山西中科研 | 浅谈网格化微型空气质量监测与决策

一、建设背景
近年来 , 我国多地区持续发生大面积空气污染 , 对民众健康造成一定的安全隐患 , 多地政府面临大气环境质量改善的巨大压力 。随着我国《大气污染防治行动计划》的实施及各地市乡(镇)环境空气质量自动监测站建设通知的文件要求 , 各地积极推进“蓝天工程” , 以环境质量改善为核心 , 加强环境监管 , 应对环境污染 , 改善环境现状 。
网格化大气环境监测与决策平台的建设能够为大气污染防治提供技术和数据支撑 , 积极发展网格化大气污染防控平台 , 实现大气污染的精准化监测 , 及时准确地把握城市空气质量变化状况 , 精准定位城市重污染区域和污染排放源头 , 为大气污染防治工作提供科学有效的决策支持 , 推进大气污染防治工作从人治到物治(科技)转变 。
二、建设目标
建设“技术先进、架构合理、开放智能、安全可靠”的网格化大气环境监控与决策平台 。以市控监测站为中心 , 以改善空气质量为目标 , 建设网格化空气质量监测网络 , 整合涉气污染源数据 , 为全面分析掌握区域空气污染的产生、扩散、消散过程提供强有力的数据支撑 , 形成监测智能、监控全面的管理机制 , 并通过快速收集、全面整合、深度挖掘、智能分析 , 为管理提供支撑 , 为决策提供依据 , 进一步提高决策和管理的科学化水平 , 打造精准监测、精准研判、精准整治的网格化大气环境监控与决策平台 。并依靠网格化监测平台精准靶向治污 , 污染管控 , 以便环保部门提前应对高污染天气的管控 , 精准溯源 。精准发力 , 助力空气质量提升 , 为打赢蓝天保卫战奠定坚实的基础 。
三、平台架构
平台基于云计算构建 , 采用四层架构体系 , 即环保感知层、网络层、平台层、应用层四层结构 , 充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术, 实现平台系统的测、传、用环节万物互联、人机交互 , 具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务决策平台系统 。
四、科学布点 , 构建网格化感知监控网络
采用高精度多参数、模块化的环境空气质量监测设备 , 分别采用MC410系列微型空气质量监测设备 , 可对最常见的气体污染物NO2、SO2、O3、CO和PM2.5、PM10进行连续无人值守监测(可以扩展花粉浓度);采用MC600系列微型一体化气象站对气象环境温度 , 湿度、风速、风向、气压和雨量等进行实时监测 。并可根据实际需要增设特征污染物PM1.0、PM4.25、VOC、H2S、NO进行监测 , 具有体积小、安装维护方便、可靠性高、运营成本低等优势 。
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五、解决对策
MC410系列微型空气质量监测仪是一款适用于户外的微型化、高性价比、多参数连续空气测量系统 。
MC410系列的测量性能基于先进的智能算法和网络通讯技术 , 通过使用电化学传感器 , 以合理的价格实现十亿分之一(PPb)级的测量 , 该算法可补偿环境条件和传感器元件的老化 , 无需昂贵的气体采样和维护设备 。皆在为你提供多种并适合的空气污染物连续监测方案 , 帮助你实现更精细、更有效的大气污染精准防控 。MC410系列可对最常见的气体污染物NO2、SO2、O3、CO和PM2.5、PM10进行连续无人值守监测(可以扩展花粉浓度) , 并依靠网格化监测平台精准靶向治污 , 污染管控 , 以便环保部门提前应对高污染天气的管控 , 精准溯源 。精准发力 , 助力空气质量提升 , 为打赢蓝天保卫战奠定坚实的基础 。