大气网格化精准决策支持系统版2017

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某县大气网格化管理精准决策信息系统

某县大气网格化管理精准决策信息系统

某县大气网格化管理精准决策信息系统方案计划书天津智易时代科技发展有限公司2017.3.27目录一、项目背景 (1)二、项目依据 (2)三、项目概述 (3)3.1系统概述 (3)3.2建设目标 (5)四、设备布设及设备参数 (6)4.1行政区划网格监测 (6)4.2餐饮油烟监测系统布设 (7)4.3扬尘在线监测系统布设 (7)4.5敏感区域监测 (7)五、数据中心 (8)5.1主服务器及备份服务器 (8)5.2机房建设 (8)5.3多功能会议室 (9)5.4多媒体显示系统 (9)5.5A/V系统 (9)5.6房间环境控制系统 (9)5.7智能型多媒体中央控制系统 (10)5.8LED户外显示系统 (10)六、设备技术参数 (11)6.1微型空气站设备参数 (11)6.2激光散射法扬尘监测设备参数 (12)6.3VOC监测设备参数 (13)七、软件系统 (15)八、运维及售后 (22)8.1运维服务 (22)8.2售后服务 (23)8.2.1技术培训服务 (23)8.2.2产品服务 (23)8.2.3应急响应服务 (23)某县大气网格化管理精准决策信息系统一、项目背景自十八大以后,中央对党政干部提出“党政同责、一岗双责”新要求,继而河北省安全生产责任办出台“党政同责、一岗双责”暂行规定,各级党委、政府都有责任履行安全生产工作职责,要把生产安全隐患扼杀在萌芽里;2014年,省环境治理工作领导小组办公室印发了《关于强化政府主体责任建立网格化环境监管体系的实施意见》“属地管理、分级负责、无缝对接、全面覆盖、责任到人”的相关规定,全面实施省、市、县、乡、村五级管理,和建立县、乡、村三级网格的环境监管体系;2016年,在出台的“河北省大气污染防治条例”中也明确规定:未达到国家大气环境质量标准的,要采取严格的大气污染控制措施,按期达到规定的大气环境质量标准。

由此可见,建立健全的环境监管体系是我党和政府必不可少的责任之一。

大气网格化监测平台精准靶向治污

大气网格化监测平台精准靶向治污

大气网格化监测平台精准靶向治污作者:黄丹雯来源:《环境》2018年第03期在肇庆市环保局的会议室里,一张大大的地图展现在记者眼前,不同颜色的小气泡散布在肇庆全市的各个区,仔细一看,每个小气泡里面都标有数字,底下还有个指向不一致的小箭头……原来,这就是肇庆网格化精准监测平台,数字反映的是污染物浓度,箭头表示风向。

2017年,肇庆市在全省率先建成环境空气质量网格精细化管理监控网络,为大气污染精准防控提供有力保障。

筹备多时,推进微型点位建设2017年上半年,肇庆市环保局监测到城中子站和睦岗子站两个国控点位存在个别污染物出现高值浓度异常情况,恰好河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“河北先河”)提供微型监测设备给肇庆监测站试用,有了如此契机,肇庆市环保局决定利用这些设备试着查找监测数据异常的原因,并于5月份开始进行微型站点布设。

经过一番布设,肇庆监测站发现位于国控点位周边的微型站响应变化并不明显,初步判断导致数据异常的污染源不在这两个国控点位附近。

7月初,根据肇庆独特的“喇叭口”地形及城中有河流经过的特点,肇庆市环保局对微型站监控点位进行相应调整后,基本上已找出个别数据异常偏高的原因,并大致锁定了存在较大嫌疑的工业园以及企业。

随后,肇庆市环保局采取了缩小范围的污染源现场排查,并依法依规关停相关企业。

截至目前,肇庆市城中子站个别数据频繁出现异常高值现象已经大为减少。

取得如此成效,让肇庆市局更加坚定信心要进一步应用微型站推进空气质量监测网格化工作,并开始计划在全市范围内布设点位。

“国内一些省份有布设微型站点的案例并且效果不错,虽然在我们试用期间省内还没有相关经验可以借鉴,但是这么长时间的试用效果大家也是有目共睹,结合调研情况,我们就决定申请资金,在全市范围内推进这项工作。

”肇庆市环保局大气科科长朱云锋说道。

按照计划,该项目分两期建设,第一期共购买50套微型站设备,结合气象、地理因素和工业园分布等情况,肇庆市局按照网格化通用八方位布点原则进行点位布设。

濮阳大气污染防治网格化精准监控和决策支持系统项目

濮阳大气污染防治网格化精准监控和决策支持系统项目

濮阳市大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统项目项目技术、服务标准和需求招标内容濮阳市大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统项目项目技术、服务标准和需求建设概述濮阳市大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统项目的建设包括敏感点监控网格、环境空气质量监控网格,重点污染源监控网格和移动监测车监控网格等。

其中,环境空气质量监控网格包含城市、乡镇、农村、背景区域、城乡结合部、传输通道等空气质量监控网格;重点污染源监控网格可以根据监控对象的不同,分为工地扬尘、企业、矿山、工业园区、道路交通、生活餐饮、汽车喷漆等监控网格。

技术要求2.1六参数空气质量微型站设备用途六参数空气质量微型站能在线监测大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、温度、湿度等的微型化仪器。

仪器采用灵活的取电方式,使用电化学、光学等多种高精度传感器,检出限低、出数准确、时间分辨率高,具有体积小巧、价格低廉等特点,适合网格化、密集化布点。

设备基于无线通讯技术,大量的微型站可与服务器之间保密安全的通讯,将监测数据汇集到“云平台”。

通过大量网格化高密度布点,配合气象参数,结合云计算平台,可实时掌握区域内污染物的时空分布,发现重点污染源,找到合理的减排点,从而可有针对性的降低重点地区污染物的排放情况,达到改善整个区域的环境质量的目的。

设备参数六参数微型站技术参数技术指标六参数微型站技术指标2.2颗粒物微型站设备用途颗粒物微型站适用于道路扬尘、建筑工地、商混企业等地区的颗粒物/扬尘监测。

设备参数颗粒物设备参数技术指标颗粒物微型站的技术指标2.3 TVOC微型站设备用途TVOC微型站能专业化在线监测大气环境中TVOC(总的挥发性有机物)、温度、湿度等参数的微型化仪器。

设备采用灵活的取电方式,可选择市政供电和/或太阳能供电,同时采用了超低功耗设计,单独使用太阳能供电时,持续工作时间可以达到1个月,大幅度提升了仪器野外工作范围。

仪器采用PID传感器与金属氧化物传感器相结合的方式,测量准确性高,检出限低至1ppb,时间分辨率高,使用寿命长。

大气环境网格化精准监测系统概述

大气环境网格化精准监测系统概述

46中国环保产业2016年第6期研究与探讨Research & Discussion陈 红1,2(1.河北省环境保护开发总公司,石家庄 050000;2.河北省环境保护产业协会,石家庄 050000)摘 要:综述了实现大气污染防治网格化监控系统的目的、意义、主要功能和应用实例,提出网格化监测系统对准确查找污染源、实时掌握整个区域大气质量变化情况,提升大气污染防治的监管能力和水平起到了重要作用。

关键词:网格化;监测系统;大气污染防治中图分类号:X831 文献标志码:A 文章编号:1006-5377(2016)06-0046-03大气环境网格化精准监测系统概述前言“十三五”期间,国家对以大气、水质、土壤为基础的生态环境监控进一步完善,以互联网+、大数据、智慧环保为基础的环境网格化监控和管理是重要发展方向之一。

大气污染防治网格化监控预警及决策支持系统,主要针对敏感区域、重点工业企业和建筑工地、道路交通等多种环境监测对象,通过大密度监测网格布点,实时监控区域内主要污染物动态变化,快速捕捉污染源的异常排放行为,做到实时预警,为精准治霾提供科学的大数据评估,以提升大气污染防治的监管能力和水平。

1 实现网格化监控系统的目的网格化监控技术是一项严谨、科学的综合监测技术,对覆盖整个区域的网格化监控系统所生成的海量数据,通过大数据批量甄别、处理并进行综合分析、应用,最终起到“精准监测”“实时源分析”“及时管理”“靶向治理”“预警预报”“减排评估”等作用。

只有突破原有监测系统的技术瓶颈,实现真正意义上的网格化监控,才能成为政府大气污染治理的有力抓手。

网格化监控预警及决策支持系统的建设和运行,为大气污染防治提供了有力的科技支撑,可促进治理大气污染由凭经验、凭感觉、粗放式管理向网格化、实时化、精准化管理转变,减少工作的盲目性,大幅提升治霾的工作效能;通过科学先进的管理方法,实现网格化监控系统监控,在微观上,可实时反映局部区域的污染物排放及扩散状况,在宏观上,可反映出整个区域的空气质量,进而推动区域空气质量持续改善。

大气网格化监测系统综合解决方案

大气网格化监测系统综合解决方案

监测参数:TSP、PM10、PM2.5、噪声、 气象、视频(选配)
自动除湿或湿度补偿 自动或现场手工校准 可同时向多个监控平台上传数据
环境恶臭气体监测系统
应用领域
大规模工业园区 污水处理厂 垃圾填埋厂 恶臭污染源来源分析
技术特点
参考恶臭国标要求,采用电子鼻设计, 实现恶臭在线监测
通过设置临界值,自动留样捕集气体 结合NH3、H2S、TVOC指标,分析主
染( 201~300 )、大于300(严重污染) 优良天数比例
P2
2
环境空气质量
2017年,全国338个地级及以上城市, 99个城市环境 空气质量达标,占29.3%;239个城市环境空气质量超标, 占70.7%。
338 城市发生重度污染 2311 天次、严重污染 802 天 次,74.2%以 PM2.5为首要污染物,20.4%以 PM10为首要 污染物。
产品特点和优势
• 适用于网格化监测、园区/道路/隧道污染物监测 • 高时空分辨率的数据采集 • 可通过RS232或RS485与PC、工作站、工控设备连接 • 配有动态加热模块和采样泵,保证稳定进样,数据准确性高 • 供电方式:支持市电220V或内置锂电池加太阳能组合供电 • 支持风向/风速监测、支持噪声与气象参数监测 • 模块化设计,参数配置灵活,体积小巧,便于安装
大气网格化管理平台
数据分析报告
P26
大气网格化管理平台
网格监管
P27
手机APP
污染分析
实时排名
趋势分析
P28
运维服务
第三方运维服务
4S服务理念/标准化服务体系 728名专业技术服务工程师 合理布局75家办事处 运维车辆100余辆 有计量证书的便携式比对仪器70余套 目前运维2622套监测设备 行业规模最大的第三方运维服务团队

大气网格化监测系统综合解决方案

大气网格化监测系统综合解决方案

大气PM2.5网格化监测 点位布设技术指南(试行)
大气PM2.5网格化监测 技术要求和检测方法技术指南(试行)
大气PM2.5网格化监测 系统质保质控与运行技术指南(试行)
大气PM2.5网格化监测 系统安装和验收技术指南(试行)
• 采用光散射法;
P7• 设备体积小、重量轻、成本低、可大量布点,实现对空气质量全方面精细化监控。
产品特点和优势
• 适用于网格化监测、园区/道路/隧道污染物监测 • 高时空分辨率的数据采集 • 可通过RS232或RS485与PC、工作站、工控设备连接 • 配有动态加热模块和采样泵,保证稳定进样,数据准确性高 • 供电方式:支持市电220V或内置锂电池加太阳能组合供电 • 支持风向/风速监测、支持噪声与气象参数监测 • 模块化设计,参数配置灵活,体积小巧,便于安装
染( 201~300 )、大于300(严重污染) ✓ 优良天数比例
P2
2
环境空气质量
2017年,全国338个地级及以上城市, 99个城市环境 空气质量达标,占29.3%;239个城市环境空气质量超标, 占70.7%。
338 城市发生重度污染 2311 天次、严重污染 802 天 次,74.2%以 PM2.5为首要污染物,20.4%以 PM10为首要 污染物。
序号 1 2 3 4
5
6
国家标准要求监测方法
监测因子
监测原理
PM2.5 PM10 SO2 NO2
CO
β射线法 β射线法 紫外荧光法 化学发光法 气相滤波相关红外吸
收法
O3
紫外吸收法
• 成本高、高运维工作量,监测点 位受限,不能全面反映空气质量 情况。
6
相关标准
2017年《关于大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南等四项技术指南(试行)》

大气污染防治网格化监测点位布设技术规范(DB 13-T 2545—2017)

大气污染防治网格化监测点位布设技术规范(DB 13-T 2545—2017)

2017 - 07 - 17 发布
2017 - 09 - 18 实施
河北省质量技术监督局
发布
DB13/T 2545—2017
前言
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由河北省环境保护厅提出并归口。 本标准由河北先河环保科技股份有限公司负责起草,河北省环境应急与重污染天气预警中心、石 家庄市环境监测中心、河北兰梦环保科技有限公司等参加起草。 本标准主要起草人:马景金、吴光辉、孙程、张良、张灵芝、李铮、王春迎、李少华、崔厚欣、 尚永昌、付国印、王飞、李会来、杨会珠、匡飞、陈磊、赵金宝、徐曼、张玲、王建国、王玮。 本标准由河北省环境保护厅负责解释。
1
DB13/T 2545—2017
微型TVOC监测站 micro TVOC monitoring station 检测参数为TVOC的微型空气监测站。
3.6
标准方法standard method 符合GB 3095-2012中5.3规定的自动分析方法。
3.7
质控设备calibration equipment 采用标准方法的可用于校准微型空气监测站的监测设备。
4
DB13/T 2545—2017
a) 应设置于施工区域围栏安全范围内,可直接监控工地现场主要施工活动的区域; b) 设置 1 个小型颗粒物监测站的,应设置在工地主要车辆进出入口;设置 2 个及以上小型颗粒
物监测站的,其中至少一个小型颗粒物监测站设置在施工车辆的主出入口,可与视频监控相 结合; c) 设置 2 个微型颗粒物监测站的,应设置在工地主导风向和第二主导风向(一般采用污染最重 季节的主导风向)的上风向和下风向的工地边界,兼顾扬尘最大落地浓度。
c) 混凝土搅拌站根据其规模宜设置 1~2 个小型颗粒物监测站和 2~4 个微型颗粒物监测站; d) 堆场面积在 10 000 m2 及以下的应至少设置 1 个小型颗粒物监测站和 2 个微型颗粒物监测站;

【2024】智易时代空气站系列产品资质

【2024】智易时代空气站系列产品资质

【2024】智易时代空气站系列产品资质智易时代聚焦环境监测行业,本着为客户创造价值的理念,坚守“质量至上、服务为本”的原则,自成立以来,不断探索、勇于创新,为环保行业攻坚战提供全方位的环境监测产品和服务。

目前我司空气站系列产品已成功获得国家各类资质证书:智易时代空气站系列产品是以大气网格化精准决策支持管理系统为平台支撑,搭配多种现场监测终端应用,对区域环境空气质量进行监测。

监测终端集成“四气两尘”浓度监测、温湿度及风速风向监测、TVOC监测、噪声监测等内容。

将数据通过无线通讯技术实时上传至平台,使环境主管部门对各种环境要素的管理变得直观、简单与轻松。

大气网格化精准决策决策支持系统基于“一张图”的方式,实现前端微型空气质量监测点位的数据实时采集、组织架构、统计分析、溯源分析、预警预报、监测评估、精准考核等功能。

为政府提供精准的物联监测数据和多元的智慧监管手段,利用多模式环境质量模型以及大数据分析,科学决策污染管控方案,实现对污染源和大环境的精细化管理;对企业进行污染排放管控监督和环保行为信用评价;实现“纵向到底、横向到边、覆盖全市”的智慧环保监管体系。

目前智易时代空气站系列产品名称型号更新汇总如下:空气站系列产品型号表目前智易时代空气站系列产品已经取得的产品资质证书更新汇总如下:智易时代空气站系列产品可广泛应用于城市环境、学校、化工园区、钢铁、水泥、医疗、喷涂、燃气锅炉、焦化等多个场景进行环境空气质量实时在线监测,具有较高的检测精度、准确度,可实现太阳能板供电和市政用电。

智易时代空气站系列产品认证证书的获得就是国家相关部门对我们的认可。

智易时代空气站系列产品及大气网格化精准决策决策支持系统平台形成“一平台、多应用”的区域精细化网络监测体系,助力国家生态文明建设,为打赢污染防治攻坚战提供专业技术支撑!。

DB13T 2544—2017大气污染防治网格化监测系统技术要求及-检测方法

DB13T 2544—2017大气污染防治网格化监测系统技术要求及-检测方法
3/T 2544—2017
大气污染防治网格化监测系统技术要求及检测方法
1 范围
本标准规定了大气污染防治网格化监测系统的术语和定义、系统组成和原理、技术要求、技术指 标和检测方法。
本标准适用于大气污染防治网格化监测系统的设计、生产和检测。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
3.10
小型颗粒物监测站 small particle monitoring station 采用标准方法的小型化、便于移动且可直接用于室外监测大气污染状况的,检测参数为PM10或PM2.5 的监测设备。在本标准中用作微型颗粒物监测站的质控设备。
3.11
移动式空气质量监测站 moving air quality monitoring station 采用标准方法或其他可溯源到国家标准方法的小型化、可直接移动且可直接用于室外空气质量监 测的装置,检测参数可以包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TVOC等其中的一种或几种。在本标准中 用作微型空气监测站的质控设备。
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。 3.1
大气污染防治网格化监测 air pollution control gridded monitoring 为达到区域大气污染防治精细化管理的目的,根据不同污染源类型及监控需求,将目标区域分为 不同的网格进行点位布设,对各点位相关污染物浓度进行实时监测。 3.2 微型空气监测站 micro air monitoring station 采用光散射、电化学、金属氧化物或光离子的传感器检测方法的,体积小于0.1 m3、重量小于5kg 且可以直接用于室外监测大气污染状况的监测设备,检测参数可以包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、 TVOC等其中的一种或几种。 3.3 微型六参数监测站 micro six parameter monitoring station 检测参数包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3的微型空气监测站。 3.4 微型颗粒物监测站 micro particle monitoring station 检测参数包含PM10和PM2.5的微型空气监测站。 3.5

大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统构建浅析

大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统构建浅析

大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统构建浅析作者:付高阳来源:《中国科技纵横》2017年第17期摘要:大气污染防治网格化精准监控与决策系统是通过整合前端在线监测设备、大数据综合监管平台为一体的污染防治和控制整体解决方案。

本文对系统构架、系统功能及应用进行了认真研究分析,为城市构建大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统,实现科学治霾,精准治霾提供了有益的借鉴。

关键词:大气污染;网格化;在线监测中图分类号:X84 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)17-0005-01基于“互联网+”“大数据”为基础的环境网格化监控和管理为未来环境污染治理提供了新的解决思路和手段。

尤其是大气污染防治网格化精准监控及管理系统的构建,将为大气污染源解析、大气污染防治决策和措施的制定提供大数据支撑和趋势分析,对推进科学治霾,精准治霾提供了有力支持。

1 系统构架大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统,由感知层、平台层、应用层三部分组成。

(1)感知层。

由大密度布设的大型、小型空气监测站、TVOC监测仪、汽车尾气监测仪、餐饮油烟监测仪和扬尘监测仪监测站等前端监测设备组成,实时监控区域内主要污染物动态变化,快速捕捉污染源的异常排放行为。

并通往无线网络把各个监测设备的监测数据传送到中心平台。

具体可包括:在基本行政单元内设置空气质量在线监测站点,监测PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3及气象参数,建立全方位的空气质量监测网格;在工地的区域内或出入口布设一套β射线颗粒物在线监测仪(国标法),在工地边界部署扬尘在线监测设备(污染源分析和预警),建立扬尘在线监测网格;在加油站、喷涂、印刷等行业聚集区布设边界VOC监测设备(PID),建立挥发性有机物(VOCs)监测网格;在主干道的出入市口布设固定式机动车尾气遥感检测设备,实时监测道路上机动车尾气中CO、CO2、HC、NO、OP以及SF的含量,建立机动车尾气监测网格;在餐饮企业聚集区域布设油烟自动在线监测设备,对油烟颗粒物等涉及国家考核的指标进行监测,建立餐饮油烟监测网格。

大气质量评价决策支持系统

大气质量评价决策支持系统
wa h r n d ge t t svr e o r f es p a t ai n a ie st anan a d i li o n a o o ss o e e ral wi i i u f i n s , rci l ya de s s om iti , t y h t t b e c t n n t adf u d t n f r i a pia o f p l t no Si n i n n a u l ya s sme t ci DS e vr me tl ai se s n . n o q t
20 0 6年 8月
Au . g 2 0 0 6
大气质量评价决策支持 系统
张跃进 ,李发 生 ,王 娟
(. 1中国矿 业大学 ( 北京 )化 学与环 境 工程学 院 ,北京 10 8 ;2中 国环境 科学 研 究院 ,北京 10 1) 003 . 0 02
摘 要 :以 阜新市污水处理厂建设过程对周边大气环境的影响评价为例,采用从定性到定量的综合集成方法和Ⅵs l +编程技术, u c+ a
q a t a v n u l aieme o s Viu l + wa e eo e e e rh teco ss se d e l n e e u ni t ea d q ai t t d . s a C+ ti t v h sd v lp dt r s ac r s—y tm e p ya dt nt o h h h
是 环境评 价 的一个 重要 组成 部分 。
供友好的服 。 其设计将增加模型方法的透明性, 用 户无 需过 多考 虑所 用模 型 的数学 描述 ,也不用 输 入复杂的数据文件,而只需从环境角度出发,根据
系 统提供 的用户 界面 输入 明确 的数 据参 数 ,选取 感

大气污染防治决策支持系统一体化评估-ABaCAS

大气污染防治决策支持系统一体化评估-ABaCAS

大气污染防治决策支持系统一体化评估二○一八年大气污染防治决策支持系统一体化评估操作手册目录1. 系统简介 (1)1.1. 流程框架 (1)1.2. 大气污染防治决策支持系统的安装 (1)1.2.1. 最低配置要求 (2)1.2.2. 安装和数据准备 (2)2. 主界面 (2)2.1. 社会经济成本评估(ICET)输入设置 (4)2.1.1. 输入已运行的ICET项目文件 (4)2.1.2. 新建ICET文件 (4)2.2. 空气质量响应模型(RSM/CMAQ)输入设置 (7)2.2.1. RSM文件选项 (7)2.2.2. 导入预先处理好的CMAQ格式文件 (8)2.3. 达标评估系统(SMAT-CE)输入选项 (10)2.4. 效益评估系统(B EN MAP-CE)输入选项 (11)3. 运行社会经济成本评估系统(ICET) (12)3.1. ICET运行中 (13)3.2. ICET运行结束 (13)3.3. ICET运行结果 (14)4. 运行减排与空气质量快速响应系统(RSM-VAT) (18)4.1. RSM-VAT运行中 (18)4.2. RSM-VAT运行结束 (18)4.3. RSM-VAT运行结果 (19)5. 运行达标评估系统(SMAT-CE) (22)5.1. SMAT-CE运行中 (22)5.2. SMAT-CE运行结束 (22)大气污染防治决策支持系统一体化评估操作手册5.3. SMAT-CE运行结果 (23)6. 运行效益评估系统(BENMAP-CE) (25)6.1. B EN MAP-CE运行中 (25)6.2. B EN MAP-CE运行结束 (26)6.3. B EN MAP-CE运行结果 (27)7. 大气污染防治决策支持系统评估结果 (29)8. 附录Ⅰ 创建区域网格比值文件的快速入门手册 (31)8.1. 在A RC GIS中添加网格域(鱼网)的模型文件(图43) (31)8.2. 在A RC GIS中添加待分析城市(受体区域)的模型文件 (33)8.3. 交汇上述两个文件 (34)9. 附录II 准备效益评估系统(BENMAP-CE)输入文件的快速入门手册 (45)9.1. B EN MAP-CE工作流程 (45)9.2. 准备CFG文件 (46)9.3. 准备APV文件 (48)1. 系统简介大气污染防治决策支持系统一体化评估(ABaCAS-SE)是由社会经济成本系统(ICET)、减排与空气质量快速响应系统(RSM-VA T)、达标评估系统(SMAT-CE)和效益评估系统(BenMAP-CE)4个独立的工具组成的集成化工具。

大气网格化精准监控系统[发明专利]

大气网格化精准监控系统[发明专利]

专利名称:大气网格化精准监控系统
专利类型:发明专利
发明人:丁博昊,梁宝欣,余文煌,秦蒙荷,邱羽煌,张超杰,丁巧蓓,胡华平,许嘉俊,官悦雄,谢棠
申请号:CN201710848633.1
申请日:20170920
公开号:CN107612999A
公开日:
20180119
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种大气网格化精准监控系统,包括传感器、标准仪器和云服务器,标准仪器和传感器上都集成有无线通讯装置,无线通讯装置能够向云服务器传送监测信号,该系统能够对环境大气进行实时监测和数据校准修正,真实反映大气状况。

申请人:广东先河科迪隆科技有限公司
地址:510000 广东省广州市海珠区科韵南路北山官洲北苑北门对面扣车场
国籍:CN
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空气质量精准网格化监测系统 ——生态环境物联网平台
更透彻的感知--感知层
更全面的互联互通--传输层
更深入的智能化
--应用层
环境空气监测解决方案
PM2.5空气质量监测系统介绍
网格化管理
污染预警预报
污染物时空演变可视化
基于大数据的污染来源追踪和溯源•对重点污染区域、重点污
染点位进行
24小时连续在线监测,迅速捕捉异常排放情况,便于及时管制。

•基于污染监测与气象监测,进行污染来源分析和污染影响预警,快速、准确定位污染源,为空气污染治
理指明方向。

•结合GIS地图实时显示监控区域内全部监测点的站点信息、监测数据,通过建立网格,实现环境监管区域和内容全方位、全覆盖、无缝隙。

•自动生成监测区域范围内各监测因子实时分布图和日动态变化图,实现由“点”到“面”全面展示空气质量状况,为研究污染物迁移提供数据支持。

用户数据收集达到系统最低要求数量后,后台即可启用数据归类功能,按照折线图形式进行数据分析统计比对功能污染源分析全面覆盖污普、环统、排污申报、总量、监察等数据,采用统一标准规范和统一分析方法,准确反映污染源数据和各类数据间的关系
大数据平台运行过程,在收集够一定量的收据后,建立监测数据三维模型,分析预
测未来的环境质量趋势
从各项污染物的IAQI中选择最大值确定为AQI,当AQI大于50时将IAQI最大的污染物确定为首要污染物预案录入时候系统根据运行规则自动命名,并生成固定格式编码,便于快速检索
环保监测点位需要大面积覆盖,同时需要满足便携性、移动性、实用性的需求,因此目前数据网络传输基本通
过GPRS传输,接入公网进行
版本1.0
版本2.0
ZWIN-BYC06型β射线分析仪/颗粒物浓度监测仪采用了β射线衰减的原理对粒子进行监测,可以实时监测环境大气中PM2.5、PM10、TSP颗粒物的浓度水平。

该仪器长期广泛适用于环境空气颗粒物的浓度监测,如PM10,PM2.5,TSP (选配不同的采样切割头)等,该仪器是目前国内各地使用最成功的一套监测平台系统。

ZWIN—YC06扬尘在线监测终端与数据平台构成监测
系统,集成了大气颗粒物浓度监测、温湿度及风速风
向监测、噪声监测、污染物超标视频抓拍等功能,平台具有对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能,便于污染管控。

β射线是一种高速电子流,当它穿透物质后,部分被吸收,导致强度衰减。

在一定条件下,
其衰减量的大小仅与吸收物质的质量有关,而与吸收物质的其它物化特性(如颗粒物分散度、颜色、光泽、形状等)无关,所以能直接测量大气颗粒物的质量浓度。

(准备度高,目前国内只有5-6家生产厂家)激光散射法是用精密流量控制的真空泵吸入大气中的测试气体送至传感器测量组件。


Gustav Mie 粒子光散射理论为基础,结合微光电探测技术制作的完整的空气颗粒分布浓度测量系统。

(成本很低,准确度一般)
1、感知层
我毕业于南开大学物理学院,有多年的分析仪器开发经验,目前和南开大学现代光学研究所和南开大学物理学院合作,研发光学传感设备和空气质量的光谱分析仪器。

核心技术
目前已搭建并参与多个环保局平台建设,与众多用户建立良好的合作关系,销售总额达362万元。

在不断的完善现有平台的同时,我们也研发配套硬件设备,目前PM10与PM2.5监测设备已投入市场,实现上百台的销售,预计形成年销售300
台。

现场
实施
建筑工地现场监测,室外空气监测站,挥发性气体,恶臭气体监测
现场
实施
颗粒物监测仪
现场实施
射线法颗粒物监测仪
旋风切割器
贝塔射线探测器射线法颗粒物监测仪
微型空气站
微型空气站
VOC监测仪
水质在线监测
水质在线监测
水质在线监测
欢迎指导!。

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