设备类型 技术指标 性能参数
颗粒物监测 监测因子 PM10(主要指标)
监测方式 连续自动监测
测量原理 微量振荡天平法、β射线法、光散射法、β射线+光散射法
测量范围 0-10mg/m³(自动量程)
流量漂移 24h内,任意一次测试时间点流量变化应不**过设定流量的±5%,24h平均流量变化应为-5%~5%。
分辨率 ≤0.1ug/m³
与参比方法比较* 平均相对误差 不少于20对样品,平均相对误差为-15%~15%。
相关系数 ≥0.8(90%置信度)
示值重复性 不大于10%
示值误差 不**过±20%
功能 具备自动除湿或湿度补偿、浓度报警、断电、保护功能
运行环境 -10℃~45℃,≤**RH
数据采集设备 (1)监测数据储存时间不少于3个月。
(2)颗粒物(PM10)监测数据有效率不低于90%。
显示设备 (1)外壳防护等级应满足防护等级IP65适应恶劣环境的箱体设计;
(2)环境亮度自动调节,显示内容在昼夜间均可保持清晰。
智能监控终端 具备PM10监控数据预警功能,PM10**过150微克/立方米时,智能监控系统发出预警信号。
联动设备 扬尘监测数据**标时,联动设备实现自动或手动控制降尘设备,实现及时控尘
智慧工地的发展分为几个阶段?
感知阶段:借助人工智能技术,起到扩大人的视野、扩展感知能力以及增强人的某部分技能的作用。
例如,借助物联网传感器来感知设备的运行状况,感知施工人员的安全行为等,借助智能技术来增强施工人员的作用技能等。
替代阶段:借助人工智能技术,来部分替代人,帮助完成以前无法完成或风险很大的工作。研究和探索中的现场作业智能机器人,使得某些施工场景将实现全智能化的生产和操作;这种替代是给定应用场景,并假设实现条件和路径来实现的智能化,并且替代边界条件是严格框定在一定范围内的。
智慧阶段:是随着人工智能技术不断发展,借助其“类人”思考能力,大部分替代人在建筑生产过程和管理过程的参与,由一部“建造大脑”来指挥和管理智能机具、设备来完成建筑的整个建造过程,这部“建造大脑”具有强大的知识库管理和强大的*能力,即“自我进化能力”。
环保工地扬尘监测,数字化工地监管系统建设的背景,目前,随着政策的引导,城市的发展,各种建设工程规模不断扩大,如何搞好现场施工现场管理,降低事故发生频率,杜绝各种违规操作和不文明施工现象一直是施工企业、管理部门关注的焦点。特别是建筑工地的泥头车事故频发,市民投诉某些建筑工地彻夜加班赶工噪音过大等等,影响交通安全,扰民之余,也严重打击了民众对经济建设的支持信心。利用现代科技,优化监控手段,实现实时的、全过程的、不间断的监管也成了建筑行业施工管理待考虑的问题,为此,各地方建设局(建委)都明文规定:辖区内的建筑工地必装噪声扬尘、监控系统以供远程监控,并录像*。而随着科技高速发展,噪声扬尘信号与信号相结合,通过互联网宽带或者移动3G网络传递,可实现远程监控功能。将这一功能运用于施工现场管理,势必会大大提高管理效率,提升监管层次。该监控系统的运行,将使施工企业跃上新的管理平台,监管力度得到加强,工地扬尘监测及时有效地掌握现场施工动态情况。通过智能的监控系统与其他管理系统的结合,为国土、安监等监控管理执法部门提供科学有效的工作依据,提高管理效率、执法和环境安全**力度。数字化工地监管系统建设的必要性建筑工地的噪声扬尘**标排放、事故频发等现象是施工企业、管理部门急需解决的问题。
相关调查表明,噪声扬尘对人们的生活环境有很大的危害:(1)工地扬尘监测噪声的危害表现在:影响睡眠和休息;引起心烦意乱,精神不集中,影响工作效率;引起头疼、脑胀、耳鸣、甚至耳聋;引起心跳加快、血管、冠心病等。(2)工地扬尘监测的危害表现在:遮挡阳光、降低空气能见度、影响交通;扬尘颗粒沾染各种有毒有害物质侵入呼吸道,*引发咽喉炎、和肺部感染等。
要充分利用视频监控和空气质量在线监测等技术手段,持续加强建筑施工扬尘*全过程监管。进一步加大力度,加快推进视频监控和在线监测设备全覆盖、全联网、全接入建设,确保5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控设施,并与当地监管部门联网,鼓励对5000平方米以下工地提出安装要求。要充分利用好视频监控和PM10在线监测等现代技术手段,及时掌握扬尘排放连续严重**标工地情况,严格跟踪督查,实施差异化管控。对于不按标准安装视频监控和在线监测设备,视频和数据不能真实反映扬尘污染管控及排放情况的,要依法从严从重处罚。
坚持综合整治,强化建筑施工扬尘污染防治,确保治理实效。各地要引导企业开展深度治理和提标改造,切实落实各项建筑施工扬尘污染防治措施。鼓励企业加大施工现场扬尘污染防治投入,提升绿色施工工艺水平,淘汰落后施工机械设备。