重点挥发性污染物筛选方法及系统

    公开(公告)号:CN114720629A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202011530309.3

    申请日:2020-12-22

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明提供一种重点挥发性污染物筛选方法及系统,该方法包括:从多个生产装置进行污染物采样,获得挥发性污染物;对每一挥发性污染物的挥发性污染物检出率和挥发性污染物浓度值进行初步筛选,获得初步筛选结果;从初步筛选结果中确定每一挥发性污染物的不同风险因素的指标系数;根据各个风险因素的指标系数和预设权重,计算初步筛选结果中每一挥发性污染物的风险值;根据风险值从初步筛选结果中筛选重点挥发性污染物。通过本发明提供的评价方法,能够快速确定重点挥发性污染物,筛选结果更加客观、准确,便于对重点挥发性污染物以及污染点进行处理,防止污染进一步扩散,有针对性的为环境监管提供支持。

    建立生产装置挥发性有机物的指纹图谱的方法和装置

    公开(公告)号:CN114113466A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202010904762.X

    申请日:2020-09-01

    IPC分类号: G01N33/00 G06F17/16 G06F30/20

    摘要: 本发明实施例提供一种建立生产装置挥发性有机物的指纹图谱的方法和装置,属于污染监测领域。该方法包括:分析在采样点位上采集的所述挥发性有机物的样品,以获取针对每一所述采样点位的样品数据;以所有采样点位及每一所述采样点位对应的所述样品数据为基础进行处理,以剔除不满足预设条件的所述采样点位及所述挥发性有机物;以经过处理后剩余的所述采样点位及所述挥发性有机物为基础,确定每种挥发性有机物的平均浓度及占比,其中,所述占比为每种挥发性有机物的平均浓度占剩余的所述挥发性有机物的第一总浓度和的第一百分比;以及基于每种挥发性有机物及该挥发性有机物的占比,建立所述指纹图谱。藉此,实现了建立指纹图谱。

    基于大数据挖掘分析的LDAR评估系统及方法

    公开(公告)号:CN113515506A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202010281591.X

    申请日:2020-04-10

    摘要: 本发明实施方式提供一种基于大数据挖掘分析的LDAR评估系统,所述系统包括:数据存储层,用于泄漏检测与修复的原始数据的存储;数据应用层,用于提供对所述数据存储层的数据分析应用,所述数据应用层包括数据分析模块和项目审核模块;所述数据分析模块用于响应于用户的数据分析操作,以获取所述泄漏检测与修复的原始数据之间的关联,并形成决策知识;所述项目审核模块用于建立泄漏检测与修复的审核项目,并审核所述审核项目的合规情况,并输出评估报告。同时还提供了一种基于大数据挖掘分析的LDAR评估方法。本发明上述技术方案实现了装置LDAR的运行效果的快速评估,有利于设备无组织排放的关键控制措施的制定与实施。

    高效清除硫化氢气体的捕消干粉及制备方法

    公开(公告)号:CN109663473B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201710967233.2

    申请日:2017-10-17

    IPC分类号: B01D53/52 B01D53/83 B01D53/10

    摘要: 本发明涉及一种高效清除硫化氢气体的捕消干粉及制备方法,主要解决现有技术中硫化氢清除率低、易造成二次污染的问题。本发明通过采用一种高效清除硫化氢气体的捕消干粉,由颗粒活性炭、改性剂、促进剂、调节剂组成,所述改性剂由可溶性铁盐、可溶性铜盐、可溶性锌盐以质量比1~10:1~10:1~10组成;所述促进剂为由四丁基溴化铵、四丁基氯化铵、四丁基硫酸氢铵中的至少一种;所述调节剂为K2CO3、Na2CO3、KHCO3、NaHCO3中的至少一种;相对于所述经烘干后颗粒状活性炭的量,改性剂的加入量为1%~5%,促进剂的加入量为0.01%~0.1%,调节剂的加入量为0.01%~0.05%的技术方案较好地解决了上述问题,可用于硫化氢气体的捕消中。

    待测区域内污染物动态分布模拟方法及模拟系统

    公开(公告)号:CN112784392A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911084248.X

    申请日:2019-11-07

    IPC分类号: G06F30/20 G06Q50/26

    摘要: 本发明涉及污染物防治领域,公开了一种待测区域内污染物的动态分布模拟方法及模拟系统,模拟方法包括:获取待测区域内预先设置的若干个监测点的污染物的实测浓度数据;获取待测区域内各排放源的基准源强,并根据基准源强,对污染物分布情况进行初步仿真模拟,得到仿真浓度数据;根据实测浓度数据和仿真浓度数据,计算待测区域内各排放源的修正源强;以及根据修正源强,对待测区域内污染物分布情况进行再次仿真模拟,得到待测区域内污染物的动态分布情况。通过上述技术方案,根据预先构建的污染物扩散模型与待测区域内实测污染物浓度,计算修正源强,并反馈至污染物扩散模型中,再次进行仿真,能够得到更为准确的待测区域内污染物动态分布状况。

    无人机载硫化氢捕消装置及方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112783191A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911077989.5

    申请日:2019-11-06

    IPC分类号: G05D1/10

    摘要: 本发明公开了一种无人机载硫化氢捕消装置,包括:无人机本体,其根据来自主控模块的指令飞行并与手持监控终端无线通信连接;硫化氢检测单元,其布置在无人机本体上,包括一个或多个气体传感器,用于检测泄漏在空气环境中的硫化氢气体浓度;捕消剂喷射单元,其布置在无人机本体上;当检测到的泄漏在空气中的硫化氢气体浓度超过安全阈值时,手持监控终端通过主控模块控制该捕消剂喷射单元向空气环境中喷射捕消剂。本发明还公开了一种无人机载硫化氢捕消方法。本发明的捕消装置及方法可实现在地形复杂或泄漏情况不明的场所快速、有效地捕消硫化氢。

    阀门内漏气液两相模拟试验装置及方法

    公开(公告)号:CN112781860A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911078516.7

    申请日:2019-11-06

    IPC分类号: G01M13/003 G01M3/28

    摘要: 本发明公开了一种阀门内漏气液两相模拟试验装置,其包括:储罐组,其包括第一储罐和第二储罐,第一储罐与第二储罐通过调节阀相连接,第二储罐设有进液口,空压机,其与第一储罐通过充气阀相连接;以及试验管路,该试验管路依次串联流量计组、待测阀门组和排空管组,其中,在液相模式中,调节阀关闭,充气阀打开,第一储罐充气至第一压力值,进液口打开,第二储罐储水至第一液位;在第一气相模式中,调节阀关闭,充气阀打开,第一储罐先充气至第二压力值后,充气阀关闭,调节阀打开,第二储罐充气至第三压力值。本发明还公开了一种阀门内漏气液两相模拟试验方法。本发明能够切换气液两相模拟试验,提高装置的利用率,降低成本。