背景來源
大氣污染正在破壞生態系統,給人和其它生物帶來嚴重危害,從而影響人類社會的正常生存和發展。
長期以來形成的產業和能源結構現狀,致使大氣污染嚴重。
大氣污染治理涉及方面廣,治理難度大,各級政府在大氣環境質量改善方面始終面臨著較大的挑戰。
法律法規
為保護和改善環境,防治大氣污染,國家頒布了《中華人民共和國大氣污染防治法》,鼓勵和支持大氣污染防治科學技術研究,開展對大氣污染來源及其變化趨勢的分析,推廣先進適用的大氣污染防治技術和裝備。各省市制定《大氣污染防治行動計劃實施方案》明確提出要切實加強大氣污染防治,加快研究大氣污染監測預警、綜合防控等技術。為努力改善空氣質量,各級政府結合當地實際陸續出臺了《區域大氣環境綜合整治工作方案》等一系列政策法規,進一步明確了大氣環境監測和治理工作的目標和措施。
現階段大氣污染 危害 主要來源
涉氣企業排放污染
建筑工地、港口碼頭、物料堆場等揚塵污染
道路機動車及非道路機動車排放污染
生物質燃燒源污染
現階段大氣污染監管的局限性
監測點多面廣,缺乏監管人員,采用抽查、驗收等方式耗時費力。
現場對其污染程度和違法情況無法進行量化,缺乏數據。
各部門聯合執法難度大,致使這些重點區域污染一直困擾環境管理部門,執法困難。
系統概述
大氣污染防治網格化監控預警及決策支持系統,采用最新的微型化空氣質量監測技術,通過對區域內的大氣污染排放單位網格化布點,形成區域全覆蓋的在線監控預警網絡。對污染源進行精準定位、精確監測、實時監控、量化管理,做到環境污染“第一時間發現、第一時間處置、第一時間解決”。通過對監測數據的分析處理,滿足環境污染監測的正常業務數據需求,為環保決策的制定提供數據支撐,推動空氣質量持續改善。
系統的構架
大氣污染防治網格化監控預警及決策支持系統構架由感知層、平臺層和應用層三個部分組成。在感知層根據實際需求依據規范網格化布設監測點位,各點位的環境空氣質量監測設備采集對應的監測數據(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3 的濃度,以及溫濕度、風速風向等氣象參數和視頻圖像)。數據通過有線、無線傳輸方式傳送到數據接收服務器。數據經過平臺層的算法處理和有效性數據審核后,轉化為有效的污染物濃度數據提供給應用層。在應用層,利用大數據技術挖掘各類環境數據之間的關系,結合與氣象數據、地理信息數據的關聯關系,形成各種環境業務應用,為環保部門管理和綜合整治區域的環境做好技術支撐 。
監控指揮中心
系統監控指揮中心采用現代信息技術,建立集通信、指揮和調度于一體,高度智能化的信息指揮系統。通過監控指揮系統可以整合各監測點的數據,提供實時、直觀、全面的信息。承擔信息數據的接受、存儲、分析和處理工作,組織實施監測設備和機房設備的運行維護及管理工作。決策層可通過這套系統查看到各監測地點的監控數據和視頻畫面、各個相關單位的污染防治措施實施情況,并通過這套系統實現環境空氣污染應急處置方案的實施,真正做到統一平臺、統一通信、統一部署、統一指揮、統一調度。
現場圖片
實時監控
實時數據全景展示
超標報警功能
視頻拍照監控
當污染超標時,對相關監測點進行自動拍照取證。
實時監控
歷史信息查詢
對比分析
決策支持
報告預警
實時監控平臺依據《重污染天氣應急預案》進行預警提示,并給現場負責人或區域環境監測負責人發送報警信號短消息,便于監測中心實時調度處置。
系統針對大氣污染的實際情況和需求進行分析,實現遠程監控、實時抓拍取證、移動走航監測、趨勢分析、污染預警預報。評估各種污染來源對大氣污染的影響程度,利用環境大數據分析技術,為實現科學治霾,精確治污提供決策依據。
網格化監測平臺
儀器設備
環境空氣質量微型監測站儀器采用激光散射原理測定空氣中顆粒物濃度的測量儀器,可同時精確測量 PM10、PM2.5 顆粒物濃度,適用于對大氣環境中顆粒物濃度進行連續在線監測。監測儀可以選配 SO 2 、NO 2 、O 3 、CO 電化學測量模塊、噪聲測量模塊以及風速、風向、濕度、溫度等氣象測量模塊,對環境空氣中的氣體成分濃度和氣象參數進行測量。同時可以接入視頻攝像頭,對監測現場進行視頻監控。
價格低廉 可 大規模部署
微型監測站只有國際通用設備投資的十分之一,即可滿足環境空氣質量監測、數據傳輸功能,無需昂貴的粉塵監測設備。
數據測量的準確性
采用進口光學器件進行高精度檢測;雙通道測量設計,配有 PM2.5、PM10 切割器對顆粒物進行粒徑分級,避免 PM2.5、PM10 測量互相干擾,測量數值更準確;采用零氣比對測量方式,減少測量本底值變化對測量穩定性的影響。 具有溫濕度校正功能,修正溫濕度變的影響。
實時性
測試方法決定了測試的實時性,采集時間實現秒級響應,且采集時間可以任意設定,采集的數據實時入庫,實時查詢。
擴容性
終端設備可以根據需求增加監測指標和接入其他類型標準協議設備,即插即用,不需要繼續復雜的操作,具有很強的擴容性。