CN110058548A - 降低城市开放空间颗粒物浓度的方法、装置及计算机设备 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及降低城市开放空间颗粒物浓度的方法、装置及计算机设备,该方法包括获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据;判断实时数据是否超过设定值;若是,则启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘;返回获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据。本发明通过在路灯杆上搭建颗粒浓度检测设备以及除尘模块,在检测的颗粒浓度实时数据超过设定值时,启动除尘模块,利用水泵抽取水,并由位于路灯杆上的雾化喷头进行雾化后喷洒在空气中,进而达到除尘的效果,实现节省基建和人力成本地降低城市开放空间颗粒物浓度。

Description

降低城市开放空间颗粒物浓度的方法、装置及计算机设备
技术领域
本发明涉及颗粒物浓度处理方法,更具体地说是指降低城市开放空间颗粒物浓度的方法、装置及计算机设备。
背景技术
颗粒物,又称尘,是气溶胶体系中均匀分散的各种固体或液体微粒。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,含颗粒物的室外空气污染在一类致癌物清单中。颗粒物中1微米以下的微粒沉降速度慢,在大气中存留时间久,在大气动力作用下能够吹送到很远的地方。所以颗粒物的污染往往波及很大区域,甚至成为全球性的问题。来自欧洲的一项研究称,长期接触空气中的污染颗粒会增加患肺癌的风险,即使颗粒浓度低于法律上限也是如此。另一项报告称,这些颗粒或其他空气污染物短期内还会浓度上升,还会增加患心脏病的风险。欧洲流行病学家发现,肺癌与局部地区的空气污染颗粒有明显的关联。
大气中颗粒物的消除与颗粒物的粒度、化学性质密切相关,一般有以下两种消除方法:干沉降消除方法以及湿沉降消除方法,其中,干沉降消除方法指颗粒物在重力作用下沉降,或与其他物体碰撞后发生的沉降,这种沉降存在着两种机制,一种是通过重力对颗粒物的作用,使其降落在土壤、水体的表面或植物、建筑物等物体上,粒径越大,沉降速率越大,另一种沉降机制是粒径小于0.1μm的颗粒,即Aitken粒子,它们靠Brown运动扩散,相互碰撞而凝聚成较大的颗粒,通过大气湍流扩散到地面或碰撞而去除;而湿沉降消除方法是指通过降雨、降雪等使颗粒物从大气中去除的过程,它是去除大气颗粒物和痕量气态污染物的有效方法。分为两种机制,包括雨除和冲刷。雨除是指一些颗粒物可作为形成云的凝结核,成为云滴的中心,通过凝结过程和碰撞过程使其增大为雨滴,进一步长大而形成雨降落到地面,颗粒物也随之从大气中被去除。雨除对半径小于1μm的颗粒物的去除效率较高,特别是具有吸湿性和可溶性的颗粒物更明显。冲刷则是降雨时在云下面的颗粒物与降下来的雨滴发生惯性碰撞或扩散、吸附的过程,从而使颗粒物去除。冲刷则主要针对半径为4μm以上的颗粒物。
当前利用湿沉降法最典型的就是雾炮车,雾炮车是利用喷雾系统降低空气中的颗粒含量的环保车辆。雾炮车需要在城市道路行走作业,环境治理的及时性较差,也一定程度上造成人力物力的浪费。
因此,有必要设计一种新的方法,实现节省基建和人力成本地降低城市开放空间颗粒物浓度。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺陷,提供降低城市开放空间颗粒物浓度的方法、装置及计算机设备。
为实现上述目的,本发明采用以下技术方案:降低城市开放空间颗粒物浓度的方法,包括:
获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据;
判断所述实时数据是否超过设定值;
若是,则启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘;
返回所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据。
其进一步技术方案为:所述判断所述实时数据是否超过设定值之后,包括:
若否,则返回所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据。
其进一步技术方案为:所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据之前,还包括:
设定颗粒物浓度限值,以形成设定值。
其进一步技术方案为:所述启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘,包括:
启动水泵抽取水;
启动位于城市道路路灯杆上的雾化喷头将抽取的水进行雾化后喷出,以进行除尘。
其进一步技术方案为:所述判断所述实时数据是否超过设定值,包括:
提取每小时的实时数据的均值,以得到待判定值;
判断所述待判定值是否超过设定值;
若是,则所述实时数据超过设定值;
若否,则所述实时数据不超过设定值。
本发明还提供了降低城市开放空间颗粒物浓度的装置,包括:
实时数据获取单元,用于获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据;
判断单元,用于判断所述实时数据是否超过设定值;
除尘启动单元,用于若是,则启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘;返回所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据。
其进一步技术方案为:所述装置还包括:
设定单元,用于设定颗粒物浓度限值,以形成设定值。
其进一步技术方案为:所述除尘启动单元包括:
第一启动子单元,用于启动水泵抽取水;
第二启动子单元,用于启动位于城市道路路灯杆上的雾化喷头将抽取的水进行雾化后喷出,以进行除尘。
其进一步技术方案为:所述判断单元包括:
均值提取子单元,用于提取每小时的实时数据的均值,以得到待判定值;
待判定值判断子单元,用于判断所述待判定值是否超过设定值;若是,则所述实时数据超过设定值;若否,则所述实时数据不超过设定值。
本发明还提供了计算机设备,所述计算机设备包括存储器及处理器,所述存储器上存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述的方法。
本发明与现有技术相比的有益效果是:本发明通过在路灯杆上搭建颗粒浓度检测设备以及除尘模块,在检测的颗粒浓度实时数据超过设定值时,启动除尘模块,利用水泵抽取水,并由位于路灯杆上的雾化喷头进行雾化后喷洒在空气中,进而达到除尘的效果,实现节省基建和人力成本地降低城市开放空间颗粒物浓度。
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步描述。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法的应用场景示意图;
图2为本发明实施例提供的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法的子流程示意图;
图4为本发明实施例提供的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法的子流程示意图;
图5为本发明另一实施例提供的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法的流程示意图;
图6为本发明实施例提供的降低城市开放空间颗粒物浓度的装置的示意性框图;
图7为本发明另一实施例提供的降低城市开放空间颗粒物浓度的装置的示意性框图;
图8为本发明实施例提供的计算机设备的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在此本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
还应当进一步理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
请参阅图1和图2,图1为本发明实施例提供的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法的应用场景示意图。图2为本发明实施例提供的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法的示意性流程图。该降低城市开放空间颗粒物浓度的方法应用于服务器中,该服务器与颗粒浓度检测设备以及除尘模块进行数据交互,服务器通过颗粒浓度检测设备获取颗粒浓度,对颗粒浓度进行大小判断后,启动除尘模块进行除尘。
图2是本发明实施例提供的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法的流程示意图。如图2所示,该方法包括以下步骤S110至S130。
S110、获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据。
在本实施例中,实时数据是指颗粒浓度检测设备周围大气环境颗粒物浓度数据。
在本实施例中,颗粒浓度检测设备通过紧固件或者夹具等固定在城市道路的路灯杆上,以减少基建和人力成本。
颗粒浓度检测设备根据β射线法对TSP、PM10、PM2.5进行实时监测。其对周围环境颗粒物浓度进行监测和数据采集,整点计算每小时的监测数据均值作为触发水雾喷洒模块的条件,将监测到的颗粒物浓度数据通过通信模块反馈到云平台储存,建立此地大气颗粒物浓度历史数据库。
S120、判断所述实时数据是否超过设定值。
在本实施例中,设定值是指根据《环境空气质量标准》设定TSP、PM10、PM2.5的浓度限值。
在一实施例中,请参阅图3,上述的步骤S120可包括步骤S121~S124。
S121、提取每小时的实时数据的均值,以得到待判定值;
S122、判断所述待判定值是否超过设定值;
S123、若是,则所述实时数据超过设定值;
S124、若否,则所述实时数据不超过设定值。
颗粒浓度检测设备实时大气颗粒物浓度,将监测到的每个实时数据通过通信模块传到服务器保存,通过云平台的数据分析,整点提取每小时实时数据的均值。由于国家空气质量发布的环境数据都是以每小时为单位的污染物浓度数据,整点提取每小时的实时数据均值也便于对空气质量做统一判断,是否需要进行降尘处理。如果数据在TSP>300ug/m3、PM10>150ug/m3、PM2.5>75ug/m3范围,就需要启动降尘模块,如果各项数据小于设定值,降尘模块不启动。
S130、若是,则启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘。
在本实施例中,除尘模块包括水泵以及雾化喷头,其中水泵抽取来自水官网的水,并将水输至雾化喷头,该雾化喷头通过紧固件或者夹具等固定在路灯杆上,这样可以借助路灯杆的高度,从上而下喷洒水,进而达到除尘的效果。
在一实施例中,请参阅图4,上述的步骤S130可包括步骤S131~S132。
S131、启动水泵抽取水;
S132、启动位于城市道路路灯杆上的雾化喷头将抽取的水进行雾化后喷出,以进行除尘。
通过水泵抽取自来水官网的水,经过雾化喷头将水雾化后喷到空气中,当实时数据达到设定条件以后,降尘模块开始工作。持续跟踪大气颗粒物浓度变化,如果颗粒物数据持续5min或其他设定的时间值都小于设定值,降尘模块关闭。
返回所述步骤S110;
若否,则返回所述步骤S110。
针对城市开放空间,在设施建设方面,考虑了基建、供电等多方面影响,提出在路灯杆上建设搭载模块,可以避免多杆林立、重复建设等问题,有效减少基建费用,提升市容市貌,对于环境监测数据发布的特点,利用每小时的监测数据均值作为标准值进行水雾喷洒判断更为准确,对于选取城市自来水的水源供应方式,这种就地取水的方法避免了水源供应不足问题,节约了长途取水的成本,减少了损耗。
上述的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法,通过在路灯杆上搭建颗粒浓度检测设备以及除尘模块,在检测的颗粒浓度实时数据超过设定值时,启动除尘模块,利用水泵抽取水,并由位于路灯杆上的雾化喷头进行雾化后喷洒在空气中,进而达到除尘的效果,实现节省基建和人力成本地降低城市开放空间颗粒物浓度。
图5是本发明另一实施例提供的一种降低城市开放空间颗粒物浓度的方法的流程示意图。如图5所示,本实施例的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法包括步骤S210-S240。其中步骤S220-S240与上述实施例中的步骤S110-S130类似,在此不再赘述。下面详细说明本实施例中所增加的步骤S210。
S210、设定颗粒物浓度限值,以形成设定值。
根据《环境空气质量标准》设定TSP、PM10、PM2.5的浓度限值,设定当TSP>300ug/m3、PM10>150ug/m3、PM2.5>75ug/m3时,降尘模块启动。由于该方法主要用于城市区域,所以此处的数据选取的是二类地区的标准限值。该方法是以每小时的监测数据为判断依据,为了尽量确保实时数据的准确性,此处实时数据选取24小时平均值。
图6是本发明实施例提供的一种降低城市开放空间颗粒物浓度的装置300的示意性框图。如图6所示,对应于以上降低城市开放空间颗粒物浓度的方法,本发明还提供一种降低城市开放空间颗粒物浓度的装置300。该降低城市开放空间颗粒物浓度的装置300包括用于执行上述降低城市开放空间颗粒物浓度的方法的单元。具体地,请参阅图6,该降低城市开放空间颗粒物浓度的装置300包括:
实时数据获取单元302,用于获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据;
判断单元303,用于判断所述实时数据是否超过设定值;
除尘启动单元304,用于若是,则启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘;返回所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据
在一实施例中,所述除尘启动单元304包括:
第一启动子单元,用于启动水泵抽取水;
第二启动子单元,用于启动位于城市道路路灯杆上的雾化喷头将抽取的水进行雾化后喷出,以进行除尘。
在一实施例中,所述判断单元303包括:
均值提取子单元,用于提取每小时的实时数据的均值,以得到待判定值;
待判定值判断子单元,用于判断所述待判定值是否超过设定值;若是,则所述实时数据超过设定值;若否,则所述实时数据不超过设定值。
图7是本发明另一实施例提供的一种降低城市开放空间颗粒物浓度的装置300的示意性框图。如图7所示,本实施例的降低城市开放空间颗粒物浓度的装置300是上述实施例的基础上增加了设定单元301。
设定单元301,用于设定颗粒物浓度限值,以形成设定值。
需要说明的是,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,上述降低城市开放空间颗粒物浓度的装置300和各单元的具体实现过程,可以参考前述方法实施例中的相应描述,为了描述的方便和简洁,在此不再赘述。
上述降低城市开放空间颗粒物浓度的装置300可以实现为一种计算机程序的形式,该计算机程序可以在如图8所示的计算机设备上运行。
请参阅图8,图8是本申请实施例提供的一种计算机设备的示意性框图。该计算机设备500可以是终端,也可以是服务器,其中,终端可以是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑、个人数字助理和穿戴式设备等具有通信功能的电子设备。服务器可以是独立的服务器,也可以是多个服务器组成的服务器集群。
参阅图8,该计算机设备500包括通过系统总线501连接的处理器502、存储器和网络接口505,其中,存储器可以包括非易失性存储介质503和内存储器504。
该非易失性存储介质503可存储操作系统5031和计算机程序5032。该计算机程序5032包括程序指令,该程序指令被执行时,可使得处理器502执行一种降低城市开放空间颗粒物浓度的方法。
该处理器502用于提供计算和控制能力,以支撑整个计算机设备500的运行。
该内存储器504为非易失性存储介质503中的计算机程序5032的运行提供环境,该计算机程序5032被处理器502执行时,可使得处理器502执行一种降低城市开放空间颗粒物浓度的方法。
该网络接口505用于与其它设备进行网络通信。本领域技术人员可以理解,图8中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备500的限定,具体的计算机设备500可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
其中,所述处理器502用于运行存储在存储器中的计算机程序5032,以实现如下步骤:
获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据;
判断所述实时数据是否超过设定值;
若是,则启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘;
返回所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据。
在一实施例中,处理器502在实现所述判断所述实时数据是否超过设定值步骤之后,还实现如下步骤:
若否,则返回所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据。
在一实施例中,处理器502在实现所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据步骤之前,还实现如下步骤:
设定颗粒物浓度限值,以形成设定值。
在一实施例中,处理器502在实现所述启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘步骤时,具体实现如下步骤:
启动水泵抽取水;
启动位于城市道路路灯杆上的雾化喷头将抽取的水进行雾化后喷出,以进行除尘。
在一实施例中,处理器502在实现所述判断所述实时数据是否超过设定值步骤时,具体实现如下步骤:
提取每小时的实时数据的均值,以得到待判定值;
判断所述待判定值是否超过设定值;
若是,则所述实时数据超过设定值;
若否,则所述实时数据不超过设定值。
应当理解,在本申请实施例中,处理器502可以是中央处理单元(CentralProcessing Unit,CPU),该处理器502还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(DigitalSignal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。其中,通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
本领域普通技术人员可以理解的是实现上述实施例的方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成。该计算机程序包括程序指令,计算机程序可存储于一存储介质中,该存储介质为计算机可读存储介质。该程序指令被该计算机系统中的至少一个处理器执行,以实现上述方法的实施例的流程步骤。
因此,本发明还提供一种存储介质。该存储介质可以为计算机可读存储介质。该存储介质存储有计算机程序,其中该计算机程序被处理器执行时使处理器执行如下步骤:
获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据;
判断所述实时数据是否超过设定值;
若是,则启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘;
返回所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据。
在一实施例中,所述处理器在执行所述计算机程序而实现所述判断所述实时数据是否超过设定值步骤之后,还实现如下步骤:
若否,则返回所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据。
在一实施例中,所述处理器在执行所述计算机程序而实现所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据步骤之前,还实现如下步骤:
设定颗粒物浓度限值,以形成设定值。
在一实施例中,所述处理器在执行所述计算机程序而实现所述启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘步骤时,具体实现如下步骤:
启动水泵抽取水;
启动位于城市道路路灯杆上的雾化喷头将抽取的水进行雾化后喷出,以进行除尘。
在一实施例中,所述处理器在执行所述计算机程序而实现所述判断所述实时数据是否超过设定值步骤时,具体实现如下步骤:
提取每小时的实时数据的均值,以得到待判定值;
判断所述待判定值是否超过设定值;
若是,则所述实时数据超过设定值;
若否,则所述实时数据不超过设定值。
所述存储介质可以是U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的计算机可读存储介质。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的。例如,各个单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。
本发明实施例方法中的步骤可以根据实际需要进行顺序调整、合并和删减。本发明实施例装置中的单元可以根据实际需要进行合并、划分和删减。另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。
该集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分,或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,终端,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.降低城市开放空间颗粒物浓度的方法,其特征在于,包括:
获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据;
判断所述实时数据是否超过设定值;
若是,则启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘;
返回所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据。
2.根据权利要求1所述的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法,其特征在于,所述判断所述实时数据是否超过设定值之后,包括:
若否,则返回所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据。
3.根据权利要求1所述的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法,其特征在于,所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据之前,还包括:
设定颗粒物浓度限值,以形成设定值。
4.根据权利要求1所述的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法,其特征在于,所述启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘,包括:
启动水泵抽取水;
启动位于城市道路路灯杆上的雾化喷头将抽取的水进行雾化后喷出,以进行除尘。
5.根据权利要求1所述的降低城市开放空间颗粒物浓度的方法,其特征在于,所述判断所述实时数据是否超过设定值,包括:
提取每小时的实时数据的均值,以得到待判定值;
判断所述待判定值是否超过设定值;
若是,则所述实时数据超过设定值;
若否,则所述实时数据不超过设定值。
6.降低城市开放空间颗粒物浓度的装置,其特征在于,包括:
实时数据获取单元,用于获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据;
判断单元,用于判断所述实时数据是否超过设定值;
除尘启动单元,用于若是,则启动位于城市道路路灯杆上除尘模块进行除尘;返回所述获取周围大气环境颗粒物浓度数据,以得到实时数据。
7.根据权利要求6所述的降低城市开放空间颗粒物浓度的装置,其特征在于,所述装置还包括:
设定单元,用于设定颗粒物浓度限值,以形成设定值。
8.根据权利要求6所述的降低城市开放空间颗粒物浓度的装置,其特征在于,所述除尘启动单元包括:
第一启动子单元,用于启动水泵抽取水;
第二启动子单元,用于启动位于城市道路路灯杆上的雾化喷头将抽取的水进行雾化后喷出,以进行除尘。
9.根据权利要求6所述的降低城市开放空间颗粒物浓度的装置,其特征在于,所述判断单元包括:
均值提取子单元,用于提取每小时的实时数据的均值,以得到待判定值;
待判定值判断子单元,用于判断所述待判定值是否超过设定值;若是,则所述实时数据超过设定值;若否,则所述实时数据不超过设定值。
10.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括存储器及处理器,所述存储器上存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5中任一项所述的方法。
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