Rilevatore di inquinamento atmosferico. AirCheck (analizzatore dell'inquinamento atmosferico)

L’ossigeno è la fonte della vita. Purtroppo oggi l’ambiente non è in ottime condizioni. Siamo costretti a inalare molto ossigeno insieme sostanze nocive ed elementi. Ciò può portare a varie malattie e influire negativamente sulla salute.

Molte persone pensano che non ci sia via d’uscita, perché rifiutarsi di consumare ossigeno significa predisporsi alla distruzione. Prima di tutto è necessario comprendere la situazione attuale. Come dice il proverbio: "uomo avvisato è salvato". Un analizzatore d'aria ti aiuterà in questo.

Analizzatore dell'aria dell'appartamento

Esistono molti dispositivi in ​​grado di purificare l'aria interna. Un analizzatore d'aria nel tuo appartamento ti indicherà la presenza non solo di sostanze nocive, ma anche di inquinanti domestici. Polvere, vapori di aerosol, gas di scarico che entrano nella stanza attraverso una finestra aperta, tutto ciò può entrare nelle vie respiratorie durante il giorno. E se purificare l'ossigeno in un'area aperta sarà problematico, farlo in un appartamento sarà molto più semplice.

Puoi collegare facilmente un analizzatore d'aria per la presenza di sostanze nocive al tuo purificatore d'aria. Ciò automatizzerà il funzionamento dei dispositivi e non appena gli indicatori della composizione dell'aria sull'analizzatore supereranno la norma, il purificatore inizierà immediatamente la pulizia. Questo sistema farà risparmiare energia, perché il depuratore non avrà più bisogno di lavorare 24 ore su 24. E i dispositivi stessi dureranno molto più a lungo. Chiunque abbia a cuore la propria salute dovrebbe acquistare un analizzatore dell'aria per appartamento.

Utilizzando un analizzatore xiaomi aria Puoi conoscere la situazione ambientale in qualsiasi luogo e zona della città. Ad esempio, ti sarà più facile scegliere un'area per fare jogging mattutino o passeggiare con tuo figlio. L'accessorio è leggero e comodo e ti sarà facile portarlo con te.

Nelle istruzioni troverai un codice per l'applicazione con il quale potrai controllare il dispositivo dal tuo smartphone. L'accessorio ha una forma quadrata, le sue dimensioni sono leggermente più grandi di una scatola di fiammiferi. Il display LCD nero e il corpo bianco rendono il dispositivo attraente aspetto. Acquista un analizzatore d'aria e, collegandolo al tuo smartphone, potrai controllare il dispositivo a distanza.

Analizzatore dell'aria per la presenza di sostanze nocive

Rimuovere pellicola protettiva e avviare il dispositivo premendo il pulsante sul pannello superiore. Dopo alcuni secondi, l'analizzatore della qualità dell'aria visualizzerà le letture e un sensore di luce indicherà la qualità dell'ossigeno.

Un segnale verde significa che la concentrazione di sostanze nocive non supera la norma. L'arancione indica un inquinamento medio ambiente. Il rosso indicherà un'atmosfera pericolosa per la salute.

Sullo schermo verranno inoltre indicati gli indicatori delle sostanze nocive in equivalente digitale. Normale - da 0 a 77, inquinamento medio - da 76 a 150 e aumentato - da 150 a 600. Appena sotto gli indicatori digitali puoi vedere il livello di carica della batteria dell'analizzatore dell'aria interna, l'icona di funzionamento Wi-Fi e il nome di il modello PM2.5.

Il pannello posteriore del dispositivo per misurare la purezza dell'aria è realizzato sotto forma di griglia. È attraverso di esso che una parte di ossigeno entra nell'analizzatore dell'aria domestica per determinare la concentrazione massima consentita. All'interno si trova un laser ad alta precisione che misura la presenza di particelle.

L'analizzatore d'aria portatile è dotato di ingresso per caricabatterie e Wi-Fi. Utilizzando l'app per l'analisi dell'inquinamento atmosferico, puoi utilizzare il tuo dispositivo come un normale orologio. Per fare ciò, devi solo avviare l'applicazione e premere il pulsante sul pannello superiore del case.

Inoltre, utilizzando l'applicazione, puoi regolare l'intensità della retroilluminazione dell'analizzatore della qualità dell'aria per la tua casa. La funzione Casa intelligente ti aiuterà a sincronizzare il tuo condizionatore d'aria e l'umidificatore con l'analizzatore. È sempre possibile visualizzare la cronologia dell'analizzatore di polveri disperse nell'aria tramite l'applicazione.

Acquista un analizzatore d'aria per la presenza di sostanze nocive e ne apprezzerai tutti i vantaggi. Il dispositivo monitorerà la tua concentrazione anche mentre dormi. Se ciò che respiri è importante per te e vuoi prendere tu stesso il controllo della situazione, allora è necessario acquistare un analizzatore dell’inquinamento atmosferico.

Analizzatore d'aria Xiaomi. Vantaggi

  • La durata continua della batteria dura 3 ore;
  • Può funzionare sia in modo indipendente che tramite l'applicazione;
  • Determina la percentuale di polvere, fuliggine, ceneri, solfati e nitrati presenti nell'aria;
  • Mostra la qualità dell'aria in tempo reale;
  • Un grande regalo per una persona che sta guidando immagine sana vita.

Gli analizzatori della qualità dell'aria esterna ed interna hanno iniziato a essere prodotti abbastanza recentemente. Solo 2-3 anni fa, per poter effettuare una simile misurazione della concentrazione massima ammissibile, era necessario utilizzare strumenti professionali. Sfortunatamente, non sono disponibili per tutti. Con l'aiuto di un analizzatore di sostanze nocive nell'aria, chiunque può determinarne autonomamente la concentrazione.

E se non è sempre in nostro potere risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico, allora è in nostro potere determinare dove essere sarà sicuro per la salute e in quali luoghi è meglio ridurre al minimo la permanenza. Poiché l'umanità non può creare condizioni normali per l'esistenza, dobbiamo almeno evitare di superare la norma delle sostanze nocive. Il prezzo di un analizzatore d'aria nel nostro negozio online è significativamente più basso rispetto ai negozi specializzati in attrezzature.

Caratteristiche

  • Display: OLED;
  • Dimensione dell'astice rilevabile: 0,3μm;
  • Sensore laser;
  • Materiale della custodia: plastica ABS;
  • Orario di lavoro: 3 ore;
  • Tipo di alimentazione: batteria integrata;
  • Dimensioni: 6,2 x 6,2 x 3,7 cm.

Questo dispositivo fornirà agli utenti una soluzione economica per il monitoraggio della qualità dell'aria. Le organizzazioni ambientaliste hanno identificato cinque principali inquinanti atmosferici: ozono, particolato, monossido di carbonio, anidride solforosa e ossido di azoto. Questo dispositivo è in grado di rilevare tutti questi inquinanti tranne il biossido di zolfo. Inoltre, il dispositivo include un rilevatore di gas domestico, che avviserà gli utenti in caso di perdite di gas o presenza di gas infiammabili. Il kit comprende anche un sensore di temperatura e umidità.

Abbiamo calibrato il dispositivo in base alle schede tecniche dei sensori per una valutazione preliminare della qualità del dispositivo nel suo complesso. Poiché i sensori utilizzati sono piuttosto economici e i loro parametri variano notevolmente da componente a componente, la loro calibrazione è stata effettuata ad una concentrazione di gas nocivi precedentemente nota.

Passaggio 1: materiali

Controllo e potere

  • Microcontrollore Arduino Uno
  • Alimentazione 5V
  • Schermo LCD RGB 16x2

Sensori

  • Sensore di particolato Shinyei PPD42
  • Sensore di gas MQ-2
  • Sensore di gas MQ-9
  • Sensore di gas MiCS-2714 (NO2)
  • Sensore di gas MiSC-2614 (Ozono)
  • Sensore di temperatura e umidità Keyes DHT11

Materiali aggiuntivi per il montaggio

  • Accesso a una stampante 3D
  • Tagliere per il pane
  • Ventola da 5 V
  • 10 - 15 conduttori calibro 24 (0,511 mm).

Passaggio 2: schema elettrico generale

Il circuito elettrico sopra è schema generale, dimostrando il funzionamento di un rilevatore di gas nocivi. Di seguito verrà presentato uno schema elettrico dettagliato della breadboard. Tieni presente che puoi modificare la maggior parte delle porte digitali e analogiche a cui sono collegati i sensori se necessario (per qualsiasi motivo); Per fare ciò, è necessario apportare modifiche al codice di programma fornito.

Passaggio 3: sensore del particolato

Per raccogliere dati sulla concentrazione di particolato nell'aria, abbiamo utilizzato due sensori di polvere Shinyei PPD42.

Ogni sensore Shinyei ha due uscite di segnale: una per le particelle piccole (il filo giallo a sinistra nell'immagine sopra) e una per le particelle grandi. Queste uscite sono collegate agli ingressi digitali dell'Ardiuno. Le porte del sensore richiedono una tensione di alimentazione di +5 V e una terra. Vedi generale schema elettrico.

Ciascun sensore utilizza un LED a infrarossi e un fotodiodo per misurare la concentrazione di particolato aerodisperso. Il circuito interno converte l'uscita del fotodiodo in segnali digitali. In genere il sensore emette un segnale di +5 V e, quando rileva particelle, invia un impulso a bassa tensione. Il periodo di tempo in cui l'emissione è bassa o "percentuale di occupazione a basso impulso" è proporzionale alla concentrazione di particolato nell'aria.

Un'analisi dettagliata della decodifica inversa del sensore Shinyei PPD42 è elencata nel materiale didattico di Tracy Allen

Passaggio 4: PCB del sensore di gas

Sopra è riportato lo schema elettrico dei sensori di gas e della scheda del sensore di temperatura/umidità. I dettagli sull'installazione di ciascun componente vengono forniti di seguito nei passaggi successivi. Tieni presente che il tuo PCB potrebbe essere fisicamente diverso da quello mostrato. In effetti, si consiglia di crearne uno proprio scheda a circuito stampato per componenti a montaggio superficiale, invece di utilizzare una breadboard.

Passaggio 5: sensori di ozono e NO2

Abbiamo utilizzato sensori a montaggio superficiale MiCS-2614 e MiCS-2714, che possono rilevare rispettivamente l'ozono e il biossido di azoto nell'aria.

Entrambi questi sensori utilizzano un resistore interno nel loro elemento di rilevamento. Nello schema sopra, la resistenza di misura si trova tra i terminali (G) e (K). Utilizzare un ohmmetro per assicurarsi che i terminali siano posizionati correttamente. La resistenza del resistore dovrebbe essere compresa tra 10 e 20 kΩ.

Inoltre entrambi i sensori sono dotati di un elemento riscaldante tra i terminali (A) e (H). Questo elemento riscaldante mantiene la temperatura richiesta dell'elemento sensore. La resistenza dell'elemento riscaldante è 50-60Ω.

Idealmente, entrambi i sensori dovrebbero essere montati su superficie sul PCB. Tuttavia, se non è presente alcun circuito stampato, è necessario saldare attentamente le uscite di questi sensori utilizzando una lega per saldatura a bassa temperatura e prestare particolare attenzione.

Come mostrato nello schema elettrico della breadboard, abbiamo installato resistori da 82Ω e 131Ω in serie con gli elementi riscaldanti dei sensori MiCS-2614 e MiCS-2714, rispettivamente. Ciò garantisce che gli elementi riscaldanti ricevano il livello di potenza richiesto. Se non disponi di un resistore da 131 Ω (questo è un valore non standard), utilizza resistori da 120 Ω e 12 Ω in serie.

Abbiamo posizionato i resistori di rilevamento in entrambi i sensori in serie con i resistori da 22kΩ per creare un divisore di tensione. Dalla tensione all'uscita del partitore di tensione siamo stati in grado di calcolare la resistenza di misura del sensore.

Sensore = 22kΩ * (5V / Vout - 1)

Passaggio 6: sensori di gas tossici MQ

Abbiamo utilizzato sensori di gas per misurare gas tossici tra cui propano, butano, GPL e monossido di carbonio MQ-2 e MQ-9.

L'MQ-2 e l'MQ-9 sono molto simili ai sensori MiCS. Utilizzano un resistore di rilevamento del gas (SnO2) per rilevare le concentrazioni di gas tossici e dispongono di un elemento riscaldante per mantenere la temperatura del sensore desiderata. I circuiti utilizzati per questi sensori sono simili a quelli dei sensori MiCS, tranne per il fatto che abbiamo utilizzato un transistor invece di un resistore per regolare la potenza di riscaldamento nell'MQ-9.

Per i dettagli relativi all'installazione, fare riferimento allo schema elettrico della breadboard. Per il sensore MQ-2, collegare il pin etichettato A all'alimentatore da 5 V, il pin etichettato G a terra e il pin etichettato S a terra tramite un resistore da 47 kΩ. Per il sensore di gas MQ-9, collegare il terminale etichettato A al transistor, il terminale etichettato B all'alimentazione a 5 V, il terminale etichettato G a terra e il terminale etichettato S a terra attraverso un resistore da 10 kΩ.

Passaggio 7: sensore di temperatura e umidità

Questo sensore deve essere utilizzato poiché il controllo della temperatura e dell'umidità gioca un ruolo importante nel determinare la concentrazione dei gas. L'elevata umidità e la temperatura influiscono in modo significativo sulla precisione delle misurazioni. Pertanto, è molto importante controllare questi parametri mutevoli. La temperatura e l'umidità possono essere controllate simultaneamente con un sensore. Secondo l'immagine sopra, il pin sinistro è collegato all'alimentazione, il pin centrale è l'uscita del segnale e il pin destro è collegato a terra. Il segnale in uscita da questo sensore viene inviato alla porta digitale Arduino. Il nostro codice presuppone che il segnale della temperatura venga inviato alla porta digitale 2. Se necessario, questa può essere modificata su un'altra porta digitale; è sufficiente apportare le opportune modifiche al codice del programma a seconda della porta selezionata. Per un corretto utilizzo di questo componente fare riferimento allo schema elettrico della breadboard.

Passaggio 8: alimentazione e ventola

Se guardi lo schema elettrico dell'intero progetto, vedrai che è necessaria solo una tensione di ingresso di 5 V. Per questo progetto, puoi utilizzare il normale adattatore di rete mostrato sopra. Inoltre, avrai bisogno di una ventola del case per evitare il surriscaldamento del dispositivo. È possibile utilizzare una ventola standard da 5 V della dimensione richiesta.

Passaggio 9: corpo

La custodia può essere realizzata in molti modi. Abbiamo utilizzato una stampante UP 3D. Abbiamo incluso un file STL che abbiamo utilizzato per la stampa finale.

Passaggio 10: codice del programma

Il codice per estrarre i dati grezzi dal dispositivo è allegato sopra. Questo codice stampa sul computer tramite un monitor seriale i valori di resistenza del sensore, la percentuale di occupazione dei segnali a basso impulso Shinyei PPD42 e le letture di temperatura e umidità. Inoltre, i dati sorgente possono essere visualizzati sul display LCD.

Per operazione appropriata codice, devi prima caricare le librerie per lo schermo LCD e i sensori di temperatura e umidità. Le biblioteche possono essere trovate sui seguenti siti web:

Passaggio 11: interpretazione dei dati

Abbiamo usato David Holstius per determinare le concentrazioni di particolato. L'articolo per il sensore di polvere Shinyei PPD42 ha correlato le uscite del sensore con le misurazioni EPA. I grafici in appendice indicano i grafici più adeguati per i dati. Abbiamo utilizzato i grafici per approssimare le concentrazioni di PM2,5 in microgrammi per metro cubo come segue:

PM2,5 = 5 + 5 * (piccola percentuale di tempo durante il quale la tensione di uscita del fotodiodo è bassa).

Per stimare le concentrazioni di gas dai sensori di gas MiCS, abbiamo utilizzato i grafici delle schede tecniche (NO2 e ) per estrarre le caratteristiche relative alla resistenza del sensore rispetto alla concentrazione di gas.

Per i sensori MQ, abbiamo utilizzato i grafici delle schede tecniche dei sensori per valutare qualitativamente i dati. Quando il valore di resistenza scende al di sotto della metà della resistenza nell'aria, è probabile che il sensore rilevi i gas target. Quando la resistenza diminuisce di un fattore pari a 10, i livelli di gas target saranno nell'ordine di 1.000 ppm, vicini al limite di sicurezza richiesto.

Molti di noi oggi si sforzano di proteggere la propria casa in ogni modo possibile. Il processo di perdita di gas domestico rappresenta un pericolo particolare per la vita umana. Questo è considerato più rilevante per le famiglie con bambini e anziani. Il mercato moderno ha varie opzioni dispositivi che controllano l'inquinamento da gas nella stanza. Possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie:

  • allarme gas;
  • rilevatore di inquinamento atmosferico.

È davvero sicuro utilizzare questi dispositivi e in cosa differiscono l’uno dall’altro? Secondo uno specialista che ha esaminato la contaminazione da gas dei locali che utilizzano contatore del gas, Si possono trarre le seguenti conclusioni:

  • ad esso vengono aggiunti un gas di origine naturale, inodore, speciali additivi, grazie ai quali può essere distinto dagli altri;
  • La sua concentrazione non può essere determinata soltanto dalla presenza dell'odore;
  • Il metano è considerato il principale gas utilizzato nella vita di tutti i giorni; è esplosivo e dannoso per la salute se la concentrazione supera il 15%.

Da tutto quanto sopra possiamo concludere che la presenza di gas deve essere determinata solo con l'ausilio di strumenti. Nel corso della ricerca si è constatato che il rilevatore di inquinamento è uno strumento piuttosto mediocre per individuare le fughe di gas in casa. La ragione di ciò sono le seguenti caratteristiche:

  • non ha requisiti minimi di sensibilità sicura al gas controllato, quindi non esiste una soglia di pericolo;
  • reagisce a qualsiasi impurità presente nell'aria, inclusi solventi, vernici, alcool e altri;
  • viene inizialmente regolato in un ambiente non contaminato ruotando la leva. L'utente non può essere sicuro che non ci siano impurità nella stanza, perché sono presenti sostanze pericolose che non hanno odore.

La conclusione è che il rilevatore di inquinamento atmosferico non è stato creato per monitorare le fughe di gas nei locali. Pertanto, la sua installazione non può garantire la completa sicurezza e di conseguenza non esclude danni alla salute.

Un allarme gas è notevolmente diverso da un rilevatore, poiché è in grado di rispondere non solo alla presenza di determinati elementi nell'aria, ma anche alla loro percentuale. L'azienda GAZTRASTPROEKT è uno dei migliori venditori di allarmi gas, che ti aiuterà sempre a scegliere e ti racconterà i vantaggi di questo dispositivo. Ha una precisione straordinaria, motivo per cui è così popolare tra i consumatori. Il secondo motivo per cui è richiesto è l'uso economico. Verifica tecnica di questo dispositivo di allarme è monouso e viene effettuato al termine della sua installazione. Si tratta di un notevole risparmio di costi e di tempo poiché il contatore precedente lo richiedeva ogni anno.

Se il tuo appartamento si trova su servizio gas, allora investire nella sicurezza della tua famiglia sarà corretto. Acquistare e installare un apparecchio significa tutelarsi dalle fughe di gas. Per non disturbare il servizio di emergenza, vale la pena installare un rilevatore di gas, poiché un rilevatore di inquinamento non garantisce la completa sicurezza.



Un dispositivo di questo tipo può aiutare a monitorare la qualità dell'aria, nonché ad avvisare il proprietario di perdite di gas o presenza di gas infiammabili. Per funzionalità aggiuntive, il rilevatore include un sensore di umidità e temperatura. Questa mini-stazione sarà in grado di rilevare tutti i principali inquinanti atmosferici (monossido di carbonio, ossido di azoto, biossido di zolfo, ozono e particolato), ad eccezione del biossido di zolfo.

Dato che i sensori utilizzati hanno prezzi diversi e i loro parametri differiscono tra loro, la loro calibrazione è avvenuta a concentrazioni di gas note all'autore.

Materiali:
-Arduino Uno
- Alimentazione 5V
- Schermo LCD Schermo LCD RGB 16x2
- Sensore gas MiSC-2614 (Ozono)
- Sensore gas MQ-9
- Sensore di umidità e temperatura Keyes DHT11
- Sensore di particolato Shinyei PPD42
- Sensore gas MQ-2
- Sensore di gas MiCS-2714 (NO2)
- Accesso a una stampante 3D (per la custodia è possibile utilizzare una scatola di plastica o di legno esistente)
- Tagliere per il pane
- Ventilatore 5V
- Conduttori calibro 24 (0,511 mm) 10 - 15 pz.

Schema elettrico:

Questo diagramma mostra lo schema generale di funzionamento del dispositivo per darti un'idea di come è questo rilevatore. L'autore ti chiede di prestare attenzione al fatto che la maggior parte delle porte con sensori possono essere modificate, ma dovrai modificare il codice del programma.

Primo passo. Sensore di particolato.
Due sensori Shinyei PPD42 vengono utilizzati per raccogliere dati sul particolato.
Ciascuno di essi ha due uscite: quella gialla di sinistra per le particelle solide piccole e la seconda per le particelle grandi. Le uscite andranno collegate all'Ardiuno con una tensione di alimentazione di 5V come indicato nello schema generale.

Ciascuno dei sensori utilizza un LED e un fotodiodo per misurare la concentrazione di particelle nell'aria.

Passo due. Scheda sensore gas.
Di seguito lo schema elettrico dei sensori gas e temperatura con umidità. L'autore ha realizzato lui stesso il circuito stampato e raccomanda a chi intraprende questo progetto di fare lo stesso, e nota che il circuito può differire fisicamente da quello indicato sullo schema.


Passo tre. Sensori di NO2 e ozono.
Il prodotto fatto in casa utilizza sensori a montaggio superficiale MiCS-2614 e MiCS-2714; rilevano l'ozono e il biossido di ozono nell'aria.

Ciascun sensore utilizza un resistore interno nel suo elemento sensore. Il diagramma mostra la posizione della resistenza di misura tra i terminali K e G. Per determinarli posizione correttaè stato utilizzato un ohmmetro. La resistenza del resistore è compresa tra kOhm. I sensori dispongono inoltre di un elemento riscaldante tra i terminali H e A, che mantiene la temperatura dell'elemento sensore. L'elemento riscaldante ha una resistenza di 50-60 kOhm.

Passo quattro. Sensori di gas.
L'autore utilizza i sensori di gas MQ-2 e MQ-9, che misurano i gas tossici. I sensori utilizzano un resistore di rilevamento del gas per rilevare i gas tossici e utilizzano il proprio elemento riscaldante per impostare e mantenere la temperatura desiderata del sensore.

I sensori sono installati secondo lo schema breadboard. Il sensore MQ-2 è collegato tramite il pin etichettato A all'alimentatore da 5 V, il pin G a terra, il pin S a terra tramite un resistore da 47 kOhm. Il sensore MQ-9 è collegato in modo leggermente diverso: pin A al transistor, B all'alimentatore da 5 V, pin G a terra e pin S a terra attraverso un resistore da 10 kOhm.

Passo cinque. Sensore di umidità e temperatura.
Questo sensore è indispensabile poiché il monitoraggio dell'umidità e della temperatura è una parte molto importante nel determinare la concentrazione dei gas. L'aumento dell'umidità e della temperatura influenzeranno notevolmente la precisione della misurazione; entrambi questi parametri possono essere monitorati utilizzando un singolo sensore. La sua connessione è la seguente: il pin sinistro è collegato all'alimentazione, il pin centrale è l'uscita del segnale e il pin destro è collegato a terra. Il segnale da questo sensore verrà inviato alla porta digitale Arduino.

Passo sei. Ventilatore e alimentatore.
Se guardi lo schema dell'intero progetto, noterai che viene utilizzata solo una tensione di ingresso di 5 V. Questo prodotto fatto in casa utilizza un normale adattatore di rete. Per il corretto funzionamento del dispositivo e per evitare il surriscaldamento, viene utilizzata una ventola del case da 5 V.


Passo sette. Telaio.
Il corpo può essere realizzato con materiali di scarto come legno, metallo, plastica. L'autore ha utilizzato una stampante 3D; un file stampabile è allegato in fondo all'articolo.

Molte funzioni integrate ti permetteranno di determinare la concentrazione di CO e CO?, l'umidità relativa, la temperatura e altri parametri importanti. Alcuni modelli consentono anche di misurare i livelli di pressione, tiraggio, luce e rumore. La determinazione della portata volumetrica viene fornita con tutti i metodi possibili, comprese sonde riscaldate, giranti e tubi di Pitot.

Utilizzando analizzatori moderni, non solo è possibile diagnosticare il funzionamento dei sistemi e garantire condizioni di lavoro confortevoli, ma anche evitare vari incidenti, ad esempio l'avvelenamento del personale monossido di carbonio. I dispositivi sono utili per determinare la qualità dell'aria e per monitorare le condizioni di conservazione dei prodotti finiti, ad esempio per mantenere un determinato regime di temperatura nei magazzini.

Quando scegli un dispositivo per valutare la qualità dell'aria, dovresti prima procedere dalle attività che devi affrontare. In base alla loro funzionalità, questo tipo di dispositivi possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

  • I misuratori di portata d'aria sono progettati specificamente per il monitoraggio del funzionamento e il debug dei sistemi di condizionamento dell'aria. Possono essere utilizzati per misurare la velocità dell'aria, la pressione e il flusso volumetrico.
  • Contatore di particelle di polvere – progettato per monitorare il funzionamento dei sistemi di condizionamento e ventilazione. La funzione principale di questo tipo di dispositivi è quella di determinare la concentrazione dei solidi sospesi nell'aria. Inoltre, il dispositivo consente di misurare la temperatura e l'umidità in una stanza, sostituendo un termoigrometro.
  • Misuratori di concentrazione di CO e CO? – sono particolarmente richiesti nei laboratori di produzione, ma possono essere utilizzati anche per il controllo del microclima negli uffici e nei locali residenziali.
  • Strumenti per la misurazione della temperatura, dell'umidità e della pressione: l'area di applicazione principale è la diagnostica del funzionamento di apparecchiature a gas, riscaldamento e sistemi HVAC.
  • Dispositivi universali per determinare la qualità dell'aria: combina tutte le funzionalità di più dispositivi contemporaneamente.

Varie opzioni di progettazione

Oltre alla funzionalità, i dispositivi di monitoraggio della qualità dell'aria si differenziano tra loro per la tipologia costruttiva. Alcuni hanno una sonda di misurazione integrata, altri hanno una sonda sostituibile. I dispositivi con sonda fissa sono di dimensioni compatte e, di norma, altamente specializzati. I dispositivi universali per la valutazione della qualità dell'aria possono essere utilizzati con vari tipi di sensori, il che amplia notevolmente la portata della loro applicazione. Sonde aggiuntive possono essere fornite con il dispositivo o acquistate separatamente.

Interfaccia intuitiva

La maggior parte dei modelli di dispositivi per la valutazione della qualità dell'aria sono dotati di un ampio display a cristalli liquidi. Può essere a colori o monocromatico e, di norma, è dotato di retroilluminazione per facilitare il funzionamento in condizioni di scarsa visibilità. I risultati della misurazione vengono visualizzati in tempo reale sullo schermo del dispositivo.

Il dispositivo viene controllato tramite diversi tasti sul pannello frontale. Ognuno di essi è responsabile di una funzione specifica e contiene un'icona o una firma corrispondente. Grazie a ciò, il funzionamento del dispositivo può essere facilmente compreso anche senza previa preparazione. Alcuni modelli supportano la possibilità di controllare utilizzando uno smartphone con un'applicazione proprietaria installata.

Elaborazione dati semplice

Molti modelli di dispositivi per la valutazione della qualità dell'aria sono dotati di una funzione per la memorizzazione dei dati nella memoria interna. Ciò semplifica notevolmente l'ulteriore elaborazione delle informazioni, soprattutto se si effettuano più misurazioni di seguito contemporaneamente. Ad esempio, determinare il livello di umidità in stanze diverse.

I dispositivi sono dotati della più ampia gamma di strumenti di comunicazione, dalle porte standard per la connessione a computer, stampanti e monitor ai moduli di comunicazione wireless per la visualizzazione delle informazioni su smartphone o tablet. Il potente software per la qualità dell'aria consente di generare rapidamente un rapporto di misurazione contenente informazioni complete, inclusi grafici e informazioni tabellari.

Seleziona e acquista un dispositivo per valutare la qualità dell'aria Mosca puoi farlo nel negozio o sul sito web RUSGEOKOM. Consegniamo anche in altre regioni.