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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及挥发性有机物处理,尤其涉及一种工业源挥发性有机物处理效率监控系统。
技术介绍
1、挥发性有机物处理
关注于减少或消除工业和环境源头释放的有机化合物,具有高挥发性,易于在常温下蒸发进入大气,对环境和人体健康构成威胁。处理技术包括催化燃烧、热氧化、吸附、生物滤池和膜分离技术等。催化燃烧利用催化剂加速有机化合物的氧化反应,转化为无害的水和二氧化碳,热氧化则通过高温燃烧直接分解挥发性有机物(vocs),吸附技术利用活性炭或吸附材料捕获vocs,生物滤池通过微生物的代谢作用降解有机物,膜分离技术则通过选择性的膜材料分离vocs,不仅有助于符合环保标准,还能改善空气质量,保护公共健康。
2、其中,工业源挥发性有机物处理效率监控系统是一种专门设计来监控和优化挥发性有机物(vocs)处理设施的运行效率的系统,通过实时监控vocs的排放水平和处理设施的性能,确保处理过程达到预定的环保标准和效率,主要用途包括评估处理技术的有效性、调整操作参数以优化性能、预测设备故障和维护需求。监控系统包括传感器网络、数据采集单元和分析软件,可以提供关键数据支持决策,从而增强vocs处理系统的可靠性和经济性,支持环保合规性的验证,对于遵守严格的环境法规至关重要。
3、现有工业源挥发性有机物(vocs)的处理技术在处理vocs方面取得一定的进展,但在实际操作中存在明显的不足,例如,依赖于静态的处理策略和定期的维护检查,缺乏动态监控和实时数据分析能力,使得系统在应对突发环境变化或设备性能波动时反应迟缓,在问题发生后才开始采取措
技术实现思路
1、本专利技术的目的是解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种工业源挥发性有机物处理效率监控系统。
2、为了实现上述目的,本专利技术采用了如下技术方案,一种工业源挥发性有机物处理效率监控系统包括:
3、挥发性有机物检测模块基于挥发性有机物的浓度数据,测量多个工业源地区的排放值,记录生产设施与废气治理设施的用电量和用水量,生成环境监测数据记录;
4、活性炭效能监测模块基于所述环境监测数据记录,通过测量活性炭吸附状态的压差、重量、温度和湿度的变化,将测量的数据与历史记录对比,生成活性炭性能分析结果;
5、排放策略调整模块基于所述活性炭性能分析结果,参照环境保护和成本效益的因素,优化挥发性有机物的处理效率,生成排放控制方案;
6、排放浓度监测模块监测基于所述排放控制方案,监测排放控制方案实施后的挥发性有机物的排放浓度变化,生成处理效率监控结果;
7、异常分析模块基于所述处理效率监控结果,监测挥发性有机物排放数据中的异常变化,识别偏离阈值的数据点,生成异常检测结果;
8、预警与调整模块基于所述异常检测结果,识别挥发性有机物处理效率下降和设备异常,通过调整控制参数和设备维护,生成维护和调整指令。
9、作为本专利技术的进一步方案,所述环境监测数据记录包括挥发性有机物的浓度数据、用电量、用水量、时间戳和地点信息,所述活性炭性能分析结果包括活性炭的吸附压差、吸附后挥发性有机物的重量变化、吸附区的温度变化和湿度变化,所述排放控制方案包括调整的控制参数、预期的减排效果、成本效益分析结果和实施时间表,所述处理效率监控结果包括排放浓度的变化数据、控制前后的效率对比、实时监测数据和关键性能指标,所述异常检测结果包括识别的异常数据点、异常的时间发生点、异常的程度和关联的环境因素,所述维护和调整指令包括调整控制参数的内容、维护设备的列表、紧急响应措施和预定的维护时间。
10、作为本专利技术的进一步方案,所述挥发性有机物检测模块包括:
11、场地监测子模块基于挥发性有机物的浓度数据,实时监测空气中的挥发性有机物浓度,通过分析生产设施的用电和用水数据,生成工业源排放数据集;
12、数据汇总子模块基于所述工业源排放数据集,进行多个工业源地区的挥发性有机物排放数据的汇总,分析差异化工业源地区和差异化时间的排放数据,得到排放数据图;
13、污染热点分析子模块基于所述排放数据图,分析挥发性有机物的排放浓度根据时间和地点的变化,识别污染热点和异常排放事件,建立环境监测数据记录。
14、作为本专利技术的进一步方案,所述活性炭效能监测模块包括:
15、活性炭吸附状态分析子模块基于所述环境监测数据记录,分析环境监测关键数据点的变化,实时收集活性炭吸附状态的压差、重量、温度和湿度的数据,并自动记录活性炭关联的数据的时间和地点信息,建立活性炭监测数据集;
16、数据对比子模块基于所述活性炭监测数据集,将活性炭监测数据与存储的历史性能数据进行对比分析,检测和标记活性炭监测数据的变化点,生成性能变化分析结果;
17、效能评估子模块基于所述性能变化分析结果,评估活性炭的实时吸附效率和预测活性炭的寿命,分析活性炭更换和再生的时间点,构建活性炭性能分析结果。
18、作为本专利技术的进一步方案,所述排放策略调整模块包括:
19、活性炭参数分析子模块基于所述活性炭性能分析结果,提取活性炭效能的目标参数,包括活性炭吸附效率和环境排放标准,分析活性炭排放对工业源地区的生态和空气质量的环境影响,生成环境影响分析结果;
20、成本计算子模块基于所述环境影响分析结果,评估差异化排放控制策略的成本对比,包括投资、运营维护费用和潜在的环境罚款风险,优化资源分配,生成优化成本策略;
21、排放计划制定子模块基于所述优化成本策略,制定挥发性有机物排放处理的时间表,参照已有设施的升级和更换周期,协调资源和时间安排,得到排放控制方案。
22、作为本专利技术的进一步方案,所述排放浓度监测模块包括:
23、环境参数分析子模块基于所述排放控制方案,捕捉多个工业源挥发性有机物的排放浓度变化,并记录环境参数,包括温度和湿度,生成环境与浓度初始化数据;
24、数据同步子模块基于所述环境与浓度初始化数据,通过无线网络传输至中央数据库,实时更新和处理环境与浓度初始化数据,识别偏差的误差数据,得到处理后的排放浓度数据;
25、趋势分析子模块基于所述处理后的排放浓度数据,采用时间序列分析方法,对挥发性有机物的排放浓度数据进行分析,识别长期和短期的排放趋势,构建处理效率监控结果;
26、所述时间序列分析方法的公式如下:
27、,
28、其中,为时间的排放浓度,为常数项,为自回归项的阶数,为移动平均项的阶数,为自回归系数,为移动平均系数,为季节性调整系数,为季节性因子,为响应速率权重,为前一时刻的响应速率,为市场变动影响系数,为市场变动指标,为前个时间点的排放浓度数据,为前个时间点的误差项,为本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种工业源挥发性有机物处理效率监控系统,其特征在于,所述系统包括:
2.根据权利要求1所述的工业源挥发性有机物处理效率监控系统,其特征在于,所述环境监测数据记录包括挥发性有机物的浓度数据、用电量、用水量、时间戳和地点信息,所述活性炭性能分析结果包括活性炭的吸附压差、吸附后挥发性有机物的重量变化、吸附区的温度变化和湿度变化,所述排放控制方案包括调整的控制参数、预期的减排效果、成本效益分析结果和实施时间表,所述处理效率监控结果包括排放浓度的变化数据、控制前后的效率对比、实时监测数据和关键性能指标,所述异常检测结果包括识别的异常数据点、异常的时间发生点、异常的程度和关联的环境因素,所述维护和调整指令包括调整控制参数的内容、维护设备的列表、紧急响应措施和预定的维护时间。
3.根据权利要求1所述的工业源挥发性有机物处理效率监控系统,其特征在于,所述挥发性有机物检测模块包括:
4.根据权利要求1所述的工业源挥发性有机物处理效率监控系统,其特征在于,所述活性炭效能监测模块包括:
5.根据权利要求4所述的工业源挥发性有机物处理效率监控系统,其特
6.根据权利要求1所述的工业源挥发性有机物处理效率监控系统,其特征在于,所述排放浓度监测模块包括:
7.根据权利要求1所述的工业源挥发性有机物处理效率监控系统,其特征在于,所述异常分析模块包括:
8.根据权利要求1所述的工业源挥发性有机物处理效率监控系统,其特征在于,所述预警与调整模块包括:
...【技术特征摘要】
1.一种工业源挥发性有机物处理效率监控系统,其特征在于,所述系统包括:
2.根据权利要求1所述的工业源挥发性有机物处理效率监控系统,其特征在于,所述环境监测数据记录包括挥发性有机物的浓度数据、用电量、用水量、时间戳和地点信息,所述活性炭性能分析结果包括活性炭的吸附压差、吸附后挥发性有机物的重量变化、吸附区的温度变化和湿度变化,所述排放控制方案包括调整的控制参数、预期的减排效果、成本效益分析结果和实施时间表,所述处理效率监控结果包括排放浓度的变化数据、控制前后的效率对比、实时监测数据和关键性能指标,所述异常检测结果包括识别的异常数据点、异常的时间发生点、异常的程度和关联的环境因素,所述维护和调整指令包括调整控制参数的内容、维护设备的列表、紧急响应措施和预定的维护...
【专利技术属性】
技术研发人员:尹民,梁常德,游勇,徐怀洲,李佳聪,田卓群,蒋宇,罗晓霞,陈义,刘清云,
申请(专利权)人:深圳市生态环境智能管控中心,
类型:发明
国别省市:
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