道路车流量估算方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116416804A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202211679988.X

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 一种道路流量估算方法,包括:按道路类型将待监测道路分类,各道路类型的待监测道路中各选取一条道路作为基准监测道路,采集各基准监测道路上的道路平均车速和道路车流量,基于道路平均车速和道路车流量,建立单道车辆流密度模型,将单道车辆流密度模型乘以模型修改系数,得到与基准监测道路所属同一道路类型的待监测道路的车辆流密度模型,利用车流量流密度模型,估算待监测道路的道路流量。相应的,本公开还提供了一种道路流量估算装置、电子设备及存储介质。本公开提供的方法能够以较小的人力物力成本进行道路车流量的估算和预测,并保证较高的准确度。

    餐饮源排放清单核算方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN116151568A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310141081.6

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本公开一种餐饮源排放清单核算方法,包括:在授权情况下,获取目标区域内全部的餐饮企业经营许可注册信息和网络点类数据;匹配规模为特大型和大型的餐饮企业经营许可注册信息和网络点类数据;将目标区域划分为多个网格,基于经营地址将全部餐饮企业经营许可注册信息和网络点类数据分配至各网格中;统计网格内各种规模的餐饮企业的数量和各种菜系的餐饮企业的数量,其中,基于匹配得到的特大型和大型的餐饮企业经营许可注册信息和网络点类数据统计特大型和大型的餐饮企业的规模数量和所属菜系的数量;基于各种规模和各种菜系的餐饮企业的数量和大气污染物排放因子,计算网格中各类规模和各类菜系的餐饮企业的大气污染物排放量。

    重型车排放数据的确定方法、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115236283A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210869540.8

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本公开提供了一种重型车排放数据的确定方法、电子设备和存储介质。其中,排放数据的确定方法包括:基于目标重型车的实际工况数据,得到第一非连续实际工况数据;对第一非连续实际工况数据进行聚类处理,得到多个第一聚类组;基于多个第一聚类组各自的第一非连续实际工况数据,得到多个第一聚类组各自的第一排放数据,其中,第一排放数据包括第一氮氧化物排放数据和第一二氧化碳排放数据;基于多个第一聚类组各自的第一排放数据,得到目标重型车的第二排放数据,其中,第二排放数据包括第二第一氮氧化物排放数据和第二第一二氧化碳排放数据。

    一种基于多源卫星遥感识别VOCs固定源排放区域的方法

    公开(公告)号:CN115132290A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202211068275.X

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本公开属于气体识别领域,具体而言涉及一种基于多源卫星遥感识别VOCs固定源排放区域的方法,包括:获取对流层O3柱浓度;将目标区域划分成多个目标子区域,基于所述目标子区域中的对流层O3柱浓度获取所述目标区域中的极值区域和高值区域,将所述高值区域作为第一VOCs固定源重点治理区域;基于所述高值区域的对流层O3垂直廓线的平均高度,通过后向轨迹模型获取传输路径,所述传输路径以排放源为起点,以所述高值区域为终点;对所述传输路径的起点聚类,得到主要传输路径;根据VOCs排放行业密度大小,对所述主要传输路径经过的目标子区域进行排列,得到第二VOCs固定源重点治理区域。以大区域内识别集中排放区域以针对性地治理。

    基于卫星的重工业生产强度动态监测评价方法及装置

    公开(公告)号:CN119599302A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411319351.9

    申请日:2024-09-22

    Abstract: 本发明提出了基于卫星的重工业生产强度动态监测评价方法及装置,包括:获取夜间过境的卫星数据,基于动态阈值提取夜间热异常像元数据集;对夜间热异常像元数据集进行聚类分析,并基于高分辨率地表覆盖类型数据或NDVI数据确定重工业高值区;计算重工业高值区热辐射功率指数,并构建基于环境因子的数据有效率修正模型修正热辐射功率指数;将修正后的热辐射功率指数输入预先构建的重工业生产强度指数模型后输出基于卫星的重工业生产强度动态监测评价结果。本发明提出的重工业生产强度动态监测评价方法,具有客观性、监测范围广、历史可追溯性、成本低等优点。

    一种基于无人机的水体透明度快速测量方法

    公开(公告)号:CN119510358A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202510073597.0

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明提供一种基于无人机的水体透明度快速测量方法,涉及环境监测技术领域,具体实施方法包括:控制无人机垂直飞行至水体上方的预定高度;控制激光发射器向水体发射激光束,探测散射光路上的散射光强度;实时获取散射光路上激光交点成像信息,将激光交点成像信息和散射光强度进行数据融合,获得原始散射光强度;定义波浪修正系数,创建不同风速下的波浪修正系数表;实时获取对应的风速数据,在波浪修正系数表中匹配获得对应的波浪修正系数;通过波浪修正系数对原始散射光强度进行修正,获得修正后的散射光强度;根据修正后的散射光强度计算当前水体透明度。本发明的自动化程度高,减少了人为干预,大幅提高了水体透明度测量的精度和测量效率。

    一种苏玛罐的清罐仪器及其使用方法

    公开(公告)号:CN119237415A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411171897.4

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种苏玛罐的清罐仪器及其使用方法,属于容器内清洗装置领域。苏玛罐的清罐仪器包括机架;传动装置固定设置在机架上;传动装置包括驱动电机、环形导轨、传动带和滑座;传动装置上连接有若干的连接托板;安放座固定设置在连接托板的上表面;升降装置包括升降部件支架、升降驱动部件和连接块;气路装置包括三通电磁阀、充气管、抽气管和进出气直管,三通电磁阀安装在连接块上;气路连接部件的上端部与进出气直管的下端连接,气路连接部件的下端部与苏玛罐的采气口连接。苏玛罐的清罐仪器结构设计精巧,减轻了操作人员的劳动强度,且苏玛罐的清洗稳定性高;苏玛罐的清罐仪器可实现自动化和智能化使用,做到清洗过程的精准化控制。

    细颗粒物质量浓度的确定方法和计算设备

    公开(公告)号:CN119147427A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411288719.X

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本公开实施例提供一种细颗粒物质量浓度的确定方法和计算设备。细颗粒物质量浓度的确定方法,包括:获取目标时段对环境质量监测得到的细粒径段监测粒子数和相对湿度,并根据相对湿度确定用于计算质量浓度的目标粒径段;基于相对湿度对各个目标粒径段的监测粒子数进行修正,得到修正粒子数,其中各个目标粒径段的修正粒子数与对应的监测粒子数的比值与相对湿度成反比;基于各个目标粒径段的修正粒子数和预先设定的质量浓度系数进行加权求和,确定目标时段的细颗粒物质量浓度。通过排除不影响细颗粒物质量浓度的粒径段,本公开实施例得到的细颗粒物质量浓度与实际质量浓度的差别越小,也就是使得计算得到的质量浓度的数值更为准确。

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