CN104601657A - 园区绿色生态指数在线发布系统及其实现方法 - Google Patents

园区绿色生态指数在线发布系统及其实现方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104601657A
CN104601657A CN201410772889.5A CN201410772889A CN104601657A CN 104601657 A CN104601657 A CN 104601657A CN 201410772889 A CN201410772889 A CN 201410772889A CN 104601657 A CN104601657 A CN 104601657A
Authority
CN
China
Prior art keywords
garden
rate
weight
real
information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201410772889.5A
Other languages
English (en)
Inventor
董培青
郭勇辉
傅珍丽
周广阔
王明
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BEIJING TOP FORTUNE TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
BEIJING TOP FORTUNE TECHNOLOGY Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BEIJING TOP FORTUNE TECHNOLOGY Co Ltd filed Critical BEIJING TOP FORTUNE TECHNOLOGY Co Ltd
Priority to CN201410772889.5A priority Critical patent/CN104601657A/zh
Publication of CN104601657A publication Critical patent/CN104601657A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

本发明公开了一种园区绿色生态指数在线发布系统及其实现方法,该方法包括以下步骤:在园区的不同区域内分别布置空气质量在线监测仪,采集园区各区域的大气环境信息;通过网络实时采集相关部门公布的园区公共环境信息;根据大气环境信息和公共环境信息获得园区的实时绿色生态指数;将实时绿色生态指数发布到发布平台,通过多媒体终端登录发布平台,获得园区当前的实时绿色生态指数。本发明,可以方便地供任何人在任何地方对园区当前的实时绿色生态指数进行查询和远程控制,充分利用了资源,提高了效率,同时也大大提高了高科技园区的竞争力。

Description

园区绿色生态指数在线发布系统及其实现方法
技术领域
本发明涉及环境监测,具体涉及园区绿色生态指数在线发布系统及其实现方法。
背景技术
科技园区是集聚高新技术企业的产业园区,是发展区域产业经济和推动科技进步的重要方式,并逐渐成为了越来越多的国家和地区作为调整产业结构和发展经济的首选。
如今,土地空间的限制、投资成本的制约以及无法形成自身特色和市场核心竞争力已成为科技园区可持续发展的主要瓶颈。为此,创建智慧园区,形成以智慧产业发展和智慧技术应用的“智慧园区”生态圈成为一条解决上述瓶颈的有效途径,是科技园区发展的必然趋势。智慧园区利用物联网技术、云计算技术、移动互联技术等各种新兴技术,形成跨平台多平台的融合服务,协助科技园区优化产业结构,提升产业效率,实现科技园区的优化与升级,从而跨越式的提高科技园区的创新性、有序性和持续性。
然而,现有的智慧园区,虽然在基础建设方面有了大幅度的提升,但是在生态环保方面不足的矛盾越来越突出,具体的体现在:不能实时准确地反映园区生态环境的真实状况、大气污染气体分布和扩散变化的规律,不能实现对大气污染气体类型、浓度的了解以及有效的控制。这些矛盾成为了当前科技园区可持续发展的新难题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是解决由于不能实时准确地反映园区生态环境的真实状况、大气污染气体分布和扩散变化的规律,不能实现对大气污染气体类型、浓度的了解以及有效的控制而影响科技园区可持续发展的问题。
为了解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是提供一种园区绿色生态指数在线发布的实现方法,包括以下步骤:
步骤201:在园区的不同区域内分别布置空气质量在线监测仪,采集园区各区域的大气环境信息;
步骤202:通过网络实时采集相关部门公布的园区公共环境信息;
步骤203:根据所述大气环境信息和公共环境信息获得园区的实时绿色生态指数;
步骤204:将所述实时绿色生态指数发布到发布平台,通过多媒体终端登录所述发布平台,查询园区当前的实时绿色生态指数。
在上述实现方法中,所述空气质量在线监测仪包括PM2.5监测仪和在线恶臭气体监测仪。
在上述实现方法中,所述公共环境信息包括:园区绿化覆盖率、建成区道路绿化率、园区植被复层率、园区公共绿地乔木拥有量、入园企业污水排放达标率、园区生活污水集中处理率、单位GDP增加值COD排放量、单位GDP增加值SO2排放量、生活垃圾无害化处理率、危险废物处理处置率、单位工业增加值综合能耗、单位工业增加值废水产生量、中水回用率、信息平台的完善度以及公众对环境的满意度。
在上述实现方法中,采用加权的方式综合所述大气环境信息和所述公共环境信息获得的园区实时绿色生态指数,权重设定如下:
楼宇PM2.5、PM10颗粒物含量,权重1.2;
大气恶臭综合指数(OU值),权重1.5;
园区绿化覆盖率,权重0.8;
建成区道路绿化率,权重0.6;
园区植被复层率,权重1.0;
园区公共绿地乔木拥有量,权重1.2;
入园企业污水排放达标率,权重0.9;
园区生活污水集中处理率,权重1.0;
单位GDP增加值COD排放量,权重1.5;
单位GDP增加值SO2排放量,权重1.4;
生活垃圾无害化处理率,权重1.3;
危险废物处理处置率,权重1.6;
单位工业增加值综合能耗,权重1.2;
单位工业增加值废水产生量,权重1.1;
中水回用率,权重1.3;
信息平台的完善度,权重0.8;
公众对环境的满意度,权重1.5。
在上述实现方法中,实时获取各个监测仪器的状态信息,并通过指令实现远程开关机。
本发明还提供了一种园区绿色生态指数在线发布的系统,包括环境信息采集单元、智能管理单元和多媒体展示单元,
所述环境信息采集单元包括传感数据获取模块和公共数据获取模块,所述传感数据获取模块实时获取空气质量在线监测仪的监测数据,所述公共数据获取模块通过网络实时获取相关部门发布的园区环境数据,所述空气质量在线监测仪获得的监测数据以及相关部门发布的园区环境数据全部通过网络上传给智能管理单元;
所述智能管理单元上设有MySQL数据库服务器,存储了全部空气质量在线监测仪的所有信息,包括实时监测的数据、维护信息以及状态信息等;
所述多媒体展示单元上设有Apache Web服务器,采用Web方式发布所述大气环境信息和所述公共环境信息获得的园区实时绿色生态指数。
在上述系统中,所述公共环境信息包括:园区绿化覆盖率、建成区道路绿化率、园区植被复层率、园区公共绿地乔木拥有量、入园企业污水排放达标率、园区生活污水集中处理率、单位GDP增加值COD排放量、单位GDP增加值SO2排放量、生活垃圾无害化处理率、危险废物处理处置率、单位工业增加值综合能耗、单位工业增加值废水产生量、中水回用率、信息平台的完善度以及公众对环境的满意度。
在上述系统中,所述MySQL数据库服务器采用私有云与公共云的混合部署方式。
在上述系统中,所述智能管理单元实时从MySQL数据库服务器中读取各个监测仪器的状态信息,并通过指令实现远程开关机。
本发明,综合了相关部门发布的园区公共环境信息以及园区内布置的空气质量在线监测仪采集的大气环境信息并进行了相应的整合,获得园区的实时绿色生态指数并发布到发布平台,充分利用了资源,提高了效率,同时又具有相当高的实时性和准确性,该园区绿色生态指数的发布,可以方便地供任何人在任何地方对园区当前的实时绿色生态指数进行查询和远程控制,大大提高了高科技园区的竞争力。
附图说明
图1为本发明实施例提供的园区绿色生态指数在线发布系统的示意图;
图2为本发明实施例提供的园区绿色生态指数在线发布的实现方法流程图。
具体实施方式
下面结合说明书附图和具体实施方式对本发明做出详细的说明。
如图1所示,本发明提供的园区绿色生态指数在线发布系统包括:环境信息采集单元10、智能管理单元20和多媒体展示单元30。
环境信息采集单元负责采集园区内的环境信息,环境信息采集单元包括传感数据获取模块和公共数据获取模块。在每一个园区的不同区域内分别布置有空气质量在线监测仪,这些空气质量在线监测仪均通过有线网络或无线网络接入到园区绿色生态指数在线发布系统,传感数据获取模块实时获取空气质量在线监测仪的监测数据。公共数据获取模块通过网络实时获取相关部门发布的园区环境数据,空气质量在线监测仪获得的监测数据以及相关部门发布的园区环境数据全部通过网络上传给智能管理单元。
智能管理单元用于对智慧园区内的设备设施进行智能化管理,智能管理单元上设有MySQL数据库服务器,采用私有云与公共云的混合部署方式存储相应的环境信息。MySQL数据库服务器存储了本系统需要维护的全部空气质量在线监测仪的所有信息,主要包括仪器的实时监测的数据、维护信息以及状态信息等。MySQL数据库服务器搭建了一个层次结构的数据库,从上往下依次为全国、各省、市或地区、县以及部门等。
多媒体展示单元用于园区内环境信息的发布,采用人机界面增强智慧园区的感知、体验与互动效果,通过场景化、虚拟化的手段把信息技术融入园区的工作与生活。多媒体展示单元上设有Apache Web服务器,ApacheWeb服务器采用Linux操作系统,其上安装并配置好了PHP(一种用于Web开发的脚本语言,用PHP、HTML以及JavaScript进行Web开发,实时发布绿色环境指数信息)。需要查看各个监测点的绿色环境指数信息的人员只需要用电脑打开网页浏览器,输入Web服务器网址,就可以查看各种数据信息,包括绿色环境指数的实时曲线图,还有一些分类汇总信息,比如每小时、每天或每月的平均值,还可以查看柱状图。
智能管理单元上还设有一个服务器程序,这个服务器程序可以同时为成千上万台监测仪器提供全天24小时在线实时服务,主要是接收来自各个监测点发送过来的数据,并且可以远程控制这些监测仪器,比如远程开机、远程关机(各台监测仪器的信息存在MySQL数据库服务器中)等,利用PHP程序从MySQL数据库服务器中读取各个监测仪器的状态信息,在Web界面上显示,还可以在Web界面上修改这些信息,存入MySQL数据库。这个服务器程序会周期性的扫描存在于MySQL数据库中的各台监测仪器的信息,一旦发现要对某台仪器进行开机或关机等操作,就会向相应的监测仪器发送适合的指令,从而达到远程开关机的目的。因为有些监测仪器可能安置在人不方便接触到的地方,不太适合人去现场操作,而通过Web界面远程控制就提供了很大的方便。服务器直接跟各个监测仪器远程实时通信,接收来自各监测仪器发送过来的数据后,写入相应的MySQL数据库表中。
每一类服务器都可以配置若干台,根据需要监测的仪器的数量以及不同的负载。各服务器共同协作,组成一个完整的系统。服务器全天24小时运行,可以永不停息的监控。本系统可以跟踪仪器的状况,仪器的维护信息等,比如某只传感器的使用时间,过多久需要更换,何时由谁更换了某只传感器等等维护设备所需要的信息。
Web界面上可以显示园区环境信息以及根据园区环境信息所做出的园区绿色生态指数,园区环境信息包括以下内容:
1)楼宇PM2.5、PM10颗粒物含量。
园区楼宇及周边环境的PM2.5、PM10可吸入颗粒物含量浓度小时参考值。
数据来源:统计部门以及园区内布置的PM2.5监测仪实际监测。
2)大气恶臭综合指数(OU值)。
用来定量衡量空气中恶臭状况的无量纲指数。
数据来源:园区内布置的在线恶臭气体监测仪实际监测。
3)园区绿化覆盖率。
该指标反映园区绿化水平,具体计算方法为园区已开发范围内绿化覆盖面积占园区实际开发面积的比重。绿化覆盖面积指统计区域内的乔木、灌木、草坪等所有植被的垂直投影面积,包括公共绿地、居住区绿地、企业等单位附属绿地、防护绿地、生产绿地、道路绿地、风景林地等的绿化种植覆盖面积、屋顶绿化覆盖面积以及零散树木的覆盖面积等。
计算公式:
园区绿化覆盖率=园区已开发范围内绿化覆盖面积÷园区实际开发面积×100%。
数据来源:园林部门、园区管理部门。
4)建成区道路绿化率。
指园区实际开发区域道路绿化程度,即园区实际开发范围内道路(包括主干道、支干道、支道和厂区道路)两边绿化带长度之和占园区应绿化道路总长度的百分比。
计算公式:
建成区道路绿化率=各种绿带总长度÷应绿化道路总长度×100%。
数据来源:园林部门、园区管理部门。
5)园区植被复层率。
指在园区绿地面积中植被复层结构所占的比例。
计算公式:
植被复层率=植被复层结构面积之和÷园区绿地总面积×100%。
数据来源:园林部门、园区管理部门。
6)园区公共绿地乔木拥有量。
指园区实际开发范围内单位面积乔木数量,包括各种公共绿化地带和企业绿化带的乔木数量。
计算公式:
公共绿地乔木拥有量=园区乔木总数量(株)÷园区绿地总面积(平方米)。
数据来源:园林部门、园区管理部门。
7)入园企业污水排放达标率。
指园区企业污水以及入园单位生活污水达标排放情况。
数据来源:园区环保部门。
8)园区生活污水集中处理率。
经过污水处理厂二级或二级以上处理,或其它处理设施处理(相当于二级处理),且达到排放标准的居民产生的生活污水量占园区建成区居民生活污水排放总量的百分比。
计算公式:
生活污水集中处理率(%)=二级污水处理厂达标排放污水量(万t)÷建成区居民生活污水排放量(万t)×100%。
数据来源:环保建设部门。
9)单位GDP增加值COD排放量。
指园区万元GDP增加值排放的废水中污染物所需化学需氧量,包括直排废水和经企业或城市污水处理厂处理后排放的废水。
计算公式:
单位GDP增加值COD排放量(kg/万元)=园区COD排放量(kg)÷园区GDP增加值(万元)。
数据来源:统计部门、园区环保负责部门。
10)单位GDP增加值SO2排放量。
园区万元GDP增加值向大气中排放的SO2量。
计算公式:
单位GDP增加值SO2排放量(kg/万元)=园区SO2排放量(kg)÷园区GDP增加值(万元)。
数据来源:统计部门、园区环保负责部门。
11)生活垃圾无害化处理率。
指报告期生活垃圾无害化处理量与生活垃圾产生量比率。因统计上生活垃圾产生量不易取得,在此用清运量代替。有关标准,目前采用《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2001)》、《生活垃圾填埋污染控制标准(GB16889-1997)》。
计算公式:
生活垃圾无害化处理率(%)=生活垃圾清运量(万t)÷生活垃圾无害化处理量(万t)×100%。
数据来源:园区建设部门。
12)危险废物处理处置率。
危险废物指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。危险废物的处理处置指依国家相关的法律、法规、标准对园区产生的危险废物进行处理处置的行为。
计算公式:
危险废物处理处置率(%)=危险废物处理处置量(t)÷危险废物产生量(t)×100%。
数据来源:园区环保负责部门。
13)单位工业增加值综合能耗。
指报告期内园区综合能耗总量与园区工业增加值之比。园区综合能耗总量:指企业用于生产、生活的煤、电、油等能源的消耗(包括生产取暖、降温用能)。各种能源均按国家统计局规定的折合系数折成标准煤计算。
计算公式:
单位工业增加值综合能耗(吨标煤/万元)=园区综合能耗总量(吨标煤)÷园区工业增加值(万元)。
数据来源:园区环保负责部门、统计部门。
14)单位工业增加值废水产生量。
园区万元工业增加值产生的工业废水量。不包括企业梯级利用的废水和园区内居民排放的生活废水,包括企业处理回用的废水。
单位工业增加值废水产生量(t/万元)=园区工业废水总量(t)÷园区工业增加值(万元)。
数据来源:园区环保负责部门。
考核要求:提供园区企业废水产生情况汇总表。
15)中水回用率。
中水指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在一定范围内重复使用的非饮用水。在此指以经过污水处理厂处理后的二级达标水做水源,再深度处理,达到中水标准的中水。指标适用范围:园区内没有城市污水处理厂的不考核该指标。
计算公式:
中水回用率(%)=中水回用量(万t)÷污水处理厂排水水量(万t)×100%。
数据来源:统计部门、园区环保负责部门。
16)信息平台的完善度。
指园区内信息平台建设的完善程度。主要考核是否创建局域网;是否定期在园区管委会网站、局域网或相关网站上发布园区污染物排放情况,固体废物产生、供需和流向信息;是否在园区局域网上有园区主导行业清洁生产技术信息(包括原材料选择、节水、节能等)三个方面。其中创建局域网占25%,发布污染物排放情况占25%,发布固体废物信息占25%,提供主导行业清洁生产技术信息占25%。要求信息平台的完善度达到100%。
数据来源:园区管理部门。
考核要求:提供网络平台建设情况以及网页信息发布情况。
17)公众对环境的满意度。
指被抽查的园区内常住人口对园区生态环境满意的人数占被抽查人口总人数的百分比。抽查总人数不少于上年末园区常住人口的千分之一。调查表中满意和基本满意选项大于等于调查人所做选项的80%,视为调查人对环境满意。
采用加权的方式综合以上数据获得园区绿色生态指数,并作为园区生态建设的综合评价结果。
其中各环境数据的权重设定如下表:
序号 环境数据 权重
1 楼宇PM2.5、PM10颗粒物含量 1.2
2 大气恶臭综合指数(OU值) 1.5
3 园区绿化覆盖率 0.8
4 建成区道路绿化率 0.6
5 园区植被复层率 1.0
6 园区公共绿地乔木拥有量 1.2
7 入园企业污水排放达标率 0.9
8 园区生活污水集中处理率 1.0
9 单位GDP增加值COD排放量 1.5
10 单位GDP增加值SO2排放量 1.4
11 生活垃圾无害化处理率 1.3
12 危险废物处理处置率 1.6
13 单位工业增加值综合能耗 1.2
14 单位工业增加值废水产生量 1.1
15 中水回用率 1.3
16 信息平台的完善度 0.8
17 公众对环境的满意度 1.5
上述各环境数据的权重设定是在200万份调查问卷的基础上,采用模糊算法以及数学回归算法历时32个月计算得出的。
本发明,综合了相关部门发布的园区公共环境信息以及园区内布置的空气质量在线监测仪采集的大气环境信息并进行了相应的整合,获得园区的实时绿色生态指数并发布到发布平台,充分利用了资源,提高了效率,同时又具有相当高的实时性和准确性,该园区绿色生态指数的发布,可以方便地供任何人在任何地方对园区当前的实时绿色生态指数进行查询和远程控制,大大提高了高科技园区的竞争力。
在上述系统的基础上,本发明实施例还提供了一种园区绿色生态指数在线发布的实现方法,如图2所示,包括以下步骤:
步骤201、在园区的不同区域内分别布置空气质量在线监测仪,采集园区各区域的大气环境信息。
步骤202、通过网络实时采集相关部门公布的园区公共环境信息。
步骤203、根据所述大气环境信息和公共环境信息获得园区的实时绿色生态指数。
步骤204、将所述实时绿色生态指数发布到发布平台,通过多媒体终端登录所述发布平台,查询园区当前的实时绿色生态指数。
本发明不局限于上述最佳实施方式,任何人应该得知在本发明的启示下作出的结构变化,凡是与本发明具有相同或相近的技术方案,均落入本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.园区绿色生态指数在线发布的实现方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤201:在园区的不同区域内分别布置空气质量在线监测仪,采集园区各区域的大气环境信息;
步骤202:通过网络实时采集相关部门公布的园区公共环境信息;
步骤203:根据所述大气环境信息和公共环境信息获得园区的实时绿色生态指数;
步骤204:将所述实时绿色生态指数发布到发布平台,通过多媒体终端登录所述发布平台,查询园区当前的实时绿色生态指数。
2.如权利要求1所述的实现方法,其特征在于,所述空气质量在线监测仪包括PM2.5监测仪和在线恶臭气体监测仪。
3.如权利要求1所述的实现方法,其特征在于,所述公共环境信息包括:园区绿化覆盖率、建成区道路绿化率、园区植被复层率、园区公共绿地乔木拥有量、入园企业污水排放达标率、园区生活污水集中处理率、单位GDP增加值COD排放量、单位GDP增加值SO2排放量、生活垃圾无害化处理率、危险废物处理处置率、单位工业增加值综合能耗、单位工业增加值废水产生量、中水回用率、信息平台的完善度以及公众对环境的满意度。
4.如权利要求3所述的实现方法,其特征在于,采用加权的方式综合所述大气环境信息和所述公共环境信息获得的园区实时绿色生态指数,权重设定如下:
楼宇PM2.5、PM10颗粒物含量,权重1.2;
大气恶臭综合指数(OU值),权重1.5;
园区绿化覆盖率,权重0.8;
建成区道路绿化率,权重0.6;
园区植被复层率,权重1.0;
园区公共绿地乔木拥有量,权重1.2;
入园企业污水排放达标率,权重0.9;
园区生活污水集中处理率,权重1.0;
单位GDP增加值COD排放量,权重1.5;
单位GDP增加值SO2排放量,权重1.4;
生活垃圾无害化处理率,权重1.3;
危险废物处理处置率,权重1.6;
单位工业增加值综合能耗,权重1.2;
单位工业增加值废水产生量,权重1.1;
中水回用率,权重1.3;
信息平台的完善度,权重0.8;
公众对环境的满意度,权重1.5。
5.如权利要求2所述的实现方法,其特征在于,实时获取各个监测仪器的状态信息,并通过指令实现远程开关机。
6.园区绿色生态指数在线发布的系统,其特征在于,包括环境信息采集单元、智能管理单元和多媒体展示单元,
所述环境信息采集单元包括传感数据获取模块和公共数据获取模块,所述传感数据获取模块实时获取空气质量在线监测仪的监测数据,所述公共数据获取模块通过网络实时获取相关部门发布的园区环境数据,所述空气质量在线监测仪获得的监测数据以及相关部门发布的园区环境数据全部通过网络上传给智能管理单元;
所述智能管理单元上设有MySQL数据库服务器,存储了全部空气质量在线监测仪的所有信息,包括实时监测的数据、维护信息以及状态信息等;
所述多媒体展示单元上设有Apache Web服务器,采用Web方式发布所述大气环境信息和所述公共环境信息获得的园区实时绿色生态指数。
7.如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述公共环境信息包括:园区绿化覆盖率、建成区道路绿化率、园区植被复层率、园区公共绿地乔木拥有量、入园企业污水排放达标率、园区生活污水集中处理率、单位GDP增加值COD排放量、单位GDP增加值SO2排放量、生活垃圾无害化处理率、危险废物处理处置率、单位工业增加值综合能耗、单位工业增加值废水产生量、中水回用率、信息平台的完善度以及公众对环境的满意度。
8.如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述MySQL数据库服务器采用私有云与公共云的混合部署方式。
9.如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述智能管理单元实时从MySQL数据库服务器中读取各个监测仪器的状态信息,并通过指令实现远程开关机。
CN201410772889.5A 2014-12-12 2014-12-12 园区绿色生态指数在线发布系统及其实现方法 Pending CN104601657A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410772889.5A CN104601657A (zh) 2014-12-12 2014-12-12 园区绿色生态指数在线发布系统及其实现方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410772889.5A CN104601657A (zh) 2014-12-12 2014-12-12 园区绿色生态指数在线发布系统及其实现方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104601657A true CN104601657A (zh) 2015-05-06

Family

ID=53127151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410772889.5A Pending CN104601657A (zh) 2014-12-12 2014-12-12 园区绿色生态指数在线发布系统及其实现方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104601657A (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105653888A (zh) * 2016-03-31 2016-06-08 北京金控数据技术股份有限公司 一种环保效率指数测量方法及装置
CN105893767A (zh) * 2016-04-07 2016-08-24 北京金控数据技术股份有限公司 一种环境保护指数检测方法及装置
CN106325189A (zh) * 2016-11-01 2017-01-11 东莞理工学院 一种能源供应安全控制系统
CN107517263A (zh) * 2017-09-01 2017-12-26 海南师范大学 基于实景环境和信息抽取为一体的环境质量监测系统
CN108831098A (zh) * 2018-06-09 2018-11-16 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 一种智慧园区应急预警系统
CN108898281A (zh) * 2018-06-05 2018-11-27 中节能(苏州)环保科技产业园有限公司 基于大数据的产业园环保服务平台
CN111127278A (zh) * 2019-12-30 2020-05-08 元力(天津)科技有限公司 一种基于物联网的智慧环保系统
CN112134934A (zh) * 2020-09-04 2020-12-25 三峡电能(广东)有限公司 一种基于云端数据和人工智能应用的园区管控系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2600526A1 (en) * 2005-03-10 2006-09-21 Aircuity, Inc. Dynamic control of dilution ventilation in one-pass, critical environments
CN102034213A (zh) * 2010-11-17 2011-04-27 华东师范大学 污染损害监测评估系统及其评估方法
CN103177303A (zh) * 2013-04-18 2013-06-26 清华大学 一种基于河流生态监测的数据管理系统
CN103354020A (zh) * 2013-05-31 2013-10-16 成都佳锂科技有限公司 一种云技术空气质量远程监测系统
CN103995524A (zh) * 2014-06-12 2014-08-20 太仓东浔生物科技有限公司 一种以手机实时调控环境质量在线监测设备的方法
CN103994547A (zh) * 2014-05-22 2014-08-20 杭州威仕顿环境设备有限公司 空气净化器控制系统
CN104198657A (zh) * 2014-09-04 2014-12-10 西华师范大学 一种环境空气质量综合评价方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2600526A1 (en) * 2005-03-10 2006-09-21 Aircuity, Inc. Dynamic control of dilution ventilation in one-pass, critical environments
CN102034213A (zh) * 2010-11-17 2011-04-27 华东师范大学 污染损害监测评估系统及其评估方法
CN103177303A (zh) * 2013-04-18 2013-06-26 清华大学 一种基于河流生态监测的数据管理系统
CN103354020A (zh) * 2013-05-31 2013-10-16 成都佳锂科技有限公司 一种云技术空气质量远程监测系统
CN103994547A (zh) * 2014-05-22 2014-08-20 杭州威仕顿环境设备有限公司 空气净化器控制系统
CN103995524A (zh) * 2014-06-12 2014-08-20 太仓东浔生物科技有限公司 一种以手机实时调控环境质量在线监测设备的方法
CN104198657A (zh) * 2014-09-04 2014-12-10 西华师范大学 一种环境空气质量综合评价方法

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105653888A (zh) * 2016-03-31 2016-06-08 北京金控数据技术股份有限公司 一种环保效率指数测量方法及装置
CN105653888B (zh) * 2016-03-31 2018-06-26 北京金控数据技术股份有限公司 一种环保效率指数测量方法及装置
CN105893767A (zh) * 2016-04-07 2016-08-24 北京金控数据技术股份有限公司 一种环境保护指数检测方法及装置
CN105893767B (zh) * 2016-04-07 2018-09-25 北京金控数据技术股份有限公司 一种环境保护指数检测方法及装置
CN106325189A (zh) * 2016-11-01 2017-01-11 东莞理工学院 一种能源供应安全控制系统
CN107517263A (zh) * 2017-09-01 2017-12-26 海南师范大学 基于实景环境和信息抽取为一体的环境质量监测系统
CN108898281A (zh) * 2018-06-05 2018-11-27 中节能(苏州)环保科技产业园有限公司 基于大数据的产业园环保服务平台
CN108898281B (zh) * 2018-06-05 2021-06-18 中节能(苏州)环保科技产业园有限公司 基于大数据的产业园环保服务平台
CN108831098A (zh) * 2018-06-09 2018-11-16 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 一种智慧园区应急预警系统
CN111127278A (zh) * 2019-12-30 2020-05-08 元力(天津)科技有限公司 一种基于物联网的智慧环保系统
CN112134934A (zh) * 2020-09-04 2020-12-25 三峡电能(广东)有限公司 一种基于云端数据和人工智能应用的园区管控系统
CN112134934B (zh) * 2020-09-04 2023-08-08 长峡电能(广东)有限公司 一种基于云端数据和人工智能应用的园区管控系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104601657A (zh) 园区绿色生态指数在线发布系统及其实现方法
CN113158119B (zh) 一种基于碳收支平衡分析的区域碳中和计算方法
Navarro et al. A review of multicriteria assessment techniques applied to sustainable infrastructure design
Amaral et al. Waste management and operational energy for sustainable buildings: a review
CN112085241B (zh) 一种基于机器学习的环境大数据分析和决策平台
Chang et al. The role of food-energy-water nexus analyses in urban growth models for urban sustainability: A review of synergistic framework
CN107145611A (zh) 重点工业污染源实时监控动态管理信息平台
CN101622952A (zh) 灌区用水管理信息化结构体系
Lehtoranta et al. To separate or not? A comparison of wastewater management systems for the new city district of Hiedanranta, Finland
CN106355268A (zh) 一种基于环境承载力的城市产业结构优化方法
CN115099524A (zh) 一种园区碳排放预测方法及装置
Pushpakumara et al. Development of a priority weights-based green building rating model
Liu RETRACTED ARTICLE: Agricultural water management based on the Internet of Things and data analysis
Hosseinian et al. Sustainable production of buildings based on Iranian vernacular patterns: A water footprint analysis
Teng et al. Designing a sustainable collection and transportation routes for domestic wastes in the agro-pastoral ecotone of the Tibetan Plateau
Karaca et al. Indicator rating methodology for Rapid Sustainability Assessment Method (RSAM) for existing residential buildings using opinions of residents
CN108196493A (zh) 一种基于云平台的智慧水务控制系统及方法
Li et al. A study on villages of the planning of water infrastructure planning: 25 villages in Shaanxi Province as an example
CN112232632A (zh) 一种基于haccp的供水系统运行管理关键技术评估方法
Chen et al. History of biogas production in China
Castro-Lacouture et al. GIS-BIM framework for integrating urban systems, waste stream and algal cultivation in residential construction
Mazzeo Analysis of strategic natural resources: the FEW Nexus model applied to Irpinia (Italy) and implications for regional planning
Yin et al. Performance evaluation of rural water environment governance based on AHP: a case study of the Beitang River Basin
Permana et al. Integrated Waste Management System with IOT-Based Centralized Control towards a Smart Eco Campus-Telkom University
Jin et al. [Retracted] Optimization of Sustainable Land Use Management in Water Source Area Using Water Quality Dynamic Monitoring Model

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information

Address after: 100070 Beijing Fengtai District Branch Road No. 7 room 210 (Park)

Applicant after: BEIJING TOP FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD.

Address before: 100070 Beijing Fengtai District Branch Road No. 7 room 210 (Park)

Applicant before: Beijing Top Fortune Technology Co., Ltd.

COR Change of bibliographic data
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20150506