[发明专利]空气质量预报方法在审
申请号: | 201610218043.6 | 申请日: | 2016-04-08 |
公开(公告)号: | CN107273995A | 公开(公告)日: | 2017-10-20 |
发明(设计)人: | 张岱;张学 | 申请(专利权)人: | 株式会社日立制作所 |
主分类号: | G06Q10/04 | 分类号: | G06Q10/04;G06Q50/26 |
代理公司: | 上海市华诚律师事务所31210 | 代理人: | 梅高强,张丽颖 |
地址: | 日本国东京都千*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 空气质量 预报 方法 | ||
技术领域
本发明涉及数值分析技术领域,适用于大气环境分析领域,特别涉及一种空气质量预报方法。
背景技术
随着工业化进程的发展,空气污染成为越来越严重的一个问题。城市区域是空气污染最常发生的地区,分布于珠江三角洲、四川盆地、长江三角洲、京津冀、东北平原地区的都市化城市和重工业城市空气污染的状况比其他地区更为严重。目前城市空气质量问题已受到普遍关注,其形成机理、影响、控制途径及预报预测系统的建立与发展已成为亟需解决的问题。
目前,城市空气质量多通过统计学预报法和数值预报法进行预报。统计学预报法是分析空气污染出现时的大尺度天气系统活动规律,分析中低空大气温度、相对湿度和风速等气象要素和污染物的统计学关系。该方法简单方便,但由于气象条件、气溶胶浓度、谱分布、化学成分的关系非常复杂,建立准确度较高的统计预报方程难度较大,且这种方法需要同期城市污染物和气象监测资料,预报成本较高。
数值预报法则是通过空气质量数值预报模式计算污染物浓度分布和变化规律。该方法虽具有完善的理论基础,但预报过程难度大且计算量。以美国环保局(EPA)为代表,从1970年至今已开发了三代空气质量模型。第三代空气质量模式,通称为Models-3,该类模式拟将所有的大气问题均考虑进模式之中,可以有效地进行较为全面的空气质量控制策略的评估。目前类似的比较常用的空气质量模式还有:EURAD模式、ADOM模式、RADM模式、UAM模式、STEM模式等,这些模式各有特色,各有其优缺点。前三种主要用于酸雨问题的研究,而后几种用于大气光化学和气溶胶二次污染的模拟。虽然各模式的动力框架结构不一,但所采取的化学反应机理主要是CBM-IV、RADM II、以及SAPRC等。
国内空气质量预报根据其应用于环境决策和环境研究的目标、污染物的排放特征和污染物在大气中的相互作用、形成和转化的特点,对模型的参数和功能作修订和改进,也发展形成了具有适应区域特点的各种尺度多模型体系。第一代模型主要是高斯烟流模型,国 内第二代模式有城市尺度的空气质量预报模式(如中国科学院大气物理研究所HRDM)及区域尺度污染物欧拉输送模式(如中国科学院大气物理研究所RAQM、南京大学区域酸沉降模式RegADM等)。目前国内模式发展也进入第三代,以一个大气的概念,建构了从全球尺度、区域尺度及套网格的大气环境模式系列,有南京大学的区域大气环境模式系统(RegAEMS)、中国科学院大气物理研究所的嵌套网格空气质量预报系统(NAQPMS[10])、中国科学院大气物理研究所全球环境大气输送模式等。
上述空气质量预报模型依赖各种排放源清单能够从全球或区域尺度进行大范围的空气质量模拟预报。每个模型根据不同的大气物理化学机理从不同角度反应了大气成分的变化,但是没有一个模型能全面包括所有的大气物化反应机理。在现有技术中,虽然采用了多模式集合预报的方法,但该方法只可针对较大范围尺度的区域(如全球)或是中等范围尺度的区域(如亚洲、中国东北地区等)进行预报,预报精度较低,并且预报过程中计算量大,耗时多。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的在于提供一种空气质量预报方法,对空气中一种或多种气体或颗粒物的含量进行预报,包括以下步骤、:
步骤一:采集待预报地区的历史环境数据,并将历史环境数据依次输入两个或两个以上空气质量预报模型中,分别得到两个或两个以上历史空气质量预测数据;
步骤二:将两个或两个以上历史空气质量预测数据以实际观测数据为参考数据进行修正,计算出各空气质量预报模型在最终集合计算结果中所占权重值;
步骤三:采集待预测地区的当前环境数据,并将当前环境数据依次输入两个或两个以上空气质量预报模型中,分别得到两个或两个以上初始预测数据;
步骤四:根据权重值对初始预测数据进行修正,得到最终预报数据。
本发明所涉及的空气预报方法简单实用,可针对较小范围的区域(如城市、区县等)进行预报,预报精度高,且计算过程简单,方便采样。
进一步地,历史环境数据包括第一历史排放数据、历史第一地形数据以及历史气象数据。
优选地,当前环境数据包括第一当前排放数据、当前第一地形数据以及当前气象数据。
进一步地,在步骤一中,增加采集历史第二地形数据,并将历史气象数据与历史第二地形数据分别与两个或两个以上空气质量预报模型得到的基于历史第一地形数据的历史 空气质量预测数据进行计算,分别得到两个或两个以上基于历史第二地形数据的初始预测数据。
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