CN117291549A - 一种工程项目施工环保监督管理系统 - Google Patents

一种工程项目施工环保监督管理系统 Download PDF

Info

Publication number
CN117291549A
CN117291549A CN202311529341.3A CN202311529341A CN117291549A CN 117291549 A CN117291549 A CN 117291549A CN 202311529341 A CN202311529341 A CN 202311529341A CN 117291549 A CN117291549 A CN 117291549A
Authority
CN
China
Prior art keywords
engineering project
monitoring
target engineering
pollution
water
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.)
Granted
Application number
CN202311529341.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN117291549B (zh
Inventor
谭浩宇
赵玖菊
曹俊峰
刘光军
殷金侠
侯洋洋
高亚军
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.)
CCCC SHEC Dong Meng Engineering Co Ltd
Original Assignee
CCCC SHEC Dong Meng Engineering 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 CCCC SHEC Dong Meng Engineering Co Ltd filed Critical CCCC SHEC Dong Meng Engineering Co Ltd
Priority to CN202311529341.3A priority Critical patent/CN117291549B/zh
Publication of CN117291549A publication Critical patent/CN117291549A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN117291549B publication Critical patent/CN117291549B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/10Office automation; Time management
    • G06Q10/103Workflow collaboration or project management
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • G01D21/02Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • G06F17/18Complex mathematical operations for evaluating statistical data, e.g. average values, frequency distributions, probability functions, regression analysis
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/10Services
    • G06Q50/26Government or public services
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/152Water filtration

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Bioinformatics & Computational Biology (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Evolutionary Biology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

本发明涉及工程项目施工环保监督管理领域,具体公开一种工程项目施工环保监督管理系统,本发明通过获取工程项目受影响空域中大气监测点的空气检测信息和受影响空域的气象信息,分析工程项目的大气污染系数;获取工程项目受影响水域中水质监测点的水质检测信息,分析工程项目的水污染系数;获取工程项目施工场地中噪音监测点的噪音检测信息,分析工程项目的噪音污染系数;获取工程项目施工场地中粉尘监测点的粉尘检测信息,分析工程项目的粉尘污染系数,综合分析工程项目的环保综合评估指数;从多个方面排查工程项目施工的环境污染,提高工程项目的环保管理水平,确保工程项目在实施过程中对环境的影响得到有效控制。

Description

一种工程项目施工环保监督管理系统
技术领域
本发明涉及工程项目施工环保监督管理领域,涉及到一种工程项目施工环保监督管理系统。
背景技术
工程项目施工环保监督管理是指对工程项目在施工过程中的环境保护工作进行监督和管理,它旨在防止工程项目施工过程中对环境造成污染和破坏,确保工程项目的施工活动与环境保护的要求相符,进而促进可持续发展和生态环境的改善。
现有的工程项目施工环保监管方法监测环境污染的维度较为单一,存在片面性,没有综合考虑工程项目施工过程可能存在的各方面的环境污染隐患,比如大气污染、水污染、噪音污染和粉尘污染等,进而使得环保监管工作可能存在排查遗漏,同时,现有方法监测评估工程项目施工过程的环境污染程度的方式过于简单,不够深入,各类环境污染对应的评估指标不够全面,进而使得工程项目施工过程的环境污染的评估结果可靠性不足,存在较大偏差。
发明内容
针对上述问题,本发明提出了一种工程项目施工环保监督管理系统,实现对工程项目施工环保监督管理的功能。
本发明解决其技术问题采用的技术方案是:本发明提供一种工程项目施工环保监督管理系统,包括:工程施工大气污染监测模块:用于获取目标工程项目施工场地对应的空间区域,将其记为目标工程项目的受影响空域,获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的空气检测信息,并获取目标工程项目受影响空域的气象信息,分析目标工程项目的大气污染系数。
工程施工水污染监测模块:用于获取目标工程项目施工场地周围水域,将其记为目标工程项目的受影响水域,获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的水质检测信息,分析目标工程项目的水污染系数。
工程施工噪音污染监测模块:用于获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各噪音监测点的噪音检测信息,分析目标工程项目的噪音污染系数。
工程施工粉尘污染监测模块:用于获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各粉尘监测点的粉尘检测信息,分析目标工程项目的粉尘污染系数。
工程项目环保综合评估模块:用于根据目标工程项目的大气污染系数、水污染系数、噪音污染系数和粉尘污染系数,分析目标工程项目的环保综合评估指数,并进行反馈。
数据库:用于存储目标工程项目施工关联的空气污染物集合和水体污染物集合。
在上述实施例的基础上,所述工程施工大气污染监测模块的具体分析过程包括:以目标工程项目施工场地的中心为圆心、以设定距离为半径作半球区域,得到目标工程项目施工场地对应的空间区域,将其记为目标工程项目的受影响空域。
按照预设的原则设定监测目标工程项目大气污染的各高度,将其记为各大气监测高度,在目标工程项目受影响空域的各大气监测高度环绕式均匀布设监测点,得到目标工程项目受影响空域中各大气监测点。
设定监测周期的时长,并按照预设的等时间间隔原则在监测周期内设置各采样时间点。
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的空气检测信息,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种空气污染物浓度,将其记为,/>表示第/>个采样时间点的编号,/>,/>表示第/>个大气监测点的编号,/>,/>表示第/>种空气污染物的编号,/>
将监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种空气污染物与数据库中存储的目标工程项目施工关联的空气污染物集合进行比对,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种指定空气污染物浓度,将其记为,/>表示第/>种指定空气污染物的编号,/>
在上述实施例的基础上,所述工程施工大气污染监测模块的具体分析过程还包括:获取监测周期内各采样时间点目标工程项目所在地区的空气质量信息,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目所在地区各种空气污染物浓度,将其记为
通过分析公式得到目标工程项目的大气污染第一指数/>,其中/>表示采样时间点的数量,/>表示大气监测点的数量,/>表示预设的第/>种空气污染物的权值。
通过分析公式得到目标工程项目的大气污染第二指数/>,其中/>表示预设的第/>种指定空气污染物的权值。
在上述实施例的基础上,所述工程施工大气污染监测模块的具体分析过程还包括:设定各高度范围对应的影响因子,若目标工程项目受影响空域中大气监测点的高度属于预设的高度范围,则将预设的高度范围对应的影响因子作为大气监测点高度对应的影响因子,统计得到目标工程项目受影响空域中各大气监测点高度对应的影响因子,将其记为
获取目标工程项目受影响空域的气象信息,得到目标工程项目受影响空域的风向和风力等级,设定各风向中各风力等级对应的气象影响因子,若目标工程项目受影响空域的风向和风力等级与预设的风向和风力等级匹配,则将预设的风向和风力等级对应的影响因子作为目标工程项目受影响空域的气象影响因子,将其记为
获取目标工程项目的工程量,将其记为
,通过分析公式得到目标工程项目的大气污染第三指数/>,其中/>表示预设的第/>种指定空气污染物浓度的阈值,/>表示预设的空气污染物浓度阈值的修正量,/>表示预设的单位工程量对应的影响因子。
在上述实施例的基础上,所述工程施工大气污染监测模块的具体分析过程还包括:通过分析公式得到目标工程项目的大气污染系数/>,其中/>表示预设的大气污染系数的修正因子,/>分别表示预设的大气污染第一指数、大气污染第二指数和大气污染第三指数的权值。
在上述实施例的基础上,所述工程施工水污染监测模块的具体分析过程包括:以目标工程项目施工场地中心为圆心、以设定距离为半径作圆,得到目标工程项目的影响区域,获取目标工程项目影响区域内的水域,将其记为目标工程项目的受影响水域。
按照预设的原则在目标工程项目受影响水域中布设各水质监测点,获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的水质检测信息,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的各种水体污染物浓度,将其记为,/>表示第/>个水质监测点的编号,/>,/>表示预设的第/>种水体污染物的编号,/>
将监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的各种水体污染物与数据库中存储的目标工程项目施工关联的水体污染物集合进行比对,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的各种指定水体污染物浓度,将其记为,/>表示第/>种指定水体污染物的编号,/>
获取目标工程项目受影响水域中各水质监测点与目标工程项目施工工地的距离,设定各距离范围对应的影响因子,若目标工程项目受影响水域中水质监测点与目标工程项目施工工地的距离属于预设的距离范围,则将预设的距离范围对应的影响因子作为目标工程项目受影响水域中水质监测点对应的影响因子,统计得到目标工程项目受影响水域中各水质监测点对应的影响因子,将其记为
在上述实施例的基础上,所述工程施工水污染监测模块的具体分析过程还包括:,通过分析公式得到目标工程项目的水污染系数/>,其中/>表示预设的第/>种指定水体污染物的权值,/>,/>表示水质监测点的数量,/>表示预设的第/>种水体污染物的权值,/>,/>表示预设的第/>种指定水体污染物浓度的阈值。
在上述实施例的基础上,所述工程施工噪音污染监测模块的具体分析过程为:按照预设的原则在目标工程项目施工场地中布设各噪音监测点。
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各噪音监测点的噪音音量,将其记为,/>表示第/>个噪音监测点的编号,/>
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各噪音监测点的噪音频率,设定各噪音频率范围对应的影响因子,若监测周期内采样时间点目标工程项目施工场地中噪音监测点的噪音频率属于预设的噪音频率范围内,则将预设的噪音频率范围对应的影响因子作为监测周期内采样时间点目标工程项目施工场地中噪音监测点噪音频率对应的影响因子,统计得到监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各噪音监测点噪音频率对应的影响因子,将其记为
获取监测周期内目标工程项目施工场地噪音的持续时长,将其记为
通过分析公式得到目标工程项目的噪音污染系数/>,其中/>表示噪音监测点的数量,/>表示预设的噪音音量阈值,/>表示预设的监测周期的时长。
在上述实施例的基础上,所述工程施工粉尘污染监测模块的具体分析过程为:按照预设的原则在目标工程项目施工场地中布设各粉尘监测点。
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各粉尘监测点各种颗粒物的浓度和颗粒物堆积速率,将其分别记为,/>表示第/>个粉尘监测点的编号,,/>表示第/>种颗粒物的编号,/>
通过分析公式得到目标工程项目的粉尘污染系数/>,其中/>表示粉尘监测点的数量,/>表示预设的第/>种颗粒物的权重因子,/>,/>分别表示预设的颗粒物浓度和颗粒物堆积速率的阈值。
在上述实施例的基础上,所述工程项目环保综合评估模块的具体分析过程为:将目标工程项目的大气污染系数、水污染系数/>、噪音污染系数/>和粉尘污染系数代入分析公式/>得到目标工程项目的环保综合评估指数/>,其中/>表示自然常数,/>分别表示预设的大气污染系数、水污染系数、噪音污染系数和粉尘污染系数的阈值,/>分别表示预设的大气污染、水污染、噪音污染和粉尘污染的权值,且/>,并反馈至相关环保监管部门。
相对于现有技术,本发明所述的一种工程项目施工环保监督管理系统以下有益效果:1.本发明通过获取工程项目受影响空域的空气检测信息和气象信息,分析工程项目的大气污染系数,通过监测工程项目施工的各种空气污染物浓度,评估工程项目施工的大气污染程度,同时考虑到监测点差异、地域差异和气象因素对大气污染监测分析的影响,进而提高工程项目施工大气污染评估结果的可靠性。
2.本发明通过获取工程项目受影响水域的水质检测信息,分析工程项目的水污染系数,通过对工程项目施工的各种水体污染物浓度进行深入监测分析,进而提高工程项目施工水污染评估结果的可靠性。
3.本发明通过获取工程项目施工场地的噪音检测信息,分析工程项目的噪音污染系数,通过对工程项目施工噪音的音量、频率和时长进行深入监测分析,进而提高工程项目施工噪音污染评估结果的可靠性。
4.本发明通过获取工程项目施工场地的粉尘检测信息,分析工程项目的粉尘污染系数,通过对工程项目施工粉尘中各种颗粒物的浓度和颗粒物堆积速率进行深入监测分析,进而提高工程项目施工粉尘污染评估结果的可靠性。
5.本发明通过对工程项目施工过程的大气污染、水污染、噪音污染和粉尘污染进行监测,生成工程项目的环保监测报告,综合考虑工程项目施工过程可能存在的各方面的环境污染隐患,避免环保监管工作存在排查遗漏,进而有助于提高工程项目的环保管理水平,确保工程项目在实施过程中对环境的影响得到有效监控和控制。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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为本发明的系统模块连接图。
图2为本发明的工程项目施工环保监管架构示意图。
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,所描述的实施例仅仅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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1和图2所示,本发明提供一种工程项目施工环保监督管理系统,包括工程施工大气污染监测模块、工程施工水污染监测模块、工程施工噪音污染监测模块、工程施工粉尘污染监测模块、工程项目环保综合评估模块和数据库。
所述工程项目环保综合评估模块分别与工程施工大气污染监测模块、工程施工水污染监测模块、工程施工噪音污染监测模块和工程施工粉尘污染监测模块连接,数据库分别与工程施工大气污染监测模块和工程施工水污染监测模块连接。
所述工程施工大气污染监测模块用于获取目标工程项目施工场地对应的空间区域,将其记为目标工程项目的受影响空域,获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的空气检测信息,并获取目标工程项目受影响空域的气象信息,分析目标工程项目的大气污染系数。
进一步地,所述工程施工大气污染监测模块的具体分析过程包括:以目标工程项目施工场地的中心为圆心、以设定距离为半径作半球区域,得到目标工程项目施工场地对应的空间区域,将其记为目标工程项目的受影响空域。
按照预设的原则设定监测目标工程项目大气污染的各高度,将其记为各大气监测高度,在目标工程项目受影响空域的各大气监测高度环绕式均匀布设监测点,得到目标工程项目受影响空域中各大气监测点。
设定监测周期的时长,并按照预设的等时间间隔原则在监测周期内设置各采样时间点。
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的空气检测信息,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种空气污染物浓度,将其记为,/>表示第/>个采样时间点的编号,/>,/>表示第/>个大气监测点的编号,/>,/>表示第/>种空气污染物的编号,/>
将监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种空气污染物与数据库中存储的目标工程项目施工关联的空气污染物集合进行比对,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种指定空气污染物浓度,将其记为,/>表示第/>种指定空气污染物的编号,/>
作为一种优选方案,获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种指定空气污染物浓度,具体方法为:将监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种空气污染物与数据库中存储的目标工程项目施工关联的空气污染物集合进行比对,若监测周期内某采样时间点目标工程项目受影响空域中某大气监测点的某种空气污染物属于目标工程项目施工关联的空气污染物集合内,则将该种空气污染物记为指定空气污染物,统计得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种指定空气污染物浓度。
作为一种优选方案,所述大气监测高度以地面为基准。
作为一种优选方案,可以借助无人机采集目标工程项目受影响空域中各大气监测点的空气样本,进一步得到目标工程项目受影响空域中各大气监测点的空气检测信息。
作为一种优选方案,可以通过空气污染监测器获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种空气污染物浓度。
作为一种优选方案,目标工程项目施工关联的空气污染物包括颗粒污染物、气态污染物、二次污染物、臭氧消耗污染物和石棉类污染物等。
进一步地,所述工程施工大气污染监测模块的具体分析过程还包括:获取监测周期内各采样时间点目标工程项目所在地区的空气质量信息,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目所在地区各种空气污染物浓度,将其记为
通过分析公式得到目标工程项目的大气污染第一指数/>,其中/>表示采样时间点的数量,/>表示大气监测点的数量,/>表示预设的第/>种空气污染物的权值,/>
通过分析公式得到目标工程项目的大气污染第二指数/>,其中/>表示预设的第/>种指定空气污染物的权值,
进一步地,所述工程施工大气污染监测模块的具体分析过程还包括:设定各高度范围对应的影响因子,若目标工程项目受影响空域中大气监测点的高度属于预设的高度范围,则将预设的高度范围对应的影响因子作为大气监测点高度对应的影响因子,统计得到目标工程项目受影响空域中各大气监测点高度对应的影响因子,将其记为
作为一种优选方案,各高度范围对应的影响因子的累加值为1。
获取目标工程项目受影响空域的气象信息,得到目标工程项目受影响空域的风向和风力等级,设定各风向中各风力等级对应的气象影响因子,若目标工程项目受影响空域的风向和风力等级与预设的风向和风力等级匹配,则将预设的风向和风力等级对应的影响因子作为目标工程项目受影响空域的气象影响因子,将其记为
作为一种优选方案,各风向中各风力等级对应的气象影响因子的累加值为1。
获取目标工程项目的工程量,将其记为
,通过分析公式得到目标工程项目的大气污染第三指数/>,其中/>表示预设的第/>种指定空气污染物浓度的阈值,/>表示预设的空气污染物浓度阈值的修正量,/>表示预设的单位工程量对应的影响因子。
作为一种优选方案,单位工程量对应的影响因子为设定的固定值。
进一步地,所述工程施工大气污染监测模块的具体分析过程还包括:通过分析公式得到目标工程项目的大气污染系数/>,其中/>表示预设的大气污染系数的修正因子,/>分别表示预设的大气污染第一指数、大气污染第二指数和大气污染第三指数的权值,/>
作为一种优选方案,大气污染系数的修正因子的设置是为了对大气污染系数的数值进行取整、扩大或者缩小,方便计算分析。
需要说明的是,本发明通过获取工程项目受影响空域的空气检测信息和气象信息,分析工程项目的大气污染系数,通过监测工程项目施工的各种空气污染物浓度,评估工程项目施工的大气污染程度,同时考虑到监测点差异、地域差异和气象因素对大气污染监测分析的影响,进而提高工程项目施工大气污染评估结果的可靠性。
所述工程施工水污染监测模块用于获取目标工程项目施工场地周围水域,将其记为目标工程项目的受影响水域,获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的水质检测信息,分析目标工程项目的水污染系数。
进一步地,所述工程施工水污染监测模块的具体分析过程包括:以目标工程项目施工场地中心为圆心、以设定距离为半径作圆,得到目标工程项目的影响区域,获取目标工程项目影响区域内的水域,将其记为目标工程项目的受影响水域。
按照预设的原则在目标工程项目受影响水域中布设各水质监测点,获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的水质检测信息,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的各种水体污染物浓度,将其记为,/>表示第/>个水质监测点的编号,/>,/>表示预设的第/>种水体污染物的编号,/>
将监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的各种水体污染物与数据库中存储的目标工程项目施工关联的水体污染物集合进行比对,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的各种指定水体污染物浓度,将其记为,/>表示第/>种指定水体污染物的编号,/>
作为一种优选方案,获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的各种指定水体污染物浓度,具体方法为:将监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的各种水体污染物与数据库中存储的目标工程项目施工关联的水体污染物集合进行比对,若监测周期内某采样时间点目标工程项目受影响水域中某水质监测点的某种水体污染物属于目标工程项目施工关联的水体污染物集合内,则将该种水体污染物记为指定水体污染物,统计监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的各种指定水体污染物浓度。
获取目标工程项目受影响水域中各水质监测点与目标工程项目施工工地的距离,设定各距离范围对应的影响因子,若目标工程项目受影响水域中水质监测点与目标工程项目施工工地的距离属于预设的距离范围,则将预设的距离范围对应的影响因子作为目标工程项目受影响水域中水质监测点对应的影响因子,统计得到目标工程项目受影响水域中各水质监测点对应的影响因子,将其记为
作为一种优选方案,各距离范围对应的影响因子的累加值为1。
作为一种优选方案,可以通过水质监测器获取目标工程项目受影响水域中各水质监测点的水质检测信息。
作为一种优选方案,目标工程项目施工关联的水体污染物包括悬浮物、溶解物、厌氧污泥和建筑垃圾等。
进一步地,所述工程施工水污染监测模块的具体分析过程还包括:通过分析公式得到目标工程项目的水污染系数/>,其中/>表示预设的第/>种指定水体污染物的权值,,/>表示水质监测点的数量,/>表示预设的第/>种水体污染物的权值,,/>表示预设的第/>种指定水体污染物浓度的阈值。
需要说明的是,本发明通过获取工程项目受影响水域的水质检测信息,分析工程项目的水污染系数,通过对工程项目施工的各种水体污染物浓度进行深入监测分析,进而提高工程项目施工水污染评估结果的可靠性。
所述工程施工噪音污染监测模块用于获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各噪音监测点的噪音检测信息,分析目标工程项目的噪音污染系数。
进一步地,所述工程施工噪音污染监测模块的具体分析过程为:按照预设的原则在目标工程项目施工场地中布设各噪音监测点。
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各噪音监测点的噪音音量,将其记为,/>表示第/>个噪音监测点的编号,/>
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各噪音监测点的噪音频率,设定各噪音频率范围对应的影响因子,若监测周期内采样时间点目标工程项目施工场地中噪音监测点的噪音频率属于预设的噪音频率范围内,则将预设的噪音频率范围对应的影响因子作为监测周期内采样时间点目标工程项目施工场地中噪音监测点噪音频率对应的影响因子,统计得到监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各噪音监测点噪音频率对应的影响因子,将其记为
作为一种优选方案,各噪音频率范围对应的影响因子的累加值为1。
获取监测周期内目标工程项目施工场地噪音的持续时长,将其记为
通过分析公式得到目标工程项目的噪音污染系数/>,其中/>表示噪音监测点的数量,/>表示预设的噪音音量阈值,/>表示预设的监测周期的时长。
作为一种优选方案,噪音音量表示噪音的强度,噪音频率表示噪音的振动频率。
需要说明的是,本发明通过获取工程项目施工场地的噪音检测信息,分析工程项目的噪音污染系数,通过对工程项目施工噪音的音量、频率和时长进行深入监测分析,进而提高工程项目施工噪音污染评估结果的可靠性。
所述工程施工粉尘污染监测模块用于获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各粉尘监测点的粉尘检测信息,分析目标工程项目的粉尘污染系数。
进一步地,所述工程施工粉尘污染监测模块的具体分析过程为:按照预设的原则在目标工程项目施工场地中布设各粉尘监测点。
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各粉尘监测点各种颗粒物的浓度和颗粒物堆积速率,将其分别记为,/>表示第/>个粉尘监测点的编号,,/>表示第/>种颗粒物的编号,/>
通过分析公式得到目标工程项目的粉尘污染系数/>,其中/>表示粉尘监测点的数量,/>表示预设的第/>种颗粒物的权重因子,/>,/>分别表示预设的颗粒物浓度和颗粒物堆积速率的阈值。
作为一种优选方案,目标工程项目施工场地粉尘中各种颗粒物包括可吸入颗粒物、细颗粒物、超细颗粒物和总悬浮颗粒物等。
作为一种优选方案,颗粒物堆积速率指单位时间内颗粒物在特定区域堆积的速度。
需要说明的是,本发明通过获取工程项目施工场地的粉尘检测信息,分析工程项目的粉尘污染系数,通过对工程项目施工粉尘中各种颗粒物的浓度和颗粒物堆积速率进行深入监测分析,进而提高工程项目施工粉尘污染评估结果的可靠性。
所述工程项目环保综合评估模块用于根据目标工程项目的大气污染系数、水污染系数、噪音污染系数和粉尘污染系数,分析目标工程项目的环保综合评估指数,并进行反馈。
进一步地,所述工程项目环保综合评估模块的具体分析过程为:将目标工程项目的大气污染系数、水污染系数/>、噪音污染系数/>和粉尘污染系数/>代入分析公式/>得到目标工程项目的环保综合评估指数/>,其中/>表示自然常数,/>分别表示预设的大气污染系数、水污染系数、噪音污染系数和粉尘污染系数的阈值,/>分别表示预设的大气污染、水污染、噪音污染和粉尘污染的权值,且/>,并反馈至相关环保监管部门。
需要说明的是,本发明通过对工程项目施工过程的大气污染、水污染、噪音污染和粉尘污染进行监测,生成工程项目的环保监测报告,综合考虑工程项目施工过程可能存在的各方面的环境污染隐患,避免环保监管工作存在排查遗漏,进而有助于提高工程项目的环保管理水平,确保工程项目在实施过程中对环境的影响得到有效监控和控制。
所述数据库用于存储目标工程项目施工关联的空气污染物集合和水体污染物集合。
以上内容仅仅是对本发明的构思所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的构思或者超越本发明所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种工程项目施工环保监督管理系统,其特征在于,包括:
工程施工大气污染监测模块:用于获取目标工程项目施工场地对应的空间区域,将其记为目标工程项目的受影响空域,获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的空气检测信息,并获取目标工程项目受影响空域的气象信息,分析目标工程项目的大气污染系数;
工程施工水污染监测模块:用于获取目标工程项目施工场地周围水域,将其记为目标工程项目的受影响水域,获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的水质检测信息,分析目标工程项目的水污染系数;
工程施工噪音污染监测模块:用于获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各噪音监测点的噪音检测信息,分析目标工程项目的噪音污染系数;
工程施工粉尘污染监测模块:用于获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各粉尘监测点的粉尘检测信息,分析目标工程项目的粉尘污染系数;
工程项目环保综合评估模块:用于根据目标工程项目的大气污染系数、水污染系数、噪音污染系数和粉尘污染系数,分析目标工程项目的环保综合评估指数,并进行反馈;
数据库:用于存储目标工程项目施工关联的空气污染物集合和水体污染物集合。
2.根据权利要求1所述的一种工程项目施工环保监督管理系统,其特征在于:所述工程施工大气污染监测模块的具体分析过程包括:
以目标工程项目施工场地的中心为圆心、以设定距离为半径作半球区域,得到目标工程项目施工场地对应的空间区域,将其记为目标工程项目的受影响空域;
按照预设的原则设定监测目标工程项目大气污染的各高度,将其记为各大气监测高度,在目标工程项目受影响空域的各大气监测高度环绕式均匀布设监测点,得到目标工程项目受影响空域中各大气监测点;
设定监测周期的时长,并按照预设的等时间间隔原则在监测周期内设置各采样时间点;
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的空气检测信息,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种空气污染物浓度,将其记为,/>表示第/>个采样时间点的编号,/>,/>表示第/>个大气监测点的编号,/>,/>表示第/>种空气污染物的编号,/>
将监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种空气污染物与数据库中存储的目标工程项目施工关联的空气污染物集合进行比对,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响空域中各大气监测点的各种指定空气污染物浓度,将其记为,/>表示第/>种指定空气污染物的编号,/>
3.根据权利要求2所述的一种工程项目施工环保监督管理系统,其特征在于:所述工程施工大气污染监测模块的具体分析过程还包括:
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目所在地区的空气质量信息,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目所在地区各种空气污染物浓度,将其记为
通过分析公式得到目标工程项目的大气污染第一指数/>,其中/>表示采样时间点的数量,/>表示大气监测点的数量,/>表示预设的第/>种空气污染物的权值,/>
通过分析公式得到目标工程项目的大气污染第二指数/>,其中/>表示预设的第/>种指定空气污染物的权值,/>
4.根据权利要求3所述的一种工程项目施工环保监督管理系统,其特征在于:所述工程施工大气污染监测模块的具体分析过程还包括:
设定各高度范围对应的影响因子,若目标工程项目受影响空域中大气监测点的高度属于预设的高度范围,则将预设的高度范围对应的影响因子作为大气监测点高度对应的影响因子,统计得到目标工程项目受影响空域中各大气监测点高度对应的影响因子,将其记为
获取目标工程项目受影响空域的气象信息,得到目标工程项目受影响空域的风向和风力等级,设定各风向中各风力等级对应的气象影响因子,若目标工程项目受影响空域的风向和风力等级与预设的风向和风力等级匹配,则将预设的风向和风力等级对应的影响因子作为目标工程项目受影响空域的气象影响因子,将其记为
获取目标工程项目的工程量,将其记为
通过分析公式:得到目标工程项目的大气污染第三指数/>,其中/>表示预设的第/>种指定空气污染物浓度的阈值,表示预设的空气污染物浓度阈值的修正量,/>表示预设的单位工程量对应的影响因子。
5.根据权利要求4所述的一种工程项目施工环保监督管理系统,其特征在于:所述工程施工大气污染监测模块的具体分析过程还包括:
通过分析公式得到目标工程项目的大气污染系数/>,其中/>表示预设的大气污染系数的修正因子,/>分别表示预设的大气污染第一指数、大气污染第二指数和大气污染第三指数的权值,
6.根据权利要求2所述的一种工程项目施工环保监督管理系统,其特征在于:所述工程施工水污染监测模块的具体分析过程包括:
以目标工程项目施工场地中心为圆心、以设定距离为半径作圆,得到目标工程项目的影响区域,获取目标工程项目影响区域内的水域,将其记为目标工程项目的受影响水域;
按照预设的原则在目标工程项目受影响水域中布设各水质监测点,获取监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的水质检测信息,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的各种水体污染物浓度,将其记为,/>表示第/>个水质监测点的编号,/>,/>表示预设的第/>种水体污染物的编号,/>
将监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的各种水体污染物与数据库中存储的目标工程项目施工关联的水体污染物集合进行比对,得到监测周期内各采样时间点目标工程项目受影响水域中各水质监测点的各种指定水体污染物浓度,将其记为,/>表示第/>种指定水体污染物的编号,/>
获取目标工程项目受影响水域中各水质监测点与目标工程项目施工工地的距离,设定各距离范围对应的影响因子,若目标工程项目受影响水域中水质监测点与目标工程项目施工工地的距离属于预设的距离范围,则将预设的距离范围对应的影响因子作为目标工程项目受影响水域中水质监测点对应的影响因子,统计得到目标工程项目受影响水域中各水质监测点对应的影响因子,将其记为
7.根据权利要求6所述的一种工程项目施工环保监督管理系统,其特征在于:所述工程施工水污染监测模块的具体分析过程还包括:
,通过分析公式得到目标工程项目的水污染系数/>,其中/>表示预设的第/>种指定水体污染物的权值,/>,/>表示水质监测点的数量,/>表示预设的第/>种水体污染物的权值,/>,/>表示预设的第/>种指定水体污染物浓度的阈值。
8.根据权利要求2所述的一种工程项目施工环保监督管理系统,其特征在于:所述工程施工噪音污染监测模块的具体分析过程为:
按照预设的原则在目标工程项目施工场地中布设各噪音监测点;
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各噪音监测点的噪音音量,将其记为,/>表示第/>个噪音监测点的编号,/>
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各噪音监测点的噪音频率,设定各噪音频率范围对应的影响因子,若监测周期内采样时间点目标工程项目施工场地中噪音监测点的噪音频率属于预设的噪音频率范围内,则将预设的噪音频率范围对应的影响因子作为监测周期内采样时间点目标工程项目施工场地中噪音监测点噪音频率对应的影响因子,统计得到监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各噪音监测点噪音频率对应的影响因子,将其记为
获取监测周期内目标工程项目施工场地噪音的持续时长,将其记为
通过分析公式得到目标工程项目的噪音污染系数/>,其中/>表示噪音监测点的数量,/>表示预设的噪音音量阈值,/>表示预设的监测周期的时长。
9.根据权利要求2所述的一种工程项目施工环保监督管理系统,其特征在于:所述工程施工粉尘污染监测模块的具体分析过程为:
按照预设的原则在目标工程项目施工场地中布设各粉尘监测点;
获取监测周期内各采样时间点目标工程项目施工场地中各粉尘监测点各种颗粒物的浓度和颗粒物堆积速率,将其分别记为,/>表示第/>个粉尘监测点的编号,,/>表示第/>种颗粒物的编号,/>
通过分析公式得到目标工程项目的粉尘污染系数/>,其中/>表示粉尘监测点的数量,/>表示预设的第/>种颗粒物的权重因子,/>,/>分别表示预设的颗粒物浓度和颗粒物堆积速率的阈值。
10.根据权利要求1所述的一种工程项目施工环保监督管理系统,其特征在于:所述工程项目环保综合评估模块的具体分析过程为:
将目标工程项目的大气污染系数、水污染系数/>、噪音污染系数/>和粉尘污染系数/>代入分析公式得到目标工程项目的环保综合评估指数/>,其中/>表示自然常数,/>分别表示预设的大气污染系数、水污染系数、噪音污染系数和粉尘污染系数的阈值,/>分别表示预设的大气污染、水污染、噪音污染和粉尘污染的权值,且/>,并反馈至相关环保监管部门。
CN202311529341.3A 2023-11-16 2023-11-16 一种工程项目施工环保监督管理系统 Active CN117291549B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202311529341.3A CN117291549B (zh) 2023-11-16 2023-11-16 一种工程项目施工环保监督管理系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202311529341.3A CN117291549B (zh) 2023-11-16 2023-11-16 一种工程项目施工环保监督管理系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN117291549A true CN117291549A (zh) 2023-12-26
CN117291549B CN117291549B (zh) 2024-03-01

Family

ID=89253755

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202311529341.3A Active CN117291549B (zh) 2023-11-16 2023-11-16 一种工程项目施工环保监督管理系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN117291549B (zh)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106919065A (zh) * 2015-12-24 2017-07-04 天津市军联科技有限公司 基于物联网的建筑工地远程实时监控及扬尘噪声监测系统
RU2017116218A (ru) * 2017-05-11 2018-11-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет по землеустройству" Способ комплексного мониторинга природной среды
CN111121862A (zh) * 2019-09-29 2020-05-08 广西中遥空间信息技术有限公司 一种空天地一体化的大气环境监测系统及方法
CN111667166A (zh) * 2020-06-02 2020-09-15 南京安环信用评估有限公司 一种建设施工单位环境信用评价系统及方法
CN112153105A (zh) * 2020-08-11 2020-12-29 上海有间建筑科技有限公司 一种智慧工地建筑污染物排放监测系统
CN114169574A (zh) * 2021-11-11 2022-03-11 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 一种通过工业运行电力指数进行大气污染预测的方法
CN116257540A (zh) * 2023-05-10 2023-06-13 南京麦堤微林信息科技有限公司 一种地理环境数据的管理方法和管理系统
CN116503226A (zh) * 2023-06-14 2023-07-28 中通服和信科技有限公司 基于物联网的化工园区环境监测管理系统
CN117034041A (zh) * 2023-10-08 2023-11-10 山东智云信息科技有限公司 一种基于大数据的企业污染等级评估系统及处理方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106919065A (zh) * 2015-12-24 2017-07-04 天津市军联科技有限公司 基于物联网的建筑工地远程实时监控及扬尘噪声监测系统
RU2017116218A (ru) * 2017-05-11 2018-11-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет по землеустройству" Способ комплексного мониторинга природной среды
CN111121862A (zh) * 2019-09-29 2020-05-08 广西中遥空间信息技术有限公司 一种空天地一体化的大气环境监测系统及方法
CN111667166A (zh) * 2020-06-02 2020-09-15 南京安环信用评估有限公司 一种建设施工单位环境信用评价系统及方法
CN112153105A (zh) * 2020-08-11 2020-12-29 上海有间建筑科技有限公司 一种智慧工地建筑污染物排放监测系统
CN114169574A (zh) * 2021-11-11 2022-03-11 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 一种通过工业运行电力指数进行大气污染预测的方法
CN116257540A (zh) * 2023-05-10 2023-06-13 南京麦堤微林信息科技有限公司 一种地理环境数据的管理方法和管理系统
CN116503226A (zh) * 2023-06-14 2023-07-28 中通服和信科技有限公司 基于物联网的化工园区环境监测管理系统
CN117034041A (zh) * 2023-10-08 2023-11-10 山东智云信息科技有限公司 一种基于大数据的企业污染等级评估系统及处理方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
秦晋蜀;: "矿区大气环境质量监测综述", 能源环境保护, no. 02, 31 December 1990 (1990-12-31) *
郭健;马召坤;李蕾;吴彤;: "钢铁企业无组织排放特征污染物的监测分析", 中国环境管理, no. 01, 25 February 2016 (2016-02-25) *

Also Published As

Publication number Publication date
CN117291549B (zh) 2024-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN115760779B (zh) 一种道路施工监管系统
CN114662820A (zh) 环境污染风险分级方法及系统
CN110006799A (zh) 一种热点网格污染类型的分类方法
Iordache et al. CROSS-SPECTRUM ANALYSIS APPLIED TO AIR POLLUTION TIME SERIES FROM SEVERAL URBAN AREAS OF ROMANIA.
CN116257540B (zh) 一种地理环境数据的管理方法和管理系统
CN112540147A (zh) 一种炼化企业区域性大气污染物溯源方法
CN117871790B (zh) 基于多种数据融合的路边监测站数据分析和交通溯源方法
CN117522651A (zh) 一种基于数据分析的矿业环境污染监测管理系统
CN117291549B (zh) 一种工程项目施工环保监督管理系统
CN117649123A (zh) 一种智慧园区管理系统
CN108871459A (zh) 一种智能环保监测系统
CN109557571B (zh) 一种燃烧源智能追踪方法
CN117007476A (zh) 一种基于物联网的环保智能终端数据采集系统
CN116930423A (zh) 一种空气质量模型模拟效果的自动验证评估方法及系统
CN116797649A (zh) 一种基于工业大数据的焚烧处理性能分析方法及系统
CN109919201A (zh) 一种基于多浓度数据的污染类型分析方法
CN114781849A (zh) 一种用于修复后场地再开发的安全利用评估系统
Li et al. On the performance parameters of PM2. 5 and PM1 size separators for ambient aerosol monitoring
CN113590663A (zh) 一种环境检测方法及系统
ULAVI et al. Regression modelling for predicting visibility in a tropical urban environment
Capareda et al. Particle size distribution analysis of cotton gin dust and its impact on PM10 concentration measurements
CN116860839B (zh) 基于大数据的气溶胶生产监测管理系统
CN116822913B (zh) 一种基于智慧园区的大数据环保服务系统
CN117829614B (zh) 一种基于多源数据融合的工业企业排污风险分级计算方法
CN117875573B (zh) 一种基于生物毒性和生物有效性的水环境评价方法和系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant