一种基于多重线性回归模型的数据同化方法、设备、介质及产品

    公开(公告)号:CN118939930B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202410932647.1

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本申请公开了一种基于多重线性回归模型的数据同化方法、设备、介质及产品,涉及数据同化领域,利用DRI2001碳组分分析仪获取第一测量浓度原始数据和利用DRI2015碳组分分析仪获取第二测量浓度原始数据;根据第一测量浓度原始数据和第二测量浓度原始数据,利用有限内存拟牛顿优化算法对目标函数组进行求解,确定最优同化系数组;根据第一测量浓度原始数据和最优同化系数组,利用多重线性回归模型,确定第一测量浓度同化数据;多重线性回归模型为第一测量浓度原始数据与第一测量浓度同化数据之间的响应关系。本申请实现了DRI2001仪器与DRI2015仪器测量碳组分浓度数据的最优同化。

    基于受体和化学传输模型解析细颗粒物来源的方法及系统

    公开(公告)号:CN115712981A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211238218.1

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明属于颗粒物来源解析技术领域,公开了一种基于受体和化学传输模型解析细颗粒物来源的方法及系统,利用中尺度天气数值模式、网格化污染物排放清单和空气质量化学传输模型,通过化学传输模拟获得初始的污染物浓度模拟值和初始的污染源贡献模拟值;利用受体物种组分浓度观测值和受体模型的有效方差最小二乘法构建综合源解析的修正因子算法,实现修正因子的计算;综合化学传输模型和受体模型优点的综合源解析溯源结果进行模拟结果修正,得到修正的颗粒物浓度模拟值和修正的污染源贡献模拟值。本发明适用于城市尺度细颗粒物污染来源解析,可用于获取城市细颗粒物污染源贡献的时空分布特征。

    一种耦合气象和大气环境因子的动态优化型自动监测设备

    公开(公告)号:CN117310840A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311237482.8

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种耦合气象和大气环境因子的动态优化型自动监测设备,包括:ABM框架模块:定义观测设备:每个观测设备代表一个观测站点,具有状态和行为;状态表示每个观测设备的观测指标包括当前的气象因子和大气环境因子,行为表示每个观测设备根据当前状态和环境变化执行决策行为;粒子群优化模块:设计一个目标函数,将观测设备的状态与优化目标相关联;WRF数值模型的嵌套模块:将WRF数值模型嵌套在ABM框架中,作为气象因子的预测模型;决策制定和优化模块:基于每个观测设备的更新状态,执行调整采样频率决策。本发明可使得观测设备在动态优化问题中能够更好地应对环境变化,实现更优的决策和系统性能。

    一种基于多重线性回归模型的数据同化方法、设备、介质及产品

    公开(公告)号:CN118939930A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410932647.1

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本申请公开了一种基于多重线性回归模型的数据同化方法、设备、介质及产品,涉及数据同化领域,利用DRI2001碳组分分析仪获取第一测量浓度原始数据和利用DRI2015碳组分分析仪获取第二测量浓度原始数据;根据第一测量浓度原始数据和第二测量浓度原始数据,利用有限内存拟牛顿优化算法对目标函数组进行求解,确定最优同化系数组;根据第一测量浓度原始数据和最优同化系数组,利用多重线性回归模型,确定第一测量浓度同化数据;多重线性回归模型为第一测量浓度原始数据与第一测量浓度同化数据之间的响应关系。本申请实现了DRI2001仪器与DRI2015仪器测量碳组分浓度数据的最优同化。

    一种基于受体和化学传输模型综合解析细颗粒物源贡献的方法

    公开(公告)号:CN117116381B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311157836.8

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于受体和化学传输模型综合解析细颗粒物源贡献的方法,包括受体模型计算步骤、化学传输模型计算步骤和综合来源解析步骤;所述综合来源解析步骤包括以下子步骤:按照不确定度与权重系数呈反比例原则,将第一(受体模型)不确定度和第二(化学传输模型)不确定度,归一化处理后得到各自的权重系数;利用受体模型源解析结果、受体模型的源解析结果权重系数、化学传输模型解析结果、化学传输模型的源解析结果权重系数,计算得到综合来源解析结果。本发明通过不确定度归一化所得权重系数,综合了受体模型和化学传输模型各自的优势,可提高细颗粒物来源解析结果的准确性和可靠性。

    一种基于受体和化学传输模型综合解析细颗粒物源贡献的方法

    公开(公告)号:CN117116381A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311157836.8

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于受体和化学传输模型综合解析细颗粒物源贡献的方法,包括受体模型计算步骤、化学传输模型计算步骤和综合来源解析步骤;所述综合来源解析步骤包括以下子步骤:按照不确定度与权重系数呈反比例原则,将第一(受体模型)不确定度和第二(化学传输模型)不确定度,归一化处理后得到各自的权重系数;利用受体模型源解析结果、受体模型的源解析结果权重系数、化学传输模型解析结果、化学传输模型的源解析结果权重系数,计算得到综合来源解析结果。本发明通过不确定度归一化所得权重系数,综合了受体模型和化学传输模型各自的优势,可提高细颗粒物来源解析结果的准确性和可靠性。

    PM2.5滤膜自动称重工作系统

    公开(公告)号:CN217059842U

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202220627003.8

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 本专利涉及环境监测技术领域,具体是PM2.5滤膜自动称重工作系统,包括箱体、温湿度机组和称重模块,箱体中部设有分隔板,称重模块安装在分隔板上,温湿度机组包括保温风箱、初效过滤器、蒸发器、压缩机、冷凝器、加热管、蒸汽锅炉、离心风机、布风管、静压箱和高效过滤器,保温风箱、初效过滤器、蒸发器、压缩机、冷凝器、加热管、蒸汽锅炉和离心风机均安装下分隔板下方的箱体内,静压箱安装在箱体顶部,布风管安装在静压箱内,高效过滤器安装在静压箱底部,分隔板用于安装称重模块,同时将称重模块与温湿度机组分隔开,避免了温湿度机组运行时的震动影响称重模块工作,解决了系统振动、温湿度不均匀的问题。

    气溶胶生成装置及其雾化组件

    公开(公告)号:CN217939163U

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202222215904.9

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种气溶胶生成装置及其雾化组件,涉及气溶胶生成装置技术领域,雾化组件包括:加热腔室、排气通道和加料腔室,加热腔室固定于加料腔室的一侧,排气通道能够拆卸连接于加热腔室的上端;加热腔室中设有雾化管、吸液管和加热装置,雾化管的侧壁上设有若干个雾化通孔,加热装置能够对雾化管中的液相原料进行加热作用;加料腔室内固定有波纹管主体,波纹管主体的进液端用于连接液相原料源,波纹管主体的出液端与雾化管的开口端相连接。气溶胶生成组件还包括雾化组件、控制面板和进液组件。本实用新型通过波纹管主体能够控制液相原料倒入的速率,避免液相原料导入过多过快而导致的渗液量过多的问题。

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