室内空气质量在线监测方案
室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案
背景
随着人们对室内空气质量的关注度增加,室内空气质量检测变得越来越重要。
室内空气质量的差异可能会对人们的健康和舒适感产生重大影响。
因此,制定一份可靠的室内空气质量检测方案是非常必要的。
目标
本室内空气质量检测方案的目标是评估室内环境的空气质量,并为改善室内空气质量提供可行的建议。
方法
1. 数据采集
通过设备采集室内空气的有关数据,包括但不限于以下指标:- PM2.5(细颗粒物)
- CO2(二氧化碳)
- TVOC(总挥发性有机化合物)
- 温度
- 湿度
2. 数据分析
对采集到的数据进行分析,通过比较与参考标准的差异来评估室内空气质量的好坏。
常用的参考标准包括国家安全标准或行业规范。
3. 结果报告
生成一份详细的室内空气质量检测报告,包括以下内容:
- 检测日期和时间
- 检测地点
- 采集数据的具体指标和数值
- 数据分析结果和评估
- 必要的建议和改善措施
注意事项
- 室内空气质量检测应该在多个时间段进行,以获取更全面的数据。
- 检测设备应使用符合相关标准的可靠设备,确保准确性和可信度。
- 室内空气质量检测结果应及时反馈给相关人员,以采取必要的措施改善室内环境。
该室内空气质量检测方案将为您提供全面的数据和评估,帮助您了解并改善室内空气质量,为您的健康和舒适创造更好的环境。
室内空气检测方案

室内空气检测方案现代人很大一部分时间都待在室内,无论是在家中、办公室还是其他场所。
然而,人们常常忽视室内空气质量对健康的影响。
室内空气中可能存在诸如有害气体、细菌、霉菌、粉尘等污染物,这些物质长期暴露可能导致呼吸系统疾病、过敏反应甚至癌症。
因此,室内空气检测方案的制定和实施显得至关重要。
首先,我们可以通过传感器技术来进行实时的室内空气质量监测。
一种常见的传感器是挥发性有机化合物(VOC)传感器,它可以检测室内空气中的各种有机化合物。
另外,还可以使用尘埃传感器来监测空气中的粉尘含量,以及湿度传感器来测量室内的湿度水平。
这些传感器可以连同智能设备或手机应用程序一起使用,使用户能够实时了解室内空气质量状况。
其次,为了更全面地评估室内空气质量,我们还需要使用专业的仪器来进行室内空气采样,并将样本送至实验室进行分析。
这样可以确定特定的有害气体浓度、微生物污染和其他污染物的含量。
通过此类分析,我们可以了解到室内空气是否合格,以及是否需要采取相应的调整和治理措施。
针对常见的室内空气污染问题,我们可以制定一系列的治理方案。
例如,在涉及烟雾污染的场所,应严禁吸烟,并安装烟雾警报器以及空气净化器。
对于甲醛等有害气体的含量超标问题,我们可以考虑使用活性炭等吸附材料来吸附有害气体,并加强通风换气以降低其浓度。
此外,在空气中存在细菌和霉菌时,使用紫外线杀菌装置和空气质量净化器等设备也是一种有效的治理手段。
另外,为了有效监测和管理室内空气质量,建立一个可持续性的室内空气质量管理系统也是至关重要的。
可以通过运用互联网和物联网技术,将传感器、仪器等设备与集中的数据集成平台相连,实现对室内空气的实时监测、数据分析和管理。
这样,我们可以及时掌握和解决室内空气质量问题,提高人们的居住和工作环境。
当然,室内空气检测方案不应只停留在理论和技术层面,更重要的是能够得到实际的应用。
政府、房地产开发商和企业等相关方应积极推动室内空气质量的重视和改善。
室内环境空气质量检测技术方案

室内环境空气质量检测技术方案近年来,室内空气质量成为一个备受关注的问题,污染物质及其浓度会对人们的健康产生负面影响。
因此,室内环境空气质量检测成为了一个至关重要的任务。
在本文中,将提出一种室内环境空气质量检测技术方案。
1.传感器选择与布置室内环境空气质量检测需要使用一系列传感器来测量不同种类的污染物。
针对常见的室内空气污染物,可以选择以下传感器:VOC传感器(挥发性有机化合物)、PM2.5传感器(可吸入颗粒物)、CO2传感器(二氧化碳)、甲醛传感器等。
这些传感器应能够稳定、准确地测量室内空气质量,并且能够持续运行。
2.数据采集与处理传感器采集到的数据需要进行实时的采集和处理,以便及时了解室内空气质量的状况。
对于数据的采集,可以选择使用无线传输技术,将传感器采集到的数据通过无线信号传输到数据处理中心。
数据处理中心应能够实时接收和存储传感器的数据,并进行数据的分析和处理。
对于不同的污染物,可以使用不同的算法来分析数据,并根据不同的标准来评估室内空气质量的好坏。
同时,数据处理中心还应设有报警机制,当空气质量超过安全标准时,能够及时发出警报。
3.用户界面与通知系统对于室内环境空气质量检测技术方案而言,用户界面是非常关键的一环。
用户界面应能够直观地展示室内空气质量的状况,并提供相关的数据分析报告。
用户界面还应提供历史数据的查询功能,方便用户对室内空气质量的长期变化进行分析。
此外,用户界面还可以提供定制化的设置功能,根据用户需求对报警机制进行调整。
通知系统是用户界面的重要补充。
当室内空气质量超过安全标准时,通知系统能够通过手机或电子邮件等方式给用户发送警报通知。
通知系统还可以提供一些室内空气净化设备的建议和推荐,帮助用户改善室内空气质量。
4.反馈与改善措施室内环境空气质量检测技术方案的最终目的是提供良好的室内空气质量。
因此,用户的反馈对于改善措施的制定至关重要。
用户可以根据室内空气质量检测结果调整日常生活方式,如增加通风时间、减少挥发性有机化合物的使用等。
精选智能家居室内空气质量监测施工方案两篇

《智能家居室内空气质量监测施工方案》一、项目背景随着人们生活水平的不断提高,对居住环境的要求也越来越高。
室内空气质量直接关系到人们的健康和生活质量。
智能家居室内空气质量监测系统能够实时监测室内的温度、湿度、二氧化碳浓度、甲醛含量等参数,为用户提供一个舒适、健康的居住环境。
本施工方案旨在为智能家居室内空气质量监测系统的安装提供详细的指导,确保施工质量和进度。
二、施工目标1. 安装智能家居室内空气质量监测系统,实现对室内空气质量的实时监测。
2. 确保系统的稳定性和可靠性,能够准确地测量室内空气质量参数。
3. 提高施工效率,缩短施工周期,降低施工成本。
4. 为用户提供一个舒适、健康的居住环境。
三、施工步骤1. 施工准备(1)熟悉施工图纸和技术要求,了解智能家居室内空气质量监测系统的组成和工作原理。
(2)准备施工所需的材料和工具,包括传感器、控制器、显示器、电线、电缆、线管、线槽等。
(3)对施工现场进行勘察,确定传感器的安装位置和布线方案。
2. 传感器安装(1)根据施工图纸和勘察结果,确定传感器的安装位置。
一般来说,温度传感器和湿度传感器可以安装在室内的墙壁上,二氧化碳传感器和甲醛传感器可以安装在室内的天花板上。
(2)使用电钻在安装位置上打孔,然后将传感器固定在墙壁或天花板上。
固定时要确保传感器牢固可靠,不会松动或掉落。
(3)将传感器的电线连接到控制器上。
连接时要注意电线的颜色和编号,确保连接正确无误。
3. 控制器安装(1)选择合适的位置安装控制器。
一般来说,控制器可以安装在室内的配电箱内或墙壁上。
(2)使用螺丝将控制器固定在安装位置上。
固定时要确保控制器牢固可靠,不会松动或掉落。
(3)将传感器的电线连接到控制器上。
连接时要注意电线的颜色和编号,确保连接正确无误。
4. 显示器安装(1)选择合适的位置安装显示器。
一般来说,显示器可以安装在室内的墙壁上或桌面上。
(2)使用螺丝将显示器固定在安装位置上。
固定时要确保显示器牢固可靠,不会松动或掉落。
空气质量自行监测方案模板

空气质量自行监测方案模板背景本方案是为了帮助组织或个人进行空气质量自行监测而设计的。
空气质量对人们的健康和环境有着重要的影响,因此对空气质量进行监测是必要的。
目标该方案的目标是通过自行监测来了解空气质量,收集信息并做出相应的改善措施,以保护人们的健康和环境。
测量工具和设备在进行空气质量自行监测时,需要使用以下工具和设备:1. 空气质量监测仪器 - 选择一种准确且可靠的空气质量监测仪器,例如空气颗粒物监测仪、二氧化碳浓度监测仪等。
2. 数据记录设备 - 使用一个可靠的设备记录监测得到的数据。
可以选择使用电脑、手机或特殊的数据记录器。
监测频率和位置为了获取全面的空气质量数据,建议在以下情况下进行监测:1. 定期监测 - 建议每天或每周选取固定时间段进行监测,以了解日常空气质量情况。
2. 特定场合监测- 在一些特定的场合,如工地、工厂、车站等,需要随时监测空气质量,以及时采取相应的措施。
为了确保监测数据的准确性,监测位置应具有代表性,并应遵守相关的监测准则和标准。
数据处理和分析收集到的空气质量数据应进行适当的处理和分析。
以下是一些常见的数据处理和分析方法:1. 数据整理 - 将监测得到的数据进行整理,包括数据的时间、位置、监测指标等。
2. 数据对比 - 将不同时间段、不同位置的数据进行对比,以了解空气质量的变化趋势。
3. 数据可视化 - 制作图表或图像来展示监测数据,以便更直观地理解和分析。
行动计划基于数据的处理和分析结果,制定相应的行动计划以改善空气质量。
以下是一些常见的行动计划示例:1. 减少污染源 - 找出主要的污染源,采取措施减少其影响,如优化生产工艺、加强排放控制等。
2. 提倡环保措施 - 鼓励城市居民采取环保行动,如骑自行车、减少机动车使用、分类垃圾等。
3. 宣传教育 - 加强对空气质量的宣传教育,提高公众的环保意识,促使他们参与到改善空气质量的行动中。
结论本方案提供了一个空气质量自行监测的模板,帮助组织或个人了解空气质量情况,并制定相应的改善措施。
建筑室内空气质量监测方案

建筑室内空气质量监测方案一、背景介绍随着城市化进程的加快和人们对室内舒适环境的要求不断提高,建筑室内空气质量成为社会关注的焦点。
为了确保室内空气质量符合相关标准和要求,有必要制定一套完善的建筑室内空气质量监测方案。
二、目标和意义本方案的目标是通过监测室内空气质量,及时发现和解决潜在的空气质量问题,保障室内环境的舒适和健康。
同时,本方案将为建筑设计、建设和运营提供科学依据,促进绿色建筑发展和可持续建筑的实施。
三、监测内容和方法1. 监测内容:a. 空气质量指标:监测室内空气中的二氧化碳浓度、挥发性有机物(VOC)浓度、颗粒物(PM2.5和PM10)浓度等指标,并与国家和行业标准进行对比分析。
b. 温湿度监测:监测室内温度和相对湿度,确保舒适的室内环境。
c. 其他指标监测:根据需要,可以监测室内的氧气浓度、甲醛浓度以及室内外噪音水平等。
2. 监测方法:a. 传感器监测:利用先进的传感器技术安装在建筑内部,实时监测空气质量指标和温湿度变化,并将数据传输到中央控制室进行记录和分析。
b. 室内空气采样监测:定期采集室内空气样品,通过实验室分析得出空气中各项污染物的浓度,以便更具体地评估空气质量。
c. 携带式监测仪器:配备专业的携带式监测仪器,可以在需要时对特定区域的空气质量进行检测,如办公室、会议室等。
四、监测周期和频率1. 监测周期:根据建筑使用情况和需求,制定监测周期,一般为每季度进行一次全面监测。
2. 监测频率:在监测周期内,根据建筑属性和使用情况进行定期监测,如办公楼、酒店等高人流密集场所可适当增加监测频率。
五、数据分析和评估1. 数据记录和存储:监测数据需准确记录和存储,确保数据的完整性和可追溯性。
2. 数据分析:将监测数据进行分析比对,针对异常值进行优先处理,并与相关标准进行对比,查明是否存在空气质量问题。
3. 评估报告:根据监测结果,编制评估报告,明确存在的问题、产生的原因以及改进措施,并提出相应的建议和解决方案。
室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案目录1. 前言1.1 目的1.2 重要性1.3 范围2. 室内空气质量检测方案2.1 检测方法2.2 检测参数2.3 检测仪器2.4 数据分析与报告3. 室内空气净化方法3.1 定期通风3.2 使用空气净化器3.3 室内绿植3.4 控制室内污染源4. 检测结果解读与建议4.1 常见污染物4.2 健康影响4.3 改善建议5. 结语2. 室内空气质量检测方案室内空气质量检测方案对于确保居住或工作环境的舒适度和健康性至关重要。
首先,必须选择适合的检测方法,如采样检测、在线监测等。
其次,确定需要监测的参数,包括有害气体、细颗粒物等。
为了准确监测,需要使用高质量的检测仪器,确保数据的可靠性。
最后,对检测结果进行数据分析,并撰写详细的报告,为改善室内空气质量提供依据。
3. 室内空气净化方法除了定期通风外,还可以通过使用空气净化器、增加室内绿植、控制室内污染源等方法来改善室内空气质量。
空气净化器可以过滤空气中的颗粒物和有害气体,绿植可以吸收二氧化碳和释放氧气,同时美化室内环境。
控制室内污染源如减少甲醛释放,选择环保材料等也是重要措施。
4. 检测结果解读与建议通过对检测结果的解读,可以了解室内空气中常见的污染物对健康的影响,并针对性地提出改善建议。
比如,高浓度的甲醛可能导致呼吸道不适,建议使用活性炭净化器;高浓度的PM2.5颗粒物可能引发心血管疾病,建议增加室内绿植等。
5. 结语室内空气质量对人们的健康和生活质量有着重要影响,因此定期进行空气质量检测并采取有效的净化措施是至关重要的。
希望本文提供的检测方案和净化方法对改善室内空气质量有所帮助,让我们能够呼吸更加清新的空气,健康生活。
室内空气检测方案

室内空气检测方案1. 简介室内空气质量对人体健康和舒适度有着重要影响。
室内空气中的污染物如甲醛、二氧化碳、细颗粒物等,可能会引发各种健康问题,例如呼吸道疾病、过敏反应和慢性病。
因此,室内空气检测变得越来越重要。
本文将介绍一种室内空气检测方案,可以帮助用户实时监测室内空气质量,并及时采取相应的措施来改善室内环境。
2. 检测设备室内空气检测需要使用专业的设备来获取相关数据。
以下是常见的室内空气检测设备:2.1 空气质量传感器空气质量传感器是室内空气检测的核心设备之一。
它可以测量室内空气中的污染物浓度,如甲醛、二氧化碳、颗粒物等。
这些传感器通常采用化学传感技术、红外线传感技术或激光传感技术,具有高精度和快速响应的特点。
2.2 温湿度传感器温湿度传感器用于监测室内的温度和湿度。
它们可以帮助我们了解室内的舒适度,并预防一些室内空气问题的产生。
温湿度传感器通常采用电容式或热敏电阻式传感技术,具有精确测量和长期稳定的特点。
2.3 远程监测设备为了实时监测室内空气质量,可以使用远程监测设备。
这些设备通常与网络连接,可以通过手机应用或电脑浏览器远程查看室内空气数据。
一些设备还支持数据记录和报警功能,当室内空气超过设定的安全范围时,会发送通知提醒用户。
3. 数据解析和分析获取了室内空气质量数据后,需要对其进行解析和分析,以便更好地了解室内环境状况。
以下是一些常见的数据解析和分析方法:3.1 数据可视化使用图表或图形将室内空气质量数据可视化,可以直观地展示数据的变化趋势和关联性。
常用的数据可视化工具包括折线图、柱状图和雷达图等。
3.2 数据统计对室内空气质量数据进行统计分析,可以计算平均值、最大值、最小值和标准差等指标。
这些统计指标可以帮助我们更全面地了解室内空气的整体情况。
3.3 数据比较与评估将室内空气质量数据与相关标准进行比较,可以评估室内环境的安全性和舒适度。
常用的标准包括国家、行业或健康机构发布的相关标准。
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室内空气质量在线监测工作
方
案
计
划
书
天津智易时代科技发展有限公司
2017.10.13
目录
一、项目背景 (1)
二、项目依据 (2)
三、项目概述 (3)
3.1系统概述 (3)
3.2建设目标 (3)
四、设备技术要求 (4)
4.1布点要求 (4)
4.2监测单元的技术要求 (5)
五、电气安全 (9)
5.1绝缘电阻 (9)
5.2绝缘强度 (10)
5.3供电接地 (10)
六、项目案例 (10)
室内空气质量在线监测方案
一、项目背景
近年来,随着人们环保意识的不断加强,“室内空气质量”问题也逐渐走入人们的视野。
2015年霍尼韦尔(纽约证券交易所代码:HON)发布“2015中国公众室内空气质量关注度调查”表明近六成的公众对室内空气质量表示强烈的担忧,并且有超过五成的受访者反映其周围的朋友、同事或家人曾因空气质量不佳而出现健康问题。
对于大多数人来说,平均每天在室内度过的时间超过了80%(冬天时更甚),所以相较于室外空气的污染,室内的空气质量对人们的健康问题影响甚至更大。
所以,室内环境监测不得不提上我们的“环保”日程。
但是在当前数字化、信息化空前发展的时代,存在着网络化程度不高,监测范围小,不能进行长久数据监测与分析等多种问题的传统监测方式已经不能满足卫生监督和社会的需求,取而代之的必然是更加先进的技术和更加科学的手段。
随着计算机技术、数字网络技术、无线数据通信技术的高速发展,室内空气质量监测也迎来了一个新时代,建立一张全面覆盖的公共卫生监控网,把所有的分散监测点统一自动监控起来,在今天已经完全可行。
智易时代自主研发的室内空气质量在线监测系统基于无线传输系统,将PM2.5、CO2、温度、湿度、CO、甲醛、TVOC、O3、噪声等
监测数据上传到云平台,所有监测参数可根据项目要求做实际调整,数据经后台采集分析后自动在PC端、移动端进行展示和超标报警。
该系统可广泛应用在智能家庭,智慧楼宇,生产车间等有特殊环境要求的室内环境,结合物联网环境质量平台,将各监测分散点统一监控,对环境监测实现数字化信息管理,在满足更加有效管控的同时也节省了人力、物力等经济成本。
二、项目依据
GB3095-2012环境空气质量标准
GB/T182004.2公共场所卫生检验方法第二部分:化学污染物GB/T19582基于Modbus协议的工业自动化网络规范
HJ653环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法
HJ655环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统安装和验收技术规范
HJ/T167室内环境空气质量监测技术规范
JGJ16民用建筑电气设计规范
中华人民共和国环境保护法
三、项目概述
3.1系统概述
室内空气质量在线监测系统主要由监测单元、传输单元、存储及显示单元组成。
通过监测单元的各类监测传感器,持续采集室内空气中各类污染物的浓度数据,采用有线通讯或无线通讯的传输单元,在存储及显示单元中获取室内空气质量的实时及历史数据。
并且室内空气质量在线监测系统的存储及显示单元可提供数据发布功能,供楼宇自控系统和通风系统的联动控制使用。
3.2建设目标
利用目前最为便捷实用的室内空气质量在线监测系统,在每个房间分别布设一个监测点位(即每个房间安放一台监测仪器进行监控),然后,依托数据采集和传输等系统,利用先进的大数据和云平台技术,结合专业的空气质量模型,对监测点位的环境质量进行分析,并上传汇总,最后,根据需要将监测所得数据发至各小区用户。
最终通过本方案可以实现对室内环境进行实时有效的监测管理,使业主及时了解到所处环境的质量变化,对环境超标问题作出及时处理,更能感受到物业服务的质量。
四、设备技术要求
4.1布点要求
监测传感器的布点位置和数量根据建筑区域用途、空间大小、污染物分布而确定,要能正确反映不同区域的室内空气质量,监控不同
区域重点污染物。
A.1室内布点要求
监测传感器的数量根据室内面积大小和现场情况而确定,要能正确反映室内空气污染物的污染程度。
原则上小于100m2的房间宜设1个传感器监测点位;100m2-500m2的房间设2-3个点;500m2以上至少设3个点;
室内大空间区域需设置多个监测传感器时应根据场地区域分类
进行,室内传感器可设置在墙壁上,若有条件也可设置在公共区域。
应避开通风口,离门窗距离应大于1m;
传感器的设置高度原则上与人的呼吸带高度一致,一般相对高度0.5-1.5m之间。
也可根据房间的使用功能,人群的高低以及在房间立、坐或卧时间的长短,来选择采样高度。
有特殊要求的可根据具体情况而定;
地下车库区域宜设置在300m2-400m2空间内设1个CO传感器或每个防火分区设置1个传感器,若防火分区超过500m2则应根据超出面积增加传感器数量,安装位置通常据天花板30cm左右。
且应避开排风风机、车辆进出通道等。
4.2监测单元的技术要求
数据采集装置的标定
监测单元的数据采集装置在出厂前应经过标定。
在投入使用后,根据传感器要求定期进行复核或标定。
数据采集频率
数据采集频率不低于6次/小时,当用户需要立即查看现场数据时应有相应措施启动实时采集并通过有效通道传输给用户。
功耗
数据采集装置考虑节能设计,正常工作功耗不大于5W。
量程
传感器类型单位量程
PM2.5mg/m30.001-1.000
CO2%0-0.5
CO ppm0-100
甲醛mg/m30-2.00
TVOC mg/m30-9.90
温度℃-40.0-80.0
湿度% 5.0-95.0
O3ppm0-1
噪声dB30-120
一致性
数据采集装置的一致性为下列要求。
其中,达到A级的装置可接入楼宇自控系统,达到B级的装置只可接入楼宇监控系统;超过20%的装置不应接入室内空气质量在线监测系统。
甲醛、TVOC的数据采集装置只接入楼宇监控系统。
数据采集装置的一致性要求
一致性指标分级
一致性指标分级
a≤10%A级
10%<a≤20%B级
误差
接入楼宇自控系统的数据采集装置的误差要求
传感器类型误差
PM2.5≤±10%
CO2≤±2%满刻度
CO±2%满量程
甲醛≤±5%
TVOC≤±10%
温度±1℃
湿度≤±5%相对湿度接入楼宇监测系统的数据采集装置的误差要求
传感器类型误差
PM2.5≤±20%
CO2≤±6%满刻度
CO±2%满量程
甲醛≤±5%
TVOC≤±10%
温度±2℃
湿度≤±5%相对湿度
响应时间
数据采集装置的响应时间要求
传感器类型响应时间
PM2.5≤1s
CO2≤1min
CO≤4min
甲醛≤1s
TVOC≤1s
设备端数据显示
可选配灯光颜色显示、LCD显示或LED滚动显示屏幕,用来显示实时数据。
设备端告警
设备警告端具有异常报警功能,当选配的某项监测项目超过阈值时,具备声音或灯光声光联动告警功能。
传输单元的技术要求
传输单元应支持有线通讯或无线通讯的物理链路,具备设备状态告警功能。
有线通讯
采用有线通讯的数据采集装置,可提供RS485或RJ45网口两种硬件物理接口中的一种,接口的通讯协议符合《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》GB/T19582或国际标准TCP/IP有线网络接口协议。
无线通讯
采用无线通讯的数据采集装置,应采用标准WiFi或GPRS传输技术,使用手机通过本地配置即可接入互联网,将数据传送至云端服务器,能够随时通过手机或电脑端查看数据。
存储及显示单元的技术要求
存储及显示单元的数据检索应支持主流的商业及免费数据库,具有基本的转存、备份、恢复功能。
可视化显示,并支持实时监控和历史数据查询,以及数据采集装置及传输装置运行状态的监测。
能存储至少6个月的原始数据和运行日志,并具备二级操作管理权限;一般操作人员只可查询相应日志和仪器设置参数。
能够稳定运行在主流PC工作站、服务器上,并对硬件的配置无特殊要求。
支持主流的32位及64位服务器系统win7server、windows server2008,支持实时数据显示。
数据存储和传输模块与传感器之间的数据传输通信协议应符合国家现行标准GB/T19582《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》的有关规定或显示单元可通过普通互联网电视、可联网的立式广告机,普通智能手机均可便捷显示出实时数据,历史数据等数据。
五、电气安全
5.1绝缘电阻
在工作条件下,室内空气质量在线监测系统各组成单元的电源端
子对地或机壳的绝缘电阻不小于20MΩ(采用电池供电除外)。
5.2绝缘强度
在工作条件下,室内空气质量在线监测系统各组成单元在1500V (有效值)、50Hz正弦波实验电压下持续1min,不应出现击穿或飞弧现象(采用电池供电除外)。
5.3供电接地
数据采集传感器的供电与接地符合现行的行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ16的有关规定。
六、项目案例
天津理工大学工程训练中心。