调试、诊断等所有操作。
四、数采仪应用拓扑图

五、数采仪技术规格
CPU | 型号 | ARM Cortex-A8 |
主频 | 800MHz最高1000MHz | |
存储器 | 512M Nand512M RAM | |
显示单元 | 液晶屏 | 7″TFT 触摸屏800×480 WVGA |
外部存储 | SD卡 | 16G最高支持32G |
CF卡 | × | |
USB | 2×USB 2.0 | |
通讯组网 | 无线接入方式 | GPRS/CDMA/3G/4G |
有线接入方式 | 2×以太网Ethernet | |
通讯接口 | 串口通讯 | 6×RS232 1×RS485可扩展4个RS485 |
模拟量输入 | 8路差分 4~20mA / 0~20mA / 0~5V | |
开关量输入 | 8路 | |
开关量输出 | 8路干结点 | |
传输标准 | 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ 212-2005) 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准(HJ 212-2017) | |
电池容量 | 12V 5Ah | |
外形尺寸 | 430mm×330mm×80mm | |
工作环境 | 湿度 | 20%~90% |
温度 | -10~60℃ | |
系统参数 | 精度 | ≤0.2% |
电磁兼容 | IEC三级 | |
电源 | AC220V±20% 50Hz | |
功耗 | ≤10W | |
备用电源 | 12V 5AH | |
六、数采仪人机界面



七、数采仪相关证书




WX-CSW150水深水温测量仪的工作原理基于先进的传感器技术和数据处理算法。它通过发射超声波脉冲,这些脉冲在遇到水面以下的物体(如河床、湖底或海洋生物)时会被反射回来。测量仪通过计算超声波从发射到接收的时间差,并结合超声波在水中的传播速度(约为1500米/秒),就能准确计算出水的深度。同时,内置的温度传感器能够实时监测水温,为水质分析、生态系统研究等提供重要数据。···
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