工地噪声扬尘在线监控系统解决方案(2016年最新版)

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智慧工地:建筑工地扬尘污染监控系统解决方案(图文)

智慧工地:建筑工地扬尘污染监控系统解决方案(图文)

智慧工地:建筑工地扬尘污染监控系统解决方案(图文)建筑工地扬尘污染监控系统是符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和气象参数。

通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问。

建筑工地扬尘污染监控是建筑施工过程中排放的无组织颗粒物污染监控,既包括施工工地内部各种施工环节造成的一次扬尘,也包括因施工运输车辆粘带泥土以及建筑材料逸散在工地外部道路上所造成的二次交通扬尘监控。

一、功能与系统特点· 符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》· 采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确· 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。

· 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。

· 全天候全自动24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能· 气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、气压、降雨量、一体化摄像头等· 工作环境:温度-20~80℃,相对温度不高于90%· 供电:AC220V±15%· 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485· 本监测系统应具有多种颗粒物因子(TSP、PM 10、PM 2.5)在线监测拓展功能、环境噪声和气象五参数实时监测功能和实时数据采集功能,并自备数据采集平台建筑工地扬尘污染监控系统拓扑结构图二、系统组成与功能(一)系统组成建筑工地扬尘污染监控系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。

智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案

智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案

程扬尘与噪声污染智能监控系统方案
25 km2施工禁止区及70 km2施工限制区
世博期间建筑工地扬尘量21.6%,世博后建筑工地扬 尘出现反弹。
项目背景
后世博时期如何建立长效管理机制?提升环境管理水平? 第五轮环保三年行动计划扬尘污染控制需求
在中心城区逐步推进建筑工地在线监控系统(2014年完成)
急需建立先进的建设工程颗粒物实时在线监控平台,实现: 智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智 慧工地建设工程扬尘与管噪理声措污施染常智态能化监控系统方案智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智慧 工地建设工程扬尘与噪管声理污手染段智科能技监化控系统方案智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智慧工 地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智慧工地 建设工程扬尘与噪声污管染理智依能据监数控字系化统方案智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智慧工地建 设 工工程程扬扬 尘尘与与噪噪声声污污染染智管智能理能监系监控统控系信系统息统方化方 案案 智智 慧慧 工工 地地 建建 设设 工工 程程 扬扬 尘尘 与与 噪噪 声声 污污 染染 智智 能能 监监控控系系统统方方案案智智慧慧工工地地建建设设工 程扬尘与噪声污染智能监控系统方案
目录 Contents
第一章 项目背景 智慧工第地二建章设工程现扬尘状与与噪对声策污染智能监控系统方案智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案智
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智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案

智慧工地建设工程扬尘与噪声污染智能监控系统方案

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利用先进信息技术,实现智能化监控,提高监 管效率和水平势在必行。
目的和任务
对建设工程工地的扬尘和噪声污染进行实时监测 和记录。
分析监测数据,对异常情况进行预警,及时采取 控制措施。
为政府部门提供准确、可靠的监测数据和信息, 便于科学决策和管理。
系统开发流程
需求调研和分析
明确系统功能、指标和用户需求,进行深入的调查研究 。
系统架构设计
设计系统的整体架构和各模块功能,确定数据流、接口 和协议。
技术选型与实现
根据需求和架构设计,选择合适的技术和设备,实现系 统各模块功能。
系统集成与调试
将各个模块集成到一起,进行系统调试和测试,确保系 统的稳定性和可靠性。
用户培训与支持
为用户提供培训和支持,帮助用户掌握系统的使时采集工地扬尘、噪声 等环境数据。
数据传输
将采集的数据通过传输层设备传输至数据 层。
数据展示
通过Web应用、移动应用等展示实时数据 ,便于用户了解工地环境状况。
数据存储
数据层对接收的数据进行存储和管理,建 立数据库。
系统数据库设计
数据表设计
数据库中包括传感器信息表、 数据表、报警信息表等。
数据查询
通过查询语句实现数据的检索 和查询,支持按照不同条件进 行筛选和排序。
数据库选型
系统采用分布式数据库,如 MySQL、PostgreSQL等。
数据存储
将采集的数据存储在数据表中 ,并建立索引以提高查询效率 。
数据统计
对采集的数据进行统计和分析 ,为管理人员提供决策依据。
03
系统详细设计
扬尘监控子系统
在数据分析和应用方面,挖掘更多有价值的信息,为 工地管理和相关政策制定提供科学依据。

扬尘在线监控实施方案

扬尘在线监控实施方案

扬尘在线监控实施方案一、背景介绍。

随着城市建设和工业化的快速发展,扬尘污染问题日益突出,对环境和人体健康造成了严重影响。

因此,加强对扬尘污染的监控和治理显得尤为重要。

扬尘在线监控系统作为一种先进的监测手段,可以实时、精准地监测扬尘浓度,为环境保护和治理提供重要数据支持。

二、实施方案。

1. 硬件设备采购。

为了实现扬尘在线监控,首先需要采购相应的硬件设备,包括扬尘监测仪、数据传输设备、数据存储设备等。

这些设备需要具备高精度、高稳定性和高可靠性,以确保监测数据的准确性和可靠性。

2. 布设监测点位。

根据扬尘污染的分布特点和监测需求,合理布设监测点位是实施方案的关键环节。

监测点位的选择应充分考虑到环境特点、风向风速、污染源分布等因素,以确保监测数据的全面性和代表性。

3. 数据传输与存储。

监测数据的传输和存储是实施方案中的重要环节。

通过数据传输设备,监测数据可以实时传输到数据中心,进行实时监测和分析。

同时,需要建立完善的数据存储系统,确保监测数据的安全性和完整性。

4. 数据分析与应用。

监测数据的分析与应用是实施方案的关键环节。

通过对监测数据的分析,可以及时发现扬尘污染的变化趋势和异常情况,为环境治理和应急处理提供重要依据。

同时,监测数据还可以用于科研和政策制定,为扬尘污染治理提供科学支持。

5. 系统维护与管理。

实施扬尘在线监控系统后,需要建立完善的系统维护与管理机制,包括设备维护、数据管理、系统更新等内容。

只有做好系统的维护与管理工作,才能确保监测系统的长期稳定运行。

三、总结。

扬尘在线监控实施方案的落地实施,对于加强对扬尘污染的监测和治理具有重要意义。

通过合理的硬件设备采购、监测点位布设、数据传输与存储、数据分析与应用以及系统维护与管理,可以实现对扬尘污染的精准监测,为环境保护和治理提供科学依据。

希望各地相关部门能够重视扬尘在线监控工作,加大投入,落实实施方案,共同为改善环境质量贡献力量。

建筑工地扬尘及噪声监测系统解决方案

建筑工地扬尘及噪声监测系统解决方案

建筑工地扬尘及视频监控系统解决方案
一系统技术解决方案
1.1 施工扬尘及施工噪声监测
•呼吸到新鲜的空气;喝到洁净的水;睡上一个安稳觉,看似简单,却已成不易实现的愿望;在建工地的噪声污染,是投诉的重点
1、施工现场视频监控。

监测数据,音频视频与GIS电子地图相结合,实现数字化监管
2、现场照片与软件截图
现场安装情况
数字地图与施工项目信息管理
1.2视频监控系统整体管理示意图:
针对海淀区住建委的实际需求,结合视频监控发展技术状况,管理平台将采用行业标准协议为前提,满足后续辖区新建工程接入监控点视频轻松接入,平台预留足够多的扩容功能。

视频监控点接入到区住建委视频监控管理平台以及在监控中心电视墙显示、统一管理。

架构图如下:
1.3 监控中心的建设:
监控中心,配合前端监控设施将监控信号、计算机信号通过LCD数字大屏幕进行集中显示。

监控中心组件有拼接屏电视墙、UPS不间断电源系统、管理及存储服务器以及网络传输部分。

如图:
2.4 系统实现功能:
1、管理平台:将实现对建筑工地施工的视频监控点轻松接入,统一权限管理、录像、实时浏览视频图像及查看录像等等。

2、监控中心:建筑工地施工所有接入视频监控平台的视频通过监控中心电视墙集中显示,可单独放大显示任意视频图像,同时通过操作平台软件可对前端设备进控制、录像调取等等。

3、手机客户端:通过手机客户端登入视频监控管理平台,通过权限相关管理人员可对授权进行远程视频浏览,(注:该功能管理平台需接入公网即接入公网宽带后可实现)。

扬尘与噪声在线监测实施方案

扬尘与噪声在线监测实施方案

施工扬尘污染排放项目试点实施方案(参考)上海创塔电子科技有限公司2016年1月目录一、系统组成 (3)二、系统功能 (4)1、实时监测功能 (4)2、在线图像监控 (5)3、统计功能 (5)4、图像拍摄与超标报警提示 (5)5、管理功能 (6)三、数据存储 (7)四、服务内容 (7)五、售后服务保障 (7)1、实施与服务团队 (7)2、售后服务保障 (8)六、初步时间安排 (8)七、选点方案 (9)1、施工场地监测 (9)2、道路监测 (11)八、附件:系统技术指标 (12)1、颗粒物在线监测仪技术指标 (12)2、噪声监测仪技术指标 (13)3、气象参数传感器技术指标 (14)4、图像采集技术指标 (14)5、音频监控单元技术指标 (15)2施工扬尘污染排放项目试点实施方案一、系统组成CT—KS—02—I型系统《以下简称系统》由在线监测仪、数据采集和传输系统、图像监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台五部分组成。

1.污染源实时监测仪:包括了各种传感和计量设备,对颗粒物浓度、噪声大小、各气象参数(温度、湿度、风向、风速)进行连续自动的在线监测。

2.数据采集和传输系统:采集、存储各种监测数据,按后台服务器指令定时或随时向云平台传输监测数据和设备工作状态,并按后台指令调控各前端设备的参数,可对多台实时检测仪进行并发数据传输。

传输通道采用有线宽带与3G网络。

3.图像监控系统:对现场情况进行图像监控,并按后台要求进行现场图像采集。

4.后台数据处理系统:对获取的监测数据进行判别、检查和存储;并按照各类统计口径进行数据处理。

5.信息监控管理平台:支持各种终端平台通过公网访问,实现基于Web的道路颗粒物与噪声值实时数据在线监测、现场图像的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、颗粒物或噪声超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。

可以采用桌面PC机、笔记本电脑、智能移动平台(如平板电脑、智能手机)、网络电视等各种能接入公网的设备登录信息监控平台。

扬尘在线监控系统实施方案

扬尘在线监控系统实施方案

扬尘在线监控系统实施方案一、项目背景随着城市建设和工业化的不断发展,扬尘污染已成为环境保护的重要问题。

为了有效监控和管理扬尘污染,我们决定实施扬尘在线监控系统,以提高环境监测的准确性和实时性,保障公众健康和环境质量。

二、系统架构扬尘在线监控系统主要包括传感器、数据采集模块、数据传输模块、数据处理模块和监测平台。

传感器用于实时监测空气中的颗粒物浓度,数据采集模块负责将传感器采集的数据进行采集和整理,数据传输模块将数据传输至数据处理模块,数据处理模块对数据进行分析处理并生成监测报告,监测平台用于展示监测数据和报告。

三、系统实施方案1. 硬件设备采购:根据监测需求,选购合适的传感器、数据采集设备和数据传输设备,确保设备性能稳定可靠。

2. 系统集成与调试:对采购的硬件设备进行集成组装,并进行系统调试,确保各个模块之间的协同工作正常。

3. 数据处理算法优化:针对监测数据进行算法优化,提高数据处理效率和准确性,确保监测报告的科学性和可靠性。

4. 监测平台搭建:搭建监测平台,实现监测数据的实时展示和报告生成,提供用户友好的操作界面和数据查询功能。

5. 系统测试与验收:对整个系统进行全面测试,确保系统各项功能正常运行,满足监测需求,并进行系统验收。

四、系统实施效果1. 提高监测准确性:通过实施扬尘在线监控系统,实现了对扬尘污染的实时监测,提高了监测数据的准确性和可靠性。

2. 实现数据共享:监测平台提供了数据共享功能,使监测数据对公众和相关部门透明,促进了环境保护工作的开展。

3. 提升环境管理效率:监测系统的实施,使环境管理部门能够更快速地响应和处理环境问题,提升了环境管理的效率和水平。

五、总结扬尘在线监控系统的实施,对于提高环境监测的准确性和实时性,保障公众健康和环境质量具有重要意义。

我们将持续优化监测系统,不断提升监测数据的科学性和可靠性,为环境保护事业做出更大的贡献。

施工现场扬尘监控方案

施工现场扬尘监控方案

以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:施工现场扬尘监控方案# 施工现场扬尘监控方案## 1. 引言扬尘是施工现场常见的环境污染问题之一,严重影响了周边居民的生活质量和施工人员的工作环境。

为了有效监控和减少施工现场的扬尘污染,需要制定一套科学有效的扬尘监控方案。

## 2. 扬尘监控的意义- 提升施工现场的环境质量,保护周边居民的身体健康。

- 合理监控扬尘情况,减少施工期间的环境投诉。

- 降低扬尘对施工人员的影响,提高工作效率和安全性。

## 3. 扬尘监控方案的要点### 3.1 监测点布设- 通过在施工现场周边设置多个监测点,全方位了解扬尘的污染情况。

- 监测点的布设应覆盖施工现场的主要工作区域和风向,以便准确评估扬尘的扩散范围和浓度。

### 3.2 扬尘监测设备- 安装扬尘监测设备,包括PM2.5监测仪和颗粒物采样器等,用于实时监测和采集扬尘数据。

- 扬尘监测设备应具备高精度、多功能和可靠性等特点,能够准确测量扬尘颗粒的浓度和尺寸分布。

### 3.3 数据传输和分析- 将扬尘监测设备与数据传输系统连接,实现实时数据传输和监控。

- 建立数据分析系统,对采集到的扬尘数据进行处理和分析,在监测点、时间和风向等维度上展示扬尘污染状况。

### 3.4 实时报警机制- 建立扬尘监测的实时报警机制,当扬尘超标时及时发送报警信息,方便相关人员采取相应的防护和控制措施。

- 报警机制可通过短信、邮件或手机客户端等方式通知相关人员。

### 3.5 响应与控制措施- 根据扬尘监测数据的变化情况,及时采取相应的控制措施,如加强洒水降尘、加大通风换气等,有效降低扬尘污染。

- 对监测数据进行长期分析,总结经验并优化控制措施,以提高施工现场扬尘的控制效果。

## 4. 扬尘监控方案的实施步骤### 4.1 环境评估与规划- 对施工现场周边环境进行评估,确定监测点的具体位置和数量。

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工地噪声扬尘在线监控系统
解决方案
(注:此方案摘自青岛聚创环保设备有限公司网站)一、背景现状:
随着国家对空气质量PM2.5标准的应用,人们对环境空气质量都有了明确的认识和关注,国家也给出了明确的要求和控制目标。

由于近年来各大城市建设发展进程的加快,城市面积与人口规模不断扩大,能源需求、机动车保有量、各类施工项目持续增长,城市空气质量提升工作面临的形势更加严峻。

造成空气质量差的主要原因较为复杂,包括汽车尾气污染加剧、高污染燃料污染严重、建筑工地扬尘等。

其中汽车尾气和高污染燃料造成的污染排放需要通过技术升级和改建来逐渐控制,需要一个漫长的过程。

而建筑工地和企业生产产生的污染则可以通过严格的管理手段得以控制,是目前能够在短时间能实现立竿见影的控制污染源,如何实现严格监管和控制是目前需要解决的问题。

我们根据目前的现状和行业特点,利用较为成熟的网络云平台技术,开发了数字化的远程监控管理系统,该系统可以在线测量大气PM2.5、噪音以及气象五参数等指标,可实现在线监控和分析预测的多模式智能管理,解决管理部门由粗放向精细,由被动向主动,由传统向现代化的管理模式。

为以后的大气污染变化趋势分析与预测、预警能力提供帮助,为实现对大气污染防治的对策研究与管理做好基础。

二、应用场合:
本系统适用于建筑工地、码头、产业园、小区、旅游景区、公路、厂界、垃圾焚烧厂、数字城管、智慧城市、道路扬尘环境监测监控中心扬尘噪声在线监测;
三、系统特点:
1、本系统符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012
《环境空气质量标准》;
2、根据客户需求可同时监测PM2.5、PM10、TSP、噪声、温湿度、大气压力、风速风向、降水量等多项指标;
3、系统全天候全自动24 小时365 天持续不间断工作,故障提示报警功能;
4、可选配摄像头,可实现场抓拍功能;
5、配备LED显示屏,实时显示现场数据,一目了然;
6、系统支持无限传输,可以将数据与环保系统联网,实现远程监控。

四、系统构成:
五、产品安装示例:
系统及监控软件功能特点;
工地噪声扬尘在线监控系统管理平台是系统的核心模块,负责业务数据的关联显示、关联统计、综
合分析、超标预警、排放收费、设备远程管理等多项功能,工地噪声扬尘在线监控系统并结合GIS 以
直观、形象的方式进行展示,另外,系统采用B/S 架构,操作简洁,并且支持各种平板电脑等在线
访问,易于各项工作的开展。

实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测;
运行于Microsoft Windows2000,Windows XP 和Windows7 环境下;
在PC 机上观察和储存测量数据;
可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布;
能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn 测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
GPS 软件:配合GPS 单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;。

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