dc.contributor.author | Дивак, М. П. | uk |
dc.contributor.author | Манжула, В. І. | uk |
dc.contributor.author | Мельник, А. М. | uk |
dc.contributor.author | Тимчишин, В. С. | uk |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T08:45:17Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T08:45:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Система моніторингу забруднення повітря автотранспортом на базі автономного аеромобільного вимірювального комплексу [Текст] / М. П. Дивак, В. І. Манжула, А. М. Мельник, В. С. Тимчишин // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2021. – № 2. – С. 73-83. | uk |
dc.identifier.issn | 1681-7893 | |
dc.identifier.uri | http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/36187 | |
dc.description.abstract | У статті запропоновано підхід до побудови системи комплексний та
безперебійного моніторингу шкідливих викидів автотранспорту у повітря. Наведено
архітектуру системи екологічного моніторингу для вимірювання та прогнозування
поширення концентрацій забруднюючих речовин, які є у вихлопних газах автотранспорту,
серед яких переважно CO, SO₂, NO₂ і СO₂. В якості апаратного забезпечення
використовується мобільний інформаційно-вимірювального комплекс Sniffer4D Hyperlocal
Air Quality Analyzer та зарядна станції на основі сонячних батарей. Для моделювання
та прогнозування поширення концентрацій шкідливих викидів, запропоновано
математичні моделі динаміки поширення концентрацій забруднень внаслідок шкідливих
викидів у вихлопних газах автотранспорту у вигляді різницевих рівнянь, що є аналогами
диференціальних рівнянь в частинних похідних, як моделей турбулентної дифузії та
інтервальні моделі поширення фонового рівня концентрації забруднення у вигляді
нелінійних алгебраїчних рівнянь. Реалізовано програмне забезпечення для збору, обробки
(навчання моделей та прогнозування) та візуалізації даних. | uk |
dc.description.abstract | The article proposes an approach to constructing a system of complex and
uninterrupted monitoring of harmful emissions of motor vehicles into the air. The architecture of
the environmental monitoring system for measuring and forecasting the distribution of pollutant
concentrations in motor vehicle exhaust gases, among which mainly CO, SO₂, NO₂, and СО₂, is
presented. The mobile information and measurement complex Sniffer4D Hyper -local Air
Quality Analyzer and a charging station based on solar batteries are used as the hardware. For
modeling and forecasting the distribution of concentrations of harmful emissions, mathematical
models of the dynamics of the distribution of concentrations of pollutants due to harmful
emissions in the exhaust gases of motor vehicles are proposed in the form of differential
equations that are analogs of differential equations in partial derivatives, as models of turbulent
diffusion and interval models of the distribution of the background level of pollution
concentration in the form of nonlinear algebraic equations. Implemented software for data
collection, processing (model learning and prediction), and visualization. | en |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. № 2 : 73-83. | uk |
dc.subject | автотранспорт | uk |
dc.subject | викиди від автотранспорту | uk |
dc.subject | сонячна батарея | uk |
dc.subject | система моніторингу | uk |
dc.subject | інтервальна модель | uk |
dc.subject | прогнозування поширення забруднень | uk |
dc.subject | motor vehicle | en |
dc.subject | emissions from motor vehicles | en |
dc.subject | solar battery | en |
dc.subject | monitoring system | en |
dc.subject | interval model | en |
dc.subject | prediction of pollution spread | en |
dc.title | Система моніторингу забруднення повітря автотранспортом на базі автономного аеромобільного вимірювального комплексу | uk |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 512.2 | |
dc.relation.references | M. Dyvak, N. Porplytsya, I. Borovets, and M. Shynkaryk, "Improving the computational implementation
of the parametric identification method for interval discrete dynamic models," - 2017 12th International
Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv,
2017, p. 533-536 | en |
dc.relation.references | Ocheretnyuk, N., Voytyuk, I., Dyvak, M., Martsenyuk, Ye. Features of structure identification of the
macro models for nonstationary fields of air pollution from vehicles. Modern Problems of Radio
Engineering, Telecommunications and Computer Science - Proceedings of the 11th International
Conference, TCSET - 2012, 2012, p. 444. | en |
dc.relation.references | Hoghooghi, N., Radcliffe, D.E., Habteselassie, M.Y., Clarke, J.S. Confirmation of the Impact of Onsite
Wastewater Treatment Systems on Stream Base-Flow Nitrogen Concentrations in Urban Watersheds of
Metropolitan Atlanta, GA. J. Environ. Qual - 2016, 45, 1740–1748. | en |
dc.relation.references | Smit, R., Kingston, P. Measuring On-Road Vehicle Emissions with Multiple Instruments Including
Remote Sensing. Atmosphere 2020, 10(9), p. 566; | en |
dc.relation.references | Dyvak, M.; Rot, A.; Pasichnyk, R.; Tymchyshyn, V.; Huliiev, N.; Maslyiak, Y. Monitoring and
Mathematical Modeling of Soil and Groundwater Contamination by Harmful Emissions of Nitrogen
Dioxide from Motor Vehicles. Sustainability 2021, 13, 2768. | en |
dc.relation.references | P. J. Bottomley; J. S. Angle; R.W. Weaver. Part 3: Microbiological and Biochemical Properties. In
Methods of Soil Analysis, Soil Science Society of America, USA, 2016. | en |
dc.relation.references | Li Zhao, Yue-Ming Hu, Wu Zhou, Zhen-Hua Liu, Yu-Chun Pan, Zhou Shi, Lu Wang; Guang-Xing
Wang. Estimation Methods for Soil Mercury Content Using Hyperspectral Remote Sensing.
Sustainability 2019, 11(7). | en |
dc.relation.references | De Corato, U. Towards. New Soil Management Strategies for Improving Soil Quality and Ecosystem
Services in Sustainable Agriculture - Editorial Overview. Sustainability 2021, 11. | en |
dc.relation.references | N. Nawrota, E. Wojciechowska, Sh. Rezaniac, J. Walkus-Miotkb, K. Pazdrob. The effects of urban
vehicle traffic on heavy metal contamination in road sweeping waste and bottom sediments of retention
tanks. Science of The Total Environment - 2020, Volume 749, 141511. | en |
dc.relation.references | Koda, E., Osinski, P., Sieczka, A., Wychowaniak, D. Areal Distribution of Ammonium Contamination of
Soil-Water Environment in the Vicinity of Old Municipal Landfill Site with Vertical Barrier. Water -
2017, 8, 2656-2672. | en |
dc.relation.references | S. Baliuk, V. Medvedev, M. Miroshnichenko, Ye. Skrylnik, D. Timchenko, A. Fatieev, A. Khristenko,
Yu. Tapco. The environmental state of soils in Ukraine. National Scientific Center “Institute for Soil
Science and Agrochemistry Research”, 2015, Kharkiv, p. 38-42. | en |
dc.relation.references | Matviychuk, V.K., Khar, I.O. Monograph. In Atmospheric Air Pollution; National Academy of
Management: Kyiv, Ukraine, 2015; p.272. | en |
dc.relation.references | Yurchenko, V.A., Mikhailova, L.S., Bespalova, M.V. Investigation of the influence of the road on the
ecosystems of the roadside space. In Bulletin of the Kharkiv National Automobile University: A
Collection of Scientific Pa Kharkiv National Automobile and Road University: Kharkiv, Ukraine - 2018;
p. 29–32. | en |
dc.relation.references | Dyvak, M.P.; Masliyak, Y.B.; Pukas, А.V.; Porplytsya, N.P.; Voitiuk, I.F.; Tymchyshyn, V.S.
Architecture of the ecological monitoring system and an example of its application for modeling
concentrations of harmful emissions from motor transport. Ind. Model. Complex Syst. 2017, Vol. 9, p. 69–
84. | en |
dc.relation.references | Zakharov, I.I., Lishchyshyna, T.P., Zakharova, O.I. Ecologically pure technology for nitric acid
reproduction. Visnyk East. Ukr. Natl. Univ. Volodymyr Dahl 2017, vol. 9, p. 7-14. | en |
dc.relation.references | Dyvak M. Modified artificial bee colony algorithm for structure identification of models of objects with
distributed parameters and control / M. Dyvak, N. Porplytsya, Y. Maslyiak, N. Kasatkina // The
Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM’2017): Proc. of
the XIVth Intern. Conf. – Lviv, 2017. – P. 50-54. | en |
dc.identifier.doi | DOI:10.31649/1681-7893-2021-42-2-73-83 | |