CN107256341B - 一种生态环境健康质量评估方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种生态环境健康质量评估方法,其特征在于:包括:测量环境中的六项空气指标、温度、湿度、风力指标、噪音指标、紫外线强度、日照强度、气压、含氧量;基于以上指标计算权重因子:AQI因子VAQI、舒适度因子VS、声环境因子Vdb、光环境因子VL和康益因子VK;通过公式计算氧生度指数;根据氧生度指数评估生态环境健康质量。本发明选取了多项指标,通过对多项指标的计算,得出最终的评估数据,从而更全面和真实的反映了当前采集位置的实时生态环境健康质量。
Description
技术领域
本发明涉及环境监测领域,尤其是一种生态环境健康质量评估方法。
背景技术
生态环境与人体健康有着密切的关系,生态环境质量成为人们非常关注的焦点,现有许多的生态环境评价方法,但最终得到的评估数据不能很好的反应生态环境健康质量。
发明内容
本发明的发明目的在于:针对上述存在的问题,提供一种生态环境健康质量评估方法,提出氧生度指数,作为生态环境健康质量的重要参考标准;通过测量多项环境指标,并计算得到权重因子,从而计算氧生度指数,氧生度指数反映当前采集位置的实时生态环境健康质量。
本发明采用的技术方案如下:
本发明一种生态环境健康质量评估方法,包括:测量环境指标;基于以上指标计算权重因子:AQI因子VAQI、舒适度因子VS、声环境因子VDB、光环境因子VL和康益因子VK;通过公式:氧生度指数=0.25×VAQI+0.25×VL+0.2×VK+0.15×Vdb+0.15×VS,计算氧生度指数;根据氧生度指数评估生态环境健康质量。
为解决以上问题,进一步,所述测量的环境指标包括六项空气指标、温度、湿度、风力指标、噪音指标、紫外线强度、日照强度、气压和含氧量。
为解决以上问题,进一步,所述AQI因子的计算方法包括:测量环境中的六项空气指标;根据国标HJ633-2012,计算污染物项目P的空气质量分指数IAQIP,所述AQI因子VAQI=IAQIP/5。
为解决以上问题,进一步,所述舒适度因子的计算方法包括:测量温度和湿度,根据国标GBT 27963-2011,得到温湿指数等级,所述舒适度因子:VS=100-|I-3|×50,其中I是温湿指数等级。
为解决以上问题,进一步,所述声环境因子的计算方法:测量环境的噪声值DB,根据国标GB 3096-2008,参照噪音声限值;声环境因子VDB=100-(DB-40) ×3。
为解决以上问题,进一步,所述光环境因子的计算方法:测量紫外线强度,根据紫外线指数标准,得到紫外线指数检测值UV;所述光环境因子VL=100-((UV÷10)×4.6416)3。
为解决以上问题,进一步,所述紫外线指数检测值计算中,当紫外线指数超过10按10计算,紫外线指数检测值的范围为0-15。
为解决以上问题,进一步,所述康益因子的计算方法:康益因子VK=(D1÷8)×40+(100-(D2-40)×3)×40+(100-|D3-3|×50)×30,其中:D1为10日内平均每日日照时长;D2为10日内平均噪音类别;D3为10日内平均舒适度级别。
为解决以上问题,进一步,所述D1的计算中超过8小时按8小时计算。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
本方法选取了AQI(空气质量指数)六项空气指标、噪音指标、风力指标、紫外线、日照强度、温度、湿度、气压、含氧量等14项指标,通过对这14项指标的计算,得出最终的评估数据氧生度指数,氧生度指数能够更全面和真实的反映当前采集位置的实时生态环境健康质量,氧生度指数从0—100,数值越高说明环境质量越好。
附图说明
本发明将通过例子并参照附图的方式说明,其中:
图1是本发明一种生态环境健康质量评估方法的流程图。
具体实施方式
本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。
本说明书(包括任何附加权利要求、摘要)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。
实施例一:
如图1,本发明一种生态环境健康质量评估方法,包括:测量环境指标;基于以上指标计算权重因子:AQI因子VAQI、舒适度因子VS、声环境因子VDB、光环 境因子VL和康益因子VK;通过公式:氧生度指数=0.25×VAQI+0.25×VL+0.2×VK+0.15×Vdb+0.15×VS,计算氧生度指数;根据氧生度指数评估生态环境健康质量。
所述六项空气指标包括细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳的含量;所述测量的环境指标包括六项空气指标、温度、湿度、风力指标、噪音指标、紫外线强度、日照强度、气压和含氧量。
实施例二:
AQI因子的计算方法包括:测量环境中的六项空气指标;根据国标HJ633-2012,计算污染物项目P的空气质量分指数IAQIp,所述AQI因子VAQI=IAQIP/5。
以上方法,污染物项目P的空气质量分指数IAQIp公式中,CP为污染物项目P的质量浓度;BPHF为国标HJ633-2012中空气质量分指数及对应的污染物项目浓度限值表内与Cp相近似的污染物浓度限值的高位值;BPLO为空气质量分指数及对应的污染物项目浓度限值表中与Cp相近似的污染物浓度限值的低位值;IAQHF为空气质量分指数及对应的污染物项目浓度限值表中与BPHF对应的空气质量分指数;IAQLO为空气质量分指数及对应的污染物项目浓度限值表中与BPLO对应的空气质量分指数;计算中采用的测量数据为六项空气指标值。
实施例三:
所述舒适度因子的计算方法包括:测量温度和湿度,根据国标GBT27963-2011,得到温湿指数等级,所述舒适度因子:VS=100-|I-3|×50,其中I是温湿指数等级。
实施例四:
所述声环境因子的计算方法:测量环境的噪声值DB,根据国标GB 3096-2008,参照噪音声限值;声环境因子VDB=100-(DB-40)×3。
实施例五:
所述光环境因子的计算方法:测量紫外线强度,根据紫外线指数标准,得到紫外线指数检测值UV;所述光环境因子VL=100-((UV÷10)×4.6416)3。
所述紫外线指数检测值计算中,当紫外线指数超过10按10计算,紫外线指数检测值的范围为0-15。
实施例六:
所述康益因子的计算方法:康益因子VK=(D1÷8)×40+(100-(D2-40)×3)×40+(100-|D3-3|×50)×30,其中:D1为10日内平均每日日照时长;D2为10日内平均噪音类别;D3为10日内平均舒适度级别。
所述D1的计算中超过8小时按8小时计算。
本发明并不局限于前述的具体实施方式。本发明扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合,以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。
Claims (7)
1.一种生态环境健康质量评估方法,其特征在于:包括:测量环境指标;基于以上指标计算权重因子:AQI因子VAQI、舒适度因子VS、声环境因子VDB、光环境因子VL和康益因子VK;通过公式:氧生度指数=0.25×VAQI+0.25×VL+0.2×VK+0.15×VDB+0.15×VS,计算氧生度指数;根据氧生度指数评估生态环境健康质量;所述舒适度因子的计算方法包括:测量温度和湿度,根据国标GBT 27963-2011,得到温湿指数等级,所述舒适度因子:VS = 100-|I-3|×50,其中I是温湿指数等级;所述康益因子的计算方法:康益因子VK = (D1÷8)×40+(100-(D2-40)×3)×40+ (100-|D3-3|×50)×30 ,其中:D1为10日内平均每日日照时长;D2为10日内平均噪音类别;D3为10日内平均舒适度级别。
2.根据权利要求1所述的生态环境健康质量评估方法,其特征在于:所述测量的环境指标包括六项空气指标、温度、湿度、风力指标、噪音指标、紫外线强度、日照强度、气压和含氧量。
3.根据权利要求1所述的生态环境健康质量评估方法,其特征在于:所述AQI因子的计算方法包括:测量环境中的六项空气指标;根据国标HJ633-2012,计算污染物项目P的空气质量分指数IAQIp ,所述AQI因子VAQI = IAQIP/5。
4.根据权利要求1所述的生态环境健康质量评估方法,其特征在于:所述声环境因子的计算方法:测量环境的噪声值DB,所述声环境因子VDB = 100-(DB-40)×3。
5.根据权利要求1所述的生态环境健康质量评估方法,其特征在于:所述光环境因子的计算方法:测量紫外线强度,根据紫外线指数标准,得到紫外线指数检测值UV;所述光环境因子VL= 100-((UV÷10)×4.6416)3。
6.根据权利要求5所述的生态环境健康质量评估方法,其特征在于:所述紫外线指数检测值计算中,当紫外线指数超过10按10计算,紫外线指数检测值的范围为0-15。
7.根据权利要求1所述的生态环境健康质量评估方法,其特征在于:所述D1的计算中超过8小时按8小时计算。
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