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公开(公告)号:CN118022444A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410430951.6
申请日:2024-04-11
申请人: 深圳市生态环境智能管控中心 , 深圳深态环境科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种VOCs废气治理和在线监测一体化设备,包括有箱体、在线监测柜、过滤箱、气体浓缩装置、风机柜和治理装置、在线监测装置FID、沸石转轮装置、风机、废气出口、进气管道、第一抽吸管道、第二抽吸管道、流量调节阀、外框体、过滤层,插入单元、通气式驱动单元和主通气道。本发明具有以下优点和效果:设置插入单元来安装过滤层,设置通气式驱动单元来分别将插入至对应插入单元内的过滤层进行锁定,通过外部装配的方式来优化过滤层的安装/拆卸,省时省力。
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公开(公告)号:CN116433971A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310322741.0
申请日:2023-03-22
申请人: 深圳市生态环境智能管控中心 , 环融生态数字科技(深圳)有限公司
IPC分类号: G06V10/764 , G06T7/73 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本申请公开了一种机械设备的运动状态识别方法、装置、电子设备及介质。其中,机械设备的运动状态识别方法包括:将获取的待测图像输入至目标类别识别模型进行识别,得到待测设备的设备类别。将待测图像输入至目标位置识别模型进行识别,得到待测设备的目标位置数据。对待测图像进行分组,得到参考图像数据库。获取参考时间戳,将参考时间戳相邻的至少两个参考图像作为目标图像。获取目标图像的图像像素值,根据图像像素值确定待测设备的运动结果,该运动结果即表示待测设备为运动状态或非运动状态。本实施例的机械设备的运动状态识别方法能够确定不同设备类别的待测设备是否为运动状态,从而提高了对施工机械设备监管的准确性。
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公开(公告)号:CN116105852A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211664427.2
申请日:2022-12-23
申请人: 深圳市生态环境智能管控中心 , 深圳深态环境科技有限公司
摘要: 本发明涉及噪声违法取证技术领域,公开了一种智能型噪声超标违法取证装置,包括用于监测噪声分贝值的监测装置发明,与所述监测装置发明连接且用于对违法证据进行判断分析的分析装置发明,用于对所述违法证据进行保存的记录传输装置发明,用于对所述监测装置发明进行通信和控制的功能装置发明;本发明通过监测装置实现对噪声的实时采集检测;通过振动加速度传感器能够对噪声声波振动信号进行采集,对声压信号与振动信号进行频率匹配处理,能够获取声压原始信号,增强取证准确度和完整性;通过记录传输装置便于工作人员对违法证据进行查找调用;通过功能装置能够对违法证据进行存储,并对装置进行有效控制处理。本发明整体系统便于实施,自动取证便捷。
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公开(公告)号:CN115824722B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310112994.5
申请日:2023-02-15
申请人: 深圳骏信环境科技有限公司 , 深圳市生态环境智能管控中心 , 广东骏信科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种水质水体环境与杂质含量检测系统,涉及水质检测的技术领域,其包括包括浮板和设于浮板中部的承装板,承装板下方设置有用于对不同水深的水体进行采集的采集水装置,承装板上侧同步安装有用于对采集后的水体进行检测的检测水装置;本发明具有可以对不同水深的水体进行同步采集,检测不同深度水体中杂质的含量,使得检测的数据更为全面和准确的效果。
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公开(公告)号:CN115907077A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211222290.5
申请日:2022-10-08
申请人: 深圳市生态环境智能管控中心
IPC分类号: G06Q10/04 , G06F16/29 , G06F16/245 , G01D21/02
摘要: 本发明实施例公开了智慧环保平台大气环境管理系统的监控及预警模块和方法,智慧环保平台大气环境管理系统的监控及预警方法包括:获取大气监测数据,所述大气监测数据包括地面常规监测数据、激光雷达数据、气象塔监测数据、卫星遥感监测数据中的至少一个;基于所述大气监测数据获取获取大气环境预测结果,将所述大气环境预测结果和实际结果获取偏差结果,根据所述偏差结果诊断偏差来源,并进行自动校正。本发明能够提升大气环境预测的准确性。
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公开(公告)号:CN118549603B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410990293.6
申请日:2024-07-23
申请人: 深圳深态环境科技有限公司 , 深圳市生态环境智能管控中心
摘要: 本发明公开了一种VOCs污染走航实时监测装置及监测方法,涉及VOCs污染监测领域,包括车厢,用于支撑对VOCs污染进行监测的各个部件,所述车厢顶部贯穿设置有采样管,车厢内部设有VOCs污染监测器;于采样管外侧设置的稳流通风箱,所述稳流通风箱顶部设有盖板,稳流通风箱一端设有延伸箱,延伸箱内部设有两个呈对称分布的安装杆件;本发明通过配合机构控制同步驱动机构下移,利用安装柱与安装通孔的插接连接,使由同步驱动组件驱动的同步驱动盘能带动卷绕杆件旋转,分别对过滤网带进行收放,使未被堵塞的过滤网带能代替被杂质堵塞的过滤网带围住稳流通风箱,因而不需要停车更换过滤装置,不仅有利于采样工作的进行,还不会使VOCs检测中断。
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公开(公告)号:CN118446498A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410773881.4
申请日:2024-06-17
申请人: 深圳市生态环境智能管控中心 , 深圳深态环境科技有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q10/20 , G06Q50/26 , G16C20/20 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06F18/23 , G06F18/2433 , G06F18/27 , B01D53/02 , B01D53/30 , G01D21/02 , G06F123/02
摘要: 本发明涉及挥发性有机物处理技术领域,具体为一种工业源挥发性有机物处理效率监控系统,系统包括挥发性有机物检测模块、活性炭效能监测模块、排放策略调整模块、排放浓度监测模块、异常分析模块和预警与调整模块。本发明中,通过环境监测与效能评估,实现挥发性有机物排放的全面监控和动态调整,通过综合监测包括浓度、用电量和用水量在内的环境数据,实现对工业排放全局的精确掌控,通过评估活性炭吸附的效能,对比历史数据,能够精确识别吸附性能的下降,综合考虑环保和成本效益因素,对排放策略进行优化,确保挥发性有机物的处理效率最大化,监测排放控制方案实施后的排放浓度变化,及时调整设备的操作参数,应对潜在的效率下降和设备异常。
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公开(公告)号:CN116047004A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310211796.4
申请日:2023-03-07
申请人: 深圳骏信环境科技有限公司 , 深圳市生态环境智能管控中心 , 广东骏信科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种实时联网的环境精确检测系统,涉及环境检测的技术领域;包括气体收集筒、太阳能充电装置、检测装置以及气体收集装置,气体收集筒的侧端设有太阳能充电装置,气体收集筒的内部设有气体收集装置,气体收集筒的前侧设有检测装置,太阳能充电装置产生的能源用于对气体收集筒上的气体收集装置进行供电;本发明能够对烟囱排放出的烟尘进行自动化检测,提高环境检测的高效性以及精确性;其次本发明通过循环检测的方式,实现环境的实时检测。
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公开(公告)号:CN115759345A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211295677.3
申请日:2022-10-21
申请人: 深圳市生态环境智能管控中心
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/063 , G06F16/29 , G06F16/245 , G01D21/02
摘要: 本发明实施例公开了一种智慧环保平台大气环境管理系统的质量预测模块及方法,该方法包括:获取待预测地区的基础地图、监测站点的监测数据、风场数据、污染源数据,基于所述基础地图、所述监测站点的监测数据、所述风场数据、所述污染源数据生成大气质量预报数据和历史大气质量数据;根据所述大气质量预报数据对所述监测站点进行排名分析和多站点/多时空数据对比,通过点位图和/或态势图对分析结果进行展示;基于所述历史大气质量数据进行经济关联分析、污染排放分析、减排潜力分析、气象关联分析,基于分析的结果给出调整策略。
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公开(公告)号:CN118446498B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410773881.4
申请日:2024-06-17
申请人: 深圳市生态环境智能管控中心 , 深圳深态环境科技有限公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q10/20 , G06Q50/26 , G16C20/20 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06F18/23 , G06F18/2433 , G06F18/27 , B01D53/02 , B01D53/30 , G01D21/02 , G06F123/02
摘要: 本发明涉及挥发性有机物处理技术领域,具体为一种工业源挥发性有机物处理效率监控系统,系统包括挥发性有机物检测模块、活性炭效能监测模块、排放策略调整模块、排放浓度监测模块、异常分析模块和预警与调整模块。本发明中,通过环境监测与效能评估,实现挥发性有机物排放的全面监控和动态调整,通过综合监测包括浓度、用电量和用水量在内的环境数据,实现对工业排放全局的精确掌控,通过评估活性炭吸附的效能,对比历史数据,能够精确识别吸附性能的下降,综合考虑环保和成本效益因素,对排放策略进行优化,确保挥发性有机物的处理效率最大化,监测排放控制方案实施后的排放浓度变化,及时调整设备的操作参数,应对潜在的效率下降和设备异常。
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