一、发展历程
早在1743年,西方传教士开始在我国北京建立测候所,进行气象观测。
1840年后,列强先后在他们的势力范围内城镇、口岸设立气象台站。
1911年辛亥革命后,民国于1912年在北京建立中国自己的气象台——观象台。此后,民国有关部门、院校逐步在各地建立测候所、气象台。
1945年中国在延安建立解放区的个气象台,在东北、华北解放区也相继建立了一些气象台站。
1949年新中国成立后,气象台站建设进入了一个崭新的历史时期。
1999年7月我国引进芬兰的5套自动气象站投入业务运行,这是我国将自动气象站作为正式观测资料使用,它标志着我国地面气象观测进入了一个新的里程。
同时,1999年我国开始建设自行生产的批自动气象站,并已于2000年1月起正式投入业务运行。随后,我国加快了自动气象站建设速度,2000-2001年用三峡项目资金在四川、重庆、湖南等地建了32个自动气象站;2002年新建了582个自动站;
2003年底,全国气象部门累计有1606个自动气象站(含中尺度站)投入运行。
2004年底,全国气象部门累计有3548个自动气象站(含中尺度站)投人运行。
2005年以后进人普及阶段,2005年建成3290个自动气象站,自筹资金建设自动站的比例大大增加,自动气象站站网加密速度较快。中国气象台站的分布密度、观测质量和时效已达到或**过世界气象组织要求的标准。
自动气象站在我国已运行多年,为气象观测提供了宝贵的气象数据,增加了气象工作者的观测经验,为我国的气象观测事业做出了巨大的成就。随着自动气象站应用的普及,国产的自动气象站也如雨后春笋般的涌现。
农业气象站的组配灵活安装方便,可以结合现场环境设置安装部件,根据植被的高度差异而有所不同,不影响农作物的生长。系统采用无线通讯方式传输数据,可以单使用,也可以多站组网使用,数据通过中心站软件统一收集、处理、分析。农业生产与气象息息相关,光、热、水、气的某种组合对某项生产有利,形成有效的农业自然资源;
以水稻种植为例,安装农业气象站以后,通过站点实时的记录种植气象要素数据,当暴雨来临的时候,通过气象站可以监测到雨量信息,如果监测到雨量过多,不适宜水稻生长,那么可以安排工作人员采取应对措施,解决水稻的影响!通过这些气象要素的监测,采取一定措施后,可以提升农作物的产量。
仁科室外自动气象站支持搭配各种传感器来对空气温湿度,风速,风向,噪声,降雨量,光照度,紫外线,总辐射,大气压力,雨雪状态,土壤墒情(温度,含水量,EC值,PH值,氮、磷、钾含量),空气中所含的气体浓度(氧气、二氧化碳、一氧化碳、、二氧化硫、硫化氢、臭氧、氨气、TVOC),负氧离子,及颗粒物PM2.5和PM10的浓度等要素进行自动监测,并由微电脑气象数据采集仪将测量结果转换成电信号。
农业气象站可以通过对风向、风速、空气温度、相对湿度、大气压力、降雨量、太阳辐射、光**、土壤温度、土壤湿度、水分等要素的监测,研究这些农业自然资源和农业自然灾害的时空分布规律,为农业的区划和规划、作物的合理布局、人工调节小气候和农作物的栽培管理等服务。农业气象站的组成一般有五个部分。
农业气象站的组成部分有:气象传感器部分、气象站支架部分、采集器和传输模块部分、太阳能电板和蓄电池部分、后台电脑端,接下来就对这些部分给大家做一下详细的介绍。
传感器部分:传感器部分的主要作用是监测气象要素信息,可监测风速、风向、PM2.5、光照、二氧化碳、气压、雨量、空气温度、空气湿度、雨雪等多种因素,可按需求选择。
1、实时
采集各个站点的实时数据,通过实时和现场功能将现场状况快捷有效和干净直观的方式呈现给用户。
2、历史数据查询
可查询辖区内一个或多个监测站点的历史数据。根据需要选择相应的站点、时间范围和数据类型(小时数据、日数据、月数据、季数据)进行查询。折线图,饼状图直观对比该时间段内的不同站点同一参数的波动情况,方便对比区别;列表显示具体数据,支持导出和对析。
3、**限告警
当监测到任何数值**,系统会时间给添加在云平台上的管理员以电话、短信的方式发送告警信息,同时云平台还会平台信息告警、字体颜色由绿变红或邮件告警的方式通知数值**限。
4、移动
支持手机客户端实时查看数据,实现人员远程和数据随时随地查看。
5、电子地图
直观展示该地区的全部监测点位,右侧列表可快速查询所需站点。将鼠标移动到某站点上即可查看该点的名称,单击某一站点可查看实时监测数据、站点基本信息、参数变化趋势等。
校园气象站
校园气象站作为给在校学生普及气象科学教育的一款设备,基本功能应尽量齐全。建大仁科出产的校园气象站,造型美观,通过安装多台设备,多能够监测二十七种要素:风速、风向、土壤温度、土壤水分、土壤EC、土壤PH、空气温湿度、噪声、二氧化碳、大气压力、光照、雨雪状态、紫外线、总辐射、一氧化碳、臭氧、、二氧化硫、硫化氢、氧气、PM2.5、PM10、负氧离子、氨气、TVOC、雨量、土壤氮磷钾。
校园气象站的组成
1、气象站主轴是由两跟等长立杆采用法兰盘安装而成。立杆采用高屈服强度碳钢,特有的防锈耐腐蚀工艺,能够长期用于恶劣的户外环境。
2、气象站上方装有十字形支架,可以多安装八台监测仪器。
3、气象站中间可选择安装太阳能板或者是大屏显示器,当安装太阳能板时可选择电源供电、太阳能供电两种供电方式;当选择大屏显示时只能选择电源供电。
4、供电箱:箱体为金属喷塑,耐阳光照射耐腐蚀。设备接入的线缆采用底部出现1对1对插,不会插错。当选择加装负氧离子监测仪,也安装在金属电控箱中。
5、 校园气象站可接设备:聚碳风速风向传感器、百叶盒、雨量筒、紫外线传感器、雨雪传感器、土壤传感器、负氧离子传感器、超声波风向风速传感器、太阳辐射传感器。
仁科自动气象站能够对区域小气候进行观测,并通过网口或GPRS/4G通讯方式将数据上传,除可单个使用外,也可由一个远程中心和若干个自动气象站通过通信电路组成的气象监测系统网。
山东仁科测控技术有限公司位于美丽的“ 泉城 ”济南,是一家从事温湿度变送器、温湿度传感器、温湿度记录仪、网络型变送器、压力变送器、液位变送器等各种环境智能终端研发,生产,销售为一体的综合性公司、国家。 目前,公司**研发团队已与北京大学、山东大学、山东建筑大学、山东省科院等科研院所教授建立长期合作的关系,并多次参与多项国家科技项目、国家重大专项等项目研发,技术力量雄厚。 公司生产的“建大仁科”系列产品,得到广大用户的**。在**市场上,“建大仁科”产品已出口到美国、英国、荷兰、西班牙、澳大利亚、南非、印度、俄罗斯、东南亚、南美和中东等多个国家和地区。 公司秉承“服务客户,笃信敏行”和“为客户提供**”的企业理念,不断提升为用户创造**的能力。