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1700460105 福建
X83 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:项目以城市受污景观水体为研究对象,围绕理论基础与技术开发展开研究工作,研究工作基本按照任务书中研究内容和技术路线完成:对筼筜湖流域水文理化环境开展调研,通过营养盐分析,指出厦门市筼筜湖水体为劣V类水质,氮磷元素污染严重;建立基于深度测序技术的多重潜在病原菌/污染指示菌检测方法;分析了2014年9月至2015年9月期间筼筜湖流域自然水体、污水处理厂进水与出水以及夏季雨水的原核生物群落组成和结构确定了其时空分布特征,评价了污染指示菌指标的有效性,探讨了筼筜湖流域的特有污染指示生物物种(原核生物);分析了2015年8月至9月之间的暴雨前后的松柏湖水体、污水厂进水和出水原核生物群落明确了极端降水对自然水体原核生物群落生态服务功能的潜在影响,以及暴雨对松柏湖水质的影响;发表SCI收录论文3篇、申请国家发明专利1项。
1700470056 北京
X84 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:项目研究目的意义: 项目针对用户所处环境实时空气质量监测设计研发的智能硬件终端与云服务系统。包括室内环境及用户所处位置的室外环境。可清晰了解所处位置的空气质量状况及变化,指导日常生活安排,提高健康生活质量。 PM2.5物理特性及形成原因多样,在不同微环境下数据有较大差别。项目智能硬件体积小巧,便于随身携带,测试的PM2.5数据精准,可实时监测所处位置的PM2.5数据,与云服务结合即时发布,解决用户对微环境状况实时了解的需求。 项目室内环境质量监测智能硬件与云服务结合,对室内环境状况掌握及智能控制。同时监测PM2.5、甲醛、挥发性空气污染物(VOC)、二氧化碳、噪声、温度、湿度等七项指标,综合反应室内空气质量状况,从室内空气的洁净度、清新度、舒适度、安静度四个维度为用户提供全面的健康保护。用户还可通过系统APP随时掌握公共室内环境空气质量;随时掌握市内环境监测数据,根据需要远程控制空气净化设备。 主要技术创新点: 1)KT01\KT02采用新型的智能硬件的技术设计,实现随身检测PM2.5的检测设备及后台数据平台服务。2)KT03采用了多种空气检测传感器融合兼容设计,是能够智能检测室内环境质量的检测终端,可即时检测发布室内空气中的PM2.5、甲醛、挥发性空气污染物(VOC)、二氧化碳、一氧化碳、噪声、湿度、温度等IAQ“室内空气品质”数据。 3)与爱国者智能空气检测设备终端相互匹配,对智能检测设备数据进行分析汇总和远程智能控制的系统。4)“网聚天气”云服务,采用移动互联网技术,能在手机及智能移动终端中安装使用的APP,形成一个能即时查看PM2.5及其他空气环境质量数据的空气质量地图。 成果产生的价值:1)3项实用新型,1项软件著作权,3项产品外观。项目研发期间7项发明专利申请,进入实审阶段。申请了企业标准,监测数据符合国家相关标准。2)项目成果为两款随身PM2.5监测设备、一款室内综合空气质量监测设备、一款智能空气净化器,一款APP“网聚天气”,支持Android和IOS系统。从2014年6月开始相继上市。3)首个将环境空气质量监测与云服务结合系统,数据来源均为用户及设备在不同区域内实时发布,区别于传统的国家空气质量监测得出的平均数据发布,使用户对周边空气指数了解,有助于普及空气监测。空气质量监测系统的自动化和智能化水平的提高,对整个首都环境的保护和治理有着极大推动作用。
1800120365 吉林
X83 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:纳米材料与技术的独特优势,为水体复合微污染问题的解决带来了希望。利用纳米材料与技术不仅可以研制用于复合微污染水质中特定污染物的选择性、快速、原位、在线检测的纳米器件和微小型化装置,而且可以实现复合微污染水质的原位风险识别和安全转化,为解决传统的水体检测和治理方法技术存在的问题提供了可能的途径,有望在水体监测管理和污染治理领域取得重大突破。关键科学问题:该项目以复合污染的水源水体为主要研究对象,深入研究。①纳米界面上复合污染物分子识别原理,快速-灵敏-实时检测纳米传感机制;②复合微污染水源水质快速-原位-在线监测器件装置设计应用与安全治理纳米技术。
1700470169 北京
X83 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:该项目是在北京市科技计划的支持下,针对当前PM2.5监测的迫切需求,为建立本地化的手工基准监测方法以及完善PM2.5质控体系而实施的研究项目。该项目搭建了基准监测研究平台,针对PM2.5切割器的切割效率、手工监测技术、手工自动比对方法等方面,开展了一年半的系统研究,探究了PM2.5切割器切割效率的变化规律,确定了手工基准监测的关键参数,掌握了PM2.5监测的质控技术环节,建立了PM2.5手工基准监测技术规程,为该市PM2.5监测及京津冀组分网的组建提供了有力的支撑。主要成果如下: (1)在国内首次建立了压力、温度、流量等可调的PM2.5大型模拟舱及多类型切割器快速接入的标定平台,研发了颗粒物设备标定系统和移动式高压静电颗粒物采样装置,建立了切割效率实时评估系统。开展了温度、压力、流量、维护时间等影响因素的研究,基于在西宁等高原地区长达100天、上百组的观测实验,首次实现不同海拔下切割器效率的评定,掌握了高污染、高湿度天气条件下切割器效率的变化,推进了PM2.5监测的发展进程,为全国PM2.5监测技术的提升提供了扎实的技术基础。 (2)组建了业务化的PM2.5手工基准监测网络,针对采样滤膜、保存运输、存放时间、平衡温湿度、称重条件等五大关键因素,通过500多天、14000多个PM2.5样品的研究,建立了该市本地化的PM2.5手工基准监测规程;通过开发PM2.5中水份的测定方法,首次获得了该市PM2.5中水份占8%-15%的结果;通过技术规范的编制,为京津冀组分网技术规范的编制提供了技术方法,支撑制修订国家环保监测标准2项。 (3)建立了PM2.5监测的量值传递体系,开展了PM2.5自动监测温度、压力、流量等8个关键参数的研究,共获得数据30多万个,校准信息50多万条,完善了PM2.5自动监测质量控制体系;在该市5个点位开展了为期一年半的实验研究,建立了PM2.5三级量值传递体系,相应成果直接支撑了国家《环境空气自动监测标准传递管理规定(试行)》的编制,为全国PM2.5监测工作起到良好的示范作用。 该项目成果获得了环保部、北京市及周边等省市相关部门的高度认可,研究结论直接应用到该市PM2.5的业务化监测,并广泛推广到京津冀和全国重点地区。为国家制定PM2.5三级量值传递体系、京津冀组分监测网的建设和运行提供技术支撑;为准确开展该市PM2.5监测,服务社会公众,推进清洁空气行动计划及保障首都重大活动等提供技术支撑。相应成果在30多个城市得以应用,共发表50余篇论文、形成专利30余项。
1700470119 北京
X87 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:研究目的: 针对城市水环境影响因素种类复杂、不同城市具有不同特点、城市水体要受到多种因素的综合影响等问题,探索并初步建立适应中国现阶段国情和区域经济发展水平的城市水环境系统监控预警技术方法体系,研究基于3S的城市水环境系统设施监测分析技术,建立城市水环境系统设施监控预警决策支持信息平台并在北京进行示范应用。 主要技术创新点: 1.完成了基于“3S”的城市水环境设施监测与水污染时空动态分析关键技术研究。重点研发了基于遥感的水环境监控预警关键技术,通过对城市湖泊泥沙含量、水表温度、水华、叶绿素浓度、悬浮物浓度的遥感定性或半定量方法监测方法的研究,最终形成了一整套遥感服务于城市水环境监测预警的技术流程。特别是研建的针对城市水环境的重要表征参数遥感反演模型与方法,突破了城市水体面积小、大气影响复杂、水质指标遥感监测难度大的技术瓶颈,从宏观角度对城市水环境进行监测和评价,实现城市水体水质的中短期的分析预测,填补了城市水环境监测领域遥感技术应用的空白。 2.研究构建了城市水环境系统设施监控预警决策支持信息平台。其关键技术突破点为:针对中国主要大中城市的水环境系统设施管理要求,从城市水环境设施的日常监控与预警应急管理两个层面,以“平战结合”的角度进行研究与开发。信息平台集成整合了数据体系、技术体系、关键技术研究成果,建立了城市水环境监控预警处置流程,为水环境业务管理提供可视化管理技术手段。通过日常监控、模型分析、风险分析、预警处置、后评价等功能模块将技术方法体系的研究成果贯穿起来,最终将形成以“监控—预警—风险识别—应急处置—后评估”为主线的业务逻辑关系清晰、应急处置快捷的信息平台。 3.提出适合中国国情的城市水环境监控预警技术方法体系,从监测技术、模型分析、风险评价、预案和应急处置方法等方面,提出城市水环境系统设施监控预警系统中的集成方案,为城市水环境污染事件的快速检测、准确判断、预警分析、领导决策、应急处置提供系统的、全方位的技术解决手段。 成果产生的价值: 通过该项目的研究,提升了城市水环境精细化管理水平,实现了从以监控为主向监控、预警、处置全过程联动转变;实现了从事后预警向事前预警转变;实现了从单一领域的监控向多领域的联动监控转变,取得了良好的社会效益。
1700470152 北京
X83 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:该项目属于节能环保战略性新兴产业,环境保护领域,成果主要应用于城市污水及有机固废处理行业的恶臭治理领域。恶臭是大气的重要污染源,主要来源于市政污水、生活垃圾、畜禽粪便等处理项目,但是恶臭处理工程普遍存在臭气监测效率低、无法及时掌握恶臭状况、臭气收集困难、工艺稳定性差等问题,导致工程推广应用困难,严重影响场区周围居民的身体健康和大气环境。 针对这些问题,通过研发实时在线监测设备监控臭气浓度、循环水液位、循环水温、系统能耗等工艺参数,反馈控制引风风机按需开启、系统自动运行,模拟优化引风管路气流分布,提高臭气收集、处理效率和运行稳定性,降低运行能耗。该项目主要依托国家科技支撑计划课题《高效除臭技术及设备研发与不同功能区臭气控制技术示范》(2012BAC25B03-5),开发了恶臭气体浓度的智能监控、调控技术与监控平台,通过在线监测设备实时对恶臭的产生过程进行优化和智能调控,从源头避免恶臭污染产生;集成创新了高效除臭工艺及设备,并实现规模化生产及产业化推广应用,推动了恶臭污染的治理及城市生态环境的可持续发展。 该项目的创新点: 1)发明了氨气和硫化氢的实时在线监测设备,快速、准确掌握恶臭气体的产生,有效控制污染和科学监管;2)开发了恶臭浓度数据采集、传输及自动反馈的监测平台,反馈控制引风风机按需开启、系统自动运行,降低运行能耗;3)发明了一种高效生物除臭工艺及设备,节省填料,降低成本,使气液分布符合生物量变化规律,应用了Fluent数值模拟软件,优化了引风系统设计,提高了臭气收集、处理效率和稳定性。 工程运行结果表明,该技术具有自动化程度高、能耗低、除臭抗冲击负荷能力强的特点,臭气处理率95%以上,能耗和成本降低降低80%,处理后的臭气污染物指标均满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)。该项目授权1项发明,4项实用新型,1项软著,入编住建部行业标准《垃圾源臭气在线检测设备》(CJ/T 465-2015),获得北京市标准资助金奖励,技术水平达到国内领先水平。该技术及设备已在20余项工程中得到应用,显著改善了市政污水处理厂、生活垃圾处理厂等环保处理设施周边的大气环境,在城市大气污染防治技术进步和环保行业发展中起到关键推动作用,取得了显著的经济效益及社会效益。
1700470262 北京
X84 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:农业生态环境质量的优劣不仅关系着农业可持续发展,更影响着人类生活环境。农业生态环境也与农产品安全息息相关。水质、气体和土壤污染直接影响了农产品和食品安全。化肥、农药的过量使用更加剧了农产品安全隐患。因此,对农业生态环境进行在线、连续监测,实现农业生态环境的定量评价和决策,对首都都市型现代农业发展、改善人居环境、提高农产品安全水平均具有重要意义。但一直以来,北京市均未实现农业生态环境一体化在线监测和定量评价,一是由于农业生态环境中大部分监测手段都是通过人工室外采样,以实验室化验、人工录入数据为主,二是缺乏定量化的农业生态环境评价指标体系。 候选项目团队具备先进传感技术和生态环境评价的双重研究基础,在863计划、北京市科技计划、国家自然基金等项目资助下,近8年来围绕首都农业生态提出的“净化水源、清洁空气、改良土壤”三大主题,以“监测技术研究-指标体系建立-评价平台开发”为主线,建立了首都农业生态环境在线监测和定量评价平台,并在农业生产各个环节进行了应用。 在农业生态环境在线监测技术与装备方面:1)研制了便携式土壤重金属传感器;建立了土壤呼吸的长光程红外光谱测量系统,同时监测二氧化碳和氧化亚氮排放。2)创建了微量农残的表面增强击穿光谱探测方法,具有在线监测、快速感知、高灵敏的优点。3)开展了光学传感技术研究,发明了多种水质传感器。4)研制了畜禽舍有害气体传感器阵列,实现气体排放的实时监测;研制了激光后向散射原理的畜禽舍粉尘传感器。 在农业生态环境质量定量评价方法与平台研发方面:1)建立了首都第一个农业生态监测与评价指标体系,涵盖土壤环境、土壤肥力、渔业养殖环境、畜禽养殖环境4大项监测业务事项,近50个监测指标。2)设计布设了远程长期固定监测点位。3)研发了首都第一个系统化的农业生态环境质量定量评价和决策支持平台,具有监测评价、治理效果评价、治理规划布局等5大核心功能。 关键技术研究取得重要突破,授权发明专利1项、实用新型专利6项,发表SCI论文4篇。布设长期固定监测点共计355个,包括农田环境155个、农田肥力150个、畜禽养殖场环境36个,渔业养殖水质14个,覆盖了昌平、通州等10个区县。形成了首都农业生态环境监测、评价、治理、再评价的闭环链条,尤其在北运河流域及其附近进行了重点应用,如畜禽养殖场禁养区、粮田和菜田划定等。项目成果为《2015年北京市农业生态环境状况报告》提供了核心支撑数据。
1700450638 山东
X82 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:该项目属于海洋环境领域。随着北部湾经济区的建立和“一带一路”国家顶层战略的实施,广西“一片海”的战略地位日益凸显,钦州湾在其中发挥了越来越重要的作用。钦州湾规划中的涉海重大项目如清淤、围填海和港口建设对海洋环境的影响需要进行整体评估与研究。该项目由国家海洋局第一海洋研究所、钦州学院、钦州海洋环境监测预报中心自筹经费由钦州市科技局立项。该项目的技术和经济指标:数值模式的水平分辨率达到了100米,垂向采用坐标,不低于6层。评价的工况总数茅尾海5个,钦州湾11个,三娘湾5个。该项目对钦州湾(含内湾茅尾海和三娘湾)的潮汐潮流、纳潮量和水交换能力进行了观测和数值模拟研究,在该基础上耦合了生源要素(如N,P)的生物地球化学过程,对钦州湾规划中的涉海重大项目规划方案对海洋环境影响进行了评价与研究,并提出了优化建议。该项目的技术方法是采用国际领先的海洋数值模式,技术创新点包括新型的纳潮量计算方案、考虑漫滩过程评估了钦州湾的水体交换能力。主要成果包括钦州湾的水动力特征、涉海重大项目规划方案对海洋环境影响进行评价结论和优化建议。该项目在国际和国内重要学术期刊发表论文8篇,出版专著1部。项目真题水平达到了国际先进水平。项目研制的关技术创新点如新型的纳潮量计算方案和考虑漫滩情况下的海湾水交换评价方法可以推广到其他海域的评价研究中。该项目的成果得到了钦州海洋局等单位的应用,为钦州市的港口建设、海域综合整治、滨海旅游资源开发等重大涉海项目提供了重要技术支撑,社会效益和环境效益显著。
1800120554 北京
X83 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:建立了园林植物滞留PM2.5能力的评价方法。该研究首先提供1种植物滞留细颗粒物质量的检测方法,通过“干洗法”获取植物叶片单位叶面积的滞留物质量,根据电镜扫描图片获取植物叶片滞留物中细颗粒物的比例,基于以上参数以及单株植物绿量可以获得单株植物滞留细颗粒物的质量,通过比较该参数可以对不同种类的园林植物消除空气中细颗粒物能力进行比较和评估。构建5种应对PM2.5的城市绿地典型植物群落配置模式。对道路绿地、公园绿地监测结果分析筛选,对初步筛选出的消减PM2.5能力较强的绿地植物群落进行配置优化,构建5种功能优化的城市绿地典型植物群落配置模式。编制《消减PM2.5型道路绿地种植设计技术指南》。建立了1套快捷、安全的基于车载仪器的路面积尘负荷测试系统。该研究在车辆行驶过程中进行积尘负荷数据检测,解决了传统的道路面积尘负荷采样采用真空收集法存在的问题,建立了1套基于车载仪器的路面积尘负荷测试系统。
1700240145 广西
X83 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:“桂林雾霾的监测与应对措施研究”课题是由桂林市科学技术局2015年立项下达的桂林市科学技术与研究计划项目,合同编号为20150127-2,项目起止年限为2015年6月—2016年6月。应用领域:大气环境分析、治理、霾天气预报。技术原理:根据霾的时空分布、影响的大气环境、天气形势、气象要素指标,构建霾的天气预报概念模型,在霾的天气预报业务中起到重要的参考作用。根据霾的可能危害、影响路径、影响源地的分析,制定桂林霾应对措施。项目研究完成了桂林霾时间分布研究,绘制了各站霾日数年际变化、月际变化的曲线图;分析了桂林霾的空间分布,绘制空间分布图;对霾的源地分析认为,桂林的霾主要来自本市,外市长距离输送对桂林影响不主要;影响桂林的霾主要来自四个方向,一是主要来自东北偏北方,二是东南方,三是南方,四是西方;霾对人类健康影响很大,对生态环境影响很大;造成桂林霾的主要天气形势有高空平直气流,地面弱低压或均压场、高压控制、低层暖温度脊影响;地面温度、降水、风、日照等气象要素对霾有重要影响;根据天气形势和气象要素变化的分析,建立霾天气预报概念模型,在桂林的霾天气预报业务中得到了应用,并发挥了积极的作用;根据国内外整治霾的经验,结合桂林的实际,提出了桂林霾的应对措施。根据研究结果,课题组在国际学术会议发表论文2篇,国内核心期刊发表论文1篇。经查新检索,项目研究成果在国内处于先进水平。统计各站霾日资料,分析霾的地理分布;统计霾日数月分布,分析霾的季节分布;利用后向轨迹法,研究霾的可能影响路径,分析霾的可能来源;结合霾日天气形势分析,确定容易产生霾的气象要素指标,建立霾日预报天气概念模型;收集国内其它地区治理霾的成功经验,整理桂林霾治理可以采取的措施,为桂林大气环境治理提供科学依据。项目属于理论研究和技术攻关类型,不能产生直接的经济效益,但社会效益十分明显。科学客观的分析桂林霾的来源、路径、影响,可以准确的发布霾的天气预报,可以科学提供霾的应对措施,对于改善桂林大气环境质量,改善桂林生态,创建国际旅游胜地起到积极的作用。
1700240424 广西
X84 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:课题来源于国家高技术研究发展计划(863计划)项目“工业生产过程重金属污染排放在线监测技术及设备”该成果为一种区域水环境重金属监测系统及运行方法,该系统包括监测管理系统和经 GPRS 与之相联的多个监测终端。监测管理系统中心处理器连接数据收发、数据分析处理和数据库管理模块,还连接显示器 / 用户终端,数据收发模块连接存储各监测终端的 GPS、GIS 以及相关重金属浓度的数据库。各监测终端的主控模块包括嵌入式处理器及时钟和 GPRS 子模块,检测模块包括温度传感器和重金属电化学传感器阵列。运行方法为监测终端所测水环境的温度和重金属浓度发送到监测管理系统存储并显示。数据分析处理模块将其与标准值和历史数据对比,当为污染水质或某种重金属浓度突升跳级则报警。成果具有以下的优点及效果:系统将传感器阵列、GPRS网络、服务器和监测管理系统形成一个能够进行环境中金属浓度实时监测、分析、报警系统,能对大范围内的水环境重金属数据进行实时采集、并进行动态、静态分析,从而保证在污染初期进行及时防治。系统采用GPS技术,可对监测终端进行精确定位,结合GIS,在监测管理系统上可形象、直观地看到监测终端的分布情况及监测数据信息。监测的数据传输到服务器的数据库上,实现了对数据的长期可靠存储。每组数据都对应有监测时间,方便进行历史情况查询与分析。监测终端运用GPRS网络进行数据传输,采用太阳能供电,具有组网简单、随机部署、环保、低成本、易扩展等优点。该成果属于环境保护技术领域,涉及传感器检测技术、GIS技术、GPS技术、计算机技术、通信技术的区域水环境重金属监测系统。
1700240425 广西
X84 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:课题来源于国家高技术研究发展计划(863计划)项目“工业生产过程重金属污染排放在线监测技术及设备”该成果为一种区域水环境重金属监测系统,该系统包括监测管理系统和经 GPRS 与之相联的多个监测终端。监测管理系统中心处理器连接数据收发、数据分析处理和数据库管理模块,还连接显示器 / 用户终端,数据收发模块连接存储各监测终端的 GPS、GIS 以及相关重金属浓度的数据库。各监测终端的主控模块包括嵌入式处理器及时钟和 GPRS 子模块,检测模块包括温度传感器和重金属电化学传感器阵列。成果具有以下的优点及效果:系统将传感器阵列、GPRS网络、服务器和监测管理系统形成一个能够进行环境中金属浓度实时监测、分析、报警系统,能对大范围内的水环境重金属数据进行实时采集、并进行动态、静态分析,从而保证在污染初期进行及时防治。系统采用GPS技术,可对监测终端进行精确定位,结合GIS,在监测管理系统上可形象、直观地看到监测终端的分布情况及监测数据信息。监测的数据传输到服务器的数据库上,实现了对数据的长期可靠存储。每组数据都对应有监测时间,方便进行历史情况查询与分析。监测终端运用GPRS网络进行数据传输,采用太阳能供电,具有组网简单、随机部署、环保、低成本、易扩展等优点。该成果属于环境保护技术领域,涉及传感器检测技术、GIS技术、GPS技术、计算机技术、通信技术的区域水环境重金属监测系统。
1700240426 广西
X84 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:课题来源于国家高技术研究发展计划(863计划)项目“工业生产过程重金属污染排放在线监测技术及设备”水环境重金属在线监测系统通过接收远程监测终端采集的水环境重金属浓度信息,利用现代信息技术进行数据采集和补偿处理,结合GPRS和地理信息系统技术直观、真实地反映各监测点的重金属浓度信息,使用户及时、准确地掌握监测区域水环境重金属含量状况和动态变化趋势,为提高环保部门的工作效率提供帮助和支持。监测管理系统包括实时数据管理、历史数据管理、告警信息管理、Web地图管理及系统设置五大部分。实时数据管理主要完成实时数据的显示及查询。实时数据的显示将GPRS网络获取的最新监测信息结合Web GIS地图呈现给用户,用户也可查看相关节点的当天的监测信息。历史数据管理主要根据用户条件提供年、月、日的历史数据、均值、最大值及最小值数据的查询。查询结果以表格形式呈现给用户,并可导出至EXCEL表或直接打印存档。告警信息管理主要将所采集的水环境重金属信息与标准数据进行对比,如果水环境重金属超出标准值,系统将发出声光报警。用户可对标准数据进行设置,查看当前和历史的告警信息。Web地图管理是对监测区域、传感器节点与类型进行配置,在载入电子地图时,将配置好的地理数据以地图形式直观显示,并能够对地图进行浏览、缩放、切换等操作。监测区域配置是创建一个流域范围,该系统中使用百度地图的地图覆盖类Ploygon来完成。传感器节点与类型配置只需在地图上双击相关节点就可以进行配置。系统设置主要是对系统的参数及用户权限等进行设置。
1700450197 广西
X83 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:课题来源与背景:“岩溶表层带系统水流与水化学行为监测技术研究与应用”(桂科能1298018-6),是广西壮族自治区科技厅于2012年下达的科技计划项目,受委托管理单位为桂林市科技局,项目类别属“科技创新能力与条件建设计划”,执行年限为2012年6月-2014年12月。研究目的与意义:项目巩固和加深对地下水监测与管理、岩溶碳汇估算、表层带研究领域合作的广度和深度,增进对区域性水资源问题和水环境问题的认识和了解,为后续开展岩溶环境领域的合作奠定技术基础,通过在岩溶水文地质与环境地质领域的合作,可以推动现代岩溶学科的快速发展和人才培养战略。主要论点与论据:岩溶表层带系统水流与水化学行为监测技术理论研究与实际应用结合。表层岩溶带处于大气圈和岩石圈的界面上,由于土壤层的缺失,大气圈与岩石圈之间直接进行物质交换。降雨降落到山坡表面会遇到三种不同的下垫面,分别是岩石、植被和土壤。降落在岩石表面的雨水最容易形成径流。雨水和其形成的径流对岩石产生溶蚀,在岩石表面暴露在大气中的部分形成了溶沟、溶盘和溶痕等小形态。并且随着溶沟的发育,逐渐演变成溶槽,最终导致岩石的解体。岩石表面所形成的径流往低洼处流动,进入到土壤中或者直接沿着垂直的溶蚀裂隙进入到包气带,转化为地下径流。进入到土壤的径流则转化为壤中流。滴水监测与水体、空气CO<,2>在线监测结合,反应表层岩溶系统的不均一性与季节性变化。洞穴滴水由于渗流途径(裂隙大小、渗流时间)的差异性,水化学特性也不一样,因而通过水化学成分的差异,可以判断表层带裂隙系统的发育程度。不同地点洞穴滴水之间,滴水与地下河河水之间水化学指标的不同反映了表层岩溶带含水层的不均一性特征。利用碳同位素示踪技术为洞内空气CO<,2>的来源。针对雪玉洞系统碳来源及转化而言,其碳在表层岩溶系统及洞穴中的主要迁移路径有:a、大气CO<,2>——植被(土壤有机质)——土壤CO<,2>——土壤水(DIC)——滴水(DIC)——洞穴空气CO<,2>;b、地下河(DIC)——洞穴空气CO<,2>;C、大气CO<,2>——洞穴空气CO<,2>。不同源的碳具有不同的δ13C值域(δ13C值均是相对于V-PDB标准),洞穴滴水和洞穴空气是雪玉洞碳迁移的核心要素,利用稳定同位素13C可以示踪洞穴系统中碳的迁移及转化过程。洞穴滴水监测仪器和水中CO<,2>监测仪器的研制与开发。洞穴滴水水化学自动监测装置改善了以往对洞穴滴水的研究,只能定期人工取样、现场测试水化学参数和计时测量滴水速率的方法。可以自动对洞穴滴水进行实时的水温、电导率以及pH,溶解氧和相应的二氧化碳分压进行研究,同时可以自动进行取样,带回实验室研究,这种方法相对于传统的研究方法,没有什么劳动强度,也不用昼夜停留,不论是否偏远,均可以完成连续监测和昼夜监测,获取大量数据,有利于对洞穴系统更深入地研究。便携式水中CO<,2>分压测试技术开发了一种在野外能准确、快速测定水中p CO<,2>的装置,能实时在线高分辨率地监测水体中CO<,2>分压的动态变化,有利于在岩溶碳汇研究中,捕捉岩溶动力系统对环境的敏感性。创见与创新:项目通过国际合作引进地下水在线监测与远程传输技术与洞穴滴水监测仪器的联合开发,建立了表层岩溶监测带一整套监测方法,在国际上处于领先地位,其发明创造的洞穴滴水监测设施和水体CO<,2>在线监测技术在国际上属于首次研制,具有开拓意义。社会经济效益和存在的问题:项目密切结合表层岩溶带的水系统的问题,研究了表层岩溶带从大气到植被、土壤、洞穴、地下河以及基岩之间的碳的转化,水的转化以及其季节性变化,为岩溶地区表层岩溶带的水资源评价以及碳汇作用,为国家固碳增汇提供科学数据。同时,项目实施过程中,表层岩溶带水流系统和水化学的监测方法将会对同行研究人员提供一个参照,其研究和开发的洞穴滴水的在线监测技术以及水体和空气中同时进行的在线CO<,2>监测技术等相关技术,已经申请3项发明专利,5项实用型专利,其中实用型专利已经授权2项,正准备积极推向市场。
1700590105 海南
X87 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:城市热环境与人们生活密切相关,对其精细监测意义重大。近年来,城市热环境遥感有所开展,但如何快速有效监测多时空尺度城市热环境尚未形成一套完整的技术体系,距离工程化、业务化应用仍有很大差距。因此,研究建立中国多时空尺度城市热环境监测技术体系,具有重要理论意义和应用价值。在国际科技合作专项、欧盟框架项目支持下,针对多项技术难题,经6年攻关,首次完成复杂地形云检测与地表温度反演模型,突破基于不透水面聚集密度的城市建成区提取、长时间序列遥感数据的热岛强度等级分级、钢铁热污染定性分析评估技术,构建了城市热环境遥感监测技术体系和应用示范体系,并在海南、全国和国际多区域实现应用示范,为城市热环境监测和精细化管理提供决策依据和关键技术支撑。主要创新成果如下:首次构建完整的多时空尺度城市热环境监测技术流程,在海南-全国-国际开展示范应用。创新性提出利用不透水面聚集密度提取城市建成区,建立了基于可变阈值的热岛强度等级分级方法,实现同一标准衡量不同季节的热岛强度,探索了热岛强度等级出现频率与不透水面聚集密度响应临界点,对于海南城市热岛治理和城市规划具有重要指导价值。突破基于热红外遥感监测技术的钢铁产业热污染定性分析评估。实现工业热污染产品业务化生产,监测不同产能情况下工业热污染排放对城市热岛格局的影响。有效监测首钢、武钢、天津钢铁集团等,为中国产能过剩监测提供了有力技术支撑。创建丝绸之路6个经济走廊内17个经济区和70个亚大重点城市热环境监测业务化生产体系。完成中蒙俄经济走廊、新亚欧大陆桥经济走廊、中国-中亚-西亚经济走廊、孟中印缅经济走廊、中国-中南半岛经济走廊和中巴经济走廊2010-2015年热环境变化分析。完成北亚分区、东亚分区、中亚分区、西亚分区、南亚分区、东南亚分区和大洋洲分区重点城市热岛监测,取得显著效果。项目取得城市热环境信息定量反演等4项关键技术成果,授权发明专利1项,受理发明专利5项,软件著作权3项,发表论文25篇(8篇SCI、4篇EI)。欧洲顶级专家认为多项技术达国际领先、整体达国际先进水平。成果在环保、测绘、农业等3个行业,在海南、北京、广东、河北、陕西等5个区域和匈牙利、保加利亚、法国、罗马尼亚、泰国等5个欧亚国家推广。成果提升了城市热环境遥感监测能力,取得重要国际影响,创造了巨大社会效益。
1800120039 四川
X83 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:在中国《计量发展规划(2013-2020年)》中明确提出,国家计量发展重点之一是开展基础前沿标准物质研究,扩大国家标准物质覆盖面,填补国家标准物质体系的空白和不足。课题的总体目标是根据环境气体领域对检测用气体标准物质的需求现状,研制30种微痕量环境气体标准物质,完善环境中微痕量有害成分检测量值溯源体系,满足相关行业对标准物质的需求,提高中国环境监测的技术水平。研制以硫化氢、二氧化硫、氧硫化碳、甲硫醇、乙硫醇、甲硫醚、乙硫醚、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、乙苯、1,3-丁二烯、氯甲烷、二氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、甲醛、乙醛、丙酮等污染物为组分的30种环境空气检测用微痕量气体标准物质,并申报国家标准物质,填补国内空白。课题取得阶段性研究成果:(1)气体标准物质的研制。(2)分析方法的研究。(3)科技成果、人才培养。报批一项国家推荐性分析方法标准;中文核心期刊发表论文2篇,形成4份研究报告;取得实用新型专利1件;获软件著作权3项。举办培训班两次,“全国气体检测量值溯源技术研讨会”和“第一届国家气体标准物质研制及应用技术研讨会”,培训人员超过100人次;培养高级研究人员3人、培养博士3人、硕士6人。
1800120099 北京
X87 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:臭氧是对生态、气候和环境有重要影响的大气微量气体。星载紫外臭氧探测仪是探测全球大气臭氧的仪器。以中国第一台和第二台紫外臭氧探总量测仪和国外同时期星载臭氧仪器的探测数据为基础,也包括受扫描角影响较小的红外臭氧产品和地面臭氧观测网的地基臭氧数据,以“风云三号”(A/B星)臭氧总量探测仪为例,利用紫外矢量辐射传输模式并结合多种类卫星遥感器观测数据,研究紫外臭氧总量探测仪对角度依赖关系的分布特点,包括随地理位置、太阳和卫星相对几何关系、以及随季节和卫星运行时间的变化特征,给出紫外臭氧仪器扫描角依赖特性的定量关系和订正方法。
1700430176 湖北
P42 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:湖北省环境监测中心站携华中科技大学和武汉市环境监测中心,共同申请并承担了湖北省环境保护厅的“武汉市城市灰霾现象的成因分析及研究”课题,湖北省环保重点城市武汉市城市灰霾现象的成因进行分析和研究:通过对全省燃煤电厂、水泥行业、冶金行业和化工行业等固定源及武汉市机动车移动污染源排放的细颗粒物(PM2.5、PM1)的监测,结合城市空气自动站对气态污染物监测的数据分析,掌握了该省环保重点城市灰霾形成的机理及其组成成分。以国家神农架背景站和钟祥农村站的监测数据为背景值,比较分析该省武汉、宜昌、荆州等环保重点城市环境空气质量的连续监测数据,结合同期天气的湿度情况,总结出了该省环保重点城市出现灰霾现象的机率和规律。首次通过选择性的对武汉城市区域一些固定源和移动源颗粒物排放的检测分析,结合湖北省环境监测站和武汉市环境监测中心的“大气复合污染(灰霾)自动监测站”提供的数据信息,对武汉典型灰霾颗粒物的物理化学性质及其形成期间的气象条件进行系统研究;利用PMF或PCA源解析模型判别灰霾颗粒物的来源。在该基础上,首次提出武汉区域灰霾形成机制和诊断灰霾发生的判据。研究成果将为武汉灰霾形成的早期诊断和预警预报,大气复合污染防治政策和控制措施的制定,提供理论依据和技术支持。
1700440965 浙江
X84 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:随着经济发展和社会进步,人类活动和工业企业产生了大量的生活垃圾和废弃物,对人类赖以生存的环境造成了极大的污染和破坏,比如工业废水、生活污水等导致的水污染、VOCs(可挥发性有机物)等造成的空气污染。如果能够研发出一套环境监控系统,建立对水环境参数、大气环境参数的智能感知、采集、传输、分析,并基于遥操作仿生机器人的自适应控制和决策,将会大大提高水环境、大气环境污染的处理能力,特别对是突发污染事件的应急处理,从而在一定程度上消除因环境污染引起的健康问题,提高生活质量。针对上述环境监控问题,项目组展开了全方面的研究。针对现有环境监测系统中数据采集点少、监测范围有限、需预先铺设电缆、易对原有生态环境造成影响等缺点,建立了全新的环境监测方式,以传感器节点和仿生遥操作机器人为基础构建了移动传感器/执行器网络,实现对水环境参数、大气环境参数的远程实时监测,进而准确、快捷地评估水环境质量、大气环境质量等环境因素,从而及时向有关部门报告,为环境污染的防治提供决策支持。该监测网络对待监测区域的固有环境影响小、网络部署方便,可实现多点、无盲区的监测。针对固定监测站的机动性不足和很难对突发事件做到应对措施的实时决策和执行,提出了一种具有触觉临场感和肌电仿生控制功能的移动仿生机器人,可通过人机实时远程交互,完成复杂不确定环境下的遥操作。在此基础上,研发了一种基于遥感和遥作的闭合环境监控系统。通过ZigBee技术和基于自适应最优消零的数据压缩方法,将传感器网络采集的各种环境参数传输到基站进行存储和预处理后,再将预处理后的环境数据传输到数据分析中心进行分析和判别,得到应对决策方案,然后将控制决策信息传输到仿生机器人,最后仿生机器人能根据现场的触觉信息和接收的信号完成对污染物等待处理对象的自适应处理,多个仿生机器人构成移动执行器网络,从而完成对环境的远程监控。该项目在实施过程中,累计获得授权国家发明专利12件、软件著作权登记3项,发表高水平学术论文10篇(其中在SCI分区2以上源刊上发表论7篇)。
1800120262 北京
X84 应用技术 环境监测 公布年份:2017
成果简介:“十二五”废气主要污染物总量减排等环境管理的要求,以固定污染源烟气排放连续监测系统自动监测为环境管理服务、提供技术支撑和推动产业发展为指导思想,结合CEMS系统监测发展的新技术,满足中国减排监测体系建设。CEMS研发生产和安装使用调研以及CEMS监测数据质控关键环节的识别。固定污染源烟气在线监测系统技术要求的研究和验证。固定污染源烟气在线监测系统安装、调试、验收、运行、监督考核技术规范的研究和验证。烟气CEMS监督考核手工参比测试技术规范和方法的研究。
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