大气污染网格化监测预警平台建设解决方案

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大气污染网格化监测预警平台建设解决方案

大气污染网格化监测预警平台建设解决方案

大气污染网格化监测预警平台建设解决方案1概述(一)面临的问题目前,秸秆焚烧已经成为我国农业地区大气环境污染的重要污染源之一,秸秆的露天焚烧属于低温焚烧,不完全燃烧,其烟气中含有大量的一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、光化学氧化剂和悬浮颗粒物等造成了严重的大气污染破坏,且会在一定程度上加重雾霾的发生,不仅如此,各地区每到收获的季节因为焚烧秸秆而引发火灾的事情时有发生,给大气质量、生态环境、交通安全和火灾防护都造成了极大的危害。

(二)秸秆焚烧监管难的原因政府管理部门虽然对秸秆焚烧管理极为重视,每年都会投入大量人力物力监控秸秆焚烧的情况,但秸秆焚烧现象仍然屡禁不止,每年仍有大量秸秆被当作废弃物直接焚烧,究其原因主要是以下几点:➢点多面广,监管人员匮乏,监管力不从心农田分布广泛,面对季节性的秸秆焚烧问题,相对少量的监管人员,仅靠人力无法管理如此大的范围。

➢监测手段单一,监测效率低下部分地区依靠监管人员巡查或视频监控巡查等方式,无法第一时间自动监测到秸秆焚烧事件,使得监管人员无法快速响应,很难在第一时间赶往现场。

➢缺乏自动预警机制,信息获取滞后过多的依靠人力去完成监管,缺乏自动化的预警机制,监测信息获取滞后。

(三)解决办法针对上述问题,云创大数据汲取全国两百多个城市大气污染管理的经验,通过结合物联网、云计算及人工智能技术总结出解决我国农业地区秸秆焚烧问题的解决办法如下:➢网格化的监测模式利用高性价比的新型前端监测设备,在重点秸秆焚烧区域内实现高密度的网格化采样布点,实现“区域全覆盖,管理无死角”以较小的经济代价解决监管范围大、监管人力不足的问题。

➢自动化在线监测采用微型在线监测前端监测空气质量六因子(SO2、CO、O3、NO2、PM2.5、PM10),同时结合高空瞭望视频监控,从空气指标及视频图像两方面进行秸秆焚烧监测,全面感知区域内大气环境质量,从而提高大气环境监管水平。

➢人工智能自动识别+自动定位运用人工智能技术,基于高空瞭望视频,自动分析识别出秸秆焚烧事件,并进行定位,然后向相关人员发出预警,监管人员接到预警后迅速出动前往现场解决事件。

智慧环保-大气环境监测解决方案

智慧环保-大气环境监测解决方案

智造物联网产业服务商大气环境监测解决方案背景分析根据国际能源署的报告,全世界每年有650多万人死于空气污染。

报告预计,到2040年,这个人数将增加到750万。

加利福尼亚大学伯克利分校在科学杂志《PLOS One》上刊登的一份报告说,中国每年有超过160万人死于空气污染引起的疾病,中国每年空气污染死亡人数世界第一。

由于近年来空气污染的加重,人们的发病率也在逐年提升,特别是一些老人、孩子和孕妇,他们的抵抗力比一般年轻人的抵抗力减弱许多,因此也成了空气污染侵害最为严重的人群。

大气污染对人体受害有三条途径,即吸入污染空气、表面皮肤接触污染空气和食入含大气污染物的食物,除可引起呼吸道和肺部疾病外,还可对心血管系统、肝等产生危害,严重的可夺去人的生命。

背景分析李克强总理部署的《大气污染防治十条措施》强调,大气污染防治既是重大民生问题,也是经济升级的重要抓手。

中国日益突出的区域性复合型大气污染问题是长期积累形成的。

治理好大气污染是一项复杂的系统工程,需要付出长期艰苦不懈的努力。

当前必须突出重点、分类指导、多管齐下、科学施策,把调整优化结构、强化创新驱动和保护环境生态结合起来,用硬措施完成硬任务,确保防治工作早见成效,促进改善民生,培育新的经济增长点。

从这个意义上说,加强环境监测已经成为推动科学发展、促进社会和谐的现实需要,直接关系到国家发展大计和百姓切身利益。

将大气环境监测与物联网结构体系、云计算、局域网/通讯网等多网无缝连接等技术结合,建立一套智能大气环境监测系统,为大气质量日常监测、管理和突发事件应急处置发挥重大作用。

基于云计算服务器中心的监测系统可容纳上万个监测点的监测数据,形成区域性监测平台,实现区域内的统一监控管理。

技术路线一体化智能检测仪器监测与预警云平台完善的运维服务大气环境监测综合解决方案功能介绍被动式网关:网关仅做透传,不对数据做任何加工处理,由平台定期下发轮询采集指令实现数据采集主动式网关:网关主动采集传感器数据,并按一定格式将数据打包后上传平台,无需平台下发轮询采集指令。

空气质量网格化监测大数据平台建设方案

空气质量网格化监测大数据平台建设方案
物联网技术
支持各类传感器的接入和数据采集 ,实现设备间的互联互通。
04
03
关键技术与实现方法
空气质量传感器选型及布点策略
传感器选型
选择高精度、高稳定性、长寿命 的空气质量传感器,包括但不限 于PM2.5、PM10、SO2、NO2 、CO、O3等污染物传源分布等因素,合理规划监测点 位布局,确保监测数据的代表性 和准确性。
数据采集与传输技术实现
数据采集
通过传感器实时采集空气质量数据, 并进行预处理和格式化处理,以便于 后续的数据分析和处理。
数据传输
采用稳定、可靠的数据传输技术,如 4G/5G、NB-IoT等无线通信技术,将 采集的数据实时传输至数据中心。
大数据处理与存储技术选型
大数据处理
采用分布式计算框架,如Hadoop、Spark等,对海量空气质量数据进行高效 处理和分析,挖掘数据价值。
测试与评估阶段
对平台进行全面测试,确保功能完善、性能稳定。
部署与上线阶段
完成平台部署,正式上线运行。
关键节点时间安排
需求调研与分析阶段
2个月,包括需求收集、整理、分析等工作 。
设计与开发阶段
6个月,包括平台架构设计、功能开发、界 面设计等工作。
测试与评估阶段
2个月,包括功能测试、性能测试、安全测 试等。
通过监测数据分析,识别出主要的污染源类型和分布区域 。
溯源分析
利用模型算法和监测数据,对污染物进行溯源分析,确定 污染物的来源和传播路径。
排放评估
根据监测数据和排放标准,对污染源的排放情况进行评估 ,为环保部门提供执法依据。
决策支持与应急响应功能
决策支持
为政府部门提供空气质量改善方案和建议,支持环保政策的制定和 实施。

空气质量网格化解决方案

空气质量网格化解决方案
随时掌握区域环境空气情况。
· 运维管理保障:集成系统运维管理于一体,由铁塔公司联合行业厂家提供驻地化专业运维服务;
· 多位一体监测:微型站、国控站、网格化站、污染源监测多类型多因子接入,激光雷达、移动监测补充,
立体无盲区全覆盖;
1个综合监管平台=N个系统功能=环境监测系统+数据分析系统+防治协同管理系统+运维管理系统+考核系统.
03
运行成效
运行成效
自项目于2019年1月运行开始至2019年6月,通过监测设备对污染源的精准定位,生态环境局及时有效的采取防治 措施,绵阳市本年度空气质量相比上年度同期有明显的提升,污染天数下降明显,网格化监管系统运行效果显著。
绵阳2019年度上半年空气改善情况对比
起始时间 截至时间
1.1
6.25
看得见违法偷排
24小时全覆盖监控功能,及时发现违 法偷排企业,变事后监管为事前预防, 污染物排放说得清管得住。
看得透污染成因
以精细化的监测数据为基础,分析雾霾 成因及来源,精细控制每公里污染排放, 加强重污染天气、重大活动的污染排放 控制力度
报得准环境质量
微尺度空气预报预测功能,精确预测小 区域环境质量未来趋势。
PM2.5 富乐山
同比(%) PM10 同比(%) 综合指数 同比 36.7 -15.2 54.6 -20.2 3.48 -0.57
1.1
6.25
高新区自来水厂
47.2 -16.5 71.7 -8.3 4.49 -0.26
1.1
6.25
1.1
6.25
市人大 三水厂
44.4 -9.8 64.4 -18.1 4.3 -0.41
抓得紧绩效考核

大气污染防治“网格化”管理工作方案

大气污染防治“网格化”管理工作方案

XX县大气污染防治“网格化”管理工作方案一、指导思想为提升生态文明建设水平。

严格落实《XX县环境污染防治“三大战役”实施方案》《XX县大气污染防治行动计划实施方案》要求,深入贯彻落实XX县政府“实施大气污染防治网格化监管”的工作要求,按照“通过划定网格确定区域,通过属地管理落实责任”的原则,划定全县大气污染防治重点网格点位,制定网格管理制度,持续改善环境空气质量,推进全县环境空气质量监测网络体系建设,不断提升环境品质,努力建成“幸福触手可及,美丽抬头可见”的幸福美丽XX。

二、总体目标通过全县范围内实施大气污染防治“网格化”监管,建立有效推进大气环境精细化、科学化管理,推进辖区内环境空气质量持续改善,确保完成省、市下达的环境空气质量目标任务。

三、组织机构成立XX县大气污染防治网格监管领导小组,确定总网格长、乡镇网格长和网格员。

总网格长由县长担任,副总网格长由分管环保副县长担任;乡镇网格长由乡镇政府主要领导担任;乡镇副网格长乡镇政府分管环保领导担任,网格员由网格所在地的相关工作人员担任。

XX县大气污染防治网格监管领导小组办公室设在县环保局,县环保局局长兼任办公室主任,县环保局、县住建局、县城管执法局、县交通运输局、县农业局分管领导任办公室副主任。

负责日常工作。

四、网格划分结合我县工作实际,参照综治、秸秆禁烧等现有网格化服务管理体系,建立以县、乡镇、村社为主体的三级监管网格。

制定《XX县大气污染防治网格划分表》,每个网格以阿拉伯数字为序,统一划分网格号段。

一级网格:共1个,即县人民政府,网格主要负责人为县总网格长,直接责任人为副总网格长;二级网格:共63个,即各乡镇人民政府,网格负责人为乡镇网格长,直接责任人为乡镇副网格长;三级网格:各镇乡以村社为基本单元网格进行划分,网格员对责任网格负责。

五、工作要求按工作要求落实责任,按照属地管理、分级负责、条块结合的要求,建立健全网格化管理机制,各部门、乡镇按照职责分工,积极配合,认真组织开展大气污染防治网格化管理工作。

保定市人民政府办公厅关于印发保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统建设及管理办法的通知

保定市人民政府办公厅关于印发保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统建设及管理办法的通知

保定市人民政府办公厅关于印发保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统建设及管理办法的通知文章属性•【制定机关】保定市人民政府办公厅•【公布日期】2016.09.18•【字号】保政办函〔2016〕124号•【施行日期】2016.09.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】大气污染防治正文保定市人民政府办公厅关于印发保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统建设及管理办法的通知保政办函〔2016〕124号莲池区、竞秀区人民政府,高新区管委会,市政府有关部门,有关单位:《保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统建设及管理办法》已经市政府同意,现印发给你们,请结合本地本部门实际,认真遵照执行。

保定市人民政府办公厅2016年9月18日保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统管理办法为了及时发现大气污染来源,更加有效地实施精准治霾,我市决定建设“保定市大气污染防治网格化精准监控预警及决策支持系统”(以下简称为“网格化监控系统”),该系统的建设和建成后的日常运行维护需要市政府有关部门、相关区政府及高新区管委会,以及各有关企事业单位的支持和协助,为保障其建设工程顺利实施并安全稳定运行,特制定本管理办法。

第一条本办法适用于网格化监控系统的监督管理,包括网格化系统建设、软件平台系统运行分析、系统预警及各单位及时响应和系统管理。

第二条本系统的监测结果只用于快速捕捉环境空气质量的异常变化,实时预警,发现来源,及时采取必要的解决措施,不作为对污染源进行执法处罚的依据。

第三条各有关部门和单位、建筑工地、工业企业、学校和居民小区,应配合负责承建网格化监控系统的单位安装相应仪器设备,不得以任何理由阻挠相关设备的安装调试。

第四条各种监测仪器的地基建设、设备安装及运行维护的费用已计入政府采购项目的总费用中,系统建设过程中由中标承建单位承担。

第五条保定市大气污染防治工作领导小组办公室(以下简称“市大气办”)负责网格化监控系统的日常管理工作,协调系统的建设和运行管理;各有关区政府、高新区管委会负责协调保障本区域内仪器设备的安装、设备稳定运行所需条件。

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

大气网格化管理实施方案

大气网格化管理实施方案

大气网格化管理实施方案一、背景。

随着社会的快速发展和城市化进程的加快,大气污染成为了一个严重的环境问题。

为了有效管理和治理大气污染,实施大气网格化管理成为了当务之急。

二、目标。

大气网格化管理的目标是实现对大气污染源的全面监控和精准管控,减少大气污染物的排放,改善空气质量,保障人民群众的健康和生存环境。

三、实施方案。

1.建立大气监测网络。

通过建立大气监测网络,覆盖城乡各个区域,实现对大气污染物浓度的实时监测和数据采集。

同时,采用先进的监测设备和技术手段,确保监测数据的准确性和可靠性。

2.构建大气污染源数据库。

建立大气污染源数据库,包括工业企业、交通运输、生活排放等各类污染源的详细信息和排放数据。

通过数据采集、整合和分析,形成全面的大气污染源清单,为精准管控提供数据支撑。

3.实现大气网格化管理。

基于监测数据和污染源数据库,利用大数据和人工智能技术,实现大气网格化管理。

通过空间分析和模型预测,对不同区域的大气污染情况进行评估和预警,制定相应的管控措施。

4.加强监管和执法。

建立健全的大气环境监管体系,加强对大气污染源的监管和执法力度。

对违法排放行为进行严厉打击,形成对大气环境的有效保护和治理机制。

5.推动政策和技术创新。

积极推动大气环境保护政策和技术创新,加大对大气治理的投入和支持。

鼓励企业采用清洁生产技术,推广节能减排的先进经验和做法。

四、效果评估。

通过大气网格化管理实施,可以实现对大气污染的全面监控和精准管控,提高大气环境治理的效率和水平。

同时,可以有效改善空气质量,减少大气污染对人民群众健康的影响,实现经济社会可持续发展。

五、总结。

大气网格化管理是一项系统工程,需要政府、企业和社会各界的共同参与和努力。

只有通过科学有效的管理和治理手段,才能实现对大气污染的有效控制和治理,为建设美丽中国作出应有的贡献。

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;

智慧大气监测平台建设方案

智慧大气监测平台建设方案

快速分析锁定
实时分析,快速锁定
可视化分析平台,实现秒级响应,3 种数据可视化方式自由切换,三维污染 分布情况一目了然,快速锁定污染源。
可视化预警联动
检测现场
指挥中心
监测数据可实时回传至现场、指挥中心等地,在软件中实时呈现出直观的污染分布,方便 决策团队快速摸清污染情况
记录全部参数的数值和时间
无最新数据报警
最近2个小时没有最新数据
只记录当前是否有报警和最新数据时间
频率 每分钟 每分钟
每分钟 每小时
大数据统计分析
提供单点或多点历史数据对比分析、区域污染现状分析、多点空气质量排序等基础数据分析功能。 简单明了直奔主题的功能设计,使用户从繁杂的数据整理工作中解脱出来,解决用户最关切的实际问 题。
不同权限的用户,可根据授权、 以多种方式分别在线查询项目实 施的相关信息和实时数据。
图表信息查询
各项污染物走势图 按地点查询:选择特定点位后,其他地区数据隐藏,单独显示当前站点数据,同样为日、旬、月查询,同时生成数 据、折线、柱状三种形式。
历史数据查询
选择小时值,日均值,旬均值,月均值进行查询。 选择小时值时,需要在小时区间内输入数值,否则默 认为当前日均值。
污染源 定位难
疑似存在有害气体泄漏时,需要人工手持设
备进行检测,人员安全难以保障
有安全风险
在突发性污染事件中,传统手段无法及时做 出有效反应
灵活性差
仅能近地面监测和定点监测,无法全面了解 区域内不同高度下污染分布数据及变化趋势 缺乏全面性
VS 01 02 03 04 05 06
大气移动监测方式
高效省时
无人机巡检方式
重点区域巡检
对污染可疑区域可通过无人机巡 检电子地区对区域进行圈定,可 设定无人机对圈定区域自动执行 巡检任务。

大气污染防治网格化监测点位布设 技术规范

大气污染防治网格化监测点位布设  技术规范

大气污染防治网格化监测点位布设技术规范Technical regulation for selection of air pollution controlgridded monitoring stationsDB13/T 2545—2017 大气污染防治网格化监测点位布设技术规范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、分类、布设原则、布设要求、监测项目和点位管理。

本标准适用于大气污染防治网格化监测点位的规划与设立。

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。

GB 3095-2012 环境空气质量标准HJ 653 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法HJ 654 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法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。

智慧城市空气质量网格化监测大数据平台建设综合解决方案

智慧城市空气质量网格化监测大数据平台建设综合解决方案
数据传输
将采集的数据通过无线通讯网络传输到数据中心,进行集中管理和分析。
监测数据的采集与传
对采集的数据进行清洗、整理、校准等处理,确保数据质量。
数据处理
利用大数据分析和人工智能技术对处理后的数据进行深入分析,发现污染规律和潜在问题,为城市空气质量管理和决策提供科学依据。
数据分析
监测数据的处理与分析
环境监测技术
监测技术选择及布局设计
网格化监测设备的选择与部署
根据监测技术选择合适的设备型号,包括传感器、数据采集器等。
设备型号选择
根据监测点布局设计,在合适的地点部署监测设备,确保设备能够准确反映该区域的空气质量情况。
设备部署位置
数据采集
通过设备采集空气质量数据,包括二氧化硫、氮氧化物、PM2.5等指标。
数据可视化
将处理后的数据通过图表、热力图等可视化手段呈现,帮助用户更直观地理解数据。
数据安全与隐私保护方案
采用对称加密或非对称加密技术,对数据进行加密保护,确保数据的安全性。
数据加密
数据备份
隐私保护
数据访问权限控制
建立完善的数据备份机制,避免数据丢失,同时对重要数据进行多重备份。
采用匿名化处理、差分隐私等技术,保护用户的隐私信息,同时对敏感数据进行脱敏处理。
要点三
数据存储与处理
数据存储
采用分布式文件系统,高效存储海量空气质量数据,并保证数据安全可靠。
数据处理
通过数据清洗、数据融合、数据归一化等处理方法,对原始数据进行预处理,提高数据质量。
数据备份
建立数据备份机制,确保数据安全可靠,避免因意外情况导致数据丢失。
01
02
03
数据挖掘
利用数据挖掘技术,从海量数据中提取有价值的信息。

空气质量网格化监测大数据平台建设方案 大气质量动态监测大数据平台建设方案

空气质量网格化监测大数据平台建设方案 大气质量动态监测大数据平台建设方案

点位:
滨海新区
首要污染物 PM2.5
空气质量等级 中度污染
重污染地区空间分布
选择因子 PM2.5 选择因子
单因子排名
AQI 开始
与去年同期对比排名
2015 年 06 月 01 日 结束
同比改善率
2015 年 07 月 01 日
平台介绍:大气网格云服务(决策服务)
空气质量精准预测预报 污染源溯源分析
传感器小型化 传感器集成化
平台优势
高精度传感器设计 便捷部署
低成本传感器可海量部署,实现大范围采集数据,数据更加精确; 家庭用环境猫通过市民自行购买,减少政府投资的同时增加采集密度; 基于南大—云创合作空气质量预测模型,技术先进,预测准确。
空气质量网格化监测大数据平台建设第一阶段规划
大规模部署PM2.5、PM10低成本监测设备物联网传感器的创新
模式,突破了传统的单点监测技术以及成本的局限。
实施将支撑城市实时演化空气污染过程,追踪定位污染源等业务 开展。同时利用云计算平台的海量数据,为环境容量科研、实施 总量控制、目标管理、预测预报环境质量提供数据支持。

对接整合接入国家、广东环保局、环境云、万物云等第三方环境
平台数据,汇聚到后台大数据平台中进行综合处理分析。 在市环保局建立空气质量动态监测大数据中心,快速定位污染源,
[ 第二部分 ]
建设思路
建设思路
利用物联网、云计算及大数据技术构建“云+端+服务”的新型管理模式
目标:改善城市大气环境质量
一张网、一张图、一套实时在线数据
网格化 监测
网格化 监管
运营 服务
方案设计理念
数据开放
密集网格化实时感知 服务引导

2024环境监管网格化体系建设工作方案

2024环境监管网格化体系建设工作方案

2024环境监管网格化体系建设工作方案2024年环境监管网格化体系建设工作方案如下:
一、加强组织领导,确定工作目标和任务。

要求各级环保部门密切配合,建立统一的指挥体系,确保各项工作有序推进。

二、加强网格化监管力量建设。

要求逐步建立覆盖全市各个区县的监管网格,确保监管人员全面覆盖,实现全方位监管。

三、加强监管技术装备建设。

要求更新监管设备,提高监管效率,确保监控数据的准确性和可靠性,提升监管水平。

四、加强监管数据管理和分析能力。

要求建立完善的数据管理系统,确保监管数据的及时传输和存储,提升数据分析能力,为监管决策提供科学依据。

五、加强监管人员培训和素质提升。

要求对监管人员进行定期培训,提高监管队伍的专业素质和监管能力,确保监管工作的专业性和有效性。

六、加强与社会各界的沟通和交流。

要求建立健全的监督机制,与社会各界建立良好的合作关系,积极获取社会反馈,提升监管的公信力和透明度。

七、加强监管责任落实和考核机制。

要求建立健全的监管责任制度,明确监管工作的责任主体和责任范围,加强对监管工作的考核和评估,确保各项工作的有效推进和落实。

八、加强环境监管成果的宣传和推广。

要求通过各种途径宣传监管工作的成果和效果,提高公众的环保意识,推动社会各界对环境监管工作的支持和参与。

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大气网格化监管实施方案

大气网格化监管实施方案

大气网格化监管实施方案随着社会经济的快速发展,大气污染成为了一个严重的环境问题,对人类健康和生态环境造成了严重的影响。

为了有效监管大气污染,保护环境和人民健康,制定并实施大气网格化监管方案显得尤为重要。

一、建立大气监测网格首先,我们需要建立完善的大气监测网格,以全面监测大气污染物的排放情况。

通过在城市和工业区域建立监测站点,实时监测大气污染物的浓度和排放情况,为后续的监管工作提供准确的数据支持。

二、制定严格的排放标准其次,针对不同行业和地区的大气污染源,制定严格的排放标准和监管措施。

严格监管高污染排放行业,对超标排放的企业进行处罚,并加大监管力度,确保大气污染物排放在可控范围内。

三、加强执法监管加强大气污染执法监管,建立健全的执法制度和监管机制。

加大对违法排放企业的处罚力度,提高违法成本,形成震慑效应,确保大气环境质量得到有效保护。

四、推动清洁能源发展推动清洁能源的发展和利用,减少对大气的污染。

加大对清洁能源的扶持力度,鼓励企业和个人使用清洁能源,减少对传统能源的依赖,降低大气污染物排放。

五、加强监管技术支持加强大气监管技术的研发和应用,提高监管的精准度和效率。

通过引入先进的监管技术手段,如遥感监测、大数据分析等,实现对大气污染的精准监管和预警,及时发现和处理大气污染问题。

六、加强宣传教育加强大气环境保护的宣传教育工作,提高社会公众的环保意识。

通过开展环保知识宣传、举办环保主题活动等方式,引导公众积极参与环境保护,共同维护好我们的蓝天。

七、加强协作合作加强各级政府部门之间的协作合作,形成合力推动大气环境监管工作。

建立跨部门的协同机制,加强信息共享和资源整合,形成合力推动大气环境监管工作。

总结大气网格化监管实施方案的制定和实施,对于保护大气环境、减少污染物排放、改善空气质量,具有重要的意义。

我们需要全社会的共同努力,才能够实现大气环境的持续改善和保护。

希望通过我们的努力,能够让更多的人享受到清新的空气和美丽的环境。

津南区人民政府办公室关于印发津南区大气污染防治网格化管理实施方案(试行)的通知

津南区人民政府办公室关于印发津南区大气污染防治网格化管理实施方案(试行)的通知

津南区人民政府办公室关于印发津南区大气污染防治网格化管理实施方案(试行)的通知文章属性•【制定机关】天津市津南区人民政府办公室•【公布日期】2014.03.12•【字号】津南政办发〔2014〕9号•【施行日期】2014.03.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】大气污染防治正文津南区人民政府办公室关于印发津南区大气污染防治网格化管理实施方案(试行)的通知津南政办发〔2014〕9号各镇人民政府,各委、办、局,各直属单位:《津南区大气污染防治网格化管理实施方案(试行)》已经区人民政府同意,现印发给你们,请照此执行。

2014年3月12日津南区大气污染防治网格化管理实施方案(试行)按照市人民政府“美丽天津·一号工程”领导小组对大气污染防治网格化管理工作的要求,结合我区工作实际,制定本实施方案。

一、实施范围按照“管理无死角、监管无盲区”的要求,在津南区行政区划全境域内实施网格化管理。

二、工作目标将区、镇行政辖区按一定标准划分成单元网格,明确单元网格内大气污染防治事件的管理标准、责任部门、责任人和工作职责,建立完善大气污染问题的监督、协调、处理机制,形成条块结合、上下联动、权责分明、指挥顺畅、管理高效的大气污染防治长效工作机制。

三、网格划定根据区域面积大小、危害大气环境事件管理难易程度分层级科学划定管理单元网格。

根据我区全境域实施示范小城镇建设的特点和示范镇建设进展情况确定实施四级网格化管理。

将津南区行政区域(不含海河教育园区)划定为1个一级网格(A0001);把全区分为建成区及周边地区(含双港镇、辛庄镇、咸水沽镇、开发区西区、解放南路地区)、中东部地区(含开发区东区、双桥河镇、北闸口镇、葛沽镇)和南部地区(含农业园区、小站镇、八里台镇)划定3个二级网格(B0001-B0003);三级网格以本区下辖的8个镇行政区域、津南经济开发区(东、西两区)、津南国家农业科技园区和解放南路地区为单元划定,共12个网格(C0001-C0012);四级网格以各镇人民政府下辖的居委会、工业园区、行政村为单元划定,共185个网格(D0001-D0185)。

2024空气质量监测处置方案

2024空气质量监测处置方案

2024空气质量监测处置方案____年空气质量监测和处置方案一、前言随着工业化和城市化进程的加快,空气污染问题日益突出,严重影响人民群众的身体健康和生活品质。

为了有效监测和处置空气质量问题,____年,我们将制定一项全面的空气质量监测和处置方案,以确保人民群众能够呼吸到清洁健康的空气。

二、监测方案1. 建设完善的监测网络____年,我们将建设一个覆盖全国各地的完善的空气质量监测网络。

这个网络将由定点监测站和移动监测设备组成,以确保监测点分布均匀且覆盖范围广泛。

2. 实时数据共享监测数据将通过互联网进行实时共享,以便公众随时了解空气质量状况。

此外,监测数据还将提供给政府部门和相关机构,以便他们能够及时采取措施来改善空气质量。

3. 提高监测技术水平为了提高空气质量监测的准确性和可靠性,我们将不断引进先进的监测技术和设备。

同时,我们还将加强对监测人员的培训,以确保他们能够熟练操作这些设备并准确地分析监测数据。

三、处置方案1. 严格控制工业排放在____年,我们将出台更加严格的工业排放标准,并加强对企业的监督和执法力度。

对那些未达到排放标准的企业,我们将采取强制停产、罚款等措施,以确保他们尽快改善排放状况。

2. 加强车辆尾气治理交通是重要的空气污染源之一,因此,我们将加强对车辆尾气的治理。

一方面,我们将推广使用清洁能源汽车,另一方面,我们还将加强车辆尾气排放的监测和管理,对违规排放的车辆进行处罚,并逐步淘汰老旧高污染车辆。

3.加强扬尘治理扬尘是一个常见的空气污染问题,尤其是在建筑施工和道路城市化过程中。

为了减少扬尘对空气质量的影响,我们将加强扬尘治理工作,包括覆盖建筑工地、湿化道路、加强对施工企业的管理等。

4. 积极推广清洁能源为了减少传统能源消耗对空气质量的影响,我们将积极推广清洁能源的使用。

这包括推动可再生能源的发展和利用,鼓励居民使用清洁能源取暖,以及加大对清洁能源研发和应用的支持力度。

5. 鼓励公众参与改善空气质量不仅是政府的责任,每个人都应该为保护环境贡献力量。

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大气污染网格化监测预警平台
建设解决方案
1概述
(一)面临的问题
目前,秸秆焚烧已经成为我国农业地区大气环境污染的重要污染源之一,秸秆的露天焚烧属于低温焚烧,不完全燃烧,其烟气中含有大量的一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、光化学氧化剂和悬浮颗粒物等造成了严重的大气污染破坏,且会在一定程度上加重雾霾的发生,不仅如此,各地区每到收获的季节因为焚烧秸秆而引发火灾的事情时有发生,给大气质量、生态环境、交通安全和火灾防护都造成了极大的危害。

(二)秸秆焚烧监管难的原因
政府管理部门虽然对秸秆焚烧管理极为重视,每年都会投入大量人力物力监控秸秆焚烧的情况,但秸秆焚烧现象仍然屡禁不止,每年仍有大量秸秆被当作废弃物直接焚烧,究其原因主要是以下几点:
➢点多面广,监管人员匮乏,监管力不从心
农田分布广泛,面对季节性的秸秆焚烧问题,相对少量的监管人员,仅靠人力无法管理如此大的范围。

➢监测手段单一,监测效率低下
部分地区依靠监管人员巡查或视频监控巡查等方式,无法第一时间自动监测到秸秆焚烧事件,使得监管人员无法快速响应,很难在第一时间赶往现场。

➢缺乏自动预警机制,信息获取滞后
过多的依靠人力去完成监管,缺乏自动化的预警机制,监测信息获取滞后。

(三)解决办法
针对上述问题,云创大数据汲取全国两百多个城市大气污染管理的经验,通过结合物联网、云计算及人工智能技术总结出解决我国农业地区秸秆焚烧问题的解决办法如下:
➢网格化的监测模式
利用高性价比的新型前端监测设备,在重点秸秆焚烧区域内实现高密度的网格化采样布点,实现“区域全覆盖,管理无死角”以较小的经济代价解决监管范
围大、监管人力不足的问题。

➢自动化在线监测
采用微型在线监测前端监测空气质量六因子(SO
2、CO、O
3
、NO
2
、PM
2.5
、PM
10
),
同时结合高空瞭望视频监控,从空气指标及视频图像两方面进行秸秆焚烧监测,全面感知区域内大气环境质量,从而提高大气环境监管水平。

➢人工智能自动识别+自动定位
运用人工智能技术,基于高空瞭望视频,自动分析识别出秸秆焚烧事件,并进行定位,然后向相关人员发出预警,监管人员接到预警后迅速出动前往现场解决事件。

综上所示,通过大气污染网格化监测平台的建设,针对秸秆堆积区域、重点焚烧区域、重点污染源区域,采用网格化精准监控,以“全面布点、全面联网”为宗旨,通过大范围、高密度“网格组合布点”,结合高空瞭望图像立体监测、巡查人员移动监测等,形成覆盖整个区域的在线监控网格,最终起到“精准监测”“及时管理”“靶向治理”“预警预报”等作用,为大气污染防治提供有力的科技支撑,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,大幅提升区域内大气环境质量。

2网格化设计架构
可视化监测实时预警污染态势数据分析
大屏监控
数据应用
+
展示
PC客户端移动APP
空气质量六因子(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10)+高空瞭望
网格化体系架构
大气污染网格化监测预警平台由感知及传输层、数据存储与处理层和应用及
展示层三个部分组成,实现全面感知、精准监管和高效治理。

感知及传输层:采用在铁塔上部署空气质量微型监测站结合高空瞭望视频监
控的方式,实现对空气质量六因子(SO
2
、CO、O
3
、NO
2
、PM
2.5
、PM
10
)的监测,以及掌握区域内实时视频,既有空气指标数据,又有现场实时画面,监测数据可通过无线4G/GPRS/有线光纤等方式上传至系统后端平台。

数据存储及处理层:通过多种传输方式接收感知设备监测数据,采用先进的云计算处理技术及基于深度学习的人工智能技术,为系统提供空气质量数据监测服务、视频监控及火焰智能识别等功能应用支撑。

应用及展示层提供平台的业务功能,包括网格化管理、数据监测服务、数据可视化、智能预警等功能。

3 网格化监测站点
(一) 空气微型站
空气质量微型站
环境空气质量微型监测站是南京云创大数据科技股份有限公司自主研发的新型空气质量检测设备,采用NB-IoT 或GPRS 网络通信,具备GPS 定位功能,支持市电和太阳能两种供电方式。

设备通过传感器检测空气中PM2.5、PM10、CO 、SO 2、NO 2、O 3六种空气因子浓度,同时可检测温度和湿度。

其中PM2.5和PM10采
用激光传感器检测方法,CO 、SO 2、NO 2、O 3采用电化学检测方法。

具有高灵敏度、
高分辨率、高稳定性和温度补偿等特点。

(二) 高空瞭望摄像机
针对重点秸秆焚烧污染源区域的远距离、大范围监控。

高空瞭望监控能够实现大范围的实时监控,在应急事件和日常监管中起到重要作用。

高空瞭望由云台摄像机、长焦距镜头、存储设施等构成,通过光纤网络传输至监控与处置中心实施远程监控,覆盖2-10公里监控范围,可对重要监控对象实施高精度监视。

摄像机选择高倍率云台摄像机,也可采用激光云台摄像机。

高空瞭望摄像机
4网格化应用平台
(一)网格化管理
针对包括责任人员、辖区空间、GIS化监测点位等网格化基本信息,以及网格化所涉及的站点信息,包括站点编号、站点名称、站点类型、站点位置、所属区域、污染情况、现场照片、周边点位等信息,进行统一的管理,明确事件所属区域、负责人员、事件溯源。

(二)实时监测
提供对空气质量网格化监测站点PM10、PM2.5、O3、NO2、SO2、CO、AQI的监测数据实时监控以及实时视频监控,以GIS地图、饼图、折线图、热力图、报表等多种形式进行实时监测数据的呈现。

(三)GIS地图呈现
基于GIS地图,对监测点位的分布进行查看,并可通过空间查询快速定位监测点位,选择监测点位信息进行查看,查询监测点位实时监测数据、视频监控、各污染物的小时平均、日平均、24小时连续变化等。

(四)人工智能预警
可分别基于视频监控和空气质量监测指标进行秸秆焚烧预警,当高空瞭望视频检测到烟雾、火焰,即通过基于深度学习的烟火识别分析判断出烟火后报警;同理,当空气质量微型站监测到指标异常时,系统也会自动启动超标报警,并定位到事件发生地点,在第一时间发送短信、邮件、APP消息等方式通知相关监管人员。

(五)移动客户端
提供面向管理人员的移动客户端服务,可通过移动APP提供实时查看所在区域和附近区域的污染气体浓度质量数据、基于GIS的导航及实时定位功能,提供及时举报秸秆焚烧事件的功能等。

5典型应用案例
(一)南京秦淮区空气质量网格化监测项目
该项目是以物联网大数据技术手段,为秦淮区空气质量管理提供支撑服务,以改善环保局实际业务服务出发,为用户带来了以下成效:
1、管理部门能够对秦淮区整体空气质量实时态势随时随地一目了然;
2、实现各街道空气污染分类、态势排名,支撑按季度、按月、按天等多种管控周期内的业务管理成效比对与考核,强化污染管控工作落实到位;
3、能够实现空气污染源追溯,配合现场执法明确污染源责任,提升管理执法效率;
4、能够实现秦淮区空气质量精准预报预警,指导污染治理,改善市民生活质量;
5、积累、挖掘分析污染监测大数据,辅助研究辖区主要空气污染物来源与成因,指导建立长效控制机制。

(二)西安经开区铁腕治霾网格化信息平台项目
西安经开区铁腕治霾网格化信息平台项目建设以环境监测为基础,充分运用移动互联网、物联网、大数据、云计算等智慧化、信息化手段,依托数据交换与共享平台,实现经开区环保业务的智慧应用,为用户带来以下成效:
1、接入前端微型空气质量监测站数据、经开区建设工地已建设的扬尘在线监测设数据、经开区城管局视频监控数据,实现全方位感知经开区环境状态。

2、接入环卫信息平台、物业信息平台、西安市环保局信息中心平台等数据,实现经开区环保局治污减霾网格化管理数字化、智能化、智慧化。

3、拓展环保专职网格化日常巡查、热线投诉、在线监测、视频监控、有奖举报、上级交办等多种问题发现渠道,全面掌握全区环保问题发生情况,及时消除环境问题,实现了环境监管人员与企业和群众的“零距离”对接、良性互动,及时发现问题,及时做好服务和指导工作,把环境纠纷和矛盾消除在萌芽状态。

4、深化“横向到边、纵向到底”的网格化管理体系建设,健全覆盖区、镇街、村社的三级网格化管理体系,落实各部门、街镇的环境监管责任,形成了定责、履责、问责的工作机制,形成“政府组织实施、环保部门统一协调、相关部门各负其责、社会各界广泛参与”的工作格局。

5、强化信息共享和业务协同,为政府及专业部门、企事业和社会公众提供全方位的环保专业化服务。

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