有效
一种重型施工机械设备碳排放量的实时监测方法及系统
柳春娜、申剑、余凌、陈忠勇、吴琼、蔡杨、张俊洁、姜付仁、刘轶、李建源、吴必朗、刘洋
中国水利水电科学研究院
柳
柳春娜 专利 34
清华大学物理仪器场景元素图像视频识别
申
申剑
机构 暂无技术领域 暂无
余
余凌
机构 暂无技术领域 暂无
陈
陈忠勇 专利 5
华电西藏能源有限公司坝堰细部物理仪器水利工程
吴
吴琼
机构 暂无技术领域 暂无
蔡
蔡杨
机构 暂无技术领域 暂无
张
张俊洁 专利 26
西安电子科技大学物理仪器计算技术农业
姜
姜付仁 专利 17
中国水利水电科学研究院物理仪器水利工程计算技术
刘
刘轶 专利 23
中国水利水电科学研究院物理仪器测量或测试测量与测试
李
李建源
机构 暂无技术领域 暂无
吴
吴必朗 专利 13
中国水利水电科学研究院物理仪器计算技术生物模型计算
刘
刘洋 专利 14
中国水利水电科学研究院物理仪器测量与测试电子数据处理
摘要
本发明涉及一种重型施工机械设备碳排放量的实时监测方法及系统。该方法包括:获取重型施工机械设备的型号,并基于所述型号从所述碳排放系数数据库内确定所述重型施工机械设备施工状态下单位时间内的碳排放系数;利用所述振幅传感器实时采集所述重型施工机械设备工作状态下的振幅数据;根据所述振幅数据以及所述碳排放系数确定所述重型施工机械设备不同工作状态下的碳排放系数和时间的关系曲线;根据所述关系曲线确定所述重型施工机械设备的碳排放量参数,并将所述碳排放量参数显示在所述手持终端上。本发明可以应用于所有基础设施施工现场,测试结果稳定,准确率高。
1.一种重型施工机械设备碳排放量的实时监测方法,其特征在于,在重型施工机械设备的驾驶舱以及车轮处分别布置振幅传感器,所述振幅传感器通过WIFI无线方式与手持终端进行信息交互,所述手持终端内置有所述重型施工机械设备单位工作时间内的碳排放系数数据库,所述实时监测方法包括:获取重型施工机械设备的型号,并基于所述型号从所述碳排放系数数据库内确定所述重型施工机械设备施工状态下单位时间内的碳排放系数;利用所述振幅传感器实时采集所述重型施工机械设备工作状态下的振幅数据;所述振幅数据用于确定所述重型施工机械设备的当前工作状态;所述当前工作状态包括施工状态、待工状态以及停工状态;根据所述振幅数据以及所述碳排放系数确定所述重型施工机械设备不同工作状态下的碳排放系数和时间的关系曲线;根据所述关系曲线确定所述重型施工机械设备的碳排放量参数,并将所述碳排放量参数显示在所述手持终端上;所述碳排放量参数包括所述施工状态下的实时碳排放量、所述待工状态下的实时碳排放量以及累积碳排放量。
2.根据权利要求1所述的重型施工机械设备碳排放量的实时监测方法,其特征在于,所述利用所述振幅传感器实时采集所述重型施工机械设备工作状态下的振幅数据,之后还包括:统计所述施工状态下的累积工作时间以及所述待工状态下的累积工作时间。
3.根据权利要求1所述的重型施工机械设备碳排放量的实时监测方法,其特征在于,所述根据所述振幅数据以及所述碳排放系数确定所述重型施工机械设备不同工作状态下的碳排放系数和时间的关系曲线,具体包括:利用公式EF idling =β*EF operating 确定所述重型施工机械设备不同工作状态下的碳排放系数和时间的关系曲线;其中,EF idling 为所述重型施工机械设备待工状态下的碳排放系数;EF operating 为所述重型施工机械设备施工状态下的碳排放系数;β为经验系数。
4.根据权利要求3所述的重型施工机械设备碳排放量的实时监测方法,其特征在于,所述利用公式EF idling =β*EF operating 确定所述重型施工机械设备不同工作状态下的碳排放系数和时间的关系曲线,之前还包括:利用公式EF operating =∑(C e *EF electricity +C o *EF oil )确定所述重型施工机械设备施工状态下的碳排放系数;其中,C e 为耗电量系数;C o 为耗油量系数;EF electricity 为当地电力的碳排放系数;EF oil 为柴油或汽油的碳排放系数。
5.根据权利要求4所述的重型施工机械设备碳排放量的实时监测方法,其特征在于,所述根据所述关系曲线确定所述重型施工机械设备的碳排放量参数,具体包括:利用公式Eso=EF operating /3600确定所述施工状态下的实时碳排放量;其中,Eso为所述施工状态下的实时碳排放量;利用公式Esi=EF idling /3600确定所述待工状态下的实时碳排放量;其中,Esi为所述待工状态下的实时碳排放量;利用公式E=∑T operating *EF operating +T idling *EF idling 确定累积碳排放量;其中,T operating 为施工状态时间;T idling 为待工状态时间。
6.一种重型施工机械设备碳排放量的实时监测系统,其特征在于,在重型施工机械设备的驾驶舱以及车轮处分别布置振幅传感器,所述振幅传感器通过WIFI无线方式与手持终端进行信息交互,所述手持终端内置有所述重型施工机械设备单位工作时间内的碳排放系数数据库,所述实时监测系统包括:碳排放系数确定模块,用于获取重型施工机械设备的型号,并基于所述型号从所述碳排放系数数据库内确定所述重型施工机械设备施工状态下单位时间内的碳排放系数;振幅数据确定模块,用于利用所述振幅传感器实时采集所述重型施工机械设备工作状态下的振幅数据;所述振幅数据用于确定所述重型施工机械设备的当前工作状态;所述当前工作状态包括施工状态、待工状态以及停工状态;碳排放系数和时间的关系曲线确定模块,用于根据所述振幅数据以及所述碳排放系数确定所述重型施工机械设备不同工作状态下的碳排放系数和时间的关系曲线;碳排放量参数确定及显示模块,用于根据所述关系曲线确定所述重型施工机械设备的碳排放量参数,并将所述碳排放量参数显示在所述手持终端上;所述碳排放量参数包括所述施工状态下的实时碳排放量、所述待工状态下的实时碳排放量以及累积碳排放量。
7.根据权利要求6所述的重型施工机械设备碳排放量的实时监测系统,其特征在于,还包括:统计模块,用于统计所述施工状态下的累积工作时间以及所述待工状态下的累积工作时间。
8.根据权利要求6所述的重型施工机械设备碳排放量的实时监测系统,其特征在于,所述碳排放系数和时间的关系曲线确定模块具体包括:碳排放系数和时间的关系曲线确定单元,用于利用公式EF idling =β*EF operating 确定所述重型施工机械设备不同工作状态下的碳排放系数和时间的关系曲线;其中,EF idling 为所述重型施工机械设备待工状态下的碳排放系数;EF operating 为所述重型施工机械设备施工状态下的碳排放系数;β为经验系数。
9.根据权利要求8所述的重型施工机械设备碳排放量的实时监测系统,其特征在于,还包括:重型施工机械设备施工状态下的碳排放系数确定单元,用于利用公式EF operating =∑(C e *EF electricity +C o *EF oil )确定所述重型施工机械设备施工状态下的碳排放系数;其中,C e 为耗电量系数;C o 为耗油量系数;EF electricity 为当地电力的碳排放系数;EF oil 为柴油或汽油的碳排放系数。
10.根据权利要求9所述的重型施工机械设备碳排放量的实时监测系统,其特征在于,所述碳排放量参数确定模块具体包括:施工状态下的实时碳排放量确定单元,用于利用公式Eso=EF operating /3600确定所述施工状态下的实时碳排放量;其中,Eso为所述施工状态下的实时碳排放量;待工状态下的实时碳排放量确定单元,用于利用公式Esi=EF idling /3600确定所述待工状态下的实时碳排放量;其中,Esi为所述待工状态下的实时碳排放量;累积碳排放量确定单元,用于利用公式E=∑T operating *EF operating +T idling *EF idling 确定累积碳排放量;其中,T operating 为施工状态时间;T idling 为待工状态时间。
暂无引用专利



