一种PM2.5点位高值识别方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN117577227B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410058043.9

    申请日:2024-01-16

    Abstract: 本发明提供一种PM2.5点位高值识别方法、系统、设备及介质,涉及环境质量监测技术领域。包括:确定待测区域的所有监测点位,根据每个监测点位的PM2.5历史数据和PM10历史数据,计算所有监测点位中每两个监测点位之间的历史数据相关系数;在所有监测点位中,根据目标监测点位与其余点位之间的相关系数,及目标监测点位与其余点位之间的距离,获取目标监测点位的多个相似点位集合;构建机器学习模型,通过模型获得目标监测点位的PM2.5数据预测范围;将目标监测点位的实际监测数据与PM2.5数据预测范围上限值比较,识别目标监测点位的当前PM2.5数据是否为点位高值。本发明提高了PM2.5点位高值识别结果的精准性。

    挥发性有机物质谱仪的校正方法和校正系统

    公开(公告)号:CN117723622A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311773629.5

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种挥发性有机物质谱仪的校正方法和校正系统,其中挥发性有机物质谱仪的校正方法包括:利用质谱仪对第一校正气体进行测定,得到校正气体的初始质谱数据;在第一校正气体的预设质谱数据与初始质谱数据之间存在偏差的情况下,基于偏差对质谱仪进行初始校正,得到初始校正后的质谱仪;利用初始校正后的质谱仪分别对多个第二校正气体进行测定,得到多个第二校正气体各自的验证质谱数据;基于多个第二校正气体各自的验证质谱数据进行线性回归分析,得到线性相关系数;根据线性相关系数与预设条件之间的关系获取质谱仪的状态:在线性相关系数满足预设条件的情况下,得到校正后的质谱仪。

    网格化环境监测数据的质量控制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN115018022B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210953301.0

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明实施例提供了一种网格化环境监测数据的质量控制方法、装置、设备及介质,涉及环境监测技术领域。其中,该方法包括:在每一时刻,根据网格化监测设备的监测数据和网格化监测设备所在非质控点位的气象数据,确定非质控点位的环境场景的类型;在每一时刻,根据每个标准站的监测数据和每个标准站所在的质控点位的气象数据,确定每个质控点位的环境场景的类型;在相同时刻,确定出与网格化监测设备所在非质控点位的环境场景的类型相同的质控点位,并采用确定出的质控点位对应的质控模型,对网格化监测设备的监测数据进行质控模型传递过程。该方案实现了采用与网格化监测设备所处环境场景相同的质控模型进行数据质控,提高了质控后数据的准确性。

    基于物联网的生态环境监测材料生命周期管理系统及方法

    公开(公告)号:CN117749845A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311747330.2

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本公开提供了基于物联网的生态环境监测材料生命周期管理系统及方法,可以应用于环境监测领域。该系统包括:智能耗材柜,包括:智能门锁,根据用户的权限来确定门锁状态;环境控制装置,根据不同环境监测材料的存储环境的预设环境数值阈值自动调节环境;摄像头,记录环境监测材料的操作过程;智能管理云平台,接收智能耗材柜的实时数据,对实时数据进行分析,根据分析结果发送相应的响应消息;运维客户端,向智能管理云平台发送领取申请,并接收智能管理云平台发送的权限进行开锁操作,以及接收智能耗材柜的实时数据和智能管理云平台发送的响应消息。本公开还提供了一种基于物联网的生态环境监测材料生命周期管理方法,应用于上述系统。

    自清洁离子化装置及清洁离子化装置的方法

    公开(公告)号:CN117747402A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311753457.5

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种自清洁离子化装置及清洁离子化装置的方法,属于挥发性有机物检测技术领域,其中自清洁离子化装置包括:光离子化灯,由封闭玻璃管、玻璃管表面的输出光窗及玻璃管内的气体组成;电离室的内部为贯通的金属空腔,被构造成电离和清洗场所,在电离室的轴向方向上,电离室的一端与光离子化灯相连接,另一端与质量分析器相连;清洗试剂通道倾斜贯穿于电离室的壁,清洗试剂通道的出口均指向输出光窗,且清洗试剂通道的延长线汇集于电离室的中轴线上;以及,设置在光离子化灯和清洗试剂通道之间的清洗载气的进气口和出气口,清洗载气的进气口和出气口分别与轴向方向垂直地贯通设置在电离室的侧壁上,呈对称布置。

    一种无组织排放源网格化监测方法、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN117686669A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410148297.X

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明涉及一种无组织排放源网格化监测方法、装置、设备和介质,属于污染监测技术领域,解决了现有技术中成本大、容易遗漏的技术问题。无组织排放源网格化监测方法包括:获取目标区域内有组织排放源的信息;获取所述目标区域对应的网格,包括已知网格和未知网格;将所述有组织排放源的信息输入到大气扩散模型,得到有组织排放源的污染物浓度模拟值;获取所述已知网格的污染物浓度真实值;根据所述污染物浓度真实值,得到所述未知网格的污染物浓度估算值;根据所述污染物浓度真实值、所述污染物浓度估算值和所述污染物浓度模拟值,得到无组织排放源的污染物浓度预测值,并确定位置。本发明实现了无组织排放源排放浓度和位置的网格化监测。

    一种针对全光谱水质监测设备的数据异常值确定方法

    公开(公告)号:CN113420816B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202110705858.8

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明实施例中提供了一种针对全光谱水质监测设备的数据异常值确定方法,所述方法包括如下步骤:S1:点位参数异常值监测;S2:结合动态数据的异常值判断,得到点位的异常参数s;S3:进行区域点位异常值排查,利用点位的上下游关系,对S2中得到的异常参数s所对应的异常值做进一步的排查;S4:根据S3中进一步排查的数据,确定异常值。本发明所提供的针对全光谱水质监测设备的数据异常值确定方法,对所采集的监测数据进行质控,确定其中的异常值,有效的减少了异常数据的引入而导致的后续质控错误的发生,为全光谱水质监测设备的运行,提供了高质量和高可靠性的监测数据。

    三通道黑碳监测装置及监测方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117538231A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311779468.0

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本公开提供了一种三通道黑碳监测装置及监测方法,包括:外壳,具有一密闭的容置空间,外壳的第一端设置有供待测气体进入的进气口,外壳上第二端上间隔设置有第一出气口、第二出气口和第三出气口;光源,设置在外壳内;均光板,设置在外壳内,均光板位于光源与第二端之间,以将光源发出的光均匀的射入第一出气口、第二出气口和第三出气口;滤带,贴靠在第一出气口、第二出气口和第三出气口的外侧;检测组件,具有相互独立的第一通道、第二通道和第三通道,第一通道、第二通道和第三通道的一端分别抵靠第一出气口、第二出气口和第三出气口;传感器,分别设置在第一通道、第二通道和第三通道内;流量控制组件,与第一通道、第二通道连接。

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