我国的矿井数量有很多,每天都要采集大量的矿,但是有很多的矿井都存在着安全隐患,我们经常会听到哪个矿井又爆炸了,现在我们可以通过传感器来进行安全评价,预警等。 传感器网络自动化监测系统,具有功能全面、精度高、性能稳定、可靠性高、适应恶劣环境等特点,通过对矿井进行自动化的安全监测,分析矿井的内部结构健康状态,及时发现不正常现象并提出警示,评估结构的可靠性,为矿井的管理与维护等提供数据依据。 传感器网络通过传感器节点负责井下多点数据采集,主要包括CO2、瓦斯、风速和气压等参数,通过井场监控终端(基站)和地面基站传送给后台监控中心。后台监护人员通过该监测系统可及时、有效、全面的掌握矿井情况,有利于矿井实施指挥调度、安全监测,从而可以有效的防止矿井事故的发生。 在黑暗的矿井里有那些传感器应用呢?它们有事如何进行监控的?在传感器网络中主要有CO2传感器,气压传感器,温度传感器,湿度传感器等。CO2传感器可以监测矿井中CO2的浓度是否危机到人的生命安全; 气压传感器可以测量出矿井的气压;温度传感器和湿度传感器可以测量矿井的温度和湿度。传感器感知对象的信
桥梁是公路的咽喉,其安全问题是国内外极大关注的重大社会问题。长期以来,大跨度桥梁的安全检测一直以人工方法为主,传统人工检测方法存在主观性强、整体性差、时效性差等诸多问题。基于有线网络的桥梁健康监测技术具有测试精度高、协议成熟、实时性好等诸多优点,但安装维护成本高,布线困难,传输距离受布线长度的限制。现有系统均针对单桥建设,难以实现多座桥梁之间的信息互通,各座桥梁之间表现为“信息孤岛”,不利于区域内多座桥梁结构监测的集中统一维护管理。 无线传感器网络是当前国内外科技领域的研究热点,节点具有功耗低、体积小、智能化程度高等特点。将无线传感技术应用于桥梁健康监测,有利于整个监测系统的小型化、低成本和智能化发展。目前,无线传感器针对桥梁健康监测方面的应用主要有:UC Berkelev的SukunKim等人设计了基于TinyOS的无线传感器网络系统,并实现了对金门大桥结构健康的监测。Stanford的Jerome P.Lynch等人设计了一种无线组块监测系统(Wireless Modular Monitoring Systems,WMiMS),并在美国Alamosa峡谷的大桥进行了
基于传感器和无线模式的自动监测系统的优势
隧道一般来说是车辆行驶的地方,大家怎么也不会联想到隧道内有毒气、易燃气体存在。建成后的隧道确实几乎没有有毒、易燃之类的气体存在,但是在建设过程中有毒有害、易燃类气体是存在的。
伴随着人们生活水平的不断提高,科技的迅速发展,发展楼宇自控系统已成为一种必然的趋势。越来越多的家庭开始注重提升生活品质和生命质量,为自己营造一个安全、舒适、清新、便利的生活环境。
随着我国城市化进程不断加快,维系城市正常运转的城市管网所承担压力不断增加,在扩能、改造、维修时,常常给人民带来诸多不便,同时也造成很大经济浪费,每年因施工引发管线事故所造成的直接经济损失高达50亿元,间接经济损失超过500亿元。从发达国家成功经验来看,要想彻底解决城市地下管线问题,最科学的办法是修建城市地下管廊,对此,各地政府部门积极推进地下综合管廊的建设。 城市综合管廊建设于地下,主要用于容纳各种城市工程管线,如信号线、热力管、燃气管、电信管道、给水管道、电力管道等等,将是一个多种信号与传输对象交汇的场所,在通风效果不佳或长期半封闭的状态下,内部环境不确定安全因素很多,为了充分保障管廊内环境安全,采用现代传感技术对管廊状态进行实时监测、发
随着餐饮业的迅猛发展,产生的环境污染问题日益突出:油烟投诉案件近年来已成为环保投诉的热点;餐饮业油烟也是PM2.5的主要成因之一;餐饮业油烟废气正和工业废气、机动车尾气一起,被视为大气中的三大“污染杀手”,对人体身心健康危害极大。 国家环保部严令要求全国各省、市、自治区。直辖市环境保护局(厅)和环境保护重点城市环境保护局将油烟污染问题列入正常环境管理工作范围。按照《饮食业油烟排放标准》,限制餐饮企业的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施的最低去除效率。 众所周知,油烟是指食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。烹调时,食用油和食物在高温条件下,产生的大量热氧化分解产物,主要由细颗粒物和气态物质(挥发性和半挥发性有机化合物)组成,其
TSM-01L 无线远程液位采集终端是一款锂亚电池供电、高精度智能液位仪表,可选配 4G/NB-IoT,LoRa、NB-IoT|LoRa 双模,LoRaWAN,GPRS 等无线通讯方式。本系列产品都具有传感器采集间隔可设,发送间隔可设,上下限阈值值可设,液位变化阈值可设,超阈值立即报警等功能。一旦超过设定水位可能出现积水,系统便会自动报警,以便防汛监控中心及时做出部署安排,应急处置,提高城市对内涝事件的抵御和管控能力。 功能特点: 支持本地蓝牙或远程设置设备参数,支持本地蓝牙固件升级: 专用段码显示屏(7位段码动态显示),实时查看设备工作状态: 采集速度快、精度高; 超低功耗、数据存储及补发、联网时自动校准时间等功能 WDT看门狗设计,保证设备长期运行稳定; 压力上限、下限、动态变化阈值可设置,告警信息立即上报。 技术参数:
现代化居住格局使家庭生活的封闭性越来越强 , 安全问题显得尤为重要。当前安全防范及报警系统是确保住宅、住户安全的极为重要的途径之一 , 同时也是数字化家庭的重要组成部分。遇到匪警、火警、煤气泄漏等紧急情况时 , 及时通过电话完成对外报警求助十分必要。 本文介绍了一种由嵌入式报警主机、无线传感器网络节点构成的智能电话报警系统。采用无线传感器网络技术 , 使家庭的安防传感器形成一个无线网络
无线传感器网络应用前景看好2.4GHz频率最受青睐 2005-10-31 据B&B Electronics和Sensicast Systems进行的一项在线调查显示,在200家工业终端用户及系统集成商中,有超过50%的公司正考虑在2006年配置无线传感器网络。与此对应,今年1月份也有一个类似的调查,结果则显示有45%被调查者计划在今年内配置无线传感器网络。此外该调查还显示,2.4GHz工作频率最受青睐,在早些时候的调查中,选择2.4GHz的被调查者人数是选择900MHz的两倍。 与1月份的调查相比,这次的研究结果显示,被调查者中,对无线传感网络特别是工业监控感兴趣的人数在持续增长,有73%的被调查者在研究无线网络在该领域中的应用。同时,有33%的被调查者认为,无线传感器网络的可靠性是造成配置延误的主要原因。
众所周知,火灾发生时气体燃烧产物主要为CO,CO2,H2O,其产生比燃烧烟要早得多(几十分钟至几个小时),而且不同于火灾烟气中的烟雾颗粒,气体需要更少的热量驱动就可以快速上升,由于环境中的湿度的影响,通常不把H2O作为火灾探测参数。CO是极早期火灾的特有标志,由于一般情况下,CO在空气中的含量极低,即使在CO含量较高的厨房等环境里,CO的含量也均在20ppm以下。但是,在火灾过程中,几乎每种物质均要产生不充分燃烧的CO,特别是阴燃阶段的火灾更是如此,由火灾孕育到剧烈燃烧,CO经历由无到有,由小到大,然后逐渐减小的规律性变化过程,而且CO比空气密度小,更容易漂浮到天花板上的火灾探测器,实现早期预警。假火灾源一般不产生CO,或其量值极小。因此CO适合于火灾早期探测。这对于火灾探测器的布置和在较早的时间捕捉到火灾发生信息非常重要。 对于火灾中CO的生成情况,国内外相关研究人员进行了很多试验,如Jackson和Kobins在1994年给出了实验测得的欧洲6种标准火:木材明火、木材热解、棉花阴燃火、聚氨酯塑料泡沫明火、正庚烷明火、酒精明火等,单位面积内最大的CO生成量。<
如何控制臭氧? 结合臭氧的成因,控制臭氧就是要从前提物上进行控制,简而言之就是控制源头。其实我们现在控制PM2.5前提物,也是在控制臭氧的前提物,因为这两个的前提物是重合的,一个是氮氧化物,一个是挥发性的有机污染物(VOC)。如果我们能够很好地控制PM2.5的前提物,也会对控制臭氧浓度起一定作用。另外作为臭氧的特性,它属于季节性污染,所以在5-9月这段时间,对电厂氮氧化物的控制需要更加严格。 我们该如何防护? 说了这么多,我们最关心的还是自己的身体健康。卫生部规定的安全浓度为:臭氧最高允许浓度为0.15mg/m3 (150 ug/m3)接触8小时, 此指标为身体极限,一般不要超过50ug/m3。虽然我们不会接触8小时,但是如果暴露在100ug/m3的浓度下的空气里,还是会对人体造成一定的伤害。也许会有人留意到近日周围敏感的同学已经有了各种眼睛发炎的症状。不敢说一定是和臭氧有必然关系,和空气污染也是脱不了得干系。
近年来,温湿度传感器在各个领域中的应用越来越广泛,技术也日臻成熟。在普遍的食用菌专业种植基地,每间菇房均有恒温控制、蒸汽消毒、通风换气等功能。其中,每个出菇室都安装有一套环境自动控制系统,温湿度传感器技术便普遍用在这类设备中。 我们知道,菌菇房对光照、环境温湿度、菌包水分等环境条件要求很高。通常,一个出菇室会配有一个单独的环境控制箱,负责对室内环境进进行自动化控制,箱上标有温度、湿度和二氧化碳浓度等数据。其中,固定不变的数字,是设定好的促进食用菌生长的最佳数据;另一列变化着的数字,则是出菇室内的实时数据。一旦室内偏离了设定的数据,控制箱就会自动进行调节。 在这类菇房智能控制箱设备中,温湿度传感器、二氧化碳传感器、光照强度传感器等是必备的温、光、湿、气调控装置。此外,还配有风机、制冷机、加湿器等外围设备。该系统能够依靠这几类传感器,来实时监测菇房内的温湿度和二氧化碳含量等数据。 当传感器监测到的数据参数超过设定好的参数阙值范围时,可通过手动方式,或者有线或无线传输技术,调节制冷、加湿环境,以便菌类生长提供最
光传感器、盐密值、灰密值、在线监测、绝缘子2008年11月份 《线路运行技术》 第2期总第42册关键词:光传感器;ESDD;NSDD;在线监测;绝缘子<
一、传感器技术的概况 传感器是指能感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。我国国家标准(GB7665-2005)对传感器的定义是:"能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置"。传感器作为信息获取的重要手段,与通信技术和计算机技术共同构成信息技术的三大支柱。作用:利用物理效应、化学效应、生物效应,把被测的物理量、化学量、生物量等转换成符合需要的电量。 二、传感器在机电控制系统中的应用 1、机器人的传感器应用 工业机器人之所以能够准确操作,是因为它能够通过各种传感器来准确感知自身、操作对象及作业环境的状态,包括:其自身状态信息的获取通过内部传感器(位置、位移、速度、加速度等)来完成,操作对象与外部环境的感知通过外部传感器来实现,这个过程非常重要,足以为机器人控制提供反馈信息。 2、机械加工过程的传感检测技术 (1)切削过程和机床运行过程的传感技术。切削过程传感检测的目的在于优化切削过程的生产率、制造成本或(金属)材料的切除率等。切削过程传感检测的目标有
恶臭是指难闻的臭味。迄今凭人的嗅觉就能感觉到的恶臭物质就有4000多种,其中对人体健康危害较大的有几十种。 1.有的散发出腐败的臭鱼味,如胺类;2.有的刺鼻,如氨类和醛类;3.有的放出臭鸡蛋味,如硫化氢;4.有的类似烂洋葱或烂洋白菜味等等。 恶臭物质使人呼吸不畅,恶心呕吐,烦躁不安,头晕脑胀,甚至把人熏倒,浓度高时,还会使人窒息而死。恶臭物质分布很广,影响范围大,已成为一些国家的公害。恶臭物质多来源于化学、制药、制纸、制革、肥料、食品、铸造等工业。恶臭对人的呼吸系统 、循环系统、消化系统、内分泌系统、神经系统都有不同程度的损害。恶臭还会使人烦躁不安,工作效率减低,判
气象环境监测系统是对CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素的监测管理设备,由软硬两部分设备组成,先由感知传感器检测到各项数据的变化,通过无线传输技术将数据传到管理的调节平台上,呈现为温度20.1度之间的数字,展现形式是Excel表格,也可以将表格导出。农业生产、种植规划、出行、科普等工作的开展都能以气象数据为依据。 作为以信息技术为支撑的现代农业经营技术和管理体系,气象环境监测系统的组成部分有: CO2传感器 监测二氧化碳浓度的感知设备,在农业、市政等领域应用较多,尤其是农业,二氧化碳浓度是影响作物产量的重要因素; 气压传感器 检测大气绝对压强的设备,适用于和气体压强相关的领域; 雨量传感器<
尽管如今天气预报的正确率提高了许多,但天气变化的还是无法完全掌握,变脸就像翻书一样,人在剧烈天气变化下还可以应付,对农作物的影响就不好说了,该如何掌握天气气候呢? 地形、地势、土质等的多样在我国得到了充分发挥,各地农业也都体现出了多样性,再加上耕作措施与作物群体的不同,潜移默化改变着农田状况,热量的不均衡,极易形成地域小气候,对农业环境相互作用,相互影响,造成了南橘北枳的情况,同一品种在不同地域长出不同品质。 主粮由于面积大、生长周期长,往往是在露天环境下进行种植,无法如蔬菜水果药材等在大棚内种植,掌握农业气象的必要性更强烈些,很可能辛苦一年换成一无所有,恶劣天气对农业所造成的损失罄竹难书,掌握了解当地气象变化成为当务之急。 所谓的农业气象环境监测系统
农业,作为主粮等食材的生产行业,是满足我们生理需求的必需,故而在任何时代农业都是立国之本,因此对农业重视是必要的,为此诞生了无数设备和想法,其中关于小型农业气象站就是其中一例,而对于其的认知出现了很大偏差。 众所周知,天气气象对农作物的生产具有决定影响,顺应时节播种才能获得丰厚的收获,而气象站的作用之一就是对气象实时监测,以此作为指导作物种植的气象指导。尽管我国在上千年的耕种历史中积淀下了一套农业生产指导经验和归纳二十四节气的节气歌,但在如今,极端天气频发,一旦发生农业前期的投入都会付之东流,对农业生产影响极大。 农业气象站,指的是适用于农业生产环境下的气象环境监测系统,通常由硬件监测设备配合上物联网管理平台一起使用,对于室内外的农业环境都能适应,防水防腐是必须的,配合4
无线传感器网络在环境监测系统中的应用
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