Beschreibung des Produkts:
The MR-A(M) ambient air quality monitor (micro air station) is a cutting-edge urban air quality monitoring solution designed for smart city deployment and comprehensive atmospheric surveillance networksDiese fortschrittliche Mikro-Überwachungsstation integriert hochpräzise Sensorik mit IoT-Konnektivität.Städteplaner und Umweltagenturen ermöglichen, dichte Überwachungsnetze für die Echtzeitbewertung der Luftqualität in Metropolregionen zu schaffenDas System verfügt über ein kompaktes modulares Design, das eine strategische Platzierung an Straßenlaternen, Gebäudedächern und städtischer Infrastruktur ermöglicht und so ein umfassendes Kartensystem für die Luftqualität schafft.Der autonome Betrieb mit Solarenergie sorgt für eine kontinuierliche Überwachung ohne Abhängigkeit vom Netz, während seine drahtlosen Datenübertragungsfunktionen kommunale Managementsysteme in Echtzeit über Luftqualität informieren, um die Verschmutzungsquelle zu identifizieren, das Verkehrsmanagement zu optimieren,und Initiativen zum Schutz der Gesundheit.![]()
Eigenschaften:
· Produktbezeichnung: MR-A(M) Umgebungsluftqualitätsmonitor (Micro Air Station)
· Smart City Optimiert: Konzipiert für den Einsatz in städtischen Netzen
· Kompaktes Design: Kleine Bedeutung für die Integration der Stadtinfrastruktur
· Solarenergie: Autonomer Betrieb ohne Abhängigkeit vom Stromnetz
· IoT-Konnektivität: Datenübertragung in Echtzeit an Stadtmanagementsysteme
· Modulare Architektur: Einfache Installation an Straßenlaternen und Gebäuden
· Multi-Gas-Erkennung: Gleichzeitige Überwachung mehrerer Schadstoffe
· Wetterbeständigkeit: Außeninstallationsfähigkeit
• Niedriger Stromverbrauch: Erweiterter autonomer Betrieb
· GPS-Aktivierung: Standortmarkierte Luftqualitätsdaten
· Cloud-Integration: Zentralisierte Datenverwaltung und -analyse
• Schwerpunkt für die öffentliche Gesundheit: Schutz der Luftqualität in der Gemeinschaft
Technische Parameter:
| Parameter | Messbereich | Entschließung | Genauigkeit | Ermittlungsmethode |
| SO2 | 0-20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% | Elektrochemie |
| NO2 | 0-20 ppm | 00,01 ppm | ± 3% | Elektrochemie |
| Kohlenstoff | 0 bis 500 ppm | 0.1 ppm | ± 3% | Elektrochemie |
| O3 | 0 bis 10 ppm | 00,01 ppm | ± 5% | Elektrochemie |
| PM2.5 | 0-1000 μg/m3 | 1 μg/m3 | ± 10% | Laserstreuung |
| PM10 | 0-2000 μg/m3 | 1 μg/m3 | ± 10% | Laserstreuung |
| VOC | 0 bis 50 ppm | 0.1 ppm | ± 5% | PID |
| Temperatur | -40°C bis +70°C | 0.1°C | ±0,5°C | PT100 |
| Luftfeuchtigkeit | 0-100% RH | 00,1% RH | ± 3% RH | Kapazität |
| Windgeschwindigkeit | 0 bis 60 m/s | 00,05 m/s | ± 3% | Ultraschall |
| Windrichtung | 0-360° | 1° | ± 5° | Ultraschall |
| Luftdruck | 1 bis 110 kPa | 00,01 kPa | ± 0,05 kPa | Piezoresistenzmittel |
Anwendungen:
· Netzwerke zur Überwachung der Luftqualität in Smart Cities
· Identifizierung von Hotspots für städtische Verschmutzung
· Überwachung und Steuerung von Verkehrsemissionen
· Bewertung der Luftqualität in der Gemeinschaft
· Nachprüfung der Einhaltung der Umweltvorschriften durch Kommunen
· Warnmeldungen zur Luftqualität für die öffentliche Gesundheit
· Auswirkungen der Stadtplanung auf die Luftqualität
· Kartierung der Luftqualität auf Straßenebene
· Nachverfolgung der Verschmutzungsquellen in der gesamten Stadt
· Echtzeit-öffentliche Informationssysteme zur Luftqualität