本发明专利技术公开了一种在线区域布点式恶臭监测系统及方法,该系统包括控制中心和分别设置在多个监测站点的在线恶臭监测仪,所述控制中心具有云端恶臭分析平台,多个所述在线恶臭监测仪通过3G网络实时将检测数据传输到所述控制中心,所述云端恶臭分析平台对所述检测数据进行分析并获得恶臭监测结果。本发明专利技术通过在多个监测站点布置在线恶臭监测仪,结合物联网和云计算技术,可以有效对污染区域的恶臭污染状况实时监控,实现区域综合分析,数据共享,实时查阅,为企业控制恶臭排污及为环保监督管理部门的执法管理提供真实及时的数据信息参考。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及环境监测领域,具体涉及。
技术介绍
近几年,随着经济的快速发展,诸多化工、石化、焦化、污水处理厂、垃圾处理厂、制药厂、酿酒厂、水泥厂等项目相继建设投运,与此同时所伴生的恶臭污染日益成为环保投诉的热点话题。恶臭污染不同于其他大气污染,主要特点是恶臭物质种类多、分布广、影响范围大,产生恶臭的污染源有工业污染源,生活污染源(如卫生间,堆放垃圾物,下水道等)和体泌污染物等,这些污染源不断产生醇类、醛类和脂类等不完全氧化的恶臭物质及大量难闻的臭气。因此,开展环境恶臭监测,为环境治理与评价提供详尽准确的数据十分必要。目前,检测恶臭的方法主要是采用单点的仪器监测,无法监测恶臭污染的来源以及变化趋势等问题,从而无法实质性的对环境恶臭污染进行有效的监测。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是解决现有仪器无法监测恶臭污染的来源以及变化趋势的问题。为了解决上述技术问题,本专利技术所采用的技术方案是提供一种在线区域布点式恶臭监测系统,包括控制中心和分别设置在多个监测站点的在线恶臭监测仪,所述控制中心具有云端恶臭分析平台,多个所述在线恶臭监测仪通过3G网络实时将检测数据传输到所述控制中心,所述云端恶臭分析平台对所述检测数据进行分析并获得恶臭监测结果。在上述系统中,所述在线恶臭监测仪包括由I个PID光电传感器和8个电化学传感器组成的传感器阵列。在上述系统中,所述云端恶臭分析平台上设有所述传感器阵列的检测值与恶臭强度值之间的线性相关性曲线,根据所述传感器阵列传送来的实时检测数据,利用所述线性相关性曲线获得相应监测站点的恶臭强度值。在上述系统中,所述云端恶臭分析平台根据所述多个在线恶臭监测仪的地理位置、网络地址以及网络连接速度,选择终端网络延迟较小的云计算主机。在上述系统中,所述云端恶臭分析平台上设有所述传感器阵列的检测值与恶臭类型相对应的恶臭类型模板;根据所述传感器阵列传送来的实时检测数据,利用所述恶臭类型模板识别出污染当前大气环境的恶臭类型。本专利技术还公开了一种在线区域布点式恶臭监测方法,包括以下步骤:在多个监测点分别布置在线恶臭监测仪;多个所述线恶臭监测仪实时将当前检测数据传送给控制中心的云端恶臭分析平台,所述云端恶臭分析平台上设有所述传感器阵列的检测值与恶臭强度值之间的线性相关性曲线,并根据所述传感器阵列传送来的实时检测数据,利用所述线性相关性曲线获得相应监测站点的恶臭强度值。在上述方法中,建立所述线性相关性曲线时,每组输入数据为各所述标准传感器信号值在一段时间内的积分。在上述方法中,根据多组传感器标准信号值和对应的恶臭类型,通过线性判别法建立所述传感器阵列的检测值与恶臭类型的一维离散图谱,形成所述恶臭类型模板。本专利技术,通过在多个监测站点布置在线恶臭监测仪,结合物联网和云计算技术,可以有效对污染区域的恶臭污染状况实时监控,实现区域综合分析,数据共享,实时查阅,为企业控制恶臭排污及为环保监督管理部门的执法管理提供真实及时的数据信息参考。附图说明图1为本专利技术提供的在线区域布点式恶臭监测系统结构示意图;图2为本专利技术中偏最小二乘法建立传感器阵列的检测值与恶臭强度值之间的线性相关性曲线的流程图。具体实施例方式下面结合附图对本专利技术作出详细的说明。如图1所示,本专利技术提供的在线区域布点式恶臭监测系统,包括控制中心10和分别设置在多个监测站点的在线恶臭监测仪20,控制中心10具有云端恶臭分析平台11,多个在线恶臭监测仪通过3G网络实时将检测数据传输到控制中心,云端恶臭分析平台对检测数据进行分析并获得恶臭监测结果,由分布式的多个云计算主机执行。其中,在线恶臭监测仪包括由I个PID光电传感器和8个电化学传感器组成的传感器阵列。云端恶臭分析平台上设有传感器阵列的检测值与恶臭强度值之间的线性相关性曲线,根据传感器阵列传送来的实时检测数据,利用线性相关性曲线获得相应监测站点的恶臭强度值。并且,云端恶臭分析平台根据所述多个在线恶臭监测仪的地理位置、网络地址以及网络连接速度,选择终端网络延迟较小的云计算主机。另外,云端恶臭分析平台上设有传感器阵列的检测值与恶臭类型相对应的恶臭类型模板,根据传感器阵列传送来的实时检测数据,利用恶臭类型模板识别出污染当前大气环境的恶臭类型。在此基础上,本专利技术还提供了一种在线区域布点式恶臭监测方法,其特征在于,包括以下步骤:在多个监测点分别布置在线恶臭监测仪;多个所述在线恶臭监测仪实时将当前检测数据传送给控制中心的云端恶臭分析平台,云端恶臭分析平台上设有传感器阵列的检测值与恶臭强度值之间的线性相关性曲线,并根据传感器阵列传送来的实时检测数据,利用所述线性相关性曲线获得相应监测站点的恶臭强度值。本专利技术中,传感器阵列的检测值与恶臭强度值之间的线性相关性曲线采用以下方法建立:步骤1、分别利用该传感器阵列和三点比较式嗅袋法依次对多种标准样品气体进行检测,针对每一种标准样品气体获得一组标准传感器信号值和对应的恶臭强度(OU)值。本实施例中,传感器阵列包括I个PID光电传感器和8个电化学传感器。PID光电传感器用于检测极低浓度(O-1OOOppm)的挥发性有机化合物(V0C,Volatile Organic Compounds)和其它有毒气体,例如:芳香类:含有苯环的系列化合物,比如:苯,甲苯,萘等;酮类和醛类:含有C=O键的化合物。比如:丙酮,等;氨和胺类:含N的碳氢化合物。比如二甲基胺等;卤代烃类:硫代烃类:不饱和烃类:烯烃等;醇类;不含碳的无机气体:氨、砷、硒等,溴和碘类等。8个电化学传感器分别用于检测:氨气(順3)、硫化氢(H2S)、三甲胺((CH3)3N)、苯乙烯(C8H8)、甲硫醇(CH3SH)、甲硫醚((CH3) 2S)、二甲二硫醚((CH3) S2)、二硫化碳(CS2)。步骤I的具体作法是:首先,利用传感器阵列对一种标准样品气体进行监测,并保存上述传感器阵列获得的一组相应响应信号(标准传感器信号值)。然后,将上述标准样品气体通过三点比较式嗅袋法人工嗅出其恶臭强度(OU)值,获得该标准样品气体对应的恶臭强度(OU)值。更换不同的标准样品气体,采用上述同样的方法分别获得针对每一种标准样品气体的一组标准传感器信号值和对应的恶臭强度(OU)值。步骤2、根据多组标准传感器信号值和对应的恶臭强度(OU)值,通过偏最小二乘法PLS(Partial least squares method)建立上述传感器阵列的检测值与恶臭强度(OU)值之间的线性相关性曲线。PLS算法是一种多因变量对多自变量的回归建模方法,可以较好的解决许多以往用普通多元回归无法解决的问题,偏最小二乘回归的原理是建立一个线性模型:Y=XB+E,其中X是具有m个变量、η个样本点的响应矩阵,Y是具有P个变量、η个样本点的预测矩阵,B是回归系数矩阵,E为噪音校正矩阵,与Y具有相同的维数,采用回归算法找出两个矩阵X和Y之间的线性关系。传统的PLS算法,其输入数据为各传感器在某个时间点的信号值,本专利技术中,对PLS算法进行了改进,每组输入数据为各标准传感器信号值在一段时间内的积分,该时间段不少于10分钟,在这个基础上做出的偏最小二乘回归分析、曲线拟合,结果更准确、可靠。本专利技术中,(多变量)PLS算法的模型为:X = ΤΡτ+ΕY = UQT+F其中:X为nXm型预测本文档来自技高网...
【技术保护点】
在线区域布点式恶臭监测系统,包括控制中心和分别设置在多个监测站点的在线恶臭监测仪,其特征在于,所述控制中心具有云端恶臭分析平台,多个所述在线恶臭监测仪通过3G网络实时将检测数据传输到所述控制中心,所述云端恶臭分析平台对所述检测数据进行分析并获得恶臭监测结果。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:耿利华,郭勇辉,董培青,霍金芳,
申请(专利权)人:北京拓扑智鑫科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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