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公开(公告)号:CN119168104A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202410110789.X
申请日:2024-01-26
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明专利公开了一种多尺度融合的能源减污降碳协同路径分析方法及系统,具体涉及环境管理技术领域。包括:集成能源技术全生命周期污碳排放强度核算模型与学习曲线,得到能源技术全生命周期污碳排放强度预测模型;建立能源技术交叉影响矩阵,得到具有系统性关联的微观尺度能源技术发展情景集;建立能源体系系统动力学模型,得到具有系统性关联的宏观、介观尺度能源体系发展情景集;集成微观尺度能源技术发展情景集与宏观、介观尺度能源体系发展情景集,得到能源全生命周期污碳排放量时间廓线;建立技术‑行业‑区域多尺度融合的能源减污降碳协同因素分解模型,得到技术‑行业‑区域多尺度融合的能源减污降碳协同路径。
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公开(公告)号:CN118190725B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410322446.X
申请日:2024-03-20
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种大气颗粒物中有机物的源解析方法及系统,涉及大气颗粒物源解析领域,包括:使用第一台TOF‑ACSM大气探测设备采样大气颗粒物并观测大气颗粒物的有机源,通过PMF模型对有机源进行源解析,确定第一有机源标准谱图;使用第二台TOF‑ACSM大气探测设备采样大气颗粒物并观测大气颗粒物的有机源,通过ME‑2模型对有机源进行源解析,确定第二有机源标准谱图;将第一有机源标准谱图与第二有机源标准谱图按照相同有机源对应,根据对应关系确定第二有机源标准谱图的有机源校正系数;使用第二台TOF‑ACSM大气探测设备实测大气颗粒物并观测大气颗粒物的有机源,利用ME‑2模型对有机源进行源解析获取有机物源解析谱图;根据有机物源解析谱图和第二有机源标准谱图的有机源校正系数,确定有机源解析结果以完成待测大气颗粒物中有机物的源解析。本发明能够在对比两台仪器获得的有机源解析结果时消除仪器间系统差异,从而确定出有机源浓度对比的真实情况。
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公开(公告)号:CN119940713A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510003728.8
申请日:2025-01-02
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/0637 , G06Q50/26 , G06F18/20 , G06F18/2135
Abstract: 本发明为一种能源减污降碳评价方法、系统、介质及设备,涉及环保工程技术领域,通过构建全面的技术分类体系,系统地覆盖了技术运营的整个生命周期,并形成了一体化的减污降碳技术系统。同时,该方法通过完善的评价机制,耦合大气污染物和温室气体的综合减排潜力,能够科学地支撑减污降碳协同治理的政策制定。
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公开(公告)号:CN119418794A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411445755.2
申请日:2024-10-16
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种大气环境中OVOC来源分析方法、系统、介质和设备,涉及环境保护技术领域,包括监测环境同时收集观测期间污染物浓度数据以及环境数据;利用多元线性回归模型和大气污染物来源解析受体模型解析OVOC一次排放部分的多个污染源以及各污染源中每种化合物的浓度;输入至通过大气光化学箱式模型模拟各氧挥发性有机物化合物的净生成速率。将污染源浓度定量削减并加和其他未削减的污染源浓度数据分别输入大气光化学箱式模型模拟各OVOC的净生成速率和敏感性,通过相对增量反应活性系数法实现含氧挥发性有机物二次生成过程的定量解析,通过多线元性回归法得出的一次排放源和二次生成源占比进行加权计算,实现大气环境中全流程OVOC来源定量解析。
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公开(公告)号:CN118114928B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410215629.1
申请日:2024-02-27
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/067 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种减污降碳路径规划方法、系统、介质和设备,涉及环境管理技术领域。先确定各类绿色低碳技术污碳排放强度随绿色低碳技术规模动态变化的第一响应关系,量化技术进步下绿色低碳技术规模效应对污碳排放强度的动态影响,再确定绿色低碳技术经济成本随绿色低碳技术规模动态变化的第二响应关系,量化技术进步下绿色低碳技术规模效应对减污降碳经济成本强度的动态影响,并确定各类绿色低碳技术之间规模动态变化的第三响应关系,量化各类绿色低碳技术之间规模的动态影响,最后构建技术进步下动态变化的规模‑排放‑成本减污降碳路径规划模型并求解,提高了求解得到的最优减污降碳路径的准确性,降低了最优减污降碳路径的经济成本。
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公开(公告)号:CN118243811A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410255703.2
申请日:2024-03-06
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种空气环境中全氟和多氟烷基物质气粒分配监测分析方法,属于环境分析及监测技术领域。包括以下步骤:根据Cp'、PM2.5和气相中PFASs的浓度Cg获得扣除颗粒相水膜中PFASs后的气粒分配系数Kp';再根据Cp、Cp'和Cg获得PFASs在颗粒固相的质量分数φ1、颗粒相水膜的质量分数φ2以及气相中的质量分数φ3;基于PFASs化学结构特征对φ1、φ2、φ3和logKp'值进行对比分析,得到PFASs气粒分配机制。本发明提出了空气环境中的PFASs在颗粒固相、颗粒相水膜和气相中质量分数的计算方法,探讨不同碳链长度PFASs,以及官能团结构和异构体结构不同的相同碳链长度PFASs气粒分配机制,为开展PFASs等新污染物的环境风险评估提供依据。
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公开(公告)号:CN119168104B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202410110789.X
申请日:2024-01-26
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明专利公开了一种多尺度融合的能源减污降碳协同路径分析方法及系统,具体涉及环境管理技术领域。包括:集成能源技术全生命周期污碳排放强度核算模型与学习曲线,得到能源技术全生命周期污碳排放强度预测模型;建立能源技术交叉影响矩阵,得到具有系统性关联的微观尺度能源技术发展情景集;建立能源体系系统动力学模型,得到具有系统性关联的宏观、介观尺度能源体系发展情景集;集成微观尺度能源技术发展情景集与宏观、介观尺度能源体系发展情景集,得到能源全生命周期污碳排放量时间廓线;建立技术‑行业‑区域多尺度融合的能源减污降碳协同因素分解模型,得到技术‑行业‑区域多尺度融合的能源减污降碳协同路径。
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公开(公告)号:CN118190725A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410322446.X
申请日:2024-03-20
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种大气颗粒物中有机物的源解析方法及系统,涉及大气颗粒物源解析领域,包括:使用第一台TOF‑ACSM大气探测设备采样大气颗粒物并观测大气颗粒物的有机源,通过PMF模型对有机源进行源解析,确定第一有机源标准谱图;使用第二台TOF‑ACSM大气探测设备采样大气颗粒物并观测大气颗粒物的有机源,通过ME‑2模型对有机源进行源解析,确定第二有机源标准谱图;将第一有机源标准谱图与第二有机源标准谱图按照相同有机源对应,根据对应关系确定第二有机源标准谱图的有机源校正系数;使用第二台TOF‑ACSM大气探测设备实测大气颗粒物并观测大气颗粒物的有机源,利用ME‑2模型对有机源进行源解析获取有机物源解析谱图;根据有机物源解析谱图和第二有机源标准谱图的有机源校正系数,确定有机源解析结果以完成待测大气颗粒物中有机物的源解析。本发明能够在对比两台仪器获得的有机源解析结果时消除仪器间系统差异,从而确定出有机源浓度对比的真实情况。
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公开(公告)号:CN118035685A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410292908.8
申请日:2024-03-14
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明公开了一种大气污染物垂直分布特征分析方法及系统,涉及大气污染分析领域,包括:获取大气中风速、风向、温度、相对湿度和大气污染物浓度的垂直分布数据并将所有垂直分布数据按照高度方向进行分层;在每个分层内,将风场按照风场内风向包含的多个方向进行划分;在风场中划分的每个方向上,将风速、温度和相对湿度的垂直分布数据及所在高度分别与大气污染物浓度的垂直分布数据进行回归分析,获取最优回归方程;对最优回归方程进行线性重构获得贡献值方程式;将风速、温度、相对湿度的垂直分布数据及所在高度代入贡献值方程式,获得多个分层内,在风场中划分的多个方向上的贡献值,分析大气中风速、温度、相对湿度和所在高度对大气污染物浓度的影响,获取大气污染物垂直分布特征。本发明能够分析气象参数与大气污染物之间的垂直分布关系。
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公开(公告)号:CN118966645A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410998164.1
申请日:2024-07-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种省级受控卤代烃排放量的分配方法及装置,涉及受控卤代烃排放领域,包括:当子行业影响受控卤代烃排放量的因素单一时,使用代理参数法确定该子行业不同阶段影响排放量的单一参数;根据该子行业的国家级受控卤代烃排放量、该子行业影响因素的省级数据和国家级数据,获取单一参数的省级受控卤代烃排放量;当子行业影响受控卤代烃排放量的因素不单一时,使用层次分析法确定该子行业影响排放量的多个参数;根据该子行业影响因素的省级数据获取多个参数的分配权重;并根据分配权重与该子行业的国家级受控卤代烃排放量获取多个参数的省级受控卤代烃排放量。本发明能够全面分析每个行业的子行业的受控卤代烃排放量的影响因素。
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