本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)監(jiān)管,具體涉及一種環(huán)保信息數(shù)據(jù)化管理監(jiān)測系統(tǒng)。
背景技術(shù):
1、隨著工業(yè)化和城市化進程的加快以及工業(yè)化規(guī)模的快速增長,工業(yè)污水排放總量增加,一些江河湖泊受到工業(yè)污水排放污染,生態(tài)環(huán)境受到了破壞,為了保護水環(huán)境,環(huán)保部門要求工業(yè)企業(yè)對生產(chǎn)過程中的污水進行處理后,才予以排放,為了實現(xiàn)對水環(huán)境的保護,環(huán)保部門會安排人員以人工巡察的方式監(jiān)督企業(yè)污水處理設(shè)備是否開啟,并對污水排放管道附近的水域的水質(zhì)進行采樣分析,從而實現(xiàn)對污水排放的監(jiān)測;
2、在污水排放監(jiān)測過程中,由于人員無法每時每刻的監(jiān)督企業(yè)污水處理設(shè)備是否開啟,且通過采樣進行分析無法實現(xiàn)實時監(jiān)控,所以部分中小型污水企業(yè)為了節(jié)省成本與污水處理設(shè)備的能源消耗,可能會在夜間或者公休時間內(nèi)將污水直接進行排放,污染了水體的環(huán)境,影響附近居民的生活,同時目前現(xiàn)有的污水排放監(jiān)測系統(tǒng)僅僅是針對水域進行監(jiān)測,這樣就會導(dǎo)致當(dāng)同一片河道水域內(nèi)存在多家工廠時,無法針對工廠進行有效地監(jiān)測,從而增加工作人員排查工作量。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本發(fā)明的目的是提供一種環(huán)保信息數(shù)據(jù)化管理監(jiān)測系統(tǒng),以解決現(xiàn)有技術(shù)中的上述不足之處。
2、為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:一種環(huán)保信息數(shù)據(jù)化管理監(jiān)測系統(tǒng),包括環(huán)境信息檢測模塊、水流信息檢測模塊、排放數(shù)據(jù)模擬模塊、工廠定位模塊、工廠排水系統(tǒng)收錄模塊、工廠排放模擬模塊、結(jié)果展示模塊,其特征在于:
3、所述環(huán)境信息檢測模塊用于通過環(huán)境檢測裝置檢測觀測點環(huán)境信息,所述環(huán)境信息包括觀測點風(fēng)速信息、觀測點溫度信息以及觀測點周圍地質(zhì)環(huán)境信息,所述環(huán)境信息檢測模塊還用于通過水質(zhì)檢測裝置檢測觀測點周圍水質(zhì)信息,并在檢測到異常水質(zhì)信息時發(fā)送啟動信號至排放數(shù)據(jù)模擬模塊;
4、所述水流信息檢測模塊用于通過水流信息檢測裝置實時檢測觀測點水流流速信息,并將觀測點水流流速信息進行數(shù)據(jù)存儲;
5、所述排放數(shù)據(jù)模擬模塊用于接收到環(huán)境信息檢測模塊發(fā)送的啟動信號時基于所述環(huán)境信息檢測模塊檢測的觀測點環(huán)境信息、觀測點周圍水質(zhì)信息以及水流信息檢測模塊檢測的觀測點水流流速信息,并通過排放數(shù)據(jù)模擬模型模擬污水在河道內(nèi)的排放量;
6、所述工廠定位模塊用于對觀測點周圍的工廠位置進行位置信息采集;
7、所述工廠排水系統(tǒng)收錄模塊用于收錄工廠排水系統(tǒng)信息,所述排水系統(tǒng)信息包括排水系統(tǒng)污水排水量信息、排水系統(tǒng)功率信息、排水系統(tǒng)出水口信息;
8、所述工廠排放模擬模塊用于基于所述工廠排水系統(tǒng)收錄模塊收錄的工廠排水系統(tǒng)信息、所述排放數(shù)據(jù)模擬模塊模擬的污水排放量、所述環(huán)境信息檢測模塊檢測的觀測點環(huán)境信息以及所述工廠定位模塊采集的工廠位置信息,并通過數(shù)據(jù)模擬模型模擬工廠污水排放數(shù)據(jù)信息;
9、所述結(jié)果展示模塊用于預(yù)設(shè)工廠排放判斷閾值,并通過數(shù)據(jù)判斷模型將所述工廠排放模擬模塊得出的工廠排放模擬數(shù)據(jù)信息以及預(yù)設(shè)的工廠排放判斷閾值,并將判斷結(jié)果為工廠排放模擬數(shù)據(jù)信息高于預(yù)設(shè)的工廠排放判斷閾值的工廠進行結(jié)果展示,工作人員通過所述展示結(jié)果進行排查。
10、進一步的,所述環(huán)境信息檢測模塊包括:
11、風(fēng)速采集裝置,所述風(fēng)速采集裝置用于實時采集風(fēng)速信息以及風(fēng)向信息,并進行數(shù)據(jù)存儲;
12、溫度采集裝置,所述溫度采集裝置用于實時采集溫度數(shù)據(jù),并進行數(shù)據(jù)存儲;
13、地質(zhì)采集裝置,所述地質(zhì)采集裝置用于實時采集河道底部地面信息以及河道形狀信息;
14、水質(zhì)采集裝置,所述水質(zhì)采集裝置用于實時采集觀測點水質(zhì)信息;
15、數(shù)據(jù)判斷模塊,所述數(shù)據(jù)判斷模塊用于接收水質(zhì)采集裝置采集的觀測點水質(zhì)信息,并通過數(shù)據(jù)判斷模型判斷觀測點是否存在污水,并在判斷結(jié)果為時發(fā)送啟動信號至排放數(shù)據(jù)模擬模塊。
16、進一步的,所述排放數(shù)據(jù)模擬模塊包括:
17、污水?dāng)U散分析模塊,用于通過污水?dāng)U散分析模型基于溫度采集裝置采集的溫度信息、水流信息檢測模塊采集的水流流速信息以及水質(zhì)采集裝置采集的污水含量信息,進而得出污水在河道中的擴散程度分析;
18、水流流速分析模塊,用于通過水流流速分析模型并將風(fēng)速采集裝置采集的風(fēng)速信息以及風(fēng)向信息、水流信息檢測模塊采集的水流流速信息、地質(zhì)采集裝置采集的河道底部地面信息以及河道形狀信息作為影響條件輸入至水流流速分析模型,進而得出水流在河道中的流速變化分析;
19、數(shù)據(jù)干擾分析模塊,用于基于污水?dāng)U散分析模塊中得出的污水在河道中的擴散程度分析以及水流流速分析模塊中得出的水流在河道中的流速變化分析,并通過數(shù)據(jù)干擾分析模型,進而得出水流流速對于污水在河道中擴散的影響;
20、數(shù)據(jù)清洗模塊,用于通過數(shù)據(jù)清洗模型清洗數(shù)據(jù)干擾分析模塊中得出的水流流速對于污水在河道中擴散的影響。
21、進一步的,所述排放數(shù)據(jù)模擬模塊具體包括以下工作步驟:
22、a1,排放數(shù)據(jù)模擬模塊接收啟動信號后進行工作;
23、a2,通過數(shù)據(jù)接收模塊接收水質(zhì)采集裝置采集的水質(zhì)信息,并通過水質(zhì)分析模型分析水流中的污水含量;
24、a3,通過污水?dāng)U散分析模型基于溫度采集裝置采集的溫度信息、水流信息檢測模塊采集的水流流速信息以及步驟a2中污水含量信息,進而得出污水在河道中的擴散程度分析;
25、a4,通過水流流速分析模型,并將風(fēng)速采集裝置采集的風(fēng)速信息以及風(fēng)向信息、水流信息檢測模塊采集的水流流速信息、地質(zhì)采集裝置采集的河道底部地面信息以及河道形狀信息作為影響條件輸入至水流流速分析模型,進而得出水流在河道中的流速變化分析;
26、a5,基于步驟a3中得出的污水在河道中的擴散程度分析以及步驟a4中得出的水流在河道中的流速變化分析,并通過數(shù)據(jù)干擾分析模型,進而得出水流流速對于污水在河道中擴散的影響;
27、a6,通過數(shù)據(jù)清洗模型清洗步驟a5中得出的水流流速對于污水在河道中擴散的影響,得出在無外界影響條件下污水?dāng)U散的模型,進而通過得出污水在整個河道中的排放量。
28、進一步的,所述工廠排放模擬模塊包括:
29、污水排放模擬模塊,用于基于所述排放數(shù)據(jù)模擬模塊模擬的污水在河道內(nèi)的排放量,并通過數(shù)據(jù)分析模型分析工廠在河道中排水點周圍模擬的污水排放量a;
30、工廠污水排放監(jiān)測模塊,用于基于所述功率檢測裝置收集的工廠功率以及步驟b1中得出的函數(shù)關(guān)系,并通過數(shù)據(jù)生成模型生成相鄰采樣時間區(qū)間內(nèi)工廠功率變化對應(yīng)的工廠污水排水量b;
31、數(shù)據(jù)比較模塊,用于通過數(shù)據(jù)比對模型判斷污水排放模擬模塊中得出的排水點周圍模擬的污水排放量a與工廠污水排放監(jiān)測模塊中得出的工廠污水排水量b的數(shù)據(jù)關(guān)系;
32、數(shù)據(jù)標(biāo)記模塊,與將數(shù)據(jù)比較模塊中比對結(jié)果為污水排放量a大于工廠污水排水量b的工廠通過標(biāo)記模塊標(biāo)記為一級異常工廠,將數(shù)據(jù)比較模塊中比對結(jié)果為污水排放量a小于工廠污水排水量b的工廠通過標(biāo)記模塊標(biāo)記為正常工廠。
33、進一步的,所述工廠排放模擬模塊具體包括以下工作步驟:
34、b1,基于工廠排水系統(tǒng)收錄模塊收錄的工廠排水系統(tǒng)信息中排水系統(tǒng)污水排水量信息、排水系統(tǒng)功率信息以及排水系統(tǒng)出水口信息,并通過函數(shù)分析模型分析出水口污水排水量與排水系統(tǒng)功率的函數(shù)關(guān)系;
35、b2,基于所述排放數(shù)據(jù)模擬模塊模擬的污水在河道內(nèi)的排放量,并通過數(shù)據(jù)分析模型分析工廠在河道中排水點周圍模擬的污水排放量a;
36、b3,基于所述功率檢測裝置收集的工廠功率以及步驟b1中得出的函數(shù)關(guān)系,并通過數(shù)據(jù)生成模型生成相鄰采樣時間區(qū)間內(nèi)工廠功率變化對應(yīng)的工廠污水排水量b;
37、b4,通過數(shù)據(jù)比對模塊的數(shù)據(jù)比對模型判斷步驟b2中得出的排水點周圍模擬的污水排放量a與步驟b3中得出的工廠污水排水量b的數(shù)據(jù)關(guān)系,并將比對結(jié)果為污水排放量a大于工廠污水排水量b的工廠通過標(biāo)記模塊標(biāo)記為一級異常工廠,將比對結(jié)果為污水排放量a小于工廠污水排水量b的工廠通過標(biāo)記模塊標(biāo)記為正常工廠,若比對結(jié)果為污水排放量a等于工廠污水排水量b,則將工廠污水排水量b發(fā)送至結(jié)果展示模塊;
38、b5,將步驟b4中標(biāo)記為一級異常工廠的工廠,通過將污水排放量a減去工廠污水排水量b的數(shù)據(jù)標(biāo)記為上游位置工廠水流中的污水含量c,并返回排放數(shù)據(jù)模擬模塊模擬污水在一級異常工廠上游河道內(nèi)的排放量;
39、b6,對步驟b4中標(biāo)記為正常工廠的上游位置工廠通過工廠排放模擬模塊進行工廠排放數(shù)據(jù)信息模擬,并返回步驟b1。
40、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明提供的一種環(huán)保信息數(shù)據(jù)化管理監(jiān)測系統(tǒng),通過排放數(shù)據(jù)模擬模塊的設(shè)置當(dāng)接收到環(huán)境信息檢測模塊發(fā)送的啟動信號時基于環(huán)境信息檢測模塊檢測的觀測點環(huán)境信息、觀測點周圍水質(zhì)信息以及水流信息檢測模塊檢測的觀測點水流流速信息,并通過排放數(shù)據(jù)模擬模型模擬污水在河道內(nèi)的排放量,可以根據(jù)環(huán)境信息以及水流流速信息的變化精準(zhǔn)的模擬污水在河道內(nèi)的濃度變化,通過工廠排放模擬模塊的設(shè)置可以精準(zhǔn)的模擬工廠污水排水量,同時通過工廠排放模擬模塊以及排放數(shù)據(jù)模擬模塊的設(shè)置可以精準(zhǔn)的分析工廠污水排水量與污水在河道內(nèi)的排放量數(shù)據(jù)關(guān)系,進而可以對違法排放污水的工廠進行精準(zhǔn)分析,減少工作人員哦排查難度。