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申请/专利权人:东北电力大学
摘要:本发明涉及一种基于工业园区的碳排放检测系统,包括:网格划分模块,用于获取待排放检测区域,将待排放检测区域进行网格划分,获取工业园区在内的网格单元;粗检测模块,用于对网格单元进行碳排放浓度检测,获取每个网格单元内的碳排放浓度,设置碳排放浓度阈值,比较每个网格单元内的碳排放浓度与碳排放浓度阈值,获取比较结果;精细检测模块,用于根据比较结果,确定碳排放异常的网格单元,对碳排放异常的网格单元进行精细化检测,获取实际碳排放量;其中,网格划分模块、粗检测模块和精细检测模块依次连接。本发明不仅能够高效准确的检测碳排放,也能够兼顾碳排放总量。
主权项:1.一种基于工业园区的碳排放检测系统,其特征在于,包括:网格划分模块,用于获取待排放检测区域,将所述待排放检测区域进行网格划分,获取工业园区在内的网格单元;粗检测模块,用于对所述网格单元进行碳排放浓度检测,获取每个网格单元内的碳排放浓度,设置碳排放浓度阈值,比较所述每个网格单元内的碳排放浓度与所述碳排放浓度阈值,获取比较结果;所述粗检测模块包括:粗检测子模块,用于获取每个网格单元内的氧气和二氧化碳的吸收光谱,将所述氧气和二氧化碳的吸收光谱进行光谱反演处理,获取每个网格单元内的碳排放浓度;所述粗检测子模块包括:光谱获取单元,用于获取每个网格单元内的氧气和二氧化碳的吸收谱线,基于调节折射率,获取预设波长的所述氧气和二氧化碳的吸收谱线中的相干光,将所述氧气和二氧化碳的相干光进行电信号转换,获取数字信号,对所述数字信号进行傅里叶反变换,获取氧气和二氧化碳的吸收光谱;粗检测单元,用于将所述氧气和二氧化碳的吸收光谱进行光谱反演处理,获取每个网格单元内的碳排放浓度;其中,所述光谱获取单元和粗检测单元连接;所述粗检测模块还包括:阈值比较子模块,用于获取网格内的环境容量系数,根据所述环境容量系数,确定碳排放浓度阈值,比较所述每个网格单元内的碳排放浓度与所述碳排放浓度阈值,若所述每个网格单元内的碳排放浓度大于所述碳排放浓度阈值,则证明该网格内碳排放浓度异常,对所述碳排放浓度异常的网格单元进行精细化检测,若所述每个网格单元内的碳排放浓度小于所述碳排放浓度阈值,则证明该网格内碳排放浓度无异常,结束对该网格的碳排放浓度检测;获取网格内的环境容量系数的方法为: 其中,Z为待排放检测区域的碳排放浓度阈值,即该待排放检测区域内可承受的最大碳排放浓度,q为待排放检测区域内历史碳排放总量,A为待排放检测区域内大气环境容量系数,V待排放检测区域内的风速,H为待排放检测区域内的大气混合层高度,b为待排放检测区域面积;精细检测模块,用于根据所述比较结果,确定碳排放异常的网格单元,对碳排放异常的网格单元进行精细化检测,获取实际碳排放量;所述精细检测模块包括:原料参数获取子模块,用于获取工业园区中单位时间内的原料消耗量以及原料类型;原料参数分析子模块,用于获取所述原料类型的当前年限以及出厂年限,根据所述当前年限和所述出厂年限,确定原料的存储年限,基于所述原料的存储年限,获取原料的实际损耗年限;精细检测子模块,用于通过所述实际损耗年限和所述原料消耗量,获取实际碳排放量;其中,所述原料参数获取子模块和所述原料参数分析子模块均与所述精细检测子模块连接;获取所述实际碳排放量的方法为: 其中,C为实际碳排放量,D为原料消耗量,F为原料利用率,n为原料的存储年限,t为实际损耗年限,G为碳排放固定系数,R为固定补偿系数;所述系统还包括:原料消耗异常模块,用于根据所述原料消耗量和碳排放固定系数,生成理想碳排放量,对比所述实际碳排放量与所述理想碳排放量,生成实际碳排放量差值,设置碳排放量正常范围,将所述实际碳排放量差值与所述碳排放量正常范围进行判断,若所述实际碳排放量差值在所述碳排放量正常范围内,则证明原料消耗无异常,排查其他导致碳排放量浓度异常原因,若所述实际碳排放量差值不在所述碳排放量正常范围内,则证明原料消耗异常,则原料消耗异常指示;所述其他导致碳排放量浓度异常原因包括:设备老化、加工流程不完善和加工工艺不合适;其中,所述网格划分模块、所述粗检测模块和所述精细检测模块依次连接。
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百度查询: 东北电力大学 一种基于工业园区的碳排放检测系统
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