城市环境空气质量自动监控系统需求说明书
智慧城市空气环境监测系统设计方案

智慧城市空气环境监测系统设计方案智慧城市空气环境监测系统设计方案一、背景介绍随着城市化进程的不断加快,城市人口规模的不断增加,空气质量成为人们关注的焦点。
为了保障居民的健康和城市的可持续发展,建立一个有效的空气环境监测系统是十分必要的。
二、系统目标本系统的目标是实时、准确地监测城市的空气质量,并能够及时警示和采取相应的措施,以改善空气质量并提供居民参考和决策依据。
三、系统架构本系统采用分布式架构,分为传感器、数据采集单元、数据传输单元、数据处理与分析单元、前端展示与交互单元五个模块。
1. 传感器:将传感器部署在不同区域的地面和建筑物上,实时监测空气中的污染物指标,如PM2.5、PM10、CO、SO2等。
2. 数据采集单元:通过无线通信方式,将传感器采集到的数据发送到数据传输单元。
3. 数据传输单元:负责接收数据采集单元发送的数据,并将数据传输到数据处理与分析单元。
可以使用云平台或者宽带网络进行数据传输。
4. 数据处理与分析单元:负责对接收到的数据进行处理和分析,将数据进行计算、统计和预测,并生成相关报表和图表。
5. 前端展示与交互单元:将处理和分析后的数据以图表、地图等形式呈现给用户,同时支持用户进行交互操作,如查询历史数据、设置报警阈值等。
四、系统特点1. 实时监测:传感器实时监测空气质量指标,保障数据的及时性和准确性。
2. 分布式架构:传感器分布在不同区域,能够全方位监测城市的空气质量,保证监测的全面性和广泛性。
3. 多维数据分析:系统不仅可以进行实时的数据展示,还可以将数据进行多维度的分析,比如空气质量的趋势分析、季节变化分析等。
4. 预警功能:系统可以根据监测数据,设置预警阈值,一旦超过预警阈值就会触发警报,同时可以及时通知相关部门和居民,以便及时采取措施。
五、系统应用1. 城市管理:通过监测系统,城市管理部门可以实时了解城市空气质量,及时采取应对措施,提高城市的空气质量。
2. 居民参与:通过前端展示和交互功能,居民可以随时查询城市的空气质量,了解空气污染程度,做好自身防护措施。
韶关城空气自动监测子站建设项目用户需求书

韶关市城市空气自动监测子站建设项目用户需求书一、基本情况根据《2008年中央财政主要污染物减排专项资金项目建设方案(地方实施)》的要求,结合我市开展环境空气自动监测工作的需要,韶关市城市空气自动监测子站建设项目各仪器设备的性能指标必须满足中华人民共和国环境保护行业标准《环境空气质量自动监测技术规范(HJ/T193-2005)》的有关规定,主要仪器技术性能指标至少应达到美国EPA要求(需提供相关证明)。
数据采集及传输系统、软件等必须兼容于我市与国家联网的空气监控网络,通讯协议需完全开放。
本建设项目的仪器、软件等需求见表1。
表1 2009年韶关市城市空气自动监测子站建设项目需求表序号仪器设备、服务或配件名称参考型号数量备注1 空气PM10自动监测仪2 技术规格见后2 空气二氧化硫自动监测仪 2 技术规格见后3 空气氮氧化物自动监测仪 2 技术规格见后4 动态气体校准仪 1 技术规格见后5 零气发生器 1 技术规格见后6 气象6参数监测系统 1 技术规格见后7 数据采集软件 1 附送二、总体说明投标人对提供的设备逐一进行描述,投标人必须响应并承诺下列要求:(1)投标人提供设备必须是原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备,其性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标;软件系统必须满足用户要求及不存在知识产权纠纷。
(2)成交供货商不得转包项目,如发现转包,采购人有权终止合同,所造成的损失由成交供货商负责。
(3)所有监测仪器均应具有良好的抗干扰能力,所有分析仪器上的光电倍增管均保证无故障运行3年。
本次采购为系统集成工程,能自动监测SO2、NOX、PM10、气象六种参数、能自动采集和传输数据,能满足用户对现场分析仪器实现远程及自动质量控制,并生成各种报表等需求。
需提供单机和系统的中文安装说明书和使用说明书,附有中文对照装箱单。
(4)报价人应制订明确的合同交货进度表。
仪器设备的质保期为1年,自验收合格日起。
智慧城市中的空气质量监测系统设计与实现

智慧城市中的空气质量监测系统设计与实现随着城市化的不断深入,城市中的环境问题日益严重。
空气质量问题是其中的重要一环。
为了确保城市居民的健康和生活质量,建设智慧城市是当务之急。
在智慧城市中,空气质量监测系统是必不可少的一部分,本文将探讨该系统的设计和实现。
一、需求分析首先,我们需要对系统的需求进行分析。
空气质量监测系统需要实时监测大气中的PM2.5等污染物,对监测数据进行收集和分析。
同时,系统需要能够将监测数据实时传输到相关部门和机构,方便它们对城市空气质量进行监测和管理。
此外,系统还需要具备能够智能识别和预警空气污染级别的功能,方便城市居民做出相应的措施。
二、系统设计基于以上需求,我们可以得出以下的系统设计方案。
1. 数据采集阶段:在这个阶段,需要通过将传感器布置在各个城市的监测点上。
这些传感器将每小时采集空气中的污染物浓度数据,包括PM2.5,PM10等细颗粒物,以及二氧化硫、二氧化氮等气态污染物。
同时,还需要进行GPS定位,将采集到的数据与具体监测点的位置进行关联。
2. 数据传输阶段:在这个阶段,需要将采集到的数据传输到云端服务器进行存储和分析。
传输方式可以选择为LoRaWAN、NB-IOT等低功耗广域物联网技术,可以实现长距离的传输、低功耗、传输耗损小等特点。
3. 数据分析与预警:在数据传输到云端服务器后,我们就可以对数据进行分析和处理了。
我们可以通过人工智能算法进行分析,对数据进行处理,得出监测点所在区域、城市甚至整个地区的污染状况。
同时,系统也可以自动识别空气污染状况等级,并预警相关的机构和市民,让他们采取相应的防护措施。
4. 数据展示:我们可以通过网站、手机应用等形式,向市民展示空气质量监测的结果,让大家及时了解空气质量状况。
三、系统实现系统实现的关键技术包括传感器技术、物联网技术、云计算技术、大数据处理技术、人工智能算法等。
1. 传感器技术:传感器是整个系统的核心,需要选择可靠性高的传感器。
XX市环境空气质量数据分析系统-用户需求规格说明书

XX市环境空气质量数据分析系统项目用户需求规格说明书XXXX科技有限公司二〇一九年十二月目录1. 引言 (1)1.1. 项目名称 (1)1.2. 编写目的 (1)1.3. 项目目标 (1)1.4. 设计依据 (1)2. 项目概述 (3)2.1. 运行环境 (3)2.2. 设计约束 (3)2.2.1. 服务器操作系统和数据库的限制 (3)2.2.2. 开发工具的限制 (3)2.2.3. 合法 (3)3. 功能需求 (4)3.1. 总体需求 (4)3.1.1. 功能模块 (4)3.1.2. 功能清单 (4)3.2. 首页 (6)3.2.1. 功能清单 (6)3.2.2. 中间地图 (6)3.2.3. 空气质量实况 (7)3.2.4. 空气质量达标测算 (7)3.2.5. 空气质量排名 (8)3.2.6. 未来五天预报 (8)3.2.7. 污染来源追因 (8)3.2.8. 网格化排名 (9)3.3. 空气质量监测 (10)3.3.1. 功能清单 (10)3.3.2. 空气质量数据 (10)3.3.3. 空气质量辅助监测 (12)3.3.4. 气象监测数据 (13)3.3.5. 数据监测报警 (18)3.3.6. 预警信息查询 (18)3.4. 空气质量监控 (19)3.4.1. 功能清单 (19)3.4.2. 用电量智能监控 (20)3.4.3. 餐饮油烟在线监测 (20)3.4.4. 生态环境视频监管 (20)3.4.5. 铁塔天眼视频监控 (20)3.4.6. 工地扬尘视频监控 (21)3.4.7. 工地扬尘在线监控 (21)3.4.8. 污染源在线监控 (21)3.4.9. 渣土车视频监控 (21)3.5. 空气质量分析 (21)3.5.1. 功能清单 (21)3.5.2. 空气质量历史分析 (22)3.5.3. 空气质量现况分析 (31)3.5.4. 空气质量排名分析 (38)3.5.5. 空气质量综合分析 (41)3.5.6. 空气质量分析报告 (52)3.6. 质量达标测算 (57)3.6.1. 功能清单 (57)3.6.2. AQI达标分析 (58)3.6.3. 六参数达标分析 (59)3.6.4. 目标设置 (60)3.6.5. 优良天数比设置 (61)3.6.6. 达标预警 (62)3.7. 精准溯源分析 (63)3.7.1. 功能清单 (63)3.7.2. 污染物扩散影响预测 (63)3.7.3. 精细化溯源分析 (64)3.8. 预测预报 (66)3.8.1. 功能清单 (66)3.8.2. 区域预报 (66)3.8.3. 城市预报 (67)3.8.4. 站点预报 (70)3.9. 网格化环境监管 (73)3.9.1. 功能清单 (73)3.9.2. 网格巡查上报 (73)3.9.3. 网格任务派发 (75)3.9.4. 网格化排名 (76)3.9.5. 网格考核通报 (78)3.9.6. 网格站点管理 (79)1.引言1.1.项目名称XX市环境空气质量调数据分析系统项目。
环境监测系统的功能需求和性能需求 计划书

环境监测系统的功能需求和性能需求计划书下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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环境监测系统 项目说明书

环境监测系统项目说明书项目名称:环境监测系统项目说明:1. 项目背景:随着环境污染问题的日益严重,环境监测成为了一项重要的任务。
环境监测系统的目标是实时监测环境中的各项指标,如空气质量、水质状况、噪音水平等,并将数据进行分析和报告,以便相关部门和公众可以及时了解环境状况并采取相应措施。
2. 项目目标:a. 开发一个全面的环境监测系统,能够实时监测环境中的各项指标。
b. 提供一个用户友好的界面,方便用户查看监测数据和报告。
c. 支持数据分析和报告生成,帮助相关部门制定环境保护措施。
3. 功能需求:a. 数据采集:系统需要安装传感器设备,对环境中的各项指标进行实时采集,例如空气中的PM2.5浓度、水中的PH值等。
b. 数据存储:系统需要将采集到的数据进行存储,以便后续的数据分析和报告生成。
c. 数据分析:系统需要对存储的数据进行分析,例如计算空气质量指数、水质等级等。
d. 报告生成:系统需要根据分析结果生成报告,包括环境状况概述、趋势分析、异常预警等。
e. 用户界面:系统需要提供一个用户友好的界面,方便用户查看监测数据和报告。
4. 技术需求:a. 传感器设备:选择合适的传感器设备,能够准确地采集环境指标数据。
b. 数据存储:选择合适的数据库系统,能够高效地存储大量的监测数据。
c. 数据分析:选择合适的数据分析算法和工具,能够对监测数据进行准确的分析。
d. 报告生成:选择合适的报告生成工具,能够根据分析结果生成美观、易读的报告。
e. 用户界面:选择合适的前端开发技术,能够实现用户友好的界面设计和交互。
5. 项目计划:a. 需求分析和设计:完成对系统功能和技术需求的分析,并进行系统设计,包括数据库设计、数据分析算法设计、界面设计等。
b. 系统开发:根据设计完成系统的开发,包括传感器设备的接入、数据采集与存储、数据分析和报告生成、用户界面开发等。
c. 测试和优化:对系统进行功能测试和性能优化,确保系统的稳定性和可靠性。
教案1环境空气质量自动监测系统

1.环境空气质量自动监测系统1.1概述1.1.1建立系统的必要性和目的随着我国城市建设和经济的高速发展,不可避免地带来了生活、工业和交通排放废气量的增加,使环境空气质量不断下降,如果这些问题不引起重视,就有可能导致环境质量的进一步下降,将直接影响我国经济可持续发展。
为此,我国环境保护面临许多新的挑战,为适应经济可持续发展战略的需要,从强化城市环境管理,科学制定环保法规和城市规划,提高政府对污染事故的应急处理能力,以及加强公众监督,提高全民环保意识,推动环保科研教育的发展等方面考虑,需要环保监测部门提供大量准确可靠和连续及时的环境监测依据。
但是,我国还有许多城市在环境空气质量必测项目的监测上,还在采用人工采样、送样、实验室分析的监测方法,不仅费工、费时,而且样品捕获率低、分析时间长、数据上报慢和信息量少,其监测结果不能很好地反映出城市环境空气污染在空间和时间上的变化现状和规律,对城市环境空气中主要污染物的扩散趋势及影响不能做出连续的判断,从而影响了城市环境管理水平的提高。
特别是随着各种环境污染源的不断增加和污染事故的不断发生,有些城市环境空气污染在某些方面恶化趋势已初露端倪。
采用人工采样、送样到实验室分析的监测方法,已越来越不适应我国城市经济建设高速发展的需要,而且逐渐成为有些城市提高环境管理效率和监测技术水平的瓶颈。
因此为改善以上存在的问题,有必要在全国主要城市建立或完善环境空气质量自动监测系统(简称系统),建立系统应达到以下目的。
①判断环境空气质量是否符合国家规定的环境质量标准,及时掌握当前环境空气污染现状和变化规律及趋势,判断环境空气污染造成的影响范围,为政府主管部门控制和治理环境空气污染决策和评价防治措施效果提供依据。
②根据每日各时段的长期连续监测结果,捕捉本地区环境空气污染出现最严重的区域及时段,捕捉到危害及影响严重污染源的排放规律,为防止区域环境空气污染加剧,保证环保法规的执行,起到监督作用。
空气质量自动化监测系统设计方案

空气质量自动化监测系统设计方案空气质量自动化监测系统设计方案⒈引言本文档描述了一个空气质量自动化监测系统的设计方案。
该系统旨在实时监测和评估空气质量,并提供相应的数据分析和报告功能。
本文档详细介绍了系统的设计要求、硬件架构、软件功能、系统部署和测试计划等内容。
⒉设计要求本节详细描述了空气质量自动化监测系统的设计要求。
主要包括对监测数据的采集频率、准确性和稳定性的要求,系统的可扩展性和可维护性的要求,以及对数据存储、处理和展示的要求等。
⑴监测数据采集要求- 采集频率要求:系统需要能够以每秒钟至少采集一次的频率进行数据采集。
- 准确性要求:监测数据的准确性要在合理的范围内,误差不得超过系统设计标准的百分之五。
- 稳定性要求:监测系统必须保持长时间的稳定运行,不得出现频繁的故障和中断。
⑵系统可扩展性和可维护性要求- 可扩展性要求:系统设计需要考虑到未来可能的需求变化,能够方便地扩展和增加新的监测点和传感器。
- 可维护性要求:系统需要具有良好的可维护性,能够方便地进行故障诊断和维修。
⑶数据存储、处理和展示要求- 数据存储要求:监测数据需要以可靠和高效的方式进行存储,保证数据的安全性和可访问性。
- 数据处理要求:系统需要具备数据处理功能,能够对监测数据进行加工和分析,提取有用的信息。
- 数据展示要求:系统需要能够以直观和易懂的方式将监测数据进行展示,并提供图表和报告等功能。
⒊硬件架构设计本节详细描述了空气质量自动化监测系统的硬件架构设计。
主要包括传感器选择、数据采集设备、通信设备和数据存储设备等的选择和配置。
⑴传感器选择根据监测要求,选择合适的空气质量传感器,包括温度传感器、湿度传感器、气体浓度传感器等。
⑵数据采集设备选择合适的数据采集设备,用于实时采集传感器数据,并将数据传输至中央服务器。
⑶通信设备选择合适的通信设备,用于将采集到的数据传输至中央服务器,包括有线和无线通信方式。
⑷数据存储设备选择合适的数据存储设备,用于存储采集到的监测数据,确保数据的安全性和可访问性。
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5 性能需求..........................................................................................- 8 -
5.1 数据精度............................................................................................................- 8 5.2 时间特性............................................................................................................- 8 -
1.3 项目背景
软件系统名称:城市环境空气质量自动监控系统 任务提出者: 河南省安信科技发展有限公司 软件开发者: 河南省安信科技发展有限公司
1.4 定义
需求:用户解决问题或达到目标所需的条件或功能;系统或系统部件要满足标准,规范 或其它正式规定文档所需要的条件或权能。
1.5 参考资料
GB/T11457 软件工程术语 GB 8566 计算机软件开发标准 GB 8567 计算机软件产品开发文件编制指南
-1-
《环境保护应用软件开发管理技术规范》 《环境数据库设计与运行管理规范》 《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》 《环境空气质量标准(GB3095-1996)》 《环境空气质量标准(GB3095-2012)》 《环境空气质量指数(AQI)技术规定》 《环境空气质量自动监测技术规范(HJ193)》 《环境空气质量手工监测技术规范(HJ194)》 《环境空气质量监测规范》 《数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB8170-2008-T》
2.3.2 实现语言
数据管理软件使用 C#语言编写完成。
2.4 总体结构、模块组成
2.4.1 逻辑结构
此需求说明书对城市环境空气质量自动监控系统做了全面细致的用户需求调研后,明确 所要开发的软件应具有的功能、性能与界面,使系统分析人员及软件开发人员能清楚地了解 用户的需求,以便在此基础上进一步提出概要设计说明书和完成后续设计、开发和测试工作。
1.2 预期读者
本说明书的预期读者为客户、业务或需求分析人员、测试人员、用户文档编写者、项目 管理人员。
7 其他需求..........................................................................................- 9 -
II
1 引言
1.1 编写目的
在完成了针对城市环境空气质量自动监控系统资料收集分析后,提出了这份软件需求说 明书。
2.2.3 业务分析...............................................................................................- 2 2.3 开发技术............................................................................................................- 3 -
2.2 业务描述
2.2.3 业务分析
系统能够集中监控、统计、分析环境空气质量点位数统计分析,对原始数据进行审核。
-2-
2.3 开发技术
2.3.1 开发平台
操作系统:Microsoft Windows Server 2003Enterprise Edition 开发工具:Microsoft Visual Studio .NET2005 数据库:SQLSERVER2008、SQLSERVER2012、Orcale10g 等
3 数据描述..........................................................................................- 5 -
3.1 静态数据............................................................................................................- 5 3.2 动态数据............................................................................................................- 5 3.3 数据库介绍....................................................................................................... - 5 -
2 需求概述
2.1 目标
按照新颁布的《环境空气质量标准》,对细颗粒物(PM2.5)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO) 等新增监测指标,建立健全统一的质量管理体系和点位管理制度,完善空气质量评价技术方 法与信息发布机制,建设先进的环境空气质量监测预警体系。
通过本次建设具体实现以下目标: 实现空气污染物自动监测; 实现空气质量审核发布
4 功能需求..........................................................................................- 6 -
4.1 城市环境空气质量自动监控系统................................................................. - 6 4.2 城市环境空气质量发布系统..........................................................................- 7 -
2 需求概述..........................................................................................- 2 -
2.1 目标....................................................................................................................- 2 2.2 业务描述............................................................................................................- 2 -
1.1 编写目的............................................................................................................- 1 1.2 预期读者............................................................................................................- 1 1.3 项目背景............................................................................................................- 1 1.4 定义....................................................................................................................- 1 1.5 参考资料............................................................................................................- 1 -
6.2.1 软件接口...............................................................................................- 9 6.2.2 硬件接口...............................................................................................- 9 6.3 故障处理............................................................................................................- 9 -