Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2011 в 06:58, курсовая работа
Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) — это комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.
Обычно на территории уже имеется ряд сетей наблюдений, принадлежащих различным службам, и которые ведомственно разобщены, не скоординированы в хронологическом, параметрическом и других аспектах. Поэтому задача подготовки оценок, прогнозов, критериев альтернатив выбора управленческих решений становится на базе имеющихся в регионе ведомственных данных, в общем случае, неопределенной. В связи с этим, центральными проблемами организации экологического мониторинга являются эколого-хозяйственное районирование и выбор «информативных показателей» экологического состояния территорий с проверкой их системной достаточности.
Введение
1 Радиотехника в системах экологического мониторинга
1.1 Радиотехника применяемая при анализе радиационного загрязнения
1.2 Измерение электромагнитных излучений
1.3 Измерение уровня шума и вибрации.
2 Радиотехника в системах экологического мониторинга Казахстана
Заключение
Список литературы
технические
характеристики шумомера:
Соответствие стандартам:
IEC 651,804, 1260, ГОСТ 17187-81
Диапазон измерений уровней звука
Диапазон частот
Частотные характеристики
Октавный и третьоктавный спектральный
анализ
Эквивалентный и текущие (F, S, I) уровни
звука и звукового давления
Максимальные и минимальные значения
за время измерения
технические характеристики виброметра:
Соответствие стандартам:
IEC 1260, ISO 8041, 2631-1, 5349-1,
ГОСТ 30296 95 ,12.4.012-83
Диапазон измерений уровней виброускорения
Диапазон частот
Частотная характеристики
Октавный и третьоктавный спектральный
анализ
Эквивалентный и текущие уровни виброускорения:
Корректированные уровни (Wd, Wk Wh, -общая
и локальная вибрация)
Максимальные и минимальные значения
за время измерения
Прибор
внесен в Государственный реестр
средств измерений под N25733-03. Рекомендован
для использования Федеральным
Центром Госсанэпидемнадзора.
Измерение
микроклимата.
Под метеорологическими
условиями производственной среды согласно
ГОСТ 12.1.005-76 понимают сочетание температуры,
относительной влажности и скорости движения
воздуха. Перечисленные факторы оказывают
огромное влияние на функциональную деятельность
человека, его самочувствие, здоровье
и надежность работы средств измерения.
В
производственных условиях характерно
суммарное действие микроклиматических
факторов.
При проведении измерения параметров
микроклимата мы используем прибор
ТКА-ПКМ модель 60.
Прибор
ТКА-ПКМ (модель 60: термогигрометр + термоанемометр)
сочетает в себе:
Термогигрометр для измерения температуры
и относительной влажности воздуха в закрытых
помещениях.
Термоанемометр для измерения скорости
движения воздуха внутри помещений в диапазоне
окружающих температур до 50°С.
Измеритель темпиратуры влажного термометра
и темпиратуры точки росы.
технические характеристики:
Измерение
скорости движения воздуха, м/с
диапазон измерения:
погрешность
в диапазоне скоростей v от 0,1 до 1,0 м/с
диапазоне скоростей v от 1,0 до 20 м/с
измерение температуры:
диапазон измерения
основная абсолютная погрешность при
температуре окружающего воздуха 20
±5С С не более ±0,5 °C
измерение относительной влажности:
диапазон измерения
основная абсолютная погрешность при
температуре окружающего воздуха 20 ±5
°С ±5%отн.
эксплуатационные параметры:
время непрерывной работы
нормальные рабочие условия
рабочий диапазон температур
масса прибора
питание
Прибор внесен в Госреестр средств измерений
(№24248-04).
По данным
ученых, продолжительность жизни человека
на 60 - 70% зависит от
степени освещенности помещений. Как видно,
освещенность играет не маловажную
роль в нашей жизни. Неудовлетворительное
освещение в течение длительного времени
может также привести к ухудшению зрения.
При проведении измерения освещенности
помещений мы пользуемся следующими приборами:
- Люксметр-яркомер ТКА-ПКМ модель 02
Люксметр-яркомер
ТКА-ПКМ (модель 02) предназначен для
измерения: освещенности (в лк) в видимой
области спектра, яркости (в кд/м2) накладным
методом ТВ-кинескопов, дисплейных экранов
и самосветящихся протяженных объектов.
Область применения люксметра-яркомера
ТКА-ПКМ (модель 02):
промышленные предприятия и организации
(службы охраны труда и техники безопасности,
службы главного энергетика), учебные
заведения, научные центры, музеи, библиотеки
и архивы, предприятия транспорта и связи,
центры метрологии и сертификации, медицинские
учреждения, центры Госсанэпиднадзора,
сельское хозяйство и многое другое.
технические характеристики:
Диапазоны
измерений:
освещенности
яркости
основные относительные погрешности измерения:
освещенности
яркости
вид индикации
время непрерывной работы прибора
рабочие условия эксплуатации прибора:
температура окружающего воздуха
относительная влажность воздуха при
температуре окружающего воздуха 25 °С
не более 98%
атмосферное давление
питания прибора
масса прибора
Совмещение
в одном приборе универсального люксметра
и яркомера позволяет в соответствии
с нормами контролировать условия труда
сотрудников, работающих с мониторами
и дисплеями.
ТКА-ПКМ (модель 02) рекомендован для
применения по результатам испытаний
и экспертиз Министерств и ведомств.Прибор
внесен в Госреестр средств измерений
(№24248-04).
-
Люксметр-пульсметр ТКА-ПКМ модель 08
Люксметр-пульсметр ТКА-ПКМ (модель
08) предназначен для измерения пульсации
освещенности в % и освещенности
в люксах, образуемой естественным и искусственным
освещением, источник которого расположен
произвольно от фотометрического
датчика (ФД) прибора.
Принцип работы прибора заключается в
преобразовании фотоприемным устройством
излучения в электрический сигнал с последующей
обработкой его микроконтроллером и цифровой
индикацией числовых значений коэффициента
пульсаций в % и освещенности в лк.
Прибор производит измерения с помощью
фотодиода, включенного в фотогальваническом
режиме.
Значение э.д.с., возникающее в фотопребразовательном
диоде, зависит от его типа и величины
облучающего его потока.
Микропроцессором определяется максимальное,
минимальное и среднее значение освещенности.
В случае выхода сигнала за пределы измерения
в данном диапазоне, цифровая схема определяет
событие как ошибку и переключает диапазон
измерений на более расширенный.
Среди показателей качества световой
среды особое место занимает пульсация
освещенности. Известно, что колебания
освещенности с частотой 100 Гц, превышающей
критическую частоту слияния световых
мельканий, зрительно не воспринимаются,
однако отрицательное воздействие пульсации
освещенности на биоэлектрическую активность
мозга подтверждена многочисленными исследованиями.
Установлено также возрастание отрицательного
действия колебаний света на организм
человека с увеличением глубины колебаний.
Это определяет требования к ограничению
глубины пульсации
освещенности при изменении во времени
светового потока.
технические характеристики:
Диапазоны
измерений
освещенности:
коэффициента пульсации
предел допустимого значения основной
относительной погрешности измерения:
освещенности
коэффициента пульсации
вид индикации
средняя наработка на отказ
рабочие условия эксплуатации прибора:
температура окружающего воздуха
относительная влажность воздуха при
температуре окружающего воздуха 25 °С
65 ±15 %
атмосферное давление
питания рибора
габаритные приборы:
измерительного блока
фотометрической головки
масса прибора
ТКА-ПКМ
(модель 08) рекомендован для применения
по результатам испытаний и экспертиз
Министерств и ведомств. Прибор внесен
в Госреестр средств измерений (№24248-04).
2
Радиотехника в системах экологического
мониторинга Казахстана
Для решения проблемы мониторинга окружающей среды активно привлекаются космические методы контроля экосистем. Появление сети Интернет и разработка передовых информационных технологий открыли новый этап развития космического геоэкологического мониторинга. Особенностью нового этапа является широкое использование телекоммуникационной инфраструктуры, гипертекстовых и интерактивных информационных технологий, которые чрезвычайно перспективны в дистанционном мониторинге состояния окружающей среды. Актуальной является проблема создания региональных баз данных и электронных коллекций космического экологического мониторинга, интегрирования национальных информационных ресурсов и возможность оперативного обмена спутниковыми данными с информационными системами международных космических агентств NASA и ESA. Сеть Интернет обеспечивает обмен данными дистанционного зондирования Земли и удаленный доступ внешних пользователей к данным и электронным каталогам зарубежных космических программ. Открытый доступ к пространственно распределенным данным долговременных природо-ресурсных и экологических исследований Земли из космоса реализуется на основе Web-технологий. Современной тенденцией развития программ исследования Земли из космоса является создание в ряде стран электронных библиотек космической информации. Эти национальные информационные системы используют потоки спутниковых данных для решения разнообразных задач дистанционного зондирования, определяемых как научным сообществом, так и конкретными отраслями производственной деятельности. Например, в США для информационной поддержки своей национальной системы наблюдения Земли из космоса NASA создало EOSDIS – разветвленную инфраструктуру сбора, архивирования и распространения спутниковых данных потребителям. Система EOSDIS сосредоточила огромные массивы геопространственных данных, получаемых со спутников ДЗЗ, что создает серьезные проблемы в EOSDIS при организации хранения и доступа к спутниковым данным, поскольку стандартные пакеты программ баз данных не могут их эффективно перерабатывать. Ежедневные объемы необработанных спутниковых данных ДДЗ, поступающие в систему EOSDIS, оцениваются в 480-490 Гбайт. Объем обработанных данных ДЗЗ в системе EOSDIS достигает 1600 Гбайт в сутки. В настоящее время внешние пользователи через Интернет взаимодействуют с информационной системой наблюдения Земли из космоса EOSDIS. Поисковый сервер EOSDIS базируется на международном стандарте Протокола интероперабельности каталогов (Catalogue Interoperability Protocol – CIP) и позволяет вести поиск одновременно в нескольких каталогах с данными дистанционного зондирования. EOSDIS включает серверы, систему обслуживания словаря данных и путеводитель по метаданным. Информационная система EOSDIS сводит воедино производителей и потребителей спутниковых данных, а также обеспечивает вход в другие информационные системы дистанционного зондирования в Европе (Information on Earth Observation – INFEO) и Японии (CGER). Существенно, что любые новые информационные системы по наблюдению Земли связаны с системой EOSDIS.