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公开(公告)号:CN119438506A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510031405.X
申请日:2025-01-09
Applicant: 北京科技大学 , 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所
IPC: G01N33/00 , G16C20/20 , G16C20/70 , G06F40/216 , G06F40/284
Abstract: 本发明提供一种餐饮油烟在线监测系统及方法,属于环境监测技术领域,其系统包括设备选择模块、预处理模块、排放清单模块以及预警模块,通过在线监测设备实时采集餐饮油烟中的VOCs数据,结合已有研究确定高活性组分,对采集的油烟进行粗提取和前置处理,构建VOCs排放清单,分析不同组分的排放特征,结合环境数据进行活性特征分析,实现预警,提升监测的时效性和准确性,提高了VOCs排放数据的更新频率,及时反映污染状况,减少了环境因素对监测结果的影响,提高了数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN119415939A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510018657.9
申请日:2025-01-07
Applicant: 北京科技大学 , 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所
IPC: G06F18/2132 , G06N3/0464 , G06F18/15 , G06F18/22
Abstract: 本发明提供一种基于CNN模型的油烟分析系统及方法,涉及油烟分析技术领域,其系统包括:数据获取模块,获取预设餐饮点处的油烟排放数据以及预设餐饮点的周边环境数据,输出初始数据;清单构建模块,基于对初始数据进行特征提取和特征分析,并基于特征分析结果构建得到油烟分析清单;组分分析模块,利用对油烟分析清单进行组分量化分析,且结合各组分对应的统计特征数据输出组分量化分析结果;相关分析模块,结合周边环境数据,且基于预设分析模型对组分量化分析结果进行环境相关性分析,输出油烟‑环境相关分析结果。本发明可以提升对餐饮油烟成分的分析精度和效率,并评估油烟成分对周围环境的影响,提升对餐饮油烟的评估效率和质量。
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公开(公告)号:CN119560173A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510128115.7
申请日:2025-02-05
Applicant: 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所
Abstract: 本发明提供一种空气污染对健康的风险溯源方法,属于环境健康技术领域,其方法包括识别目标区域内主要的空气污染物以及对应的空气污染物存在来源,同时获取目标区域的地形情况,根据地形情况对目标区域进行范围扩大,在扩大区域内收集污染物浓度数据与生物健康状况,进行连接分析,根据连接分析结果确定与空气污染相关的生物标志物;评估生物标志物与空气污染物的暴露关系,根据生物标志物、污染物浓度以及暴露关系构建健康统计模型,进而预测不同污染物在不同暴露水平下的健康风险,实现空气污染对健康的风险溯源,更全面地理解空气污染对人类健康的影响,识别高风险人群和污染源。
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公开(公告)号:CN119493959A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411535287.8
申请日:2024-10-30
Applicant: 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及气体采集检测技术领域,本发明提供的一种用于空气中氨的采集系统及方法,旨在解决现有技术中因自然环境影响导致的数据处理分析准确性下降的问题,系统包括数据获取、预处理、采集、数据分析及回收利用决策生成等模块。通过预处理模块消除环境干扰,采集模块智能匹配采集方法,数据分析模块进行统计和时间序列分析,预测氨气浓度变化并输出空间分布图,回收利用决策生成单元利用机器学习算法校正数据,构建综合评估模型,输出包括浓度、变化趋势、空间分布、回收成本及环境影响在内的综合评估结果,并给出回收利用活动优先级排序策略建议,提高了氨采集及回收利用的科学性和准确性。
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公开(公告)号:CN119321928A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411596006.X
申请日:2024-11-08
Applicant: 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明属于油烟采样技术领域,具体的说是一种多功能油烟采样装置,Summa罐,Summa罐的顶部连通有积分采样器,积分采样器的顶部连通有EPC电子流量控制器,EPC电子流量控制器的两端均连通有输气管,其中一个输气管远离EPC电子流量控制器的一端连通有滤膜夹,滤膜夹的内部安装有滤膜,滤膜夹远离输气管的一端连通有旋风切割头;采样气体流经主软管后进入旋风切割头,切割出选配粒径的颗粒态样品留于滤膜夹内部的滤膜上,实现颗粒态样品的富集采集,采样气体经EPC电子流量控制器分流,一部分进入分流端被Summa罐直接采集,通过积分采样器实现长时间恒流挥发性气体样品的直接采集,另一部分的采样气体流经采样夹内采样管,实现半挥发性有机化合物的富集采集。
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公开(公告)号:CN118225981A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410586346.8
申请日:2024-05-13
Applicant: 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及实验检测技术领域,本发明提供的一种用于危险化学品的便携式实验装置及其实验方法,本申请技术方案整合危险化学品信息与便携式遇水放气测试装置数据,以构建完善的危险化学品数据库,并通过现场数据采集、预处理和匹配,实现对火灾现场的快速预测与反应。通过接收并处理便携式装置的现场数据,与数据库信息进行比对,利用随机森林模型训练出化学反应预测模型,对实时检测数据进行预测,并将测试实验结果即时分享至各移动终端,以实现信息的快速传递与共享。提高了火灾现场实验检测的精准度,还加强了现场应急响应的效率,为火灾现场实验检测、预防和救援工作提供了有力的技术支持。
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公开(公告)号:CN119560093B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510128367.X
申请日:2025-02-05
Applicant: 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所
Abstract: 本发明提供一种考虑空气污染对用户出行的健康诱导系统,涉及出行诱导技术领域,其系统包括:通过根据当前用户出行需求获取用户出行区域的历史空气污染数据并进行数据汇总处理;获取用户历史出行数据以及用户当前出行数据,确定当前时段用户的出行模式;构建空气污染预测模型并根据数据汇总处理结果进行模型训练,将用户当前出行数据以及出行模式输入模型训练完成的空气污染预测模型中,预测用户出行区域的当前空气污染数据;根据用户出行健康需求对当前空气污染数据进行风险评估,根据风险评估结果规划用户当前出行路线并生成用户出行健康建议;有效确保了用户出行时的健康。
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公开(公告)号:CN119560093A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510128367.X
申请日:2025-02-05
Applicant: 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所
Abstract: 本发明提供一种考虑空气污染对用户出行的健康诱导系统,涉及出行诱导技术领域,其系统包括:通过根据当前用户出行需求获取用户出行区域的历史空气污染数据并进行数据汇总处理;获取用户历史出行数据以及用户当前出行数据,确定当前时段用户的出行模式;构建空气污染预测模型并根据数据汇总处理结果进行模型训练,将用户当前出行数据以及出行模式输入模型训练完成的空气污染预测模型中,预测用户出行区域的当前空气污染数据;根据用户出行健康需求对当前空气污染数据进行风险评估,根据风险评估结果规划用户当前出行路线并生成用户出行健康建议;有效确保了用户出行时的健康。
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公开(公告)号:CN117686288B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311633357.9
申请日:2023-12-01
Applicant: 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及气体采样技术领域,公开了提供的一种无泵型气体采样装置,包括:壳体,所述壳体内部为中空结构,设置有腔体,所述壳体顶部设置有气体进样口;进气组件,设置于所述壳体顶部,与所述气体进样口连接,用于吸附空气中的有毒有害物质;动作组件,设置于所述腔体内,与所述壳体内壁连接,用于在所述腔体内动作改变腔体内外压差;控制组件,设置于所述壳体底部,与所述动作组件电连接,用于控制所述动作组件的动作。通过动作组件,使腔体内产生负压,对外界空气进行采样,外界空气进入腔体时,经过进气组件,吸附空气中的有毒有害物质,记录动作组件的动作次数,根据腔体的体积,能够计算出采集的空气样本的体积。
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公开(公告)号:CN117686288A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311633357.9
申请日:2023-12-01
Applicant: 北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及气体采样技术领域,公开了提供的一种无泵型气体采样装置,包括:壳体,所述壳体内部为中空结构,设置有腔体,所述壳体顶部设置有气体进样口;进气组件,设置于所述壳体顶部,与所述气体进样口连接,用于吸附空气中的有毒有害物质;动作组件,设置于所述腔体内,与所述壳体内壁连接,用于在所述腔体内动作改变腔体内外压差;控制组件,设置于所述壳体底部,与所述动作组件电连接,用于控制所述动作组件的动作。通过动作组件,使腔体内产生负压,对外界空气进行采样,外界空气进入腔体时,经过进气组件,吸附空气中的有毒有害物质,记录动作组件的动作次数,根据腔体的体积,能够计算出采集的空气样本的体积。
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