资源描述
地下水资源动态监测系统(全面版)资料
地下水资源动态监测系统
---系统简介---
DATA-9201地下水资源动态监测系统适用于从江河、湖泊和地下水取水的各类取水户水资源取水计量监控。
---系统概述---
地下水资源动态监测系统是针对目前水资源取水过程存在的各种计量准确问题,将采用智能水表、电磁流量计、超声波流量计等各种智能计量仪表,结合计算机、网络通信和传感开发的集成技术,对取水用户实施水量自动监控。该技术实现了实时在线监测、数据统计与查询、取水计划管理与控制,从而为落实最严格的水资源管理制度提供技术支撑,促进水资源可持续利用和节约用水。
---系统组成---
◆监控中心:
主要硬件:服务器、数据专线、路由器等。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、自备井取水远程实时监控系统软件、防火墙软件。
◆通信网络:中国移动公司GPRS无线网络。
◆终端设备:水资源测控终端、无线抄表器。
◆测量设备:水表、流量计、水位计、雨量计、水质计等。
◆地下水资源动态监测系统由多个子系统组成,可分别并入水资源信息化管理系统。
◆系统功能模块化设计,满足不同客户需求。
◆中心监控与管理软件采用B/S结构,支持局域网和INTERNET网上浏览、操作。
◆操作者级别不同,系统授予的权限不同。
◆被授权用户可在网络上查询水量、水质、设备状态、供电状态等数据。
◆系统支持远程控制禁止/允许用水户取水。
◆系统支持自动控制禁止/允许用水户取水。
◆支持本公司水资源测控终端,兼容其他厂家测控终端。
◆系统支持主动问询和主动上报方式,上报时间间隔可设置。
◆系统支持省、市、区县三级管理模式。
◆中心数据库可存储所有监测数据、报警数据、操作数据。
◆系统支持设备管理、收费管理、设备参数远程设置。
◆系统支持GIS地理信息系统。
◆系统支持IC卡售水和远程充值。
◆系统预留与其它系统的数据接口。
◆系统支持监测数据、报警数据、操作数据的记录、统计、分析、对比、输出、打印。
◆系统支持生成历史数据曲线。
◆测控终端支持多个监控中心监测。
◆系统采用GPRS无线通信方式,支持其它通信方式。
◆系统支持UDP、TCP/IP通信协议。
◆系统软件支持不同厂家生产的测控终端。
◆测控终端支持不同厂家生产的脉冲水表、流量计、水质计、水位计等计量测量设备。
◆测控终端具备现场数据采集、数据存储、数据显示、远程告警等功能。
◆测控终端具备自动控制/远程控制用水单位禁止/允许取水功能。
◆测控终端支持远程维护。
◆稳定可靠:该系统专门为水务部门设计,专业性强,在全国已批量使用,具有
很高的可靠性。
◆技术先进:该系统集计算机技术、软件技术、IC卡技术、GPRS通信技术、测
控技术、计量技术于一体,国内处于先进水平。
◆实用性强:水务部门可实时掌控本地区水资源状况,加强水资源费回收力度,
合理调度使用水资源。
◆灵活性好:针对不同的需求选择软件功能模块、测控终端、计量测量设备。
◆测控终端通过了 水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2021检测。---终端选用---
◆远程监控自备井、取水泵站时,根据所监测内容选配水资源测控终端;新建取
水点推荐使用智能水泵启动柜。
◆只监测水位、水质,现场有供电条件,选用水资源测控终端;无供电条件,
加装太阳能电池板和蓄电池,或采用电池供电无线抄表器。
◆只读取流量信息,数据上报频率要求高时选用水资源测控终端;上报频率要
求不高时选用电池供电无线抄表器。
---计量测量设备选用---
◆根据需要测量内容和投资计划选用计量、测量设备。
◆信号输出建议使用:串口、脉冲、4-20mA标准型号。
◆现场无供电条件时,建议选用电池供电计量、测量设备。
---软件界面展示---
地下水位动态监测与分析系统
1、概述
地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的地面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。
2、系统解决方案
2.1系统概述
该系统依托中国移动公司GPRS网络,工作人员可以在监测中心远程查看地下水的水位数据。监测中心的监测管理软件能够实现数据的远程采集、远程监测,监测的所有数据进入数据库,可以生成各种报表和曲线。
2.2系统组成
地下水位动态监测系统由四部分组成:监测中心、通信网络、水位监测终端、水位计。
2.3系统拓扑图
2.4监测中心
该软件是地下水监测系统专用软件,采用B/S结构,由系统管理员负责管理,领导者或其它工作人员经授权后可在自己的计算机上通过局域网访问服务器,可进行权利范围内的操作。如果需要,该软件可以在INTERNET公网上发布,被授权者在任何地方的计算机上都可以通过INTERNET公网访问和操作该系统。
该软件采用模块化结构,主要包括两大模块:一个是人机界面、另一个是通讯前置机。每个模块又由若干小模块组成。通讯前置机软件主要负责监控中心与现场设备的通信,它具有强大的兼容性,可支持任何厂家生产的GPRS、CDMA、MODEM、RS485等通信产品,支持多种通信方式共存一个系统。人机界面包括基础数据管理、远程操作、人工录入、数据查询、数据报表、数据分析、地图管理等多项内容,可根据不同客户的不同需求设计组合成个性化的监控与管理系统软件。
硬件:
中心具备宽带网络(类型:光纤、网线、ADSL等,并绑定固定IP。
一台专用计算机,放在机房,作为固定IP服务器,将服务器操作系统、数据库软件和系统监测软件安装在该台计算机上,用于存贮数据,需保证其24小时在线。
软件:
操作系统软件:推荐Windows 2003 Server with sp2
数据库软件:推荐Microsoft SQL Server 2000 SP4,作为系统后台数据库的软件平台。
地下水监测系统软件:完成远程数据的接收、显示、存储和统计分析等功能。
◆软件主界面
开机界面显示地图,地图上每个地下水监测点的位置以圆点显示,红色代表故障,绿色代表正常,鼠标放置圆点位置时,显示该测点的水位数据。
◆基础数据
基础信息为用户填写的监测点的信息,包括城市信息,区县信息,单位信息和每一个监测点的信息,可在测点信息里面上传图像,作为对该监测点周围环境的备份。
◆远程监控
点击“远程操作”按钮,可进入到监测点的详细界面查看该测点的详细数据。
◆数据报表
用户可以根据实际情况生成日报表、月报表、年报表以及任意时间段的水位曲线。
2.5通讯网络
中国移动的GPRS网络信号覆盖范围广、数据传输速率高、通信质量可靠、误码率低、运行稳定、数据传输实时性、安全性和可靠性高、安装调试简单方便,按信息流量计费,用户使用成本比较低。
本系统通信网络采用中国移动公司GPRS网络和Internet公网。要求监控中心具备宽带(类型:光纤、网线、ADSL等,并具有一个Internet网络上的固定IP。
监测点测控终端内部配置GPRS无线数据传输模块,模块内安装一张开通GPRS功能的SIM卡。测控终端通过其内部的GPRS无线数据传输模块与监控中心服务器组成一个通信网络,实现系统的远程数据传输。
网络运行费用:
监测中心:需支付宽带使用费用,具体费用标准请在当地相关部门咨询。
监测点现场:每个监测点的SIM卡的通讯费用(数据通信费,以河北为例,具体收费标准请咨询当地移动公司。
子站:5元/月(30M
子站每月总通信费:5*现场监测点数量
2.6现场监测点水位监测终端
根据地下水监测现场环境多样的特点,水位监测终端设计了三种供电方式,分别为:市电供电(现场有AC220V电源、太阳能供电和锂电池组供电。其中市电供电和太阳能供电
方式能够满足数据上报比较频繁的要求,数据上报要求不频繁时可使用锂电池组供电方式。
适用于没有站房的监测井,内置1组锂电池组作为工作电源,特别适合于没有外部电源供电的现场环境,微功耗设计,锂电池组可以正常工作2-5年。
※注:电池有效寿命为5年,实际使用寿命大于1万次无线通讯。
主机 监测终端(市电 供电) 备注 主要配置: 微功耗测控终端 开关电源 隔离变压器 空气开关等附件 选择条件 现场手机信号必须好(中国移动) ,安装场所最好在室内,保证设备的 安全,或者在安全的场所里架一个杆子,将监测终端挂在上面。 工作方式及特点 1) 微功耗设计。 2)支持监测数据的定时上报和即时上报。 施工部分 安装方式 1:在站房里安装监测终端。 安装方式 2:树立杆子,将监测终端挂在上面。 注:外露线缆做好隐线工作。 2.7 水位计 水位计用于测量水井水位的高度, 将测量的数据通过信号线传送给水位监测终端。 水位 压力传感器中内置扩散硅敏感元件,利用压力电阻效应,将承受的液压转换成电信号,再由 电压电流转换器,把电信号变换成 4-20mA 或 0-5V 标准远传信号。 计算公式:P=PI+Q*H 其中 P:被测液体压力;PI:大气压力;H:液体深度;Q:被测液体比重 由于大气压随地理位置高度的不同而变化, 为了消除大气压变化引起的测量误差, 传感 器采用导气电缆,将大气压 PI 导入敏感元件另一侧,导气电缆的导气孔于大气连通。从而 使计算公式变为: P=Q*H。 这样就消除了大气压力变化引起的测量误差, 测量精度可达 0.5%。 (免长途费) :400-611-8633
对于波动较大的水池的液位测量, 可以根据具体情况采用防波管、 固定支架等手段固定 变送器,见下图所示。 (免长途费) :400-611-8633
鳞癌相关抗原在诱发性肺鳞癌癌变过程中动态监测的研究
摘 要:目的 探讨肺癌形成过程中血清鳞癌相关抗原(SCC Ag)、癌胚抗原(CEA)及糖链抗原15-3(CA15-3)的动态变化,为寻找肺癌早期诊断指标提供依据。方法 经肺叶支气管内灌注甲基胆蒽(MCA)碘油溶液对91只Wistar大鼠诱癌,分别于灌注后第20天、40天、50天、60天、70天、80天分批处死动物并取血清。从经病理确诊为不典型增生、原位癌及早期浸润癌各阶段的动物模型组中各选取3~7例,应用微粒子酶免疫试验技术(MEIA)测定血清中SCC Ag、CEA、CA15-3的水平。结果 在不典型增生、原位癌阶段,三种标志物均无改变;但在早期浸润癌阶段,SCC Ag明显增高,其差异有显著意义(P<0.01),而CEA、CA15-3无明显改变。结论 血清SCC Ag在肺鳞癌早期即升高,表明SCC Ag是肺鳞癌早期诊断的一个很有意义的指标。
关键词:鳞状细胞癌;肺肿瘤;抗原;甲基胆蒽
中分类号:R734.2 文献标识码:A 文章编号:1000-8578(2000)06-0433-03
Study on Change of Squamous Cell Carcinoma Antigen of Model
Rat of Lung Squamous Cell Carcinoma
YANG Fei,CHENG De-ji,YU Lun-yin
(Department of pathology,Hubei Medical University Wuhan 430071,China)
Abstract:Objective To evaluate significance of squamous cell carcinoma associated antigen (SCC Ag)in early diagnosis for the squamous cell carcinoma of the lung.Methods The squamous cell carcinoma of lung was induced with methylcholanthrene(MCA)in iodized oil in wistar rats.Ninty-one rats were used for this experiment,and the rats were sacrificed on the 20th,40th,50th,60th,70th and 80th day respectively.The stage of the cancer development including atypical hyperplasia,carcinoma in situ,early invasive carcinoma and infiltrating cancer were diagnosed histopathologically. SCC Ag,CEA and CA15-3 in the serum of different conceration stage rats were measured by MEIA technique.Results The level of SCC Ag increased distinctly (P<0.01) at the early invasive carcinoma,but the other two markers had no change.Conclusion It appears that SCC Ag level in serum may be of considerable importance in early diagnosis for the squamous cell carcinoma of the lung.
Key words:Squamous cell carcinoma;Lung cancer;Antigen;Methylcholanthrene
肺癌是严重危害人类生命的常见恶性肿瘤之一,其发病率及死亡率在我国均呈上升趋势,这与早期诊断困难、错过诊疗时机不无关系。因此,积极寻找肺癌早期诊断方法及指标是许多专家十分关注的热点。经过多年的研究,目前已发现肺癌组织中有多种癌基因和抗癌基因的改变及其产物的异常表达,但由于活检获取组织的方法多为有创伤性,不易重复获取,尤其早期病变时病灶小,不易准确获取,因而在肺癌早期诊断中血液是更为理想的材料,能从血液中寻找到可靠的诊断指标一直是肺癌基础和临床研究的目标。近年来,随着单克隆抗体技术的发展,已产生了一系列新的肿瘤标志物,鳞癌相关抗原(squamous cell carcinoma associated antigen,SCC Ag)是较好的一种鳞癌标志物。我们应用微粒子酶免疫试验技术(MEIA)测定诱发性肺鳞癌大鼠血清SCC Ag,并同时测定癌胚抗原(carcinoembrynic antigen,CEA)和CA15-3作对照,分析癌变发生过程中这几种肿瘤标志物的异常情况。
1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法[1,2]
2 结果
2.1 诱发肺癌及癌前病变发生情况 实验组所发生的癌均为肺鳞状细胞癌。HE染色,光镜下观察,癌巢大小不一,形态不一,可见角化珠或角化囊,癌细胞核大,部分呈空泡状,核内染色质粗糙,核分裂相多,核仁大、边移(1)。依其病变进展程度不同,可分别诊断为不典型增生(2)、原位癌(3)、早期浸润癌(4)。对照组未见癌组织,为正常肺组织。肺癌及癌前病变发生情况见表1,本实验中诱癌率为59.3%。
表1 肺癌及癌前病变发生情况(单位:只)
取材时间
(灌药后天数)
实验组
动物数
不典型
增生例数
原位癌
例数
早期浸润癌
例数
20
16
2
3
6
40
13
1
0
5
50
15
2
2
7
60
17
0
1
8
70
14
2
1
9
80
16
1
1
11
合计
91
8
8
46
诱癌率为59.3%
1 大鼠诱发性肺鳞状细胞癌,见明显癌巢,细胞明显异型性 HE×200
2 肺癌癌变过程中的不典型增生阶段 HE×200
3 肺癌癌变过程中的原位癌阶段 HE×200
4 肺早期浸润性鳞状细胞癌 HE×200
2.2 血清SCC Ag、CEA、CA15-3测定 从表2中可见肺癌癌变过程中原位癌病变时SCC Ag、CEA及CA15-3值较正常对照组无明显改变(P>0.05);在早期浸润癌时SCC Ag值增高,且差异显著(P<0.01),CEA值有增高,但无显著差异(P>0.05),CA15-3值无明显改变。
表2 肺鳞癌癌变过程中SCC Ag、CEA、CA15-3的变化(±s)
SCC Ag(μg/L)
CEA(μg/L)
CA15-3(U/ml)
正常对照
1.00±0.12
0.94±0.069
9.04±0.863
不典型增生
1.03±0.18
0.91±0.057
9.09±0.506
原位癌
1.08±0.14
0.92±0.053
9.14±0.0424
早期浸润癌
1.53±0.37*
0.98±0.122
9.58±0.519
*?表示与正常对照组比较P<0.01
3 讨论
3.1 诱发性肺癌及癌前病变发生情况 参照我室建立支气管鳞状细胞癌模型的方法,我们在本次实验中单用MCA碘油溶液诱癌,提高MCA碘油溶液浓度(100mg/ml),加大MCA的剂量,由以前的5~8mg/只改为10mg/只;并改多次灌注为一次性叶支气管内灌注,取得较为满意的结果,诱癌率近60%,最早出现肺鳞状细胞癌的时间为灌注致癌质后第13天。提高MCA浓度、加大MCA剂量及一次性叶支气管内灌注的方法使多量MCA充盈于局部叶支气管及其肺叶内,形成高浓度并较长时间停留而造成上皮细胞损害,并且一次性灌注可减少对动物的反复刺激造成伤害以及重复操作的繁琐,避免因局部已形成的癌结节的阻挡而导致重复灌注时将MCA灌注到邻近其他部位,形成再次诱癌,导致病变程度不一,不易获得所需的早期癌标本,因此我们认为这种方法是建立动物早期肺癌模型的切实可行方法。
3.2 早期肺癌血清SCC Ag、CEA、CA15-3的改变
SCC Ag是用单克隆技术从肿瘤相关抗原TA-4提纯出的一个糖蛋白片段,最初应用于子宫颈癌、阴道癌等妇科鳞癌的诊断[3,4],后发现在肺、食管等器官的鳞癌病人血中也异常增高[5-7],是有较好特异性的鳞癌标志物。SCC Ag有助于肺癌类型鉴别,能有效监测手术疗效及术后转移或复发,而且与其它肿瘤标志物如CEA、NSE、CA15-3等同时检测,对于区别良、恶性疾患有很高的准确率[8,9],在肺癌诊断中有重要价值。Body等[10]报道,CEA敏感性高于SCC Ag,但SCC Ag对鳞癌特异性高于CEA,SCC Ag仅在8.5%的小细胞肺癌和18%的其它类型的非小细胞肺癌中可检测到,而CEA在49%的小细胞肺癌和55%的非小细胞肺癌可检测到;并且吸烟者CEA水平高于非吸烟者,但吸烟的习惯并不影响血清SCC Ag水平。SCC Ag含量的增多主要取决于肿瘤细胞的内在特性,其次为肿瘤组织的大小[10]。因而SCC Ag是更稳定的鳞癌诊断指标,并且有在癌变早期异常升高的趋势。我们利用癌变过程中的实验性肺癌模型,分别测定正常对照、不典型增生、原位癌及早期浸润癌的动物血清中SCC Ag、CEA及CA15-3的含量,结果发现:在不典型增生、原位癌阶段中三种标志物含量均无改变,在早期浸润癌阶段中SCC Ag水平显著增高,此时CEA、CA15-3无明显改变。表明血清SCC Ag水平在肺鳞癌癌变时改变比CEA、CA15-3出现早,对肺鳞癌早期诊断有一定意义。
作者单位:杨飞(湖北医科大学病理教研室 武汉,430071)
陈德基(湖北医科大学病理教研室 武汉,430071)
喻伦银(湖北医科大学病理教研室 武汉,430071)
刘铭球(湖北医科大学病理教研室 武汉,430071)
邹祖玉(湖北医科大学病理教研室 武汉,430071)
夏东(湖北医科大学病理教研室 武汉,430071)
凌长明(湖北医科大学病理教研室 武汉,430071)
江曼(湖北医科大学病理教研室 武汉,430071)
胡雪峰(湖北医科大学病理教研室 武汉,430071)
参考文献:
[1] 田鸿生,刘铭球,唐宏荣,等.建立动物肺癌模型的方法学研究Ⅱ.肺叶支气管内灌注致癌质碘油溶液诱发大白鼠肺癌的新方法[J].肿瘤防治研究,1982,9(1):2.
[2] Tian Hongsheng,Liu Mingqiu,Gao Wenqing.Induction of lung carcinoma by intralobar bronchial instillation of iodized oil in rats[J].Chinese Med J,1984,97(1):36.
[3] Maruo T,Shibata K,Kimura A,et al.Tumor associated antigen TA-4 in the monitoring of the effects of therapy for squamous cell carcinoma of the uterine cervix[J].Cancer,1985,56:302.
[4] Kato H,Torigoe T,Radioimmunoassay for tumor antigen of human cervical squamous cell carcinoma[J].Cancer,1977,40:1621.
[5] Castelli M,Salvati F,Cruciani A,et al.Comparative analysis of CEA and SCC serum marker with IAP in human lung cancer[J].Int J Biol Markers,1989,4:45.
[6] Mizushima Y,Hirata H,Izumi S,et al.Clinical significance of the number of positive tumor markers in assiting the diagnosis of lung cancer with multiple tumor marker assay[J].Oncology,1990,47:43.
[7] Mizushima Y,Tsuji H,Izumi S,et al.Clinical evaluation of five tumor marker assay in patients with lung cancer[J].Anticancer Res,1991,11:91.
[8] Niklinski J,Chyczewska E,Furman M,et al.Value of CEA and SCC Ag in bronchoalveolar lavage(BAL)and serum of patients with lung carcinoma[J].Neoplasm,1992,39(5):283.
[9] Moriya,H,Snzuki S,Aizumi J,et al.A clinical study on CA15-3,CEA,SCC Ag in patients with squamous cell carcinoma of the lung[J].Rinsho Hoshasen,1989,34(1):63.
[10] Body JJ,Sculier JP,Raymakers,et al.Evaluation of SCC antigen as a new marker for lung cancer[J].Cancer,1990,65:1552.
收稿日期:1999-12-20;修回日期:2000-03-12
地下水监测的最先进仪器
——Diver家族介绍
来自荷兰,Diver:最小的尺寸却能发挥最大的作用
地下水监测工作…从未像今天这样重要
Diver
地下水是水资源的重要组成部分。在我国许多城市,地下水是重要的供水水源,对当地的经济社会发展起着十分重要的作用。国土资源部的调查显示,全国2/3城市地下水水质普遍下降,局部地段水质恶化。300多个城市由于地下水污染造成供水紧张。因此,只有组织好城市地下水水质、水量的勘察和评价,建立城市地下水管理系统和监测网络,掌握地下水水位、水质的变化情况,才能为城市地下水的开发、利用和保护提供依据。但目前地下水监测手段落后,信息传输时效性差,满足不了水资源管理的需要。来自荷兰的Diver地下水自动记录仪,是世界上体积最小但功能最先进的地下水动态自动监测仪器,为监测任务提供一套完美的解决方案。
Diver系列产品包括以下类型:
Mini-Diver:记录水位和温度两个参数
Micro-Diver:记录水位和温度两个参数
Cera-Diver:记录水位和温度两个参数,陶瓷外壳
CTD-Diver:记录水位、温度和电导率三个参数,陶瓷外壳
Diver还有以下相关附件:
LDM软件
数据读取装置Reading Unit
DDC读数线缆
PocketPC
无线通讯系统方案
Mini-Diver——地下水水位和温度自动记录仪
Mini-Diver记录地下水水位和温度。它只有手掌大小,长度90毫米,直径22毫米,非常轻便,几乎可以在任何监测井中使用。Mini-Diver内部集成温度和压力传感器,内存和电池,外部为密封的不锈钢材质(RVS 316L),这使Mini-Diver完全不受潮湿或外部电流的影响。
Mini-Diver通过一条钢线缆悬挂在监测井里,可以定期读取数据,或者安装GPRS在线监测系统,以便在室内进行数据的动态实时监测。仪器自动测量地下水的温度和水位,并保存在其内存中,内存可以记录保存2×24,000个数据,这意味着你每10分钟测量一次, 内存可以记录长达6个月时间的数据。电池的寿命达8-10年。
无论你设置Mini-Diver每小时记录数次,每天记录1次,都没有问题,只需简单的设置,就能获得你需要的信息。设置和读取数据使用读数装置和1台电脑(笔记本电脑或PocketPC)。Mini-Diver快速和简单易用的特点,可以让用户事半功倍的得到最准确的数据。
Mini-Diver测量绝对压力(水压+大气压),单位是厘米水柱。为了得到准确的水位变化,必须进行大气压补偿。最理想的方法是配置一个额外的气压补偿装置,即Baro-Diver。软件LDM会自动进行气压补偿,在办公室或野外快速准确的读取、记录数据。数据可保存在电脑内,或以Excel的形式导出、打印。
产品编号 测量范围
DI501 10米
DI502 20米
DI505 50米
DI510 100米
技术规格:
尺寸 直径22毫米,长度90毫米
重量 70克
外壳材质 RVS 316L型不锈钢
压力传感器材质 陶瓷
采样频率 0.5秒到99小时
内存 2×24000个数据
电池寿命 8到10年
温度范围 -20到80摄氏度
精度 ±0.1摄氏度
分辨率 0.01摄氏度
温度补偿范围 -10到40摄氏度
深度范围 10,20,50和100米四种可选
精度 ±0.05% 全量程
分辨率 0.2,0.4,1和2厘米(对应四种范围)
Micro-Diver——地下水水位和温度自动记录仪
Micro-Diver是全世界最小的自动测量、记录地下水水位和温度的仪器。它只有手掌大小,长度90毫米,直径18毫米,非常轻便,几乎可以在任何监测井中使用。Micro-Diver内部集成温度和压力传感器,内存和电池,外部为密封的不锈钢材质(RVS 316L),这使Micro-Diver完全不受潮湿或外部电流的影响。
Micro-Diver通过一条钢线缆悬挂在监测井里,可以定期读取数据,或者安装GPRS在线监测系统,以便在室内进行数据的动态实时监测。仪器自动测量地下水的温度和水位,并保存在其内存中,内存可以记录保存2×48,000个数据,这意味着你每10分钟测量一次, 内存可以记录长达12个月时间的数据。电池的寿命达8-10年。Micro-Diver是短小精悍和持久可靠的完美结合。
无论你设置Micro-Diver每小时记录数次,每天记录1次,或是进行抽水试验,都没有问题,只需简单的设置,就能获得你需要的信息。设置和读取数据使用读数装置和1台电脑(笔记本电脑或PocketPC)。Micro-Diver快速和简单易用的特点,可以让用户事半功倍的得到最准确的数据。
Micro-Diver测量绝对压力(水压+大气压),单位是厘米水柱。为了得到准确的水位变化,必须进行大气压补偿。最理想的方法是配置一个额外的气压补偿装置,即Baro-Diver。软件LDM会自动进行气压补偿,在办公室或野外快速准确的读取、记录数据。数据可保存在电脑内,或以Excel的形式导出、打印。
产品编号 测量范围
DI601 10米
DI602 20米
DI605 50米
DI610 100米
技术规格:
尺寸 直径18毫米,长度90毫米
重量 60克
外壳材质 RVS 316L型不锈钢
压力传感器材质 陶瓷
采样频率 0.5秒到99小时
内存 2×48000个数据
电池寿命 8到10年
温度范围 -20到80摄氏度
精度 ±0.1摄氏度
分辨率 0.01摄氏度
温度补偿范围 -10到40摄氏度
深度范围 10,20,50和100米四种可选
精度 ±0.05% 全量程
分辨率 0.2,0.4,1和2厘米(对应四种范围)
Cera-Diver——地下水水位和温度自动记录仪
Cera-Diver记录地下水水位和温度。它只有手掌大小,长度90毫米,直径22毫米,非常轻便,几乎可以在任何监测井中使用。Cera-Diver内部集成温度和压力传感器,内存和电池,外壳采用完全抗腐的陶瓷材料,可以在有腐蚀性的咸水和海水中使用。Cera-Diver可以广泛应用于排放监测,垃圾填埋处理监测,以及蓄水层贮存和土地恢复项目等。
Cera-Diver通过一条钢线缆悬挂在监测井里,可以定期读取数据,或者安装GPRS在线监测系统,以便在室内进行数据的动态实时监测。仪器自动测量地下水的温度和水位,并保存在其内存中,内存可以记录保存2×48,000个数据,这意味着你每10分钟测量一次, 内存可以记录长达12个月时间的数据。电池的寿命达8-10年。Cera-Diver是短小精悍和持久可靠的完美结合。
无论你设置Cera-Diver每小时记录数次,每天记录1次,或是进行抽水试验,都没有问题,只需简单的设置,就能获得你需要的信息。设置和读取数据使用读数装置和1台电脑(笔记本电脑或PocketPC)。Cera-Diver快速和简单易用的特点,可以让用户事半功倍的得到最准确的数据。
Cera-Diver测量绝对压力(水压+大气压),单位是厘米水柱。为了得到准确的水位变化,必须进行大气压补偿。最理想的方法是配置一个额外的气压补偿装置,即Baro-Diver。软件LDM会自动进行气压补偿,在办公室或野外快速准确的读取、记录数据。数据可保存在电脑内,或以Excel的形式导出、打印。
产品编号 测量范围
DI701 10米
DI702 20米
DI705 50米
DI710 100米
技术规格:
尺寸 直径22毫米,长度90毫米
重量 55克
外壳材质 陶瓷(氧化锆)
压力传感器材质 陶瓷
采样频率 0.5秒到99小时
内存 2×48000个数据
电池寿命 8到10年
温度范围 -20到80摄氏度
精度 ±0.1摄氏度
分辨率 0.01摄氏度
温度补偿范围
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