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公开(公告)号:CN112541255A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011358506.1
申请日:2020-11-27
Applicant: 暨南大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/06 , G06Q50/26 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开的一种大气污染排放来源自动识别系统,包括系统平台,所述系统平台包括:数据存储模块、定时任务调度模块、数据下载模块、数据前处理模块、气象数值预报模型、大气污染气团扩散印痕预报模型、数据后处理模块、判断控制模块;数据存储模块分别与数据后处理模块、判断控制模块交互连接;本发明实现对大气污染气团来源的高效自动预报,并且自动与排放源信息进行空间分析,快速而自动化的筛选和识别对大气污染事件发生起主导作用的排放源,实现重点污染来源的精准识别和输出自动化的管控建议,避免人工操作过程产生的失误,降低取证和控源的工作强度,为生态环境和气象部门制定科学的应对措施提供科学依据和决策支持。
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公开(公告)号:CN118378915A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410561998.6
申请日:2024-05-08
Applicant: 暨南大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提供了一种实现臭氧达标的活性VOCs精细化减排方案制定方法,步骤如下:S1:基于区域空气质量模式预报城市空气质量;S2:若预报臭氧污染存在超标风险,结合拉格朗日粒子扩散模型确定优先管控区域;S3:通过模式敏感性实验模拟计算能使臭氧达标管控区域内所需的VOCs最小减排总量;S4:根据城市VOCs排放清单基础数据,计算管控区域内各行业的臭氧生成潜势(OFP);S5:基于管控区域内各行业OFP和VOCs企业评级,将所需VOCs减排总量按权重分配至各行业内各企业,形成应急减排清单;S6:向城市环境管理部门提供可实现臭氧达标的活性VOCs减排方案。本发明能快速有效地提供臭氧污染天的活性VOCs应急减排方案,为城市以臭氧为主导的大气污染问题控制提供科学支撑。
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公开(公告)号:CN118050472A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410213326.6
申请日:2024-02-27
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种背景臭氧浓度测定技术装置,涉及臭氧浓度检测技术领域,背景臭氧浓度测定技术装置,包括保护壳和保护门,保护门上设有观察窗和臭氧浓度测定仪;连接装置,所述连接装置用于连接保护门和保护壳;进气设备,所述进气设备用于给保护壳内进气;所述连接装置包括设在保护壳上的连接设备,所述连接设备上连接有限位设备,所述保护壳远离连接设备一侧设有进气设备;所述进气设备包括进气机构和收集机构;所述连接设备用于辅助开启保护门,所述连接设备包括设在保护壳上的固定座,所述固定座上设有固定块,使得便于过滤气体中灰尘颗粒,避免灰尘颗粒进入对设备造成损坏,使得可多方向开启保护门,进而能够适用于多种环境。
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公开(公告)号:CN112541255B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202011358506.1
申请日:2020-11-27
Applicant: 暨南大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/26 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开的一种大气污染排放来源自动识别系统,包括系统平台,所述系统平台包括:数据存储模块、定时任务调度模块、数据下载模块、数据前处理模块、气象数值预报模型、大气污染气团扩散印痕预报模型、数据后处理模块、判断控制模块;数据存储模块分别与数据后处理模块、判断控制模块交互连接;本发明实现对大气污染气团来源的高效自动预报,并且自动与排放源信息进行空间分析,快速而自动化的筛选和识别对大气污染事件发生起主导作用的排放源,实现重点污染来源的精准识别和输出自动化的管控建议,避免人工操作过程产生的失误,降低取证和控源的工作强度,为生态环境和气象部门制定科学的应对措施提供科学依据和决策支持。
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公开(公告)号:CN118245721A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410367286.0
申请日:2024-03-28
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供了一种计算降雨格局演变对大气铵氮干湿沉降分配影响的方法,步骤如下:S1:采集全球多个区域全年降雨数据以及大气铵氮干湿沉降数据;S2:基于降雨数据以及大气铵氮干湿沉降数据构建沉降分配模拟引擎;S3:基于沉降分配模拟引擎,模拟降雨格局演变对大气铵氮干湿沉降分配变化的影响。本发明通过筛选关键降雨格局参数,建立湿沉降系数与湿沉占比计算公式,基于计算公式能够快速而准确的诊断降雨格局演变对大气铵氮干湿沉降分配的影响。
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公开(公告)号:CN118335228A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410358548.7
申请日:2024-03-27
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供了一种基于气象综合指数判断气象条件变化对臭氧影响的计算方法,步骤如下:S1:收集全球多个区域的气象数据以及臭氧浓度数据;S2:基于气象数据以及臭氧浓度数据构建臭氧浓度测算模型;S3:基于臭氧浓度测算模型进行数据仿真,然后基于多组仿真数据对照判断气象条件变化对臭氧生成的影响。本发明基于关键气象因子构建气象综合指数与臭氧浓度计算公式,快速准确地描述和量化气象条件的综合变化对近地面臭氧变化的综合影响。
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公开(公告)号:CN117990633B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410396613.5
申请日:2024-04-03
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/31 , G16C20/20 , G16C20/70 , G06F18/2135 , G06F18/2136 , G06F18/2411
Abstract: 本发明涉及空气质量检测技术领域,具体涉及一种挥发性萜烯类物质的空气通量评估方法及系统,该方法包括:采集空气样本中的萜烯类物质含量和光谱图数据;其中,所述光谱图数据中的各元素为各波长对应的光谱吸收率;根据所有空气样本的萜烯类物质含量,获得各空气样本的萜烯类物质浓度等级;根据各萜烯类物质浓度等级中所有空气样本对各波长的光谱吸收率,计算各波长对应的萜烯浓度响应混乱度和信息特异度;根据信息特异度与萜烯浓度响应混乱度获得稀疏负载向量;根据稀疏负载向量获得降维后的样本数据集;根据样本数据集构建分类决策函数,获得实时采集的光谱图监测数据的萜烯类物质浓度等级,提高了空气中萜烯类物质的实时检测精度。
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公开(公告)号:CN117990633A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410396613.5
申请日:2024-04-03
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/31 , G16C20/20 , G16C20/70 , G06F18/2135 , G06F18/2136 , G06F18/2411
Abstract: 本发明涉及空气质量检测技术领域,具体涉及一种挥发性萜烯类物质的空气通量评估方法及系统,该方法包括:采集空气样本中的萜烯类物质含量和光谱图数据;其中,所述光谱图数据中的各元素为各波长对应的光谱吸收率;根据所有空气样本的萜烯类物质含量,获得各空气样本的萜烯类物质浓度等级;根据各萜烯类物质浓度等级中所有空气样本对各波长的光谱吸收率,计算各波长对应的萜烯浓度响应混乱度和信息特异度;根据信息特异度与萜烯浓度响应混乱度获得稀疏负载向量;根据稀疏负载向量获得降维后的样本数据集;根据样本数据集构建分类决策函数,获得实时采集的光谱图监测数据的萜烯类物质浓度等级,提高了空气中萜烯类物质的实时检测精度。
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公开(公告)号:CN210322974U
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201921317084.6
申请日:2019-08-14
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本实用新型公开了一种干沉降高频测量装置,包括安装头,所述安装头底端四角处均活动设置有支杆,所述安装头顶端活动设置有调节头,所述安装头两侧中部均活动设置有防护挡板,所述安装头顶端活动设置有调节头。本实用新型通过在调节头底端中部前侧、后侧均安装有安装块,且安装块上端均通过安装板安装有安装杆,且安装杆顶端之间安装有防护遮板,并还在防护遮板两侧均通过滑道和滑条安装有调节遮板,这样在本体装置进行测量作业时通过防护遮板防进行遮阳防止出现反光的情况,且还可以光线的折射通过调节遮板增加遮阳的面积,且通过防护遮板和调节遮板可以在建筑施工场地对本体装置进行防护,尤其是在高频率的测量作业环境不同必要的防护更不能少。
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公开(公告)号:CN210322705U
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201921322162.1
申请日:2019-08-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种测量云雾颗粒物的装置,包括遥控飞行器,所述遥控飞行器的下侧水平固定设置有支撑板,所述支撑板上设置有颗粒浓度检测仪,所述颗粒浓度检测仪的右端设置有进气口,所述进气口的右端竖直固定设置有圆饼盒,所述圆饼盒的后侧外壁中间位置固定设置有驱动电机,处于所述圆饼盒内侧的所述驱动电机的主轴端环绕固定设置有扇叶推板。本实用新型遥控飞行器带着固定连接的颗粒浓度检测仪飞在天空中的云雾中,通过遥控开关打开颗粒浓度检测仪和驱动电机,则驱动电机便带动圆饼盒内的扇叶推板逆时针转动,从而将圆饼盒开口处的云雾推送进圆饼盒内,而扇叶推板侧端面上连接的电热片通电产生热量,将云雾气流烘干。
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