工地噪声扬尘在线监控系统解决方案(2016年最新版)
智慧工地:建筑工地扬尘污染监控系统解决方案(图文)
智慧工地:建筑工地扬尘污染监控系统解决方案(图文)建筑工地扬尘污染监控系统是符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和气象参数。
通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问。
建筑工地扬尘污染监控是建筑施工过程中排放的无组织颗粒物污染监控,既包括施工工地内部各种施工环节造成的一次扬尘,也包括因施工运输车辆粘带泥土以及建筑材料逸散在工地外部道路上所造成的二次交通扬尘监控。
一、功能与系统特点· 符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》· 采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确· 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。
· 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。
· 全天候全自动24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能· 气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、气压、降雨量、一体化摄像头等· 工作环境:温度-20~80℃,相对温度不高于90%· 供电:AC220V±15%· 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485· 本监测系统应具有多种颗粒物因子(TSP、PM 10、PM 2.5)在线监测拓展功能、环境噪声和气象五参数实时监测功能和实时数据采集功能,并自备数据采集平台建筑工地扬尘污染监控系统拓扑结构图二、系统组成与功能(一)系统组成建筑工地扬尘污染监控系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。
智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案
程扬尘与噪声污染智能监控系统方案
25 km2施工禁止区及70 km2施工限制区
世博期间建筑工地扬尘量21.6%,世博后建筑工地扬 尘出现反弹。
项目背景
后世博时期如何建立长效管理机制?提升环境管理水平? 第五轮环保三年行动计划扬尘污染控制需求
在中心城区逐步推进建筑工地在线监控系统(2014年完成)
急需建立先进的建设工程颗粒物实时在线监控平台,实现: 智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智 慧工地建设工程扬尘与管噪理声措污施染常智态能化监控系统方案智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智慧 工地建设工程扬尘与噪管声理污手染段智科能技监化控系统方案智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智慧工 地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智慧工地 建设工程扬尘与噪声污管染理智依能据监数控字系化统方案智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智慧工地建 设 工工程程扬扬 尘尘与与噪噪声声污污染染智管智能理能监系监控统控系信系统息统方化方 案案 智智 慧慧 工工 地地 建建 设设 工工 程程 扬扬 尘尘 与与 噪噪 声声 污污 染染 智智 能能 监监控控系系统统方方案案智智慧慧工工地地建建设设工 程扬尘与噪声污染智能监控系统方案
目录 Contents
第一章 项目背景 智慧工第地二建章设工程现扬尘状与与噪对声策污染智能监控系统方案智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智
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智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案
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利用先进信息技术,实现智能化监控,提高监 管效率和水平势在必行。
目的和任务
对建设工程工地的扬尘和噪声污染进行实时监测 和记录。
分析监测数据,对异常情况进行预警,及时采取 控制措施。
为政府部门提供准确、可靠的监测数据和信息, 便于科学决策和管理。
系统开发流程
需求调研和分析
明确系统功能、指标和用户需求,进行深入的调查研究 。
系统架构设计
设计系统的整体架构和各模块功能,确定数据流、接口 和协议。
技术选型与实现
根据需求和架构设计,选择合适的技术和设备,实现系 统各模块功能。
系统集成与调试
将各个模块集成到一起,进行系统调试和测试,确保系 统的稳定性和可靠性。
用户培训与支持
为用户提供培训和支持,帮助用户掌握系统的使时采集工地扬尘、噪声 等环境数据。
数据传输
将采集的数据通过传输层设备传输至数据 层。
数据展示
通过Web应用、移动应用等展示实时数据 ,便于用户了解工地环境状况。
数据存储
数据层对接收的数据进行存储和管理,建 立数据库。
系统数据库设计
数据表设计
数据库中包括传感器信息表、 数据表、报警信息表等。
数据查询
通过查询语句实现数据的检索 和查询,支持按照不同条件进 行筛选和排序。
数据库选型
系统采用分布式数据库,如 MySQL、PostgreSQL等。
数据存储
将采集的数据存储在数据表中 ,并建立索引以提高查询效率 。
数据统计
对采集的数据进行统计和分析 ,为管理人员提供决策依据。
03
系统详细设计
扬尘监控子系统
在数据分析和应用方面,挖掘更多有价值的信息,为 工地管理和相关政策制定提供科学依据。
扬尘在线监控实施方案
扬尘在线监控实施方案一、背景介绍。
随着城市建设和工业化的快速发展,扬尘污染问题日益突出,对环境和人体健康造成了严重影响。
因此,加强对扬尘污染的监控和治理显得尤为重要。
扬尘在线监控系统作为一种先进的监测手段,可以实时、精准地监测扬尘浓度,为环境保护和治理提供重要数据支持。
二、实施方案。
1. 硬件设备采购。
为了实现扬尘在线监控,首先需要采购相应的硬件设备,包括扬尘监测仪、数据传输设备、数据存储设备等。
这些设备需要具备高精度、高稳定性和高可靠性,以确保监测数据的准确性和可靠性。
2. 布设监测点位。
根据扬尘污染的分布特点和监测需求,合理布设监测点位是实施方案的关键环节。
监测点位的选择应充分考虑到环境特点、风向风速、污染源分布等因素,以确保监测数据的全面性和代表性。
3. 数据传输与存储。
监测数据的传输和存储是实施方案中的重要环节。
通过数据传输设备,监测数据可以实时传输到数据中心,进行实时监测和分析。
同时,需要建立完善的数据存储系统,确保监测数据的安全性和完整性。
4. 数据分析与应用。
监测数据的分析与应用是实施方案的关键环节。
通过对监测数据的分析,可以及时发现扬尘污染的变化趋势和异常情况,为环境治理和应急处理提供重要依据。
同时,监测数据还可以用于科研和政策制定,为扬尘污染治理提供科学支持。
5. 系统维护与管理。
实施扬尘在线监控系统后,需要建立完善的系统维护与管理机制,包括设备维护、数据管理、系统更新等内容。
只有做好系统的维护与管理工作,才能确保监测系统的长期稳定运行。
三、总结。
扬尘在线监控实施方案的落地实施,对于加强对扬尘污染的监测和治理具有重要意义。
通过合理的硬件设备采购、监测点位布设、数据传输与存储、数据分析与应用以及系统维护与管理,可以实现对扬尘污染的精准监测,为环境保护和治理提供科学依据。
希望各地相关部门能够重视扬尘在线监控工作,加大投入,落实实施方案,共同为改善环境质量贡献力量。
建筑工地扬尘及噪声监测系统解决方案
建筑工地扬尘及视频监控系统解决方案
一系统技术解决方案
1.1 施工扬尘及施工噪声监测
•呼吸到新鲜的空气;喝到洁净的水;睡上一个安稳觉,看似简单,却已成不易实现的愿望;在建工地的噪声污染,是投诉的重点
1、施工现场视频监控。
监测数据,音频视频与GIS电子地图相结合,实现数字化监管
2、现场照片与软件截图
现场安装情况
数字地图与施工项目信息管理
1.2视频监控系统整体管理示意图:
针对海淀区住建委的实际需求,结合视频监控发展技术状况,管理平台将采用行业标准协议为前提,满足后续辖区新建工程接入监控点视频轻松接入,平台预留足够多的扩容功能。
视频监控点接入到区住建委视频监控管理平台以及在监控中心电视墙显示、统一管理。
架构图如下:
1.3 监控中心的建设:
监控中心,配合前端监控设施将监控信号、计算机信号通过LCD数字大屏幕进行集中显示。
监控中心组件有拼接屏电视墙、UPS不间断电源系统、管理及存储服务器以及网络传输部分。
如图:
2.4 系统实现功能:
1、管理平台:将实现对建筑工地施工的视频监控点轻松接入,统一权限管理、录像、实时浏览视频图像及查看录像等等。
2、监控中心:建筑工地施工所有接入视频监控平台的视频通过监控中心电视墙集中显示,可单独放大显示任意视频图像,同时通过操作平台软件可对前端设备进控制、录像调取等等。
3、手机客户端:通过手机客户端登入视频监控管理平台,通过权限相关管理人员可对授权进行远程视频浏览,(注:该功能管理平台需接入公网即接入公网宽带后可实现)。
扬尘与噪声在线监测实施方案
施工扬尘污染排放项目试点实施方案(参考)上海创塔电子科技有限公司2016年1月目录一、系统组成 (3)二、系统功能 (4)1、实时监测功能 (4)2、在线图像监控 (5)3、统计功能 (5)4、图像拍摄与超标报警提示 (5)5、管理功能 (6)三、数据存储 (7)四、服务内容 (7)五、售后服务保障 (7)1、实施与服务团队 (7)2、售后服务保障 (8)六、初步时间安排 (8)七、选点方案 (9)1、施工场地监测 (9)2、道路监测 (11)八、附件:系统技术指标 (12)1、颗粒物在线监测仪技术指标 (12)2、噪声监测仪技术指标 (13)3、气象参数传感器技术指标 (14)4、图像采集技术指标 (14)5、音频监控单元技术指标 (15)2施工扬尘污染排放项目试点实施方案一、系统组成CT—KS—02—I型系统《以下简称系统》由在线监测仪、数据采集和传输系统、图像监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台五部分组成。
1.污染源实时监测仪:包括了各种传感和计量设备,对颗粒物浓度、噪声大小、各气象参数(温度、湿度、风向、风速)进行连续自动的在线监测。
2.数据采集和传输系统:采集、存储各种监测数据,按后台服务器指令定时或随时向云平台传输监测数据和设备工作状态,并按后台指令调控各前端设备的参数,可对多台实时检测仪进行并发数据传输。
传输通道采用有线宽带与3G网络。
3.图像监控系统:对现场情况进行图像监控,并按后台要求进行现场图像采集。
4.后台数据处理系统:对获取的监测数据进行判别、检查和存储;并按照各类统计口径进行数据处理。
5.信息监控管理平台:支持各种终端平台通过公网访问,实现基于Web的道路颗粒物与噪声值实时数据在线监测、现场图像的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、颗粒物或噪声超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
可以采用桌面PC机、笔记本电脑、智能移动平台(如平板电脑、智能手机)、网络电视等各种能接入公网的设备登录信息监控平台。
扬尘在线监控系统实施方案
扬尘在线监控系统实施方案一、项目背景随着城市建设和工业化的不断发展,扬尘污染已成为环境保护的重要问题。
为了有效监控和管理扬尘污染,我们决定实施扬尘在线监控系统,以提高环境监测的准确性和实时性,保障公众健康和环境质量。
二、系统架构扬尘在线监控系统主要包括传感器、数据采集模块、数据传输模块、数据处理模块和监测平台。
传感器用于实时监测空气中的颗粒物浓度,数据采集模块负责将传感器采集的数据进行采集和整理,数据传输模块将数据传输至数据处理模块,数据处理模块对数据进行分析处理并生成监测报告,监测平台用于展示监测数据和报告。
三、系统实施方案1. 硬件设备采购:根据监测需求,选购合适的传感器、数据采集设备和数据传输设备,确保设备性能稳定可靠。
2. 系统集成与调试:对采购的硬件设备进行集成组装,并进行系统调试,确保各个模块之间的协同工作正常。
3. 数据处理算法优化:针对监测数据进行算法优化,提高数据处理效率和准确性,确保监测报告的科学性和可靠性。
4. 监测平台搭建:搭建监测平台,实现监测数据的实时展示和报告生成,提供用户友好的操作界面和数据查询功能。
5. 系统测试与验收:对整个系统进行全面测试,确保系统各项功能正常运行,满足监测需求,并进行系统验收。
四、系统实施效果1. 提高监测准确性:通过实施扬尘在线监控系统,实现了对扬尘污染的实时监测,提高了监测数据的准确性和可靠性。
2. 实现数据共享:监测平台提供了数据共享功能,使监测数据对公众和相关部门透明,促进了环境保护工作的开展。
3. 提升环境管理效率:监测系统的实施,使环境管理部门能够更快速地响应和处理环境问题,提升了环境管理的效率和水平。
五、总结扬尘在线监控系统的实施,对于提高环境监测的准确性和实时性,保障公众健康和环境质量具有重要意义。
我们将持续优化监测系统,不断提升监测数据的科学性和可靠性,为环境保护事业做出更大的贡献。
施工现场扬尘监控方案
以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:施工现场扬尘监控方案# 施工现场扬尘监控方案## 1. 引言扬尘是施工现场常见的环境污染问题之一,严重影响了周边居民的生活质量和施工人员的工作环境。
为了有效监控和减少施工现场的扬尘污染,需要制定一套科学有效的扬尘监控方案。
## 2. 扬尘监控的意义- 提升施工现场的环境质量,保护周边居民的身体健康。
- 合理监控扬尘情况,减少施工期间的环境投诉。
- 降低扬尘对施工人员的影响,提高工作效率和安全性。
## 3. 扬尘监控方案的要点### 3.1 监测点布设- 通过在施工现场周边设置多个监测点,全方位了解扬尘的污染情况。
- 监测点的布设应覆盖施工现场的主要工作区域和风向,以便准确评估扬尘的扩散范围和浓度。
### 3.2 扬尘监测设备- 安装扬尘监测设备,包括PM2.5监测仪和颗粒物采样器等,用于实时监测和采集扬尘数据。
- 扬尘监测设备应具备高精度、多功能和可靠性等特点,能够准确测量扬尘颗粒的浓度和尺寸分布。
### 3.3 数据传输和分析- 将扬尘监测设备与数据传输系统连接,实现实时数据传输和监控。
- 建立数据分析系统,对采集到的扬尘数据进行处理和分析,在监测点、时间和风向等维度上展示扬尘污染状况。
### 3.4 实时报警机制- 建立扬尘监测的实时报警机制,当扬尘超标时及时发送报警信息,方便相关人员采取相应的防护和控制措施。
- 报警机制可通过短信、邮件或手机客户端等方式通知相关人员。
### 3.5 响应与控制措施- 根据扬尘监测数据的变化情况,及时采取相应的控制措施,如加强洒水降尘、加大通风换气等,有效降低扬尘污染。
- 对监测数据进行长期分析,总结经验并优化控制措施,以提高施工现场扬尘的控制效果。
## 4. 扬尘监控方案的实施步骤### 4.1 环境评估与规划- 对施工现场周边环境进行评估,确定监测点的具体位置和数量。
2016扬尘治理实施方案
2016扬尘治理实施方案扬尘整治专项方案编制:审批:审核:**有限公司**项目经理部二〇一六年六月**有限公司扬尘治理实施方案为做好集团所属建设项目施工现场的扬尘防治工作,有效防治建设工程扬尘污染,改善城市大气环境质量,树立**集团的良好社会形象,根据《郑州市建筑工地扬尘污染综合整治工作方案》的统一部署,针对市委、市政府提出的建筑工地达到“六个百分百”的要求,结合工作实际,制定本实施方案。
一、工作目标通过治理,集团所属房屋建设建筑工程、市政基础设施工程等建筑工地扬尘得到有效控制,达到在建工地围挡率100%,施工现场道路硬化率100%,施工现场裸土覆盖或绿化率100%,施工现场远程监控率100%,施工现场出入口冲洗设备率100%,渣土运输车辆公司化、智能化、密闭化率100%,并在扬尘治理的基础上,形成长效管控机制。
二、编制依据1、《中华人民共和国大气污染防治法》;2、《河南省环境保护条例》;3、《河南省建设项目环境保护管理条例》;4、《河南省大气污染防治条例》;5、《郑州市建设工程文明施工管理规定》;6、《郑州市大气污染防治条例(草案)》三、实施内容(一)施工围挡。
施工现场须设置连续、封闭的硬质围挡,实行封闭管理,围挡表面应整洁、美观,色彩和周围的环境相协调,不得使用彩条布、竹篱笆或者安全网等。
在城区主干道、景观道、商业区、风景区等施工现场四周连续设置高于2.5米的围挡,一般路段的工地四周连续设置高于1.8米的围挡。
临时道路挖掘,采用不得低于1.1米的警示护栏。
施工现场脚手架外侧设置整齐、清洁的密目式安全网,鼓励采用不透尘材质的安全网。
(二)道路硬化。
施工现场主要通道、进出道路、材料加工场地应实施地面硬化处理。
(三)冲洗设施。
出入口要设置车辆冲洗设施、冲洗槽和沉淀池,并配备高压水枪,推广使用自动冲洗装置,及时对进出车辆进行清扫、冲洗,确保净车出场,禁止带泥土上路。
保持排水通畅,清洗车辆的污水应综合循环利用,或者经沉淀处理达标后按要求排放,污水未经处理不得进入城市污水管网。
智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案
选择合适的云平台,如阿里云、腾讯云等,进行系统的开发和部署。
平台功能
根据扬尘和噪声监测的需求,开发相应的功能模块,如数据可视化、报警提醒、报表生成等。
04
数据分析与应用
数据挖掘与可视化
数据挖掘
通过智能算法对监测数据进行挖掘,识别出有价值的信息,例如扬尘和噪声污染 的主要来源、时段和趋势等,为采取有效的污染防治措施提供依据。
环境质量下降与监管难度增加
02
扬尘与噪声污染不仅影响城市环境质量,而且加大了环境监管
难度和成本。
传统监管方式存在不足
03
传统监管方式主要以人力巡查为主,费时费力,且难以实现实
பைடு நூலகம்
时、全方位的监控。
目的和任务
实现对建设工程扬尘与噪声污染的实时监控
通过智能监控系统,实时监测工地扬尘与噪声水平,为监管部门提供数据支持。
我们通过对智慧工地建设过程中的扬 尘与噪声污染监控需求进行深入调研 和分析,成功设计并实现了一套智能 监控系统。
实现了监控系统的模 块化和可扩展性
我们采用了先进的模块化设计方法, 使得系统能够根据不同工地和不同需 求进行灵活扩展和定制。
建立了完善的传感器 监测网络
通过在工地现场部署多种传感器,实 现了对工地环境参数的实时监测与数 据采集,保证了数据的准确性和及时 性。
通过实时监测工地环境参数,我们的系统能够及时发现污染排放异常,为环保部门提供快 速响应和处置依据。
发展方向与展望
拓展多源数据融合与分析
未来我们将继续研究如何将多源数据进行融合和分析, 提高监测准确性和预见性。
加强智能化与自主化程度
我们将致力于提升系统的智能化和自主化水平,实现更 多高级功能和应用场景。
扬尘与噪声在线监测实施方案
扬尘与噪声在线监测实施方案扬尘和噪声是城市建设和工程施工中不可避免的环境问题。
为了保护环境和人民健康,采取在线监测实施方案可以有效地控制和管理扬尘和噪声污染。
1.硬件设施建设:在线监测系统需要建立一套完整的硬件设施,包括传感器、监测设备、数据采集和传输设备等。
传感器可以安装在施工现场、周边环境以及建筑设施上,用于实时采集扬尘和噪声的数据。
监测设备可以对传感器采集到的数据进行处理和分析。
数据采集和传输设备可以将采集到的数据传输到服务器进行存储和进一步分析。
2.数据采集与传输:采集到的数据需要通过网络传输到监测中心进行分析和处理。
可采用有线或无线方式进行数据传输,确保数据的及时和准确传输。
无线传输方式可以通过无线网络或卫星通信进行实现。
数据传输的稳定性和安全性也需要得到保证,以确保数据不会丢失或被篡改。
3.数据分析与处理:在监测中心,采集到的数据需要进行分析和处理,以评估扬尘和噪声的污染水平。
可以使用数据挖掘算法和模型建立,对数据进行分类、聚类和预测,从而得出相应的扬尘和噪声污染水平。
分析结果可以以可视化的方式展示,方便监管部门和相关人员进行更好的管理和决策。
4.预警与报警系统:根据分析结果,可以设置预警和报警系统。
当扬尘和噪声污染水平达到一定阈值时,系统可以发出预警信号,提醒相关部门和人员采取相应的措施。
预警和报警系统可以通过声音、图像、短信等方式进行实现,以确保信息的及时传递和响应。
5.监管与管理:在线监测系统提供了对扬尘和噪声污染的实时监测和管理手段。
监管部门可以通过监测中心对施工现场和周边环境的数据进行实时监控,及时发现和处理扬尘和噪声污染问题。
相关企事业单位也能够根据在线监测系统提供的数据,调整施工方法和工艺,减少污染的产生。
6.公众参与与信息公开:在线监测系统可以将数据向公众开放,以增加公众的参与和监督。
通过向公众公开数据,使公众能够了解周边环境的扬尘和噪声污染情况,并提出建议和意见。
同时,相关部门也可以根据监测数据与公众沟通,回应他们的关切和需求。
建筑工地扬尘及噪声监测系统解决方案
建筑工地扬尘及噪声监测系统解决方案建筑工地扬尘及噪声监测系统是一种用于实时监测和控制建筑工地扬尘和噪声污染的技术解决方案。
该系统可以帮助工地管理者及时掌握工地环境污染情况,采取有效的措施减少扬尘和噪声污染,保护周边居民的生活环境。
下面将从硬件设备、数据采集分析和应用场景三个方面介绍建筑工地扬尘及噪声监测系统的解决方案。
硬件设备方面,建筑工地扬尘及噪声监测系统主要包括传感器、数据采集仪和通信设备。
传感器用于对扬尘和噪声的浓度、颗粒大小和频率进行实时监测,传感器种类丰富,如颗粒物传感器、声级计等。
数据采集仪负责采集传感器所收集的数据,并进行处理和存储。
通信设备用于将采集到的数据传输到监测中心,可选择有线或无线通信方式。
应用场景方面,建筑工地扬尘及噪声监测系统可以广泛应用于建筑工地、城市道路施工、大型工程项目等。
工地管理人员可以通过系统实时监测扬尘和噪声污染情况,及时采取措施减少污染物的排放和噪声的产生。
同时,监测系统也可以为环保部门、居民和媒体提供公开透明的数据,帮助他们了解工地环境污染状况,监督施工过程,并引导建筑公司加大环保投入,提高环保意识。
总之,建筑工地扬尘及噪声监测系统是一种有效的解决方案,可以帮助工地管理者减少环境污染,改善周边居民的生活质量。
随着科技的发展和应用的推广,相信这种监测系统将会在建筑行业得到广泛应用,并为城市建设和环境保护做出积极贡献。
智慧工地扬尘在线监测系统设计方案
智慧工地扬尘在线监测系统设计方案设计方案:智慧工地扬尘在线监测系统一、引言随着城市建设的不断推进,工地扬尘污染问题日益严重。
为了保护环境和人民健康,建立一个智慧工地扬尘在线监测系统十分必要。
该系统可以实时监测工地扬尘情况,及时预警并采取相应措施,以减少扬尘对环境的影响。
二、系统概述智慧工地扬尘在线监测系统主要由以下几个组成部分构成:1. 扬尘监测设备:安装在工地周围的关键位置,实时监测空气中的颗粒物浓度。
2. 数据采集与传输系统:负责将监测设备采集到的数据传输至数据处理中心。
3. 数据处理中心:接收并处理来自各个监测设备的数据,实时监测和分析扬尘情况。
4. 预警与告警系统:根据扬尘浓度超标情况,及时发出预警或告警信息,提醒相关人员采取措施。
5. 数据分析与决策支持系统:对监测数据进行分析,提供决策参考。
6. 数据展示系统:向用户提供实时的监测数据、预警信息和数据分析结果。
三、系统设计及功能1. 扬尘监测设备:选择高精度、高灵敏度的传感器,能够准确检测空气中的颗粒物浓度,并具备抗干扰能力。
2. 数据采集与传输系统:通过无线通信技术,将监测设备采集到的数据传输至数据处理中心,采用可靠的数据传输协议保证数据的安全和完整性。
3. 数据处理中心:使用高性能的服务器进行数据接收和处理,将扬尘浓度数据与历史数据进行比对分析,实时监测、预警和告警。
4. 预警与告警系统:根据设定的阈值,当扬尘浓度超过阈值时,向相关人员发送预警或告警信息,告知扬尘超标情况。
5. 数据分析与决策支持系统:对历史数据进行分析,预测未来扬尘浓度变化趋势,为决策提供参考。
6. 数据展示系统:通过Web界面或移动应用程序,向用户展示工地扬尘监测数据、预警信息和数据分析结果。
四、系统优势1. 实时性:该系统能够实时监测工地扬尘情况,并在扬尘浓度超过阈值时及时发出预警信息,提醒相关人员采取措施。
2. 自动化:系统可以自动采集和处理数据,无需人工干预,提高工作效率。
建筑工地扬尘及噪声监测平台解决方案
建筑工地扬尘及噪声监测平台解决方案目录1、背景介绍 (1)1.1项目背景 (1)1.2工地管理现状及存在问题 (3)1.3建设依据 (3)2、建设方案 (4)2.1系统概况 (4)2.2功能特点 (5)2.3产品信息 (7)3、数据管理平台 (9)4、平台软件主要功能 (10)4.1电子地图位置呈现功能 (10)4.2监测因子图形展示 (10)4.3历史数据查询 (11)4.4站点管理 (11)4.5设备监控 (12)4.6短信配置 (12)4.7污染物浓度预警 (13)4.8用户管理 (14)5、系统优势 (15)6、项目效益 (16)附录一、光散射法颗粒物自动监测仪 (17)1.1监测系统 (17)1.2配置参数 (18)1.3扬尘监测单元 (19)1.4噪声监测单元 (20)1.5气象监测单元 (22)1.6视频监控单元 (22)1.7设备外观和支架 (23)1.8LED显示屏 (25)附录二、β射线颗粒物(PM10)自动监测仪 (26)2.1监测系统 (26)2.2功能特点 (26)2.3工作原理 (27)1、背景介绍1.1项目背景根据国家环保部监测数据,目前一些大中城市的雾霾天气较为严重,尤其是在京津冀、长三角、珠三角最为严重。
监测表明,这些地区每年出现霾的天数在100天以上,个别城市甚至超过200天。
空气污染严重的深层次原因是我国快速工业化、城镇化过程中所积累环境问题的显现,高耗能、高排放、重污染、产能过剩、布局不合理、能源消耗过大和以煤为主的能源结构持续强化,城市机动车保有量的快速增长,污染排放量的大幅增加,建筑工地遍地开花,污染控制力度不够,主要的大气污染排放总量远远超过了环境容量等多种原因。
其中,因建筑施工产生的扬尘污染,已经成为影响城市空气质量的主要原因之一。
建筑工地扬尘污染是建筑施工过程中排放的无组织颗粒物污染,既包括施工工地内部各种施工环节造成的一次扬尘,也包括因施工运输车辆粘带泥土以及建筑材料逸散在工地外部道路上所造成的二次交通扬尘。
数字化工地噪声扬尘检测仪监管系统解决方案
数字化工地噪声扬尘检测仪监管系统的国家标准
(1)建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)
不同施工阶段作业噪声限值 Leq:[dB(A)]
噪声限值
施工阶段主要噪声源
40 70 μg/ 3 24小时平均
50 150 2 颗粒物(粒径≤2.5μm )
年平均
15 35 24小时平均 35 75
昼间夜间
土石方推土机、挖掘机、装载机等75 55
打桩
各种打桩机等 85 禁止施工 结构
混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 70 55 装修 吊车、升降机等 65 55
表中所列噪声值是指与敏感区域相应的建筑施工场地边界线处的限值,且如有几个施工阶段同时进行,以高噪声阶段的限值为准。
(2)《环境空气质量标准》GB3095-2012
GB3095-2012《环境空气质量标准》把环境空气功能区分为二类:一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域;二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。
环境空气污染物基本项目浓度限值
序号 污染物项目 平均时间
浓度限值 单位 一级 二级 1 颗粒物(粒径≤10μm ) 年平均
数字化工地噪声扬尘检测仪监管系统建设的必要性
建筑工地的噪声扬尘超标排放、事故频发等现象是施工企业、政府管理部门急需解决的问题。相关调查表明,噪声扬尘对人们的生活环境有很大的危害:
(1)噪声的危害表现在:影响睡眠和休息;引起心烦意乱,精神不集中,影响工作效率;引起头疼、脑胀、耳鸣、甚至耳聋;引起心跳加快、血管痉挛、冠心病等疾病。
扬尘在线监控系统实施方案
扬尘在线监控系统实施方案Prepared on 22 November 2020扬尘在线监控系统实施方案项目名称:建设公司:施工单位:监理公司:陕西泰新博坤智能科技有限公司技术部2016年月日一、项目概况工程项目主体工程位于。
二、系统功能DCS-II扬尘在线监控系统主要功能有检测、PM10数值,实时采集工地风速和温湿度等参数;LED在屏幕实时显示相关采样数值;远程监控平台可对每个工地实时监控和数据统计;可通过人工和自动多种方式控制减霾设备的开启和关闭几个方面。
1、检测、PM10数值,实时采集工地风速和温湿度等参数。
系统集合温度、湿度、风向、风速、等多个环境参数,可全天监测,具备实时性、多参数、智能化。
2、LED在屏幕实时显示相关采样数值。
如图13、远程监控平台可对每个工地实时监控和数据统计。
支持多种通讯方式,GPRS通讯、3G/4G通讯时实将数据发给远程平台,方便监管人员管理。
登陆监测平台,主界面显示监测点地图位置及状态,同时对监测点监测采样数据进行统计排序显示,各个监测的动态监测变化曲线等。
如图24.可通过人工和自动多种方式控制减霾设备的开启和关闭。
采样数值达到一定污染程度,控制器根据设定门限值自动启动喷淋除尘减霾系统,也可通过网站平台、移动终端设备远程打开或关闭设备。
三、系统特点1、符合国家标准:GB3095-2012环境空气质量标准2、该系统集合温度、湿度、风向、风速、等多个环境参数,可全天监测,具备实时性、多参数、智能化、自动报警等特性。
3、可以不同时段、不同区域的监测数据,具备超大的存储空间,便于管理局有序的开展工作,推动对空气污染的长效管理。
4、支持多种通讯方式:GPRS通讯、3G/4G通讯、无线通讯。
5、该系统可以与其他污染治疗设备联动,从而达到自动控制的目的。
四、DCS-II系统性能指标1、颗粒物测定原理:激光散射监测方式2、颗粒物浓度测定范围:~m3(K值=1根据标准校正颗粒)()或是1~500Ug/m3(K值=1根据标准校正颗粒)()3、颗粒物测定分辨率:m3(K值=1根据标准校正颗粒)4、颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%5、颗粒物采样流量偏差:≤±%设定流量/24小时6、风速测量范围:0~50m/s7、风速测量精度:±0.5m/s(5m/s),测量值的±3%(≥5m/s)8、温度测量范围:-40~123.8℃9、湿度测量范围:0~100%RH10、使用温度范围:-20~40%11、使用湿度范围:0~90%12、供电:220V13、功率:40W14、运行噪声:<10分贝五、DCS-II系统组成DCS-II系统由主控制器,多个传感器,四路传感器组成。
工地施工环境治理扬尘在线监测设计方案
工地施工环境治理扬尘在线监测设计方案工地扬尘治理\建筑工地扬尘在线监测方案简介扬尘监测系统集成颗粒物噪声实时监控、气象监测、物联网和云计算等先进技术为一体,能够较为准确定位扬尘污染的来源方向,可以在线监测各类颗粒物(包含tsp、pm10和pm2.5)的浓度,监测气象(温度、湿度、风速、风向)等参数,具有高浓度报警并自动抓拍作证等特点,对无组织污染源扬尘污染实施在线监测的效果显著。
(1)数据集成显示将环境监测数据、安全监测数据、降尘设备状态数据以及实时视频数据在监控中心集成显示。
平台采用数图融合技术,在监控终端显示时,将各类数据直接叠加到巡检视频画面中,便于监控人员更直观、快捷地对现场情况进行观测和判断。
(2)历史数据查询;平台自动保存一个月内的各类数据,并提供查询接口,使用户能够方便的对历史数据进行回溯。
(3)数据统计分析;平台将地理信息系统(gis)与数据相融合,在监控终端中以地图为基础,借助gis强大的图文一体化分析和表现能力,直观地显示工业废气、废水排放出口的分布及监测值,并实现包括大气污染区域、水体污染区域、排污口分布等各种空间相关的信息查询,同时也提供以空间、时间为条件的整体数据统计分析,为监控人员的决策分析、信息查询提供强力支持。
(4)设备远程管理平台支持对远程设备进行管理和控制,方便用户在发现问题的第yi时间做出反应,排除施工过程中出现的隐患。
(5)用户权限分层平台采用分层、分级的权限设计方案,用户拥有不同的角色,对应不同的平台操作权限,如管理、控制、查看等。
保证了平台的安全性和通用性。
(6)异常报警在出现异常情况是,平台采用声、光方式报警,提醒监控人员及时处理异常,保证问题在第yi时间被发现和解决。
系统平台功能介绍1.1 监测点位gis地图在线显示系统内所有监测点位按所属行政区域进行归类和展示,监测点位图标颜色按其当前空气质量指数aqi表示颜色动态显示,图标上方注有具体的地理位置,方便用户直观、一目了然掌握各个行政区域内监测点位的部署情况和空气环境质量现状,系统提供多种方式的地图效果(矢量、卫星、三维)来实时显示空气子站的位置和实时数据。
智慧工地扬尘噪声监测系统解决方案
智慧工地扬尘噪声监测系统解决方案系统构成扬尘噪声监测系统主要包括四部分:在线监测仪、数据传输网络、监控管理平台、远程访问。
系统的整体结构如下图所示:在线监测仪是整个系统的核心部件,可快速、准确、实时在线监测、记录和统计总颗粒物和噪声等污染指标,并启动污染报警系统;一但报警,即时的数据资料、报警时的现场图片、污染源的地址、电话、联系人等其它信息会立即传送至管理者页面,方便其进行快速处理。
数据传输网络是前台在线监测仪和后台监管系统之间的桥梁。
完成前端监测数据的实时采集与持久化存储,也完成后端管理平台对在线监测仪的参数调控数据的传输。
重点解决的问题是传输协议的定义、以及大量在线监测仪的并发数据传输。
监控管理平台完成监测数据与图片的存储,支持管理者对前端污染源的实时监控、对在线监测仪以及摄像头的参数调控、对历史监测数据的统计分析等功能。
远程访问功能提供了基于Web的系统访问功能,监测管理平台可支持iPad、智能手机和PC端通过公网随时随地的访问各个设备的实时监测数据、图像和视频。
在线监测仪在线监测仪主要功能包括:远程无线视频监控;颗粒物(SPM)浓度测试与超标报警、风向、云台视频拍照、数据、资料信息定向、定点传送;噪声dB(A)采集功能;气象五参数采集功能;防盗、防移动GPS定位功能;基于3G VPN网络的双向数据传输;与双向控制系统;光伏充蓄电和市电相结合的电源;自动升降平台的控制功能;与风向联动的粉尘采集功能;剩余电量显示功能;光路自动清洗功能;仪器自动调零功能;激光衰减监测输出功能;风机转速显示功能;粉尘仪内部温度显示;扩展功能;颗粒物的来源、结构鉴别。
在线监测仪目前主要有固定式、移动式、车载式三种:VPDN传输网络扬尘噪声监测仪的监测数据通过联通移动宽带VPDN专网进行传输,传输高效、安全,中国联通VPDN采用专用的网络加密和通信协议,通过专用的无线接入网络,实现将前端监控图像传送到监控平台。
监控管理平台监控管理平台完成监测数据与图片的存储,支持管理者对前端污染源的实时监控、对在线监测仪以及摄像头的参数调控、对历史监测数据的统计分析等功能。
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工地噪声扬尘在线监控系统
解决方案
(注:此方案摘自青岛聚创环保设备有限公司网站)一、背景现状:
随着国家对空气质量PM2.5标准的应用,人们对环境空气质量都有了明确的认识和关注,国家也给出了明确的要求和控制目标。
由于近年来各大城市建设发展进程的加快,城市面积与人口规模不断扩大,能源需求、机动车保有量、各类施工项目持续增长,城市空气质量提升工作面临的形势更加严峻。
造成空气质量差的主要原因较为复杂,包括汽车尾气污染加剧、高污染燃料污染严重、建筑工地扬尘等。
其中汽车尾气和高污染燃料造成的污染排放需要通过技术升级和改建来逐渐控制,需要一个漫长的过程。
而建筑工地和企业生产产生的污染则可以通过严格的管理手段得以控制,是目前能够在短时间能实现立竿见影的控制污染源,如何实现严格监管和控制是目前需要解决的问题。
我们根据目前的现状和行业特点,利用较为成熟的网络云平台技术,开发了数字化的远程监控管理系统,该系统可以在线测量大气PM2.5、噪音以及气象五参数等指标,可实现在线监控和分析预测的多模式智能管理,解决管理部门由粗放向精细,由被动向主动,由传统向现代化的管理模式。
为以后的大气污染变化趋势分析与预测、预警能力提供帮助,为实现对大气污染防治的对策研究与管理做好基础。
二、应用场合:
本系统适用于建筑工地、码头、产业园、小区、旅游景区、公路、厂界、垃圾焚烧厂、数字城管、智慧城市、道路扬尘环境监测监控中心扬尘噪声在线监测;
三、系统特点:
1、本系统符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012
《环境空气质量标准》;
2、根据客户需求可同时监测PM2.5、PM10、TSP、噪声、温湿度、大气压力、风速风向、降水量等多项指标;
3、系统全天候全自动24 小时365 天持续不间断工作,故障提示报警功能;
4、可选配摄像头,可实现场抓拍功能;
5、配备LED显示屏,实时显示现场数据,一目了然;
6、系统支持无限传输,可以将数据与环保系统联网,实现远程监控。
四、系统构成:
五、产品安装示例:
系统及监控软件功能特点;
工地噪声扬尘在线监控系统管理平台是系统的核心模块,负责业务数据的关联显示、关联统计、综
合分析、超标预警、排放收费、设备远程管理等多项功能,工地噪声扬尘在线监控系统并结合GIS 以
直观、形象的方式进行展示,另外,系统采用B/S 架构,操作简洁,并且支持各种平板电脑等在线
访问,易于各项工作的开展。
实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测;
运行于Microsoft Windows2000,Windows XP 和Windows7 环境下;
在PC 机上观察和储存测量数据;
可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布;
能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn 测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
GPS 软件:配合GPS 单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;。