Системы и способы отслеживания выбросов парниковых газов, ассоциированных с объектом

Изобретение относится к способам, устройствам и системам для отслеживания выбросов, генерируемых объектом прямо или косвенно. Система включает в себя устройство отслеживания выбросов, связанное с объектом, при этом устройство отслеживания выбросов принимает первые данные о выбросах в первый момент времени и вторые данные о выбросах во второй момент времени после реализации одного или более этапов сокращения выбросов. Система также включает в себя внешний процессор, связанный с устройством отслеживания выбросов, при этом внешний процессор выполнен с возможностью анализа первых данных о выбросах для определения базового уровня выбросов, анализа вторых данных о выбросах для определения второго выходного значения выбросов и определения измерения компенсации выбросов, соответствующего типу выбросов, на основании базового уровня выброса и второго выходного значения выбросов. Техническим результатом является расширение применимости системы для анализа выбросов парниковых газов объекта. 5 н. и 36 з.п. ф-лы, 9 ил.

 

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННУЮ ЗАЯВКУ

[0001] Эта заявка притязает на приоритет предварительной заявки на патент США № 62/567,392, поданной 3 октября 2017.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

[0002] Описанные варианты осуществления относятся к системам и способам отслеживания выбросов, связанных с объектом, и, в частности, к системам и способам для отслеживания выбросов парниковых газов, ассоциированных с объектом.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[0003] Традиционные системы для анализа и создания отчетов о выбросах парниковых газов объекта, как правило, основаны на приеме информации о выбросах от пользователей, например, посредством опросов. Как следствие, традиционные системы, как правило, неточны и неэффективны. Имеется потребность в улучшении, а также в расширении применимости таких систем.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0004] В одном аспекте по меньшей мере в одном варианте осуществления, описанном здесь, обеспечена система для отслеживания по меньшей мере одного типа выбросов, генерируемых объектом, при этом объект генерирует один или более типов выбросов, в том числе этот по меньшей мере один тип выбросов. Система содержит по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов, коммуникационно связанное с объектом, по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью приема данных о выбросах, ассоциированных по меньшей мере с одним типом выбросов, данные о выбросах включают в себя первые данные о выбросах, принятые в первый момент времени, и вторые данные о выбросах, принятые во второй момент времени, при этом вторые данные о выбросах принимаются после реализации по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов, соответствующего по меньшей мере одному типу выбросов; и внешний процессор, связанный по меньшей мере с одним устройством отслеживания выбросов, при этом внешний процессор выполнен с возможностью: анализа первых данных о выбросах, принятых в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов; анализа вторых данных о выбросах, принятых во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов; и определения измерения компенсации выбросов, соответствующего по меньшей мере одному типу выбросов, на основании базового уровня выбросов и второго выходного значения выбросов.

[0005] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью взаимодействия с одним или более датчиками выбросов, расположенными в объекте, при этом один или более датчиков выбросов выполнены с возможностью замерять по меньшей мере один тип выбросов.

[0006] В некоторых других вариантах осуществления по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью взаимодействия с одним или более устройствами контроля выбросов, расположенными в объекте, при этом одно или более устройств контроля выбросов выполнены с возможностью измерения по меньшей мере одного типа выбросов.

[0007] В некоторых других вариантах осуществления по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью взаимодействия с одним или более вторичными источниками данных о выбросах для приема вторичных данных, соответствующих по меньшей мере одному типу выбросов.

[0008] В некоторых вариантах осуществления один или более вторичных источников данных о выбросах расположены в объекте.

[0009] В некоторых вариантах осуществления внешний процессор выполнен с возможностью сравнения базового уровня выбросов со стандартом выбросов по меньшей мере для одного типа выбросов, и при этом по меньшей мере один этап сокращения выбросов основан на сравнении.

[0010] В некоторых вариантах осуществления внешний процессор выполнен с возможностью генерации по меньшей мере одного отчета о выбросах, ассоциированного с измерением компенсации выбросов.

[0011] В некоторых вариантах осуществления внешний процессор выполнен с возможностью определения нереализованных объемов выбросов углерода, доступных для торговли, на основании измерения компенсации выбросов.

[0012] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью определения, отслеживается ли по меньшей мере один тип выбросов в объекте одним или более датчиками выбросов, и взаимодействия с одним или более датчиками выбросов, если определено, что объект контролируется.

[0013] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью определения числа датчиков выбросов, требуемых объектом, если определено, что объект не контролируется.

[0014] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью проверки точности одного или более датчиков выбросов, если определено, что объект контролируется.

[0015] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один тип выбросов выбирается из группы, состоящей из моноксида углерода, углекислого газа, метана, озона, хлорфторуглеродов, оксидов серы, оксидов азота, неметановых летучих органических соединений, аммиака и пероксиацетилнитрата.

[0016] В некоторых вариантах осуществления объект выбирается из группы, состоящей из сельскохозяйственного объекта, промышленного объекта, коммерческого объекта, электростанции, коммерческого здания, медицинского корпуса, учебного корпуса, жилого здания, дома на одну семью, домохозяйства, железнодорожного транспортного средства, воздушного транспортного средства, морского транспортного средства, дорожного транспортного средства и внедорожного транспортного средства.

[0017] В другом аспекте по меньшей мере в одном варианте осуществления, описанном здесь, обеспечена система для отслеживания по меньшей мере одного типа выбросов, генерируемых объектом, при этом объект генерирует один или более типов выбросов, в том числе этот по меньшей мере один тип выбросов. Система содержит: сеть связи; долговременную компьютерную память; и по меньшей мере один процессор, связанный с долговременной компьютерной памятью и сетью связи, причем по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью: приема данных о выбросах, ассоциированных по меньшей мере с одним типом выбросов, данные о выбросах включают в себя первые данные о выбросах, принятые в первый момент времени, и вторые данные о выбросах, принятые во второй момент времени, при этом вторые данные о выбросах принимаются после реализации по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов, соответствующего по меньшей мере одному типу выбросов; анализа первых данных о выбросах, принятых в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов; анализа вторых данных о выбросах, принятых во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов; и определения измерения компенсации выбросов, соответствующего по меньшей мере одному типу выбросов, на основании базового уровня выбросов и второго выходного значения выбросов.

[0018] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью взаимодействия с одним или более датчиками выбросов, расположенными в объекте, при этом один или более датчиков выбросов выполнены с возможностью замерять по меньшей мере один тип выбросов.

[0019] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью взаимодействия с одним или более устройствами контроля выбросов, расположенными в объекте, при этом одно или более устройств контроля выбросов выполнено с возможностью замерять по меньшей мере один тип выбросов.

[0020] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью взаимодействия с одним или более вторичными источниками данных о выбросах для приема вторичных данных, соответствующих по меньшей мере одному типу выбросов.

[0021] В некоторых вариантах осуществления один или более вторичных источников данных о выбросах расположены в объекте.

[0022] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью сравнения базового уровня выбросов со стандартом выбросов по меньшей мере для одного типа выбросов, и при этом по меньшей мере один этап сокращения выбросов основан на этом сравнении.

[0023] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью генерации по меньшей мере одного отчета о выбросах, ассоциированного с измерением компенсации выбросов.

[0024] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью определения нереализованных объемов выбросов углерода, доступных для продажи, на основании измерения компенсации выбросов.

[0025] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью определения, контролируется ли в объекте по меньшей мере один тип выбросов одним или более датчиками выбросов, и взаимодействия с одним или более датчиками выбросов, если определено, что объект контролируется.

[0026] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью определения числа датчиков выбросов, требуемых объектом, если определено, что объект не контролируется.

[0027] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью проверки точности одного или более датчиков выбросов, если определено, что объект контролируется.

[0028] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один тип выбросов выбирается из группы, состоящей из моноксида углерода, углекислого газа, метана, озона, хлорфторуглеродов, оксидов серы, оксидов азота, неметановых летучих органических соединений, аммиака и пероксиацетилнитрата.

[0029] В некоторых вариантах осуществления объект выбирается из группы, состоящей из сельскохозяйственного объекта, промышленного объекта, коммерческого объекта, электростанции, коммерческого здания, медицинского корпуса, учебного корпуса, жилого здания, дома на одну семью, домохозяйства, железнодорожного транспортного средства, воздушного транспортного средства, морского транспортного средства, дорожного транспортного средства и внедорожного транспортного средства.

[0030] В другом аспекте по меньшей мере в одном варианте осуществления, описанном здесь, обеспечен способ для отслеживания по меньшей мере одного типа выбросов, генерируемых объектом, при этом объект генерирует один или более типов выбросов, в том числе этот по меньшей мере один тип выбросов. Способ содержит этапы, на которых: принимают первые данные о выбросах, ассоциированные по меньшей мере с одним типом выбросов, в первый момент времени; анализируют первые данные о выбросах, принятые в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов; рекомендуют по меньшей мере один этап сокращения выбросов, соответствующий по меньшей мере одному типу выбросов; принимают вторые данные о выбросах, ассоциированные по меньшей мере с одним типом выбросов, во второй момент времени, при этом вторые данные о выбросах принимаются после реализации по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов; анализируют вторые данные о выбросах, принятые во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов; и определяют измерение компенсации выбросов, соответствующее по меньшей мере одному типу выбросов, на основании базового уровня выбросов и второго выходного значения выбросов.

[0031] В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно содержит этап, на котором взаимодействуют с одним или более датчиками выбросов, расположенными в объекте, для приема первых данных о выбросах и вторых данных о выбросах, при этом один или более датчиков выбросов выполнены с возможностью замерять по меньшей мере один тип выбросов.

[0032] В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно содержит этап, на котором взаимодействуют с одним или более устройствами контроля выбросов, расположенными в объекте, для приема первых данных о выбросах и вторых данных о выбросах, при этом одно или более устройств контроля выбросов выполнены с возможностью замерять по меньшей мере один тип выбросов.

[0033] В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно содержит этап, на котором взаимодействуют с одним или более вторичными источниками данных о выбросах для приема первых вторичных данных, соответствующих по меньшей мере одному типу выбросов, в первый момент времени и вторых вторичных данных, соответствующих по меньшей мере одному типу выбросов, во второй момент времени, при этом первые данные о выбросах основаны на первых вторичных данных, а вторые данные о выбросах основаны на вторых вторичных данных.

[0034] В некоторых вариантах осуществления один или более вторичных источников данных о выбросах расположены в объекте.

[0035] В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно содержит этап, на котором сравнивают базовый уровень выбросов со стандартом выбросов по меньшей мере для одного типа выбросов и определяют по меньшей мере один этап сокращения выбросов на основании сравнения.

[0036] В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно содержит этап, на котором генерируют по меньшей мере один отчет о выбросах, ассоциированный с измерением компенсации выбросов.

[0037] В некоторых вариантах осуществления способ дополнительно содержит этап, на котором определяют нереализованные объемы выбросов углерода, доступные для торговли, на основании измерения компенсации выбросов.

[0038] В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один тип выбросов выбирается из группы, состоящей из моноксида углерода, углекислого газа, метана, озона, хлорфторуглеродов, оксидов серы, оксидов азота, неметановых летучих органических соединений, аммиака и пероксиацетилнитрата.

[0039] В некоторых вариантах осуществления объект выбирается из группы, состоящей из сельскохозяйственного объекта, промышленного объекта, коммерческого объекта, электростанции, коммерческого здания, медицинского корпуса, учебного корпуса, жилого здания, дома на одну семью, домохозяйства, железнодорожного транспортного средства, воздушного транспортного средства, морского транспортного средства, дорожного транспортного средства и внедорожного транспортного средства.

[0040] В другом аспекте по меньшей мере в одном варианте осуществления, описанном здесь, обеспечена система для отслеживания по меньшей мере одного типа выбросов, генерируемых объектом, при этом объект генерирует один или более типов выбросов, в том числе этот по меньшей мере один тип выбросов. Система содержит: сеть связи; долговременную компьютерную память; и по меньшей мере один процессор, связанный с долговременной компьютерной памятью и сетью связи, по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью: приема первых данных о выбросах, ассоциированных по меньшей мере с одним типом выбросов, в первый момент времени; анализа первых данных о выбросах, принятых в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов; рекомендации по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов, соответствующего по меньшей мере одному типу выбросов; приема вторых данных о выбросах, ассоциированных по меньшей мере с одним типом выбросов, во второй момент времени, при этом вторые данные о выбросах принимаются после реализации по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов; анализа вторых данных о выбросах, принятых во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов; и определения измерения компенсации выбросов, соответствующего по меньшей мере одному типу выбросов, на основании базового уровня выбросов и второго выходного значения выбросов.

[0041] В другом варианте осуществления по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью выполнения способов, определенных выше, или других способов в соответствии с идеями настоящего изобретения.

[0042] В другом аспекте по меньшей мере в одном варианте осуществления, описанном здесь, обеспечен машиночитаемый носитель, хранящий исполнимые компьютером инструкции, вызывающие выполнение процессором способа отслеживания по меньшей мере одного типа выбросов, генерируемых объектом, при этом объект генерирует один или более типов выбросов, в том числе этот по меньшей мере один тип выбросов, способа, содержащего этапы, на которых: принимают первые данные о выбросах, ассоциированные по меньшей мере с одним типом выбросов, в первый момент времени; анализируют первые данные о выбросах, принятые в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов; рекомендуют по меньшей мере один этап сокращения выбросов, соответствующий по меньшей мере одному типу выбросов; принимают вторые данные о выбросах, ассоциированные по меньшей мере с одним типом выбросов, во второй момент времени, при этом вторые данные о выбросах принимаются после реализации по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов; анализируют вторые данные о выбросах, принятые во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов; и определяют измерение компенсации выбросов, соответствующее по меньшей мере одному типу выбросов, на основании базового уровня выбросов и второго выходного значения выбросов.

[0043] В некоторых вариантах осуществления инструкции вызывают выполнение процессором способов, описанных выше, или других способов в соответствии с идеями настоящего изобретения.

[0044] Другие признаки и преимущества настоящей заявки станут очевидны из последующего подробного описания, взятого вместе с прилагаемыми чертежами. Однако следует понимать, что подробное описание и конкретные примеры хотя и показывают предпочтительные варианты осуществления заявки, даны только в качестве иллюстрации, так как различные изменения и модификации сущности и объема притязаний заявки станут очевидны специалистам в данной области техники из подробного описания.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0045] Для лучшего понимания различных вариантов осуществления, описанных в настоящем описании, и чтобы более ясно показать, как эти различные варианты осуществления могут быть реализованы, будет сделана ссылка, в качестве примера, на прилагаемые чертежи, показывающие по меньшей мере один иллюстративный вариант осуществления, и будут кратко описаны фигуры.

[0046] Фиг. 1 является примером блок-схемы платформы отслеживания выбросов.

[0047] Фиг. 2А является другим примером блок-схемы платформы отслеживания выбросов.

[0048] Фиг. 2B является другим примером блок-схемы платформы отслеживания выбросов.

[0049] Фиг. 2C является еще одним примером блок-схемы платформы отслеживания выбросов.

[0050] Фиг. 3 является примером блок-схемы платформы отслеживания выбросов.

[0051] Фиг. 4 является примером процесса отслеживания выбросов парниковых газов, ассоциированных с объектом.

[0052] Фиг. 5 является примером блок-схемы системы отслеживания выбросов.

[0053] Фиг. 6 является примером процесса отслеживания выбросов парниковых газов, ассоциированных с объектом.

[0054] Фиг. 7 является другим примером процесса отслеживания выбросов парниковых газов, ассоциированных с объектом.

[0055] Специалисту в данной области техники будет понятно, что чертежи, описанные ниже, предназначены только для иллюстрации. Чертежи не предназначены для ограничения объема идей авторов каким-либо образом. Кроме того, следует понимать, что для простоты и ясности иллюстрации элементы, показанные на фигурах, не обязательно изображены в масштабе. Например, размеры некоторых элементов могут быть преувеличены относительно других элементов для ясности. Кроме того, где это уместно, номера позиций могут повторяться между фигурами для указания соответствующих или аналогичных элементов.

ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

[0056] Ниже будут описаны различные устройства или процессы для того, чтобы обеспечить пример по меньшей мере одного варианта осуществления заявленного предмета изобретения. Ни один вариант осуществления, описанный ниже, не ограничивает заявленный предмет изобретения, и любой заявленный предмет изобретения может охватывать процессы, аппараты, устройства или системы, отличающиеся от описанных ниже. Заявленный предмет изобретения не ограничивается аппаратами, устройствами, системами или процессами, имеющими все признаки любого аппарата, устройства, системы или процесса, описанного ниже, или признаки, являющиеся общими для множества или всех аппаратов, устройств, систем или процессов, описанных ниже. Возможно, что аппарат, устройство, система или процесс, описанные ниже, не являются вариантом осуществления никакого заявленного предмета изобретения. Любой предмет изобретения, который раскрыт в аппарате, устройстве, системе или процессе, описанном ниже, и который не заявлен в этом документе, может быть предметом изобретения другого инструмента защиты, например, дополнительной заявки на патент, и заявители, авторы или владельцы изобретения не намерены отказываться или делать всеобщим достоянием любой такой предмет изобретения путем его раскрытия в этом документе.

[0057] Кроме того, следует понимать, что для простоты и ясности иллюстрации там, где это необходимо, номера позиций на фигурах могут повторяться для указания соответствующих или аналогичных элементов. Кроме того, многочисленные конкретные подробности изложены для обеспечения полного понимания иллюстративных вариантов осуществления, описанных в настоящем описании. Однако специалистам в данной области техники будет понятно, что иллюстративные варианты осуществления, описанные в настоящем описании, могут быть реализованы на практике без этих конкретных подробностей. В других случаях хорошо известные способы, процедуры и компоненты не были описаны в подробностях, чтобы не усложнять иллюстративные варианты осуществления, описанные в настоящем описании. Кроме того, описание не следует рассматривать как ограничение объема притязаний иллюстративных вариантов осуществления, описанных в настоящем описании.

[0058] Также следует отметить, что термин «связанные» или «связывающий» в настоящем документе может иметь несколько различных значений в зависимости от контекста, в котором термин используется. Например, термин «связывающий» может использоваться в механическом или электрическом контексте. Например, в настоящем документе термин «связанный» или «связывающий» может указывать, что два элемента или устройства могут быть соединены друг с другом напрямую или соединены друг с другом через один или более промежуточных элементов или устройств посредством электрического элемента, электрического сигнала или механического элемента, такого как, но не ограничиваясь только этим, провод или кабель, например, в зависимости от конкретного контекста.

[0059] Следует отметить, что термины, указывающие степень, такие как «по существу», «около» и «приблизительно» в настоящем документе означают разумное отклонение модифицируемого термина таким образом, что конечный результат изменяется незначительно. Эти термины, указывающие степень, не следует рассматривать как включающие в себя отклонение модифицируемого термина, если это отклонение не инвертирует значение термина, который оно модифицирует.

[0060] Кроме того, перечисление любых диапазонов числовых значений через конечные точки в настоящем описании включает в себя все числа и дроби, включенные в этот диапазон (например, 1-5 включает в себя 1, 1.5, 2, 2.75, 3, 3.90, 4 и 5). Также следует понимать, что предполагается, что все числа и дроби модифицированы термином «около», что означает вариацию указанного числа до некоторой степени, если конечный результат изменяется незначительно.

[0061] Различные варианты осуществления устройств, систем и способов, описанных в настоящем описании, могут быть реализованы с помощью комбинации аппаратного и программного обеспечения. Эти варианты осуществления могут быть реализованы частично с использованием компьютерных программ, выполняющихся на программируемых устройствах, каждое программируемое устройство включает в себя по меньшей мере один процессор, операционную систему, одно или более хранилищ данных (в том числе энергозависимую память, или энергонезависимую память, или другие элементы хранилища данных, или их комбинацию), по меньшей мере один интерфейс связи и любое другое соответствующее аппаратное и программное обеспечение, которое необходимо для реализации функциональности по меньшей мере одного из вариантов осуществления, описанных в настоящем описании. Например, и без ограничения, вычислительное устройство может быть сервером, сетевым устройством, встроенным устройством, компьютерным модулем расширения, персональным компьютером, ноутбуком, карманным персональным компьютером, сотовым телефоном, смартфоном, планшетным компьютером, беспроводным устройством или любым другим вычислительным устройством, которое может быть выполнено с возможностью выполнения способов, описанных в настоящем описании. Конкретный вариант осуществления зависит от применения вычислительного устройства.

[0062] В некоторых вариантах осуществления интерфейс связи может быть сетевым интерфейсом связи, соединением USB или другим подходящим соединением, как известно специалистам в данной области техники. В других вариантах осуществления интерфейс связи может быть программным интерфейсом связи, таким как интерфейс связи для межпроцессного взаимодействия (IPC). В других вариантах осуществления может иметься комбинация интерфейсов связи, реализованных как аппаратное обеспечение, программное обеспечение и их комбинация.

[0063] По меньшей мере в некоторых вариантах осуществления, описанных в настоящем описании, к входным данным может применяться программный код для выполнения по меньшей мере некоторых функций, описанных в настоящем описании, и генерации выходной информации. Выходная информация может подаваться в одно или более устройств вывода для отображения или для последующей обработки.

[0064] По меньшей мере некоторые варианты осуществления, описанные в настоящем описании, которые используют программы, могут быть реализованы на процедурном или объектно-ориентированном языке программирования высокого уровня, и/или языке сценариев, или их обоих. Соответственно, программный код может быть написан на C, Java, SQL или любом другом подходящем языке программирования и может содержать модули или классы, как известно специалистам в объектно-ориентированном программировании. Однако другие программы при необходимости могут быть реализованы на ассемблере, машинном языке или в микропрограммном обеспечении. В любом случае язык может быть компилируемым или интерпретируемым языком.

[0065] Компьютерные программы могут храниться на носителях данных (например, машиночитаемом носителе, таком как, но не ограничиваясь только этим, ROM, магнитный диск, оптический диск) или устройстве, которое может быть прочитано вычислительным устройством общего или специального назначения. Программный код, считанный вычислительным устройством, заставляет вычислительное устройство работать новым, конкретным и заранее заданным образом для выполнения по меньшей мере одного из способов, описанных в настоящем описании.

[0066] Кроме того, некоторые программы, ассоциированные с системой, процессами и способами вариантов осуществления, описанных в настоящем описании, могут быть распространяться в виде компьютерного программного продукта, включающего в себя машиночитаемый носитель, на котором имеются пригодные для использования компьютером инструкции для одного или более процессоров. Носитель может быть обеспечен в различных формах, в том числе долговременных формах, таких как, но не ограничиваясь только этим, одна или более дискет, компакт-дисков, лент, микросхем, магнитных и электронных накопителей. В альтернативных вариантах осуществления носитель может быть кратковременным по своей природе, таким как, но не ограничиваясь только этим, проводные передачи, спутниковые передачи, интернет-передачи (например, загрузки), среды, цифровые и аналоговые сигналы, и т.п. Используемые компьютером инструкции также могут быть в различных форматах, в том числе в виде скомпилированного и нескомпилированного кода.

[0067] Различные варианты осуществления, раскрытые в настоящем описании, в общем относятся к системам и способам отслеживания выбросов, ассоциированных с объектом. В частности, системы и способы относятся к отслеживанию выбросов парниковых газов, ассоциированных с объектом. Некоторые неограничивающие примеры выбросов парниковых газов могут включать в себя одно или более из, среди прочего: моноксид углерода, углекислый газ, метан, озон, хлорфторуглероды, оксиды серы, оксиды азота, неметановые летучие органические соединения, аммиак и пероксиацетилнитрат.

[0068] Обратимся сначала к фиг. 1, изображающей платформу 100 отслеживания выбросов в соответствии с одним иллюстративным вариантом осуществления. Платформа 100 отслеживания выбросов содержит систему 110 отслеживания выбросов и один или более объектов 105.

[0069] Объект может быть определен как любое испускающее парниковый газ предприятие или производственный объект. Некоторые неограничивающие примеры объекта включают в себя жилое здание 105a (например, дом на одну семью, особняк, кондоминиум, многоквартирный дом и т.д.), промышленный объект 105b (например, фабрику), коммерческий объект 105c (например, медицинский корпус, учебный корпус и т.д.), электростанцию 105d, объект 105e железнодорожного транспорта, объект 105f морского транспорта, объект 105g воздушного транспорта, объект 105h дорожного и внедорожного транспорта и сельскохозяйственный объект 105i.

[0070] Система 110 отслеживания выбросов содержит одно или более устройств, коммуникационно связанных друг с другом и с одним или более объектами 105. В различных вариантах осуществления, изображенных в настоящем описании, система 110 отслеживания выбросов выполнена с возможностью отслеживания выбросов одного или более парниковых газов, ассоциированных с одним или более объектами 105.

[0071] В различных вариантах осуществления, изображенных в настоящем описании, выбросы парниковых газов считаются сгенерированными или ассоциированными с объектом 105, если работа объекта приводит к прямой или косвенной генерации выбросов парниковых газов. Например, для объекта, такого как промышленный объект 105b, выбросы парниковых газов, ассоциированные с объектом 105b, будут включать в себя любой парниковый газ, испускаемый самим объектом 105b во время его работы, а также любой парниковый газ, испускаемый любым другим объектом, таким как электростанция 105d, вследствие потребления энергии объектом 105b.

[0072] В различных вариантах осуществления, изображенных в настоящем описании, отслеживание может включать в себя множество этапов, как обсуждается в настоящем описании. Некоторые неограничивающие примеры отслеживания включают в себя такие этапы, как контроль, измерение, анализ и представление в виде отчета сопутствующей информации о выбросах парниковых газов, ассоциированных с объектом 105.

[0073] В одном примере система 110 отслеживания выбросов включает в себя первое устройство, выполненное с возможностью контроля и/или измерения выбросов парниковых газов объекта 105; регистрации и компиляции собранных данных для генерации измерений выбросов в реальном времени; определения выходных данных об общих выбросах объекта 105; и передачи собранных данных, измерений и вычислений второму устройству.

[0074] В этом примере второе устройство выполнено с возможностью приема данных, измерений и вычислений от первого устройства; проведения анализа принятой информации; определения изменений в выходных данных о выбросах для проверки соответствия требованиям; определения величины нереализованных объемов выбросов парниковых газов или компенсации (например, нереализованных объемов выбросов углерода и т.д.), необходимых или доступных для торговли; обеспечения или посредничества в торговле нереализованными объемами выбросов парниковых газов; контроля усилий и методик по сокращению выбросов; и генерации и передачи соответствующих отчетов.

[0075] В другом примере система 110 отслеживания выбросов включает в себя единое устройство, имеющее функциональные возможности как первого, так и второго устройства предыдущего примера. Система 110 отслеживания выбросов объясняется более подробно ниже, в частности со ссылкой на фиг. 3-7.

[0076] Обратимся ненадолго к фиг. 2А-2C, изображающим различные примеры платформ отслеживания выбросов. Фиг. 2А изображают платформу 200А отслеживания выбросов в соответствии с одним примером. Фиг. 2B изображает платформу 200B отслеживания выбросов в соответствии с другим примером. Фиг. 2C изображает платформу 200C отслеживания выбросов в соответствии с еще одним примером.

[0077] Как изображено на фиг. 2А, платформа 200А отслеживания выбросов содержит объект 205, сеть 215 и систему 210А отслеживания выбросов. В этом варианте осуществления система 210A отслеживания выбросов содержит устройство 220А отслеживания выбросов и внешнее устройство 225 обработки.

[0078] Сеть 215 может быть любой сетью (сетями), имеющей возможность передачи данных, в том числе сетью Интернет, Ethernet, линией обычной телефонной связи (POTS), телефонной коммутируемой сетью общего пользования (PSTN), цифровой сетью с интеграцией услуг (ISDN), цифровой абонентской линией (DSL), коаксиальным кабелем, волоконной оптикой, спутниковой, мобильной, беспроводной (например, Wi-Fi, WiMAX) сетью, сетью SS7-сигнализации, фиксированной линией, локальной сетью, глобальной сетью и другими сетями, в том числе любой их комбинацией. Сеть 215 также может включать в себя носитель данных, такой как, например, CD-ROM, DVD, SD-карта, внешний жесткий диск, USB-накопитель и т.д.

[0079] В изображенном варианте осуществления система 220А отслеживания выбросов расположена в пределах объекта 205, а внешнее устройство обработки расположено отдельно от устройства 220А отслеживания выбросов. Устройство 220А отслеживания выбросов коммуникационно связано с внешним устройством 225 обработки через сеть 215.

[0080] В варианте осуществления, изображенном на фиг. 2B, платформа 200B отслеживания выбросов содержит объект 205, сеть 215 и систему 210B отслеживания выбросов. В этом варианте осуществления система 210B отслеживания выбросов содержит устройство 220B отслеживания выбросов и внешнее устройство 225 обработки.

[0081] В изображенном варианте осуществления система 220B отслеживания выбросов расположена не в том же физическом местоположении и не в пределах объекта 205, и коммуникационно связана с объектом 205 через сеть 215. Кроме того, устройство 220B отслеживания выбросов коммуникационно связано с внешним устройством 225 обработки через сеть 215.

[0082] В варианте осуществления, изображенном на фиг. 2C, платформа 200C отслеживания выбросов содержит объект 205, сеть 215 и систему 210C отслеживания выбросов. В этом варианте осуществления функциональности устройства отслеживания выбросов, такого как устройства 220А, 220B отслеживания выбросов на фиг. 2А и 2B, и внешнего устройства обработки, такого как внешнее устройство 225 обработки на фиг. 2А и 2B, объединены в один аппаратный блок, обозначенный как система 210C отслеживания выбросов на фиг. 2C.

[0083] Система 210C отслеживания выбросов может быть расположена в пределах объекта 205, или в другом месте. Система 210C отслеживания выбросов коммуникационно связана с объектом 205 через сеть 215.

[0084] В различных вариантах осуществления на фиг. 2А-2C системы 210А, 210B и 210C отслеживания выбросов выполнены с возможностью отслеживания выбросов парниковых газов, соответствующих одному или более парниковым газам, ассоциированным с объектом 205. Как уже отмечалось выше, отслеживание может включать в себя один или более неограничивающих этапов контроля, измерения, анализа и создания отчетов о выбросах парниковых газов, ассоциированных с объектом 205.

[0085] В вариантах осуществления, в которых устройства отслеживания выбросов, такие как устройства 220А, 220B на фиг. 2А, 2B, являются отдельными от внешних устройств обработки, таких как внешние устройства 225 обработки на фиг. 2А, 2B, устройства 220А, 220B отслеживания выбросов могут быть выполнены с возможностью выполнения одного или более неограничивающих этапов контроля, измерения, анализа и создания отчетов с данными о выбросах, а внешнее устройство 225 обработки может быть выполнено с возможностью выполнения других неограничивающих этапов контроля, измерения, анализа и создания отчетов с данными о выбросах.

[0086] Например, в одном случае, устройства 220А, 220B контроля выбросов могут быть выполнены с возможностью выполнения этапов контроля и измерения, а внешнее устройство 225 обработки может быть выполнено с возможностью выполнения этапов анализа и создания отчетов. В другом случае устройства 220А, 220B отслеживания выбросов могут быть выполнены с возможностью выполнения этапа контроля, а внешнее устройство 225 обработки может быть выполнено с возможностью выполнения этапов измерения, анализа и создания отчетов. В еще одном случае устройства 220А, 220B отслеживания выбросов могут быть выполнены с возможностью выполнения контроля, измерения и анализа этапов, а внешнее устройство 225 обработки может быть выполнено с возможностью выполнения этапа создания отчетов.

[0087] Далее обратимся к фиг. 3, изображающей платформу 300 отслеживания выбросов в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления. Платформа 300 отслеживания выбросов содержит объект 305, сеть 315 и систему 310 отслеживания выбросов. Платформа отслеживания выбросов дополнительно содержит систему 330 торговли выбросами, систему 340 регулировки и внешнюю вторичную систему 360.

[0088] В изображенном варианте осуществления объект 305 содержит систему 355 контроля выбросов. Система 355 контроля выбросов включает в себя множество первичных 350 и внутренних вторичных 352 источников для контроля и/или иного предоставления информации, относящейся к выбросам парниковых газов, ассоциированным с объектом 305.

[0089] Первичные источники 350 определены как один или более блоков, устройств и/или систем, которые имеют возможность прямого контроля выбросов парниковых газов объекта 305. Первичные источники 350 могут включать в себя один или более датчиков 370 (например, датчик моноксида углерода, датчик углекислого газа и т.д.), устройств 375 контроля выбросов (например, систему непрерывного контроля выбросов или CEM (continuous emissions monitoring), портативную систему контроля выбросов или PEM (portable emission monitoring) и т.д.) и/или любую другую систему или оборудование, имеющее возможность прямого контроля выбросов одного или более типов парниковых газов объекта 305.

[0090] Объект 305 может иметь один или более датчиков 370, выполненных с возможностью прямого измерения выбросов одного или более типов парниковых газов. Например, объект 305 может иметь один или более датчиков, имеющих возможность контроля выбросов парниковых газов, таких как оксиды азота (NOx), углекислый газ (CO2), кислород (O2), метан (CH4), моноксид углерода (CO) и неметановые летучие органические соединения (CH), среди прочих газов.

[0091] В изображенном варианте осуществления система 310 отслеживания выбросов выполнена с возможностью осуществления связи с датчиками 370 через сеть 315 и приема информации о выбросах одного или более обнаруженных парниковых газов от датчиков 370. В некоторых случаях система 310 отслеживания выбросов содержит устройство 320 отслеживания выбросов и отдельно расположенное внешнее устройство 325 обработки, и в таких вариантах осуществления устройство 320 отслеживания выбросов коммуникационно соединено с датчиками 370 и принимает обнаруженную информацию о выбросах парниковых газов.

[0092] В некоторых случаях устройство 320 отслеживания выбросов располагается в пределах объекта 305. В некоторых других случаях устройство 320 отслеживания выбросов располагается вне объекта 305. Устройство 320 отслеживания выбросов может быть соединено с датчиками 370 либо через проводное соединение, либо через беспроводное соединение.

[0093] Система 310 отслеживания выбросов может взаимодействовать с датчиком 370 через выходное соединение от датчика 370. Например, система 310 отслеживания выбросов взаимодействует с выходным последовательным портом датчика 370. В некоторых случаях, например, в случаях, когда не доступны какие-либо вспомогательные выходы из датчика 370, система 310 отслеживания выбросов может взаимодействовать с датчиком 370 через плату датчика 370. Например, система 310 отслеживания выбросов напрямую подключена проводом (например, через прямое соединение) к плате датчика 370.

[0094] Система 310 отслеживания выбросов может быть выполнена с возможностью приема контролируемых данных о выбросах в форме электрических сигналов от датчиков 370. Система 310 отслеживания выбросов затем обрабатывает принятые сигналы для их преобразования в значение или измерение, указывающее выходные данные о выбросах объекта 305. Система 310 отслеживания выбросов дополнительно выполнена с возможностью компиляции, регистрации и анализа определенных значений выбросов или выходных данных о выбросах.

[0095] Система 310 отслеживания выбросов может быть выполнена с возможностью проверки датчиков 370, чтобы гарантировать, что принятые сигналы являются точными. Система 310 отслеживания выбросов может осуществлять это путем проверки сертификации датчиков 370. Если определено, что датчики 370 сертифицированы регулирующим органом, дальнейшая проверка может не требоваться. С другой стороны, если система 310 отслеживания выбросов определяет, что датчики 370 не сертифицированы, система 310 отслеживания выбросов может проверить датчики 370, например, путем проведения проверки калибровки.

[0096] Как показано, первичные источники 350 в системе 355 контроля также могут включать в себя устройства 375 контроля выбросов. Устройства 375 контроля выбросов могут быть любыми системами или устройствами, имеющими возможность замерять выбросы парниковых газов объекта 305. Устройства 375 контроля выбросов отличаются от датчиков 370 тем, что устройства 375 контроля выбросов являются более сложными системами, чем датчики 370, и, как правило, выполнены с возможностью контроля выбросов более одного парникового газа объекта 305. С другой стороны, каждый датчик 370 контролирует выбросы отдельного типа парниковых газов объекта 305.

[0097] Устройства 375 контроля выбросов могут быть сертифицированными или несертифицированными системами. Устройства 375 контроля выбросов могут быть измерительным оборудованием стороннего производителя или изготовителя оригинального оборудования (OEM). Как говорилось выше, устройства 375 контроля выбросов могут включать в себя, среди прочих устройств, сертифицированную систему непрерывного контроля выбросов (система CEM), сертифицированную портативную систему контроля выбросов (система PEM).

[0098] Система CEM может быть определена как система, содержащая оборудование и программы, выполненные с возможностью анализа одного или более конкретных соединений в газообразных выбросах выпускного блока или объекта 305. Система CEM может определять величину конкретных соединений, испускаемых в единицу времени, и обрабатывать это информацию для создания отчета о выбросах. О выбросах можно сообщать любым методом, в том числе, например, так, как это требует объект 305. В другом примере о выбросах можно сообщать методом, предписанным регулирующим органом, например, государственным органом. В одном примере о выбросах сообщают методом, предписанным законом об охране окружающей среды, регламент провинции Онтарио 194/05 (O.Reg. 194/05). Система PEM может быть определена как любая система, имеющая возможность предсказания концентрации и скорости испускания загрязняющего вещества на основании корреляции(ий) с другими контролируемыми параметрами.

[0099] В изображенном варианте осуществления система 310 отслеживания выбросов выполнена с возможностью взаимодействия с устройствами 375 контроля выбросов через сеть 315 и приема данных о выбросах парниковых газов, соответствующих выбросам одного или более типов парниковых газов, генерируемых объектом 305. Система 310 отслеживания выбросов может быть связана с устройствами 375 контроля выбросов через проводные или беспроводные соединения.

[00100] Система 310 отслеживания выбросов может принимать данные о выбросах для каждого контролируемого парникового газа в форме электрических сигналов от устройств 375 контроля выбросов. В таких случаях система 310 отслеживания выбросов может обрабатывать принятые сигналы для каждого типа контролируемого парникового газа и генерировать значение или измерение, указывающее выходные данные об общих выбросах для этого парникового газа, генерируемого объектом 305. Значение или измерение может быть определено на основании гистерезисного или статистического анализа контролируемых данных о выбросах.

[00101] В некоторых случаях устройства 375 контроля выбросов могут самостоятельно вычислять выходные данные об общих выбросах для каждого типа контролируемого парникового газа от объекта 305 и передавать выходные данные об общих выбросах системе 310 отслеживания выбросов. В таких случаях система 310 отслеживания выбросов регистрирует, компилирует и анализирует принятые выходные данные об общих выбросах для каждого контролируемого парникового газа с целью соблюдения требований и/или создания отчетов.

[00102] Система 310 отслеживания выбросов может быть выполнена с возможностью проверки устройств 375 контроля выбросов, чтобы гарантировать, что принятые сигналы и данные от устройств 375 являются точными. Система 310 отслеживания выбросов может осуществлять это путем проверки сертификации устройств 375 контроля выбросов. Если определено, что устройства 375 контроля выбросов сертифицированы регулирующим органом, дальнейшая проверка может не требоваться. С другой стороны, если система 310 отслеживания выбросов определяет, что устройства 375 контроля выбросов не сертифицированы, система 310 отслеживания выбросов может проверить устройства 375 контроля выбросов, например, путем проведения проверки калибровки.

[00103] В одном примере система 310 отслеживания выбросов проверяет данные, принятые от датчиков 370 и/или устройств 375 контроля выбросов, путем передачи ряда тестовых сигналов датчикам 370 и/или устройствам 375 контроля выбросов. Тестовые сигналы выбираются таким образом, что они находятся в пределах диапазона датчиков 370 и/или устройств 375 контроля выбросов. Например, в одном случае ряд тестовых сигналов выбирается таким образом, что один тестовый сигнал находится на нижней границе диапазона датчиков 370 и/или устройств 375 контроля выбросов, а другой тестовый сигнал на верхней границе диапазона датчиков 370 и/или устройств 375 контроля выбросов, а другие тестовые сигналы находятся в пределах диапазона. В другом случае выбираются два тестовых сигнала и передаются в датчики 370 и/или устройства 375 контроля выбросов, при этом первый тестовый сигнал находится на нижней границе диапазона датчиков 370 и/или устройств 375 контроля выбросов, а второй тестовый сигнал находится на верхней границе диапазона датчиков 370 и/или устройств 375 контроля выбросов.

[00104] Тестовые сигналы выбираются таким образом, что ответы на тестовые сигналы являются частью рабочих параметров датчиков 370 и/или устройств 375 контроля выбросов и могут быть предсказаны системой 310 отслеживания выбросов. Система 310 отслеживания выбросов затем контролирует ответы на тестовые сигналы от датчиков 370 и/или устройств 375 контроля выбросов и сравнивает ответы с предсказанными ответами. В случае, если фактические ответы соответствуют предсказанным ответам, система 310 отслеживания выбросов подтверждает правильность датчиков 370 и/или устройств 375 контроля выбросов.

[00105] В другом примере система 310 отслеживания выбросов проверяет данные, принятые от датчиков 370 и/или устройств 375 контроля выбросов, путем измерения известного параметра датчиков 370 и/или устройств 375 контроля выбросов и сравнения известного значения с измеренным значением для определения точности датчиков 370 и/или устройств 375 контроля выбросов. Например, терморезистор может быть проверен системой 310 отслеживания выбросов путем измерения сопротивления терморезистора. Сопротивление терморезистора является главным рабочим параметром терморезистора и поэтому является известным значением. Система 310 отслеживания выбросов сравнивает известное значение сопротивления терморезистора с измеренным значением сопротивления и определяет, является ли терморезистор дефектным или нет на основании сравнения.

[00106] В некоторых случаях, когда устройства 375 контроля выбросов выполнены с возможностью контроля выбросов более одного парникового газа, генерируемого прямо или косвенно объектом 305, система 310 отслеживания выбросов может быть выполнена с возможностью запроса к устройству 375 контроля выбросов передать необработанные данные о выбросах и/или выходных данных измерения общих выбросов только для выбранных типов парниковых газов. В некоторых других случаях система 310 отслеживания выбросов выполнена с возможностью извлекать или отфильтровывать нужные данные, т.е. необработанные данные о выбросах и/или выходные данные измерения общих выбросов для выбранных типов парниковых газов из потока смешанных данных, принятых для всех типов контролируемых парниковых газов.

[00107] Как изображено, система 355 контроля также включает в себя внутренние вторичные источники 352. Внутренние вторичные источники 352 могут быть определены как один или более блоков, устройств и/или систем в пределах объекта 305, которые предоставляют вторичные данные, которые могут использоваться для оценки выбросов одного или более парниковых газов, ассоциированных с объектом 305. Внутренние вторичные источники 352 не контролируют напрямую количество выбросов парниковых газов, генерируемых объектом 305.

[00108] Примеры внутренних вторичных источников 352 для объекта, такого как транспортное средство, могут включать в себя одно или более устройств, используемых для определения уровней топлива, срока службы тормозов, давления воздуха в шинах и т.д. транспортного средства. Данные от этих источников могут использоваться системой 310 отслеживания выбросов для оценки выбросов парниковых газов транспортного средства.

[00109] В другом примере внутренние вторичные источники 352 транспортного средства могут включать в себя одно или более устройств, выполненных с возможностью контроля параметров двигателя транспортного средства. Такие устройства могут включать в себя транспондер, соединенный с портом встроенной диагностики (on-board diagnostics, OBD) двигателя для сбора данных о двигателе через модуль управления двигателем (engine control module, ECM). Транспондер может соединяться с портом OBD с использованием таких протоколов, как J1939, ISO 15765-4 и т.д. Данные о работе двигателя от ECM через порт OBD могут использоваться системой 310 отслеживания выбросов для оценки выбросов парниковых газов транспортного средства.

[00110] В случаях, когда ECM отсутствует или ECM не предоставляет необходимые данные, внутренние вторичные источники 352 могут включать в себя другие датчики или устройства, подключенные к транспортному средству или двигателю транспортного средства, которые контролируют работу двигателя. Данные от этих датчиков или устройств могут использоваться системой 310 отслеживания выбросов для оценки выбросов парниковых газов транспортного средства.

[00111] В другом примере, в котором объект 305 является электростанцией, такой как электростанция 105d на фиг. 1, внутренние вторичные источники 352 могут включать в себя одно или более устройств, выполненных с возможностью взаимодействия с и контроля программного логического управления (PLC) электростанции.

[00112] В другом примере, в котором объект 305 является производственным или промышленным объектом, таким как промышленный объект 105b на фиг. 1, внутренние вторичные источники 352 могут включать в себя одно или более устройств, выполненных с возможностью контроля способов и процессов, используемых на объекте.

[00113] Аналогично, в другом примере, в котором объект 305 является фабрикой или промышленным объектом, таким как промышленный объект 105b на фиг. 1, вторичные системы 360 могут включать в себя один или более датчиков, выполненных с возможностью контроля выбросов фторированных газов, таких как гидрофлюорокарбоны (HFC), перфторуглероды (PFC), гексафторид серы (SF6), трифторид азота (NF3) и т.д.

[00114] Хотя объект 305 в изображенном варианте осуществления на фиг. 3, как показано, включает в себя первичные источники 350, такие как датчики 370 и устройства 375 контроля выбросов, и внутренние вторичные источники 352, понятно, что не все объекты 305 включают в себя все эти первичные и вторичные источники для контроля выбросов парниковых газов. В некоторых случаях объект 305 может включать в себя только первичные источники 350 или внутренние вторичные источники 352, но не оба одновременно. Аналогично, в некоторых случаях объект 305 может включать в себя только датчики 370 или устройства 375 контроля выбросов, но не оба одновременно.

[00115] В некоторых других примерах объект 305 может быть не оборудован ни одним из изображенных первичных 350 и вторичных 352 источников. В таких случаях устройство 320 отслеживания выбросов может быть выполнено с возможностью взаимодействия с внешней вторичной системой 360 для оценки выбросов парниковых газов, генерируемых, прямо или косвенно, объектом 305.

[00116] Внешняя вторичная система 360 аналогична внутренним вторичным источникам 352, но отличается от последних местоположением. Аналогично внутренним вторичным источникам 352 данные, принятые от внешней вторичной системы 360, могут использоваться для оценки выбросов парниковых газов объекта 305.

[00117] Хотя внутренние вторичные источники 352 описаны как источники, присутствующие в пределах объекта 305, внешняя вторичная система 360 включает в себя датчики, блоки, устройства и/или системы, расположенные не в объекте 305. В некоторых случаях внешняя вторичная система 360 может быть расположена в другом объекте. Например, если объект 305 является электростанцией, могут использоваться данные о потреблении электроэнергии от домохозяйств, подключенных к электростанции, для оценки выбросов углекислого газа электростанции. В этом примере устройства или системы, которые используются для контроля потребления электроэнергии в домохозяйствах, подключенных к электростанции, составляют внешнюю вторичную систему 360.

[00118] В некоторых случаях внешняя вторичная система 360 может включать в себя один или более серверов или баз данных, принимающих и хранящих связанные с выбросами данные от одного или более первичных источников 350 и внутренних вторичных источников 352 объекта 305. Например, в объекте 305, таком как домашнее жилище, устройства или системы, выполненные с возможностью измерения потребления электричества в жилище, дополнительно могут быть выполнены с возможностью передачи данных о потреблении электричества облачному серверу. В этом примере облачный сервер, содержащий данные о потреблении электричества домохозяйств, составляет внешнюю вторичную систему 360.

[00119] В изображенном варианте осуществления платформа 300 также включает в себя регулирующую систему 340, которая может быть определена как любой сервер или комбинация серверов, эксплуатируемых и обслуживаемых регулирующим органом или третьим лицом, принимающим информацию от регулирующего органа. Регулирующий орган может включать в себя любой региональный, провинциальный, федеральный и/или международный (например, Организацию Объединенных Наций) орган. Регулирующая система 340 выполнена с возможностью предоставления регулирующей информации, такой как стандарты, налоговые кодексы, статусы, регулирующие положения, политики и т.д., соответствующие одному или более парниковым газам.

[00120] Некоторые неограничивающие примеры информации, предоставляемой регулирующей системой 340, включают в себя приемлемую и неприемлемую величину выбросов парниковых газов объекта; методики уменьшения или минимизации выбросов парниковых газов различных объектов; штрафы или пени, связанные с некоторыми уровнями выбросов парниковых газов; доступные нереализованные объемы выбросов для сокращения уровней выбросов парниковых газов; налоговые последствия нереализованных объемов выбросов парниковых газов; торговую политику для торговли нереализованными объемами выбросов парниковых газов и т.д.

[00121] Система 310 отслеживания выбросов взаимодействует с регулирующая системой 340 через сеть 315 для приема соответствующей информации о регулировании в целях отслеживания (например, измерения, создания отчетов и т.д.). Регулирующая система 340 постоянно обновляется на основе изменений в существующих регулирующих положениях или введении новых регулирующих положений.

[00122] Как показано, платформа 300 также включает в себя систему 330 торговли выбросами или торговли, которая может быть определена как сервер или комбинация серверов, выполненных с возможностью обеспечения торговли нереализованными объемами выбросов парниковых газов между поставщиками и покупателями. Система 330 торговли может включать в себя веб-сайт, приложение, централизованный форум, биржу или любые другие платформы, позволяющие физическим лицам зарегистрироваться на платформе и торговать. В некоторых случаях система 330 торговли включает в себя платформу, где физические лица могут зарегистрироваться и создать соответствующие учетные записи.

[00123] Система 330 торговли взаимодействует с регулирующей системой 340 через сеть 315. Регулирующая система 340 управляет системой 330 торговли и обеспечивает основу для торговли нереализованным объемами выбросов парниковых газов для системы 330 торговли. Аналогично, система 310 отслеживания выбросов взаимодействует с системой 330 торговли через сеть 315 и предоставляет физическим лицам в системе 330 торговли доступные нереализованные объемы выбросов, отчеты о выбросах и другие данные, которые могут быть полезны для торговли на платформе.

[00124] В изображенном варианте осуществления платформа 300 содержит систему 310 отслеживания выбросов, которая может быть отдельным устройством или совокупностью множества устройств. В изображенном варианте осуществления система отслеживания выбросов включает в себя устройство 320 отслеживания выбросов и внешнее устройство 325 обработки.

[00125] Устройство 320 отслеживания выбросов может быть любым сетевым вычислительным устройством, включающим в себя процессор и память. Устройство 320 отслеживания выбросов взаимодействует с другими системами и устройствами на платформе 300 через сеть 315.

[00126] Устройство 320 отслеживания выбросов выполнено с возможностью взаимодействия с системой 355 контроля объекта 305 и приема одного или более из: необработанных данных о выбросах (например, электрические сигналы от датчиков 370, как было описано выше), выходного измерения общих выбросов (например, от устройств 375 измерения выбросов, как было описано выше), данных, связанных со вторичной эмиссией (например, от вторичных внутренних источников 352) или их комбинации.

[00127] В некоторых случаях устройство 320 отслеживания выбросов требуется регулирующей системой 320 для контроля выбросов конкретного типа парниковых газов объекта 305. В таких случаях устройство 320 отслеживания выбросов извлекает релевантную относящуюся к выбросам информацию, соответствующую выбросам конкретного типа парниковых газов, из всех данных, принятых от системы 355 контроля объекта 305. Опционально, устройство 320 отслеживания выбросов может запросить систему 355 контроля контролировать выбросы только конкретного типа парниковых газов и/или передавать данные о выбросах, относящиеся к выбросам только конкретного типа парниковых газов.

[00128] В различных случаях система 355 контроля объекта 305 может время от времени обновляться. Это может делаться для добавления новых и технологически продвинутых датчиков 370, устройств 375 контроля выбросов и/или вторичных источников в пределах объекта 305. Такие изменения могут требоваться регулирующей системой 340. Альтернативно, такие изменения могут быть частью периодического обновления и обслуживания объекта 305. В таких случаях устройство 320 отслеживания выбросов выполнено с возможностью взаимодействия с любыми новыми или дополнительными системами или устройствами, добавляемыми в систему 355 контроля объекта 305. Это может достигаться путем обновления аппаратного обеспечения, программного обеспечения и/или микропрограммного обеспечения устройства 320 отслеживания выбросов.

[00129] Как уже отмечалось выше, устройство 320 отслеживания выбросов может принять необработанные данные от системы 355 контроля и обработать эти данные для генерации выходного измерения общих выбросов для выбросов парниковых газов одного или более типов. Например, устройство 320 отслеживания выбросов может принимать электрические сигналы, контролируемые одним или более датчиками 370, как часть необработанных данных о выбросах. В таких случаях устройство отслеживания выбросов обрабатывает принятые данные и вычисляет или генерирует значение, соответствующее принятым данным. Это значение указывает выходные данные об общих выбросах для конкретного типа парникового газа, генерируемого, прямо или косвенно, объектом 305. В другом примере устройство отслеживания выбросов 320 может принять вторичные данные от одного или более внутренних вторичных источников 352, а затем устройство 320 отслеживания выбросов может обработать принятые вторичные данные для оценки выбросов парниковых газов генерируемых, прямо или косвенно, объектом 305.

[00130] В некоторых случаях устройство 320 отслеживания выбросов может принять выходные измерения общих выбросов от самой системы 355 контроля, например, от устройств 375 контроля выбросов. В таких случаях устройство 320 отслеживания выбросов сохраняет и компилирует принятые измерения для анализа внешним устройством 325 обработки.

[00131] Как уже отмечалось выше, устройство 320 отслеживания выбросов также выполнено с возможностью проверки системы 355 контроля, включающей в себя датчики 370, устройства 375 контроля выбросов и внутренние вторичные источники 352. Преимуществом проверки системы 355 контроля является то, что это гарантирует точный и последовательный контроль и измерение выбросов парниковых газов, генерируемых, прямо или косвенно, объектом 305.

[00132] В различных случаях устройство 320 отслеживания выбросов выполнено с возможностью преобразования данных о выбросах, включающих в себя необработанные данные, вторичные данные и данные измерений, в формат, совместимый с внешним устройством 325 обработки. Устройство 320 отслеживания выбросов также выполнено с возможностью сохранения и каталогизации данных о выбросах любым образом или в любом формате, который может быть предписан внешним устройством 325 обработки, регулирующей системой 340, объектом 305 или любой другой заинтересованной стороной.

[00133] Устройство отслеживания выбросов 320 выполнено с возможностью передачи данных о выбросах в исходном или преобразованном виде внешнему устройству 325 обработки. В некоторых случаях устройство 320 отслеживания выбросов может зашифровать данные о выбросах перед передачей.

[00134] Внешнее устройство 325 обработки может быть любым сетевым вычислительным устройством, включающим в себя процессор и память, таким как компьютер, рабочая станция, сервер или их комбинация. Внешнее устройство 325 обработки выполнено с возможностью взаимодействия с другими системами или устройствами платформы 300 через сеть 315.

[00135] Внешнее устройство 325 обработки выполнено с возможностью приема данных о выбросах, включающих в себя необработанные данные, измерения, вторичные данные и/или исследования и т.д. от устройства 320 отслеживания выбросов. Внешнее устройство 325 обработки дополнительно выполнено с возможностью анализа и обработки принятых данных и генерации соответствующих отчетов о выбросах.

[00136] Например, внешнее устройство 325 обработки может быть выполнено с возможностью анализа принятых данных для определения величины компенсации выбросов парниковых газов или нереализованного объема выбросов парниковых газов для объекта 305 путем сравнения выходных данных об общих выбросах объекта 305 в два отдельных момента времени и определения уменьшения выбросов парниковых газов объекта 305 за этот период времени.

[00137] С другой стороны, внешнее устройство 325 обработки также может быть выполнено с возможностью анализа выходных данных об общих выбросах объекта 305 в данный момент времени и рекомендации изменений для объекта для уменьшения генерации выбросов парниковых газов объекта 305.

[00138] В некоторых случаях внешнее устройство 325 обработки может быть выполнено с возможностью анализа принятых данных и обнаружения подделки данных. Это может быть сделано путем сравнения принятых данных для объекта 305 с историческими тенденциями, имеющимися для этого объекта 305. В дополнение к принятым данным внешнее устройство 325 обработки также может проверять систему 355 контроля на основании принятых данных.

[00139] Внешнее устройство 325 обработки также выполнено с возможностью генерации отчетов на основании данных о выбросах и анализа. Отчеты могут быть сгенерированы для регулирующей системы 340, объекта 305 или по запросу другой заинтересованной стороны. В некоторых случаях внешнее устройство 325 обработки может принимать шаблоны отчетов, которые могут предоставляться регулирующей системой 340 или объектом 305. В таких случаях внешнее устройство 325 обработки выполнено с возможностью генерации отчетов на основании шаблонов.

[00140] Внешнее устройство 325 обработки может генерировать различные отчеты, в том числе отчеты с выбросами парниковых газов контролируемых типов, с базовым уровнем выбросов объекта, с количеством генерируемых выбросов, с периодом контроля, с выходными данными об общих выбросах для налогообложения, с отклонением от базового уровня выбросов, с государственным или промышленным стандартом, с отклонением от стандарта, с величиной компенсации выбросов углерода, доступной для торговли, с величиной компенсации выбросов углерода, требуемой для того, чтобы сбалансировать избыточные выбросы, со статусом соответствия, с информацией о проверке для системы 355 контроля и т.д.

[00141] В некоторых случаях сгенерированные отчеты используются объектами 305 или физическими лицами для торговли в системе 330 торговли. В некоторых других случаях сгенерированные отчеты используются объектами 305 или физическими лицами для налогообложения и т.д.

[00142] Внешнее устройство 325 обработки также выполнено с возможностью осуществления связи с устройством 320 отслеживания выбросов для инструктажа устройства 320 относительно того, выбросы какого парникового газа отслеживать в объекте 305. Кроме того, внешнее устройство 325 обработки также выполнено с возможностью осуществления связи с устройством 320 отслеживания выбросов для инструктажа устройства 320 относительно того, какие данные извлекать и передавать внешнему устройству 325 обработки.

[00143] В некоторых случаях внешнее устройство 325 обработки позволяет объектам 305 или физическим лицам регистрироваться в системе 310 отслеживания выбросов путем создания учетной записи. Внешнее устройство 325 обработки может позволять физическому лицу зарегистрировать два или более устройств 320 отслеживания выбросов в их учетной записи. Например, если физическое лицо хочет отслеживать выбросы парниковых газов множества объектов 305, принадлежавших или управляемых физическим лицом, физическое лицо может принять решение использовать одно устройство 320 отслеживания выбросов на объект. В сценарии, когда физическому лицу принадлежит транспортное средство, дом и фабрика, физическое лицо может зарегистрировать три устройства 320 отслеживания выбросов в своей учетной записи, где каждое устройство 320 отслеживания выбросов выполнено с возможностью отдельного контроля транспортного средства, дома и фабрики. Физические лица также могут активировать или деактивировать различные устройства 320 отслеживания выбросов из своей учетной записи.

[00144] В другом примере, в котором физическое лицо владеет или управляет двумя или более объектами 305, физические лица могут использовать одно и то же устройство 320 отслеживания выбросов для всех объектов 305. В некоторых случаях назначение устройства 320 отслеживания выбросов из учетной записи может быть переопределено или изменено. Это позволяет устройству 320 отслеживания выбросов прекратить контроль одного объекта и начать контроль другого объекта, принадлежащего физическому лицу.

[00145] Далее обратимся к фиг. 5, изображающей блок-схему 500 системы отслеживания выбросов, такой как система 310 отслеживания выбросов на фиг. 3, в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления. Система 500 обеспечена в качестве примера и могут быть другие варианты осуществления системы 500 с другими компонентами или другой конфигурацией компонентов, описанных в настоящем описании. Система 500 дополнительно включает в себя несколько источников питания (не все показаны), соединенных с различными компонентами системы 500, как широко известно специалистам в данной области техники. В целом пользователь, например, оператор, может взаимодействовать с блоком 510 отслеживания выбросов системы 500 для инициирования отслеживания выбросов одного или более типов парниковых газов, ассоциированных с объектом.

[00146] Блок 510 отслеживания выбросов содержит интерфейсный блок 502, процессорный блок 504, дисплей 506, пользовательский интерфейс 508, аппаратное обеспечение 512 ввода/вывода (I/O), модуль 514 связи, блок 516 питания и блок 518 памяти.

[00147] Блок 518 памяти содержит программный код для реализации операционной системы 520, различные программы 522, модуль 524 ввода, модуль 526 генерации выходных данных о выбросах, модуль 528 измерения компенсации выбросов, одну или более баз 530 данных, модуль 532 генерации отчета и модуль 534 проверки.

[00148] Процессорный блок 504 управляет работой блока 510 отслеживания выбросов. Процессорный блок 504 может быть любым подходящим процессором, контроллером или цифровым сигнальным процессором, который может обеспечить достаточную вычислительную мощность в зависимости от конфигурации, целей и требований блока 510 отслеживания выбросов, как известно специалистам в данной области техники. Например, процессорный блок 504 может быть высокопроизводительным универсальным процессором. В альтернативных вариантах осуществления процессорный блок 504 может включать в себя более одного процессора, при этом каждый процессор выполнен с возможностью выполнения различных специализированных задач. В альтернативных вариантах осуществления может быть возможно использовать специализированное аппаратное обеспечение для обеспечения некоторых функций, предоставляемых процессорным блоком 504.

[00149] Дисплей 506 может быть любым подходящим дисплеем, предоставляющим визуальную информацию, в зависимости от конфигурации блока 510 отслеживания выбросов. Например, если блок 510 отслеживания выбросов является настольным компьютером, дисплей 506 может быть электронно-лучевой трубкой, монитором с плоским экраном, жидкокристаллическим (LCD) дисплеем и т.п. В других случаях дисплей 506 может быть дисплеем, подходящим для ноутбука, планшетного или карманного устройства, например, дисплеем на основе LCD, и т.п.

[00150] Пользовательский интерфейс 508 может включать в себя по меньшей мере одно из: мышь, клавиатуру, сенсорный экран, колесико, сенсорную панель, шаровой манипулятор, считыватель карт, программное обеспечение для распознавания голоса и т.п. снова в зависимости от конкретной реализации блока 510 отслеживания выбросов. В некоторых случаях некоторые из этих компонентов могут быть интегрированы друг с другом.

[00151] Интерфейсный блок 502 может быть любым интерфейсом, позволяющим блоку 510 отслеживания выбросов осуществлять связь с другими устройствами или компьютерами. В некоторых случаях интерфейсный блок 502 может включать в себя по меньшей мере одно из: последовательный порт, параллельный порт или USB-порт, обеспечивающий USB-связь. Интерфейсный блок 502 также может включать в себя по меньшей мере одно из: соединение через Интернет, локальную сеть (LAN), Ethernet, FireWire, модемное соединение или соединение через цифровую абонентскую линию. Различные комбинации этих элементов могут быть встроены в интерфейсный блок 502.

[00152] Аппаратное обеспечение 512 ввода-вывода является опциональным и может включать в себя, но не ограничивается только этим, по меньшей мере, например, одно из: микрофон, громкоговоритель и принтер.

[00153] Модуль 514 связи может включать в себя возможности проводного или беспроводного соединения. Модуль 514 связи может включать в себя радио, осуществляющее связь с использованием протокола CDMA, GSM, GPRS или Bluetooth в соответствии со стандартами, такими как IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g или 802.11n. Модуль 514 связи может использоваться блоком 510 отслеживания выбросов для осуществления связи с другими устройствами или компьютерами.

[00154] Блок 516 питания может быть любым подходящим источником питания, обеспечивающим питание для блока 510 отслеживания выбросов, таким как адаптер питания или перезаряжаемая батарея, в зависимости от реализации блока 510 отслеживания выбросов, как известно специалистам в данной области техники.

[00155] Блок 518 памяти может включать в себя RAM, ROM, один или более жестких дисков, один или более флэш-накопителей или некоторые другие подходящие элементы для хранения данных, такие как дисководы и т.д. Блок 518 памяти используется для хранения операционной системы 520 и программ 522, как широко известно специалистам в данной области техники. Например, операционная система 520 обеспечивает различные базовые операционные процессы для блока 510 отслеживания выбросов. Программы 522 включают в себя различные пользовательские программы, так что пользователь может взаимодействовать с блоком 510 отслеживания выбросов для выполнения различных функций, таких как, но не ограничиваясь только этим, просмотр и управление данными, а также отправка сообщений, в зависимости от обстоятельств.

[00156] Блок 518 памяти также может принимать данные от одного из устройств ввода, модуля 524 ввода, модуля 526 генерации выходных данных о выбросах, модуля 528 измерения компенсации выбросов, модуля 532 генерации отчетов и модуля 534 проверки. Блок 518 памяти использует принятые данные для определения и сохранения записей о выбросах.

[00157] Каждая запись о выбросах может идентифицировать тип выброса, контролируемого в объекте, идентификатор для объекта, время контроля и определенные выходные данные о выбросах парниковых газов, соответствующие выбросам контролируемых парниковых газов для объекта. Запись о выбросах дополнительно может включать в себя источник контроля выбросов (например, один или более датчиков 370, устройства 375 контроля выбросов, внутренние 352 и/или внешние 360 вторичные источники) и данные о выбросах, принятые от источников.

[00158] В одном варианте осуществления блок 518 памяти принимает информацию о клиентах и создает записи о клиентах. В этом варианте осуществления блок 510 отслеживания выбросов позволяет клиентам регистрировать и создавать учетные записи, как уже обсуждалось в настоящем описании. Каждая запись о клиенте может включать в себя один или более типов информации, таких как, среди прочего, идентификатор клиента (например, имя, адрес и т.д.), число и идентификацию объектов, которые принадлежат или управляются клиентом, доступные источники данных о выбросах для контроля выбросов парниковых газов, ассоциированных с объектами, данные о выбросах, принятые от источников данных о выбросах, выходные значения выбросов, соответствующие данным о выбросах, измерения компенсации выбросов, отчеты о выбросах, данные проверок.

[00159] Блок 510 отслеживания выбросов позволяет клиентам осуществлять связь с блоком 510 через модуль 524 ввода. Клиенты могут войти в систему и посмотреть свои учетные записи удаленно. Клиенты также могут задать назначение и функциональность блока 510 отслеживания выбросов с точки зрения объектов и типов парниковых газов в выбросах для контроля. Клиенты дополнительно могут задать категории, которые необходимо включать в отчеты о выбросах, и запросить генерацию одного или более отчетов о выбросах.

[00160] Модуль 524 ввода взаимодействует по меньшей мере с одним из: блока 518 памяти или базы 530 данных для приема данных о выбросах, ассоциированных с одним или более типами выбросов объекта. Модуль 524 ввода может взаимодействовать с одним или более источниками данных о выбросах, такими как один или более датчиков 370, устройств 375 контроля выбросов, внутренних 352 и/или внешних 360 вторичных источников и т.д., и принимать данные о выбросах, соответствующие выбросам парниковых газов, ассоциированным с объектом. В некоторых случаях модуль 524 ввода может принимать данные о выбросах через пользовательский интерфейс 508, при этом пользователь может вручную ввести данные о выбросах, соответствующие выбросам парниковых газов объекта. Модуль 524 ввода также может взаимодействовать с одним или более клиентскими устройствами, такими как персональные компьютеры, телефоны и т.д., для приема информации о регистрации клиента для создания учетных записей клиентов.

[00161] Модуль 526 генерации выходных данных о выбросах взаимодействует по меньшей мере с одним из: блоком 518 памяти или базой 530 данных для обработки данных о выбросах для определения выходного значения выбросов. Модуль 526 генерации выходных данных о выбросах может обрабатывать данные о выбросах на основании программ 522. В некоторых случаях данные о выбросах могут обрабатываться на основании регулирующих положений, предписанных регулирующей системой, таких как регулирующая система 340 на фиг. 3.

[00162] Модуль 528 измерения компенсации выбросов взаимодействует по меньшей мере с одним из: блоком 518 памяти или базой 530 данных для обработки данных о выбросах, генерируемых модулем 526 генерации выходных данных о выбросах в различные моменты времени, и генерирует измерение изменений (например, уменьшения, увеличения и т.д.) в выбросах парниковых газов, ассоциированных с объектом. Модуль 528 генерации выходных данных о выбросах генерирует компенсацию выбросов, которая может быть продана с помощью системы торговли, такой как система 330 торговли на фиг. 3. В некоторых случаях может возникать налоговая дотация, нереализованный объем выбросов, штраф или некоторое другое последствие на основании измерения компенсации выбросов, генерируемой модулем 528.

[00163] Базы 530 данных могут использоваться для хранения данных для системы 500, таких как регулирующие стандарты, шаблоны отчетов, исторические тенденции и т.д. Базы 530 данных также могут хранить другую информацию, необходимую для работы программ 522 или операционной системы 520, например, динамически подключаемых библиотек и т.п.

[00164] Модуль 532 генерации отчетов взаимодействует по меньшей мере с одним из: блоком 518 памяти или базой 530 данных для генерации одного или более отчетов на основании выходных значений выбросов, генерируемых модулем 526, и измерений компенсации выбросов, генерируемых модулем 528. Отчеты о выбросах модуля 532 генерации отчетов могут быть основаны на шаблонах, сохраненных в базах 530 данных.

[00165] Модуль 534 проверки взаимодействует по меньшей мере с одним из: блоком 518 памяти или базой 530 данных для проверки различных данных и измерений, и содержит способы и процессы получения таких данных и измерений. Модуль 534 проверки проверяет различные источники данных о выбросах, такие как датчики 370, устройства 375 контроля выбросов, внутренние 352 и/или внешние 360 вторичные источники и т.д. Модуль 534 проверки также проверяет данные о выбросах и вычисленные или оцененные выходные значения выбросов и значения измерения компенсации. Модуль 534 проверки также проверяет отчеты на соответствие требованиям.

[00166] Блок 510 отслеживания выбросов дополнительно выполнен с возможностью выполнения других функций системы отслеживания выбросов, такой как система 310 отслеживания выбросов на фиг. 3, как обсуждалось в этом документе.

[00167] Обратимся снова к фиг. 3, чтобы проиллюстрировать пример применения различных вариантов осуществления, раскрытых в настоящем описании, в сельскохозяйственном секторе. Сельскохозяйственный объект может включать в себя одну или более ферм и другие структуры, используемые в сельскохозяйственной деятельности. Такие структуры могут включать в себя здания для размещения семей и работников, а также домашнего скота, машин (например, тракторов, комбайнов и т.д.) и посевы. Такие структуры могут хранить семена, сено, фураж, зерно, удобрения, пестициды, другие химические вещества, используемые в сельском хозяйстве, и т.д. В некоторых случаях сельскохозяйственный объект может содержать другие объекты, такие как дорожные и внедорожные объекты 105h, жилой объект 105a, промышленный объект 105b и т.д. на фиг. 1.

[00168] В сельскохозяйственном объекте может быть множество источников выбросов парниковых газов. Например, химикаты, используемые в удобрениях, пестицидах и т.д. могут быть прямым источником выбросов парниковых газов. Аналогично, другие вещества, содержащие один или более химикатов, таких как сульфид аммиака, нитрат калия, поташ, сероводород, древесный уголь и т.д., могут также давать вклад в выбросы парниковых газов.

[00169] Использование и эксплуатация сельскохозяйственной техники также может прямо или косвенно давать вклад в выбросы парниковых газов. Также, использование транспортных средств, таких как дорожные и/или внедорожные транспортные средства, на и в области ферм и зданий также может давать вклад в выбросы парниковых газов. Кроме того, эксплуатация сельскохозяйственных структур, включая сараи и здания, также может прямо или косвенно давать вклад в выбросы парниковых газов.

[00170] Система 310 отслеживания выбросов, раскрытая в настоящем описании, может использоваться для определения количества выбросов парниковых газов, возникающих из различных источников выбросов, обсуждавшихся выше. Например, система контроля выбросов, такая как система 355, может использоваться для определения количества выбросов парниковых газов с помощью датчиков 370, вторичных источников 352, вторичной системы 360 и т.д.

[00171] В одном примере количество выбросов парниковых газов, возникающих при использовании удобрений, пестицидов или других химических веществ, может быть определено системой 310 отслеживания выбросов в сочетании с регулирующей системой 340. В этом случае регулирующая система 340 может быть выполнена с возможностью предоставления корреляции между химикатами, используемыми в удобрениях, пестицидах и т.д., и выбросами парниковых газов, возникающими при этом. Такая информация о корреляции может быть предоставлена государственным органом или третьим лицом на основании исследования или эксперимента. В неограничивающем примере регулирующая система 340 может быть выполнена с возможностью предоставления информации о том, что каждые 100 килограммов конкретного вида удобрения приводят к выбросам приблизительно 2 граммов оксида азота.

[00172] В некоторых случаях регулирующая система 340 может предоставлять более конкретную информацию, связанную с выбросами, путем принятия во внимание таких факторов, как тип удобрения, концентрация удобрения, склад для удобрения (например, открытое хранилище, закрытое хранилище и т.д.) и любые другие подобные факторы. Регулирующая система 340 аналогично может быть выполнена с возможностью предоставления корреляции между пестицидами и/или другими химикатами и выбросами парниковых газов.

[00173] После получения информация о корреляции между удобрениями, пестицидами и т.д. и выбросами парниковых газов от регулирующей системы 340 система 310 отслеживания выбросов может использовать эту информацию для определения количества парниковых газов, произведенных сельскохозяйственным объектом вследствие использования этих химикатов. Система 310 отслеживания выбросов может быть выполнена с возможностью делать это путем применения информации, принятой от регулирующей системы 340, к конкретным характеристикам сельскохозяйственного объекта, таким как размер фермы, а также объем, количество и вес удобрений, пестицидов и т.д., используемых на ферме.

[00174] В некоторых случаях система 310 отслеживания выбросов может быть выполнена с возможностью определения величины выбросов парниковых газов сельскохозяйственного объекта на основании характеристик токсичности сточных вод, производимых сельскохозяйственным объектом. Характеристики токсичности могут быть определены с помощью внутренних вторичных источников 352 и/или внешней вторичной системы 360 на фиг. 3. В некоторых случаях характеристики токсичности могут быть определены на основании стороннего анализа и могут быть напрямую предоставлены блоку отслеживания выбросов, такому как блок 510 отслеживания выбросов на фиг. 5.

[00175] В одном примере запись с профилем фермера в блоке отслеживания выбросов включает в себя объекты, такие как одна или более ферм, домашний скот, одно или более транспортных средств и одно или более зданий, таких как сарай. В таких случаях может быть множество источников выбросов парниковых газов. Например, отрыжка коров или крупного рогатого скота, утилизация отходов животноводства и/или сжигание биомассы могут привести к образованию метана. Использование удобрений и пестицидов может привести к образованию оксида азота. Сельскохозяйственные системы, используемые на ферме, также может приводить к выбросам парниковых газов. Кроме того, сжигание углеродных видов топлива в транспортных средствах или сельскохозяйственном оборудовании и использование электричества в зданиях также может давать вклад в выбросы парниковых газов. В таких случаях общие выбросы парниковых газов, ассоциированные с этим фермером или соответствующей записью с профилем, определяются на основании выбросов парниковых газов, генерируемых каждым из этих объектов.

[00176] Обратимся далее к фиг. 4, изображающей процесс 400, выполняемый системой отслеживания выбросов, такой как система 310 отслеживания выбросов на фиг. 3, в соответствии с идеями настоящего изобретения.

[00177] Процесс начинается с этапа 402. На этапе 404 система 310 отслеживания выбросов принимает первые данные о выбросах в первый момент времени. Первые данные о выбросах соответствуют выбросам парниковых газов одного или более различных типов, генерируемых, прямо или косвенно, объектом, таким как объект 305 на фиг. 3. Первые данные о выбросах могут приниматься от системы контроля, такой как система 310 контроля на фиг. 3.

[00178] В некоторых случаях первые данные о выбросах принимаются от первичных источников, таких как датчики, устройства измерения выбросов и т.д. в объекте 305. В некоторых других случаях первые данные о выбросах принимаются от внутренних вторичных источников в объекте 305. В некоторых дополнительных случаях первые данные о выбросах могут приниматься от внешних вторичных источников, таких как внешняя вторичная система 360 на фиг. 3. Первые данные о выбросах также могут приниматься от комбинации этих источников.

[00179] Первые данные о выбросах включают в себя любые данные, которые могут использоваться для определения количества выбросов парниковых газов, генерируемых объектом. Первые данные о выбросах могут включать в себя прямые данные от устройств, таких как датчики, CEM, PEM и т.д., контролирующих выбросы парниковых газов напрямую. Первые данные о выбросах также могут включать в себя данные от вторичных источников, при этом данные могут анализироваться для оценки количества выбросов парниковых газов, генерируемых объектом. Вторичные источники могут быть расположены в пределах объекта или вне объекта.

[00180] На этапе 406 система 310 отслеживания выбросов анализирует первые данные о выбросах, принятые в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов. Первое выходное значение выбросов указывает количество выбросов конкретного парникового газа, генерируемых, прямо или косвенно, объектом.

[00181] Это выходное значение выбросов из данных о выбросах, принятых в первый момент времени, образует базовый уровень выбросов. Базовый уровень может использоваться в нескольких способах для сравнения. Например, базовый уровень может сравниваться с промышленным стандартом для определения компенсации выбросов углекислого газа. Базовый уровень может использоваться для определения, сокращает ли новая технология или применение выбросы, путем сравнения выходных значений выбросов до и после.

[00182] В случаях, когда данные о выбросах принимаются от вторичных источников, может быть выполнен гистерезисный или статистический анализ для определения первого выходного значения выбросов. В случаях, когда данные о выбросах принимаются от первичных источников, могут использоваться соответствующие процессы или вычисления для преобразования принятых данных о выбросах в выходное значение выбросов.

[00183] На этапе 408 система 310 отслеживания выбросов принимает вторые данные о выбросах во второй момент времени, соответствующие тому же самому парниковому газу или газам, для которых были приняты первые данные о выбросах на этапе 404. Вторые данные о выбросах принимаются любым из способов, обсуждавшихся выше в отношении первых данных о выбросах.

[00184] Вторые данные о выбросах принимаются после реализации определенного изменения в контролируемом объекте 305 или в другом объекте, которое влияет на генерацию парникового газа контролируемого объекта 305. Например, контролируемый объект 305 может быть оборудован CO2-скруббером для удаления или уменьшения количества CO2, генерируемого объектом 305. В другом примере контролируемый объект 305, а также другие объекты, влияющие на генерацию парникового газа в контролируемом объекте 305, может пройти техобслуживание и ремонт для устранения неэффективного/старого оборудования. Такие изменения, сокращающие выбросы, могут быть рекомендованы системой 310 отслеживания выбросов, регулирующей системой 340 или любой другой сторонней системой.

[00185] На этапе 410 система 310 отслеживания выбросов анализирует вторые данные о выбросах, принятые во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов. Данные о выбросах могут быть преобразованы в выходное значение выбросов на основании различных идей настоящего изобретения.

[00186] На этапе 412 система 310 отслеживания выбросов определяет измерение компенсации выбросов на основании первого и второго выходных значений выбросов. Измерение компенсации выбросов указывает изменение в общих выбросах, генерируемых, прямо или косвенно, объектом между первым моментом времени и вторым моментом времени.

[00187] Измерение компенсации выбросов является нереализованными объемами выбросов в случае, если выбросы парниковых газов, генерируемые объектом 305, уменьшились между первым и вторым моментами времени. С другой стороны, измерение компенсации выбросов является превышением объемов выбросов, если выбросы парниковых газов, генерируемые объектом 305, увеличились между первым и вторым моментами времени.

[00188] Измерение компенсации выбросов может использоваться для торговли, получения дотации и/или других методов монетизации на основании регулирующих положений и стандартов, управляющих концепцией выбросов парниковых газов в области, регионе или стране. Аналогично, в случае отрицательного измерения компенсации выбросов, могут быть наложены штрафы и санкции на основании применяемой концепции. Процесс завершается на этапе 414.

[00189] Обратимся теперь к фиг. 6, изображающей процесс 600, выполняемый системой отслеживания выбросов, такой как система 310 отслеживания выбросов на фиг. 3, в соответствии с идеями настоящего изобретения. Процесс 600 аналогичен процессу 400 на фиг. 4 и отличается только этапами 616 и 618.

[00190] На этапе 616 система 310 отслеживания выбросов определяет, находится ли первое выходное значение выбросов, генерируемое на основании первых данных о выбросах, принятых в первый момент времени, в рамках установленных регулирующих положений. Установленные регулирующие положения могут предоставляться регулирующей системой, такой как регулирующая система 340 на фиг. 3. Установленные регулирующие положения могут приниматься и сохраняться в системе 310 отслеживания выбросов и могут постоянно обновляться на основании изменений в регулирующих положениях.

[00191] Если установлено, что первое выходное значение выбросов не соответствует установленным регулирующим положениям, процесс переходит к этапу 618. В противном случае процесс переходит к этапу 404.

[00192] На этапе 618 система 310 отслеживания выбросов рекомендует одну или более методик сокращения выбросов, которые могут быть реализованы в проверяемом объекте или других объектах, которые влияют на парниковый газ, генерируемый, прямо или косвенно, контролируемым объектом.

[00193] В некоторых случаях система 310 отслеживания выбросов принимает список одной или более методик сокращения выбросов от регулирующей системы 340. Регулирующая система 340 может включать в себя базу данных методик сокращения выбросов, которые могут периодически обновляться на основании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой области техники. Регулирующая система 340 может поддерживаться и обновляться муниципальными, областными, национальными и/или международными правительственными органами.

[00194] В некоторых случаях система 310 отслеживания выбросов может передать выходные значения выбросов, такие как первое выходное значение выбросов, регулирующей системе 340, и регулирующая система 340 может рекомендовать подходящие методики сокращения выбросов на основании таких факторов, как тип объекта, контролируемые выбросы парниковых газов, генерируемые выходные значения выбросов и величина компенсации, необходимой для того, чтобы сбалансировать получаемые выбросы и т.д.

[00195] В некоторых других случаях система 310 отслеживания выбросов может принимать множество рекомендаций с методиками сокращения выбросов от регулирующей системы 340, и система 310 отслеживания выбросов может создать шорт-лист подходящих методик сокращения выбросов на основании таких факторов, как тип объекта, контролируемые выбросы парниковых газов, генерируемые выходные значения выбросов и величина компенсации, необходимой для того, чтобы сбалансировать получаемые выбросы и т.д.

[00196] В некоторых других случаях система 310 отслеживания выбросов может быть сама оснащена методиками сокращения выбросов и может рекомендовать одну или более подходящих методик на основании таких факторов, как тип объекта, контролируемые выбросы парниковых газов, генерируемые выходные значения выбросов и величина компенсации, необходимой для того, чтобы сбалансировать получаемые выбросы и т.д. Затем процесс переходит к этапам 408-412, как обсуждалось выше.

[00197] В некоторых случаях системой 310 отслеживания выбросов может использоваться измерение компенсации выбросов, генерируемое на этапе 412, для обеспечения проверки для методик сокращения выбросов, рекомендованных на этапе 618. Например, система 310 отслеживания выбросов может быть выполнена с возможностью контролировать и регистрировать типы методик сокращения выбросов, рекомендованных на этапе 618, и измерение компенсации выбросов, определенное на этапе 412.

[00198] Так как не все методики сокращения выбросов, рекомендованные на этапе 618, могут быть реализованы контролируемым объектом или другими объектами, влияющими на контролируемый объект, процесс 600 может иметь опциональный этап приема информации касательно методик сокращения выбросов, которые фактически были реализованы контролируемым объектом или другими объектами, влияющими на контролируемый объект. В таких случаях система 310 отслеживания выбросов выполнена с возможностью сопоставления измерений компенсации выбросов с реализованными методиками сокращения выбросов.

[00199] В некоторых случаях реализованные методики могут быть зарегистрированы в базе данных или сервере внешней вторичной системы, такой как внешняя вторичная система 340, и могут быть приняты системой 310 отслеживания выбросов из внешней вторичной системы 340.

[00200] Один пример методики сокращения выбросов, которая может быть рекомендована системой 310 отслеживания выбросов, является поглотителем углерода. Поглотитель углерода является способом удалить углерод (или другие газы) физически путем изменения молекулярной структуры газа. Это может быть сделано с помощью естественных или искусственных методов. Например, естественным способом удаления CO2 является фотосинтез, он может быть реализован путем посадки большего количества деревьев и растений и т.д. Искусственным способом удаления или уменьшения CO2 является реализация скруббера.

[00201] Система 310 отслеживания выбросов, альтернативно или дополнительно, также может рекомендовать программы обслуживания для уменьшения выбросов углерода. Например, система 310 отслеживания выбросов может рекомендовать периодическую смазку движущихся частей в объекте, таком как транспортное средство или машина, и т.д. Эта методика может увеличить эффективность объекта и, с течением времени, сократить потребление энергии объектом. Это сокращение потребления энергии может соответствовать сокращению выбросов парниковых газов объектом.

[00202] В некоторых случаях внешняя вторичная система 360 может быть оснащена базой данных программ обслуживания, используемой для записи различных программ обслуживания, реализованных для уменьшения выбросов парниковых газов, ассоциированных с объектом 305. Такие данные могут записываться каждый раз, когда реализуется новая программа обслуживания (например, плановое обслуживание, смазка подвижных частей и т.д.). В таких случаях система 310 отслеживания выбросов взаимодействует с внешней вторичной системой 360 и определяет фактически реализованные методики сокращения выбросов. Эти данные затем становятся частью данных о выбросах, используемых для определения выходного значения выбросов для объекта.

[00203] Далее обратимся к фиг. 7, изображающей процесс 700, выполняемый системой отслеживания выбросов, такой как система 310 отслеживания выбросов на фиг. 3, в соответствии с идеями настоящего изобретения.

[00204] Процесс начинается с этапа 702. На этапе 704 система 310 отслеживания выбросов взаимодействует с объектом, таким как объект 305, для контроля количества выбросов парниковых газов, генерируемых, прямо или косвенно, объектом 305. Система 310 отслеживания выбросов может становиться активной и готовой к отслеживанию выбросов парниковых газов объектом 305 по заранее установленному графику. Альтернативно система 310 отслеживания выбросов может становиться активной и готовой к отслеживанию выбросов парниковых газов объектом 305 в результате вмешательства оператора.

[00205] На этапе 706 система 310 отслеживания выбросов определяет, контролируются ли выбросы парниковых газов объекта 305 напрямую с помощью первичных источников, такими как первичные источники 350 на фиг. 3. Система 310 отслеживания выбросов может определить, оснащен ли объект 305 одним или более датчиками 370 и/или устройствами 375 контроля выбросов (такими как CEM, PEM и т.д.), чтобы определить наличие первичных источников 350.

[00206] Если определено, что объект 305 не контролируется с помощью первичных источников, процесс переходит к этапу 708. В противном случае процесс переходит к этапу 712.

[00207] На этапе 708 система 310 отслеживания выбросов определяет, могут ли выбросы парниковых газов, генерируемые, прямо или косвенно, объектом 305, контролироваться с помощью вторичных источников.

[00208] На этом этапе система 310 отслеживания выбросов может определить, доступны ли внутренние или внешние вторичные источники, такие как внутренние вторичные источники 352 и внешняя вторичная система 360 на фиг. 3, для обеспечения данных о выбросах, которые могут использоваться для определения (например, оценки) количества выбросов парниковых газов, генерируемых, прямо или косвенно, объектом 305.

[00209] Если определено, что выбросы парниковых газов объекта 305 не могут быть отслежены с помощью вторичных источников, то процесс переходит к этапу 710. В противном случае процесс переходит к этапу 712.

[00210] На этапе 710 система 310 отслеживания выбросов выполнена с возможностью определения, сколько первичных источников, таких как датчики, CEM, PEM и т.д. требуется для контроля выбросов парниковых газов, ассоциированных с объектом 305. Система 310 отслеживания выбросов может выполнять это определение на основании одного или более факторов, таких как тип объекта 305, размер или масса объекта 305, возраст объекта 305, исторические тенденции выбросов объекта 305, величина выбросов парниковых газов, генерируемых объектом 305, степень вариаций в выбросах парниковых газов в течение дня, степень вариаций в концентрации выбросов парниковых газов, число источников выбросов парниковых газов в объекте 305 и т.д.

[00211] В некоторых случаях система 310 отслеживания выбросов также выполнена с возможностью определения, сколько первичных источников, таких как датчики, CEM, PEM и т.д., требуется для контроля одного или более других объектов, влияющих на выбросы парниковых газов, ассоциированных с контролируемым объектом 305. От этапа 710 способ переходит к этапу 704.

[00212] Затем, на этапе 712 система 310 отслеживания выбросов определяет, сертифицирована ли система контроля, состоящая из первичных и вторичных источников данных о выбросах контролируемых парниковых газов, ассоциированных с объектом 305. Эта проверка может быть полезна для обеспечения правильного и бесперебойного контроля и измерения выбросов парниковых газов, ассоциированных с объектом 305. На этом этапе система 310 отслеживания выбросов определяет, все ли источники данных о выбросах в системе контроля сертифицированы.

[00213] Если определено, что система контроля не сертифицирована, процесс переходит к этапу 714. В противном случае процесс переходит к этапу 716. На этапе 714 система 310 отслеживания выбросов проверяет несертифицированные источники данных о выбросах на соответствие регулирующим стандартам. Система 310 отслеживания выбросов может принять информацию, относящуюся к стандартам, от регулирующей системы, такой как регулирующая система 340 на фиг. 3.

[00214] Система 310 отслеживания выбросов может использовать различные тесты или проверки для определения, соответствуют ли источники данных о выбросах стандартам. Например, система 310 отслеживания выбросов может провести проверку калибровки, как обсуждалось в настоящем описании, для аудита системы контроля. Система 310 отслеживания выбросов альтернативно или дополнительно может полагаться на сторонние компании или системы замеров соответствия стандартам для обеспечения необходимых проверок. Затем процесс переходит к этапам 714-716.

[00215] Этапы 716 и 718 процесса 700 аналогичны этапам 404 и 406 на фиг. 4 и 6. На этапе 716 система 310 отслеживания выбросов принимает данные о выбросах, соответствующие выбросам одного или более парниковых газов, ассоциированным с объектом 305. На этапе 718 система 310 отслеживания выбросов определяет выходное значение выбросов на основании принятых данных о выбросах.

[00216] Затем, на этапе 720, система 310 отслеживания выбросов выполнена с возможностью генерации соответствующих отчетов на основании сгенерированных выходных значений выбросов для выбросов одного или более парниковых газов, ассоциированных с объектом 305. Например, система 310 отслеживания выбросов может сгенерировать один или более отчетов, показывающих типы контролируемых выбросов парниковых газов, базовый уровень выбросов объекта, количество генерируемых выбросов, период контроля, выходные данные об общих выбросах для налогообложения, государственный или промышленный стандарт, отклонение от стандарта, величину компенсации выбросов углерода, требуемой для того, чтобы сбалансировать избыточные выбросы, и т.д. Процесс завершается на этапе 722.

[00217] В некоторых случаях процесс 700 может переходить к этапам 404-412 на фиг. 4 после этапа 712 на фиг. 7. В некоторых других случаях процесс 700 может переходить к этапам 404-412, включая этапы 616 и 618, на фиг. 6 после этапа 712 на фиг. 7.

[00218] Многочисленные конкретные подробности излагаются в настоящем описании для обеспечения полного понимания иллюстративных вариантов осуществления, описанных в настоящем описании. Однако специалистам будет понятно, что эти варианты осуществления могут быть осуществлены на практике без этих конкретных подробностей. В других случаях хорошо известные способы, процедуры и компоненты не описывались подробно, чтобы не усложнять описание вариантов осуществления. Кроме того, это описание следует рассматривать не как ограничение каким-либо образом объема притязаний этих вариантов осуществления, а скорее как просто описание реализации этих различных вариантов осуществления.

1. Система для отслеживания по меньшей мере одного типа выбросов, генерируемых объектом, при этом объект генерирует один или более типов выбросов, в том числе этот по меньшей мере один тип выбросов, причем система содержит:

по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов, коммуникационно связанное с объектом, каковое по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью:

определять, контролируется ли объект с помощью одного или более первичных источников на предмет упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов, причем эти один или более первичных источников обеспечивают прямое измерение данного по меньшей мере одного типа выбросов;

если объект контролируется с помощью одного или более первичных источников, принимать первичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, от упомянутых одного или более первичных источников, при этом первичные данные о выбросах включают в себя первые первичные данные о выбросах, принятые в первый момент времени, и вторые первичные данные о выбросах, принятые во второй момент времени, при этом вторые данные о выбросах принимаются после реализации по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов, соответствующего упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов; и

если объект не контролируется с помощью одного или более первичных источников:

- определять, контролируется ли объект с помощью одного или более вторичных источников на предмет упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов, причем эти один или более вторичных источников обеспечивают косвенное измерение данного по меньшей мере одного типа выбросов;

- если объект контролируется с помощью одного или более вторичных источников, принимать вторичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, от упомянутых одного или более вторичных источников, причем вторичные данные о выбросах включают в себя первые вторичные данные о выбросах, принятые в первый момент времени, и вторые вторичные данные о выбросах, принятые во второй момент времени, при этом вторые вторичные данные о выбросах принимаются после реализации упомянутого по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов, соответствующего по меньшей мере одному типу выбросов; и

внешний процессор, связанный с упомянутым по меньшей мере одним устройством отслеживания выбросов, причем внешний процессор выполнен с возможностью:

анализировать по меньшей мере одно из первых первичных данных о выбросах и первых вторичных данных о выбросах, принятых в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов;

анализировать по меньшей мере одно из вторых первичных данных о выбросах и вторых вторичных данных о выбросах, принятых во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов; и

определять измерение компенсации выбросов, соответствующее упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов, на основе базового уровня выбросов и второго выходного значения выбросов.

2. Система по п.1, в которой упомянутые один или более первичных источников содержат один или более датчиков выбросов, расположенных в объекте, и упомянутое по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью взаимодействия с одним или более датчиками выбросов, при этом один или более датчиков выбросов выполнены с возможностью измерения упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов.

3. Система по п.1, в которой упомянутые один или более первичных источников содержат один или более устройств контроля выбросов, расположенных в объекте, и упомянутое по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью взаимодействия с одним или более устройствами контроля выбросов, при этом одно или более устройств контроля выбросов выполнены с возможностью измерения упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов.

4. Система по п.1, в которой, если объект контролируется с помощью одного или более вторичных источников, упомянутое по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью взаимодействия с одним или более вторичными источниками для приема вторичных данных о выбросах, соответствующих упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов.

5. Система по п.4, в которой упомянутые один или более вторичных источников содержат один или более внутренних вторичных источников данных о выбросах, расположенных в объекте.

6. Система по п.4, в которой упомянутые один или более вторичных источников содержат один или более внешних вторичных источников данных о выбросах, расположенных за пределами объекта.

7. Система по п.1, в которой внешний процессор выполнен с возможностью сравнивать базовый уровень выбросов со стандартом выбросов для упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов, и в которой упомянутый по меньшей мере один этап сокращения выбросов основывается на этом сравнении.

8. Система по п.1, в которой внешний процессор выполнен с возможностью генерировать по меньшей мере один отчет о выбросах, ассоциированный с измерением компенсации выбросов.

9. Система по п.1, в которой внешний процессор выполнен с возможностью определять нереализованные объемы выбросов углерода, доступных для торговли, на основе измерения компенсации выбросов.

10. Система по п.1, в которой, если объект не контролируется с помощью одного или более вторичных источников, упомянутое по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью определять число датчиков выбросов, требуемых для контроля объекта.

11. Система по п.2, в которой упомянутое по меньшей мере одно устройство отслеживания выбросов выполнено с возможностью проверки точности одного или более датчиков выбросов.

12. Система по п.1, в которой упомянутый по меньшей мере один тип выбросов выбирается из группы, состоящей из моноксида углерода, углекислого газа, метана, озона, хлорфторуглеродов, оксидов серы, оксидов азота, неметановых летучих органических соединений, аммиака и пероксиацетилнитрата.

13. Система по п.1, в которой объект выбирается из группы, состоящей из сельскохозяйственного объекта, промышленного объекта, коммерческого объекта, электростанции, коммерческого здания, медицинского корпуса, учебного корпуса, жилого здания, дома на одну семью, домохозяйства, железнодорожного транспортного средства, воздушного транспортного средства, морского транспортного средства, дорожного транспортного средства и внедорожного транспортного средства.

14. Система для отслеживания по меньшей мере одного типа выбросов, генерируемых объектом, при этом объект генерирует один или более типов выбросов, в том числе этот по меньшей мере один тип выбросов, причем система содержит:

сеть связи;

долговременную компьютерную память; и

по меньшей мере один процессор, связанный с долговременной компьютерной памятью и сетью связи, причем по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью:

определять, контролируется ли объект с помощью одного или более первичных источников на предмет упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов, причем эти один или более первичных источников обеспечивают прямое измерение данного по меньшей мере одного типа выбросов;

если объект контролируется с помощью одного или более первичных источников, принимать первичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, причем первичные данные о выбросах включают в себя первые первичные данные о выбросах, принятые в первый момент времени, и вторые первичные данные о выбросах, принятые во второй момент времени, при этом вторые первичные данные о выбросах принимаются после реализации по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов, соответствующего упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов;

если объект не контролируется с помощью одного или более первичных источников:

определять, контролируется ли объект с помощью одного или более вторичных источников на предмет упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов, причем эти один или более вторичных источников обеспечивают косвенное измерение данного по меньшей мере одного типа выбросов;

если объект контролируется с помощью одного или более вторичных источников, принимать вторичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, от одного или более вторичных источников, причем вторичные данные о выбросах включают в себя первые вторичные данные о выбросах, принятые в первый момент времени, и вторые вторичные данные о выбросах, принятые во второй момент времени, при этом вторые вторичные данные о выбросах принимаются после реализации упомянутого по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов, соответствующего упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов; и

анализировать по меньшей мере одно из первых первичных данных о выбросах и первых вторичных данных о выбросах, принятых в первый момент времени, для определения первого выходного значение выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов;

анализировать по меньшей мере одно из вторых первичных данных о выбросах и вторых вторичных данных о выбросах, принятых во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов; и

определять измерение компенсации выбросов, соответствующее упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов, на основе базового уровня выбросов и второго выходного значения выбросов.

15. Система по п.14, в которой упомянутые один или более первичных источников содержат один или более датчиков выбросов, расположенных в объекте, и по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью взаимодействия с одним или более датчиками выбросов, при этом один или более датчиков выбросов выполнены с возможностью замерять упомянутый по меньшей мере один тип выбросов.

16. Система по п.14, в которой упомянутые один или более первичных источников содержат один или более устройств контроля выбросов, расположенных в объекте, и по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью взаимодействия с одним или более устройствами контроля выбросов, при этом одно или более устройств контроля выбросов выполнены с возможностью замерять упомянутый по меньшей мере один тип выбросов.

17. Система по п.14, в которой, если объект контролируется с помощью одного или более вторичных источников, по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью взаимодействия с одним или более вторичными источниками для приема вторичных данных о выбросах, соответствующих упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов.

18. Система по п.17, в которой упомянутые один или более вторичных источников содержат один или более внутренних вторичных источников данных о выбросах, расположенных в объекте.

19. Система по п.17, в которой упомянутые один или более вторичных источников содержат один или более внешних вторичных источников данных о выбросах, расположенных за пределами объекта.

20. Система по п.14, в которой по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью сравнивать базовый уровень выбросов со стандартом выбросов для упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов, и в которой упомянутый по меньшей мере один этап сокращения выбросов основывается на этом сравнении.

21. Система по п.14, в которой по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью генерировать по меньшей мере один отчет о выбросах, ассоциированный с измерением компенсации выбросов.

22. Система по п.14, в которой по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью определять нереализованные объемы выбросов углерода, доступные для торговли, на основе измерения компенсации выбросов.

23. Система по п.14, в которой, если упомянутый по меньшей мере один тип выбросов не контролируется с помощью одного или более вторичных источников, по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью определять число датчиков выбросов, требуемых для контроля объекта.

24. Система по п.14, в которой по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью проверки точности одного или более датчиков выбросов, если определено, что объект контролируется.

25. Система по п.14, в которой упомянутый по меньшей мере один тип выбросов выбирается из группы, состоящей из моноксида углерода, углекислого газа, метана, озона, хлорфторуглеродов, оксидов серы, оксидов азота, неметановых летучих органических соединений, аммиака и пероксиацетилнитрата.

26. Система по п.14, в которой объект выбирается из группы, состоящей из сельскохозяйственного объекта, промышленного объекта, коммерческого объекта, электростанции, коммерческого здания, медицинского корпуса, учебного корпуса, жилого здания, дома на одну семью, домохозяйства, железнодорожного транспортного средства, воздушного транспортного средства, морского транспортного средства, дорожного транспортного средства и внедорожного транспортного средства.

27. Способ отслеживания по меньшей мере одного типа выбросов, генерируемых объектом, при этом объект генерирует один или более типов выбросов, в том числе этот по меньшей мере один тип выбросов, причем способ содержит этапы, на которых:

определяют, контролируется ли объект с помощью одного или более первичных источников на предмет упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов, причем эти один или более первичных источников обеспечивают прямое измерение данного по меньшей мере одного типа выбросов;

если объект контролируется с помощью одного или более первичных источников:

- принимают первые первичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, в первый момент времени;

- анализируют первые первичные данные о выбросах, принятые в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов;

- рекомендуют по меньшей мере один этап сокращения выбросов, соответствующий упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов;

- принимают вторые первичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, во второй момент времени, при этом вторые первичные данные о выбросах принимаются после реализации этого по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов;

- анализируют вторые первичные данные о выбросах, принятые во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов;

если объект не контролируется с помощью одного или более первичных источников:

- определяют, контролируется ли объект с помощью одного или более вторичных источников на предмет упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов, причем эти один или более вторичных источников обеспечивают косвенное измерение данного по меньшей мере одного типа выбросов;

- если объект контролируется с помощью одного или более вторичных источников:

- принимают первые вторичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, в первый момент времени;

- анализируют первые вторичные данные о выбросах, принятых в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов;

- рекомендуют по меньшей мере один этап сокращения выбросов, соответствующий упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов;

- принимают вторые вторичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, во второй момент времени, при этом вторые вторичные данные о выбросах принимаются после реализации этого по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов;

- анализируют вторые вторичные данные о выбросах, принятых во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов; и

определяют измерение компенсации выбросов, соответствующее упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов, на основе базового уровня выбросов и второго выходного значения выбросов.

28. Способ по п.27, в котором упомянутые один или более первичных источников содержат один или более датчиков выбросов, расположенных в объекте, при этом, когда объект контролируется с помощью одного или более первичных источников, способ дополнительно содержит этап, на котором взаимодействуют с одним или более датчиками выбросов для приема первых первичных данных о выбросах и вторых первичных данных о выбросах, при этом один или более датчиков выбросов выполнены с возможностью измерения упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов.

29. Способ по п.27, в котором упомянутые один или более первичных источников содержат одно или более устройств контроля выбросов, расположенных в объекте, при этом, когда объект контролируется с помощью одного или более первичных источников, способ дополнительно содержит этап, на котором взаимодействуют с одним или более устройствами контроля выбросов для приема первых первичных данных о выбросах и вторых первичных данных о выбросах, при этом одно или более устройств контроля выбросов выполнены с возможностью измерения упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов.

30. Способ по п.27, в котором упомянутые один или более вторичных источников содержат один или более вторичных источников данных о выбросах, при этом, когда объект контролируется с помощью одного или более вторичных источников, способ дополнительно содержит этап, на котором взаимодействуют с одним или более вторичными источниками данных о выбросах для приема первых вторичных данных о выбросах, соответствующих упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов, в первый момент времени и вторых вторичных данных о выбросах, соответствующих этому по меньшей мере одному типу выбросов, во второй момент времени.

31. Способ по п.30, в котором упомянутые один или более вторичных источников содержат один или более внутренних вторичных источников данных о выбросах, расположенных в объекте.

32. Способ по п.30, в котором упомянутые один или более вторичных источников содержат один или более внешних вторичных источников данных о выбросах, расположенных за пределами объекта.

33. Способ по п.27, дополнительно содержащий этап, на котором сравнивают базовый уровень выбросов со стандартом выбросов для упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов и определяют по меньшей мере один этап сокращения выбросов на основе этого сравнения.

34. Способ по п.27, дополнительно содержащий этап, на котором генерируют по меньшей мере один отчет о выбросах, ассоциированный с измерением компенсации выбросов.

35. Способ по п.27, дополнительно содержащий этап, на котором определяют нереализованные объемы выбросов углерода, доступные для торговли, на основе измерения компенсации выбросов.

36. Способ по п.27, в котором упомянутый по меньшей мере один тип выбросов выбирается из группы, состоящей из моноксида углерода, углекислого газа, метана, озона, хлорфторуглеродов, оксидов серы, оксидов азота, неметановых летучих органических соединений, аммиака и пероксиацетилнитрата.

37. Способ по п. 27, в котором объект выбирается из группы, состоящей из сельскохозяйственного объекта, промышленного объекта, коммерческого объекта, электростанции, коммерческого здания, медицинского корпуса, учебного корпуса, жилого здания, дома на одну семью, домохозяйства, железнодорожного транспортного средства, воздушного транспортного средства, морского транспортного средства, дорожного транспортного средства и внедорожного транспортного средства.

38. Система для отслеживания по меньшей мере одного типа выбросов, генерируемых объектом, при этом объект генерирует один или более типов выбросов, в том числе этот по меньшей мере один тип выбросов, причем система содержит:

сеть связи;

долговременную компьютерную память; и

по меньшей мере один процессор, связанный с долговременной компьютерной памятью и сетью связи, причем по меньшей мере один процессор выполнен с возможностью:

определять, контролируется ли объект с помощью одного или более первичных источников на предмет упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов, причем эти один или более первичных источников обеспечивают прямое измерение данного по меньшей мере одного типа выбросов;

если объект контролируется с помощью одного или более первичных источников:

- принимать первые первичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, в первый момент времени;

- анализировать первые первичные данные о выбросах, принятые в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов;

- рекомендовать по меньшей мере один этап сокращения выбросов, соответствующий упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов;

- принимать вторые первичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, во второй момент времени, при этом вторые первичные данные о выбросах принимаются после реализации этого по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов;

- анализировать вторые первичные данные о выбросах, принятые во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов; и

если объект не контролируется с помощью одного или более первичных источников:

- определять, контролируется ли объект с помощью одного или более вторичных источников на предмет упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов, причем эти один или более вторичных источников обеспечивают косвенное измерение данного по меньшей мере одного типа выбросов;

- если объект контролируется с помощью одного или более вторичных источников:

- принимать первые вторичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, в первый момент времени;

- анализировать первые вторичные данные о выбросах, принятые в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов;

- рекомендовать по меньшей мере один этап сокращения выбросов, соответствующий упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов;

- принимать вторые вторичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, во второй момент времени, при этом вторые вторичные данные о выбросах принимаются после реализации этого по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов;

- анализировать вторые вторичные данных о выбросах, принятые во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов; и

определять измерение компенсации выбросов, соответствующее упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов, на основе базового уровня выбросов и второго выходного значения выбросов.

39. Система по п.38, в которой по меньшей мере один процессор дополнительно выполнен с возможностью осуществления способа по любому из пп.28-37.

40. Машиночитаемый носитель, хранящий машиноисполняемые инструкции, предписывающие процессору осуществлять способ отслеживания по меньшей мере одного типа выбросов, генерируемых объектом, при этом объект генерирует один или более типов выбросов, в том числе этот по меньшей мере один тип выбросов, причем способ содержит этапы, на которых:

определяют, контролируется ли объект с помощью одного или более первичных источников на предмет упомянутого по меньшей мере одного типа выбросов, причем эти один или более первичных источников обеспечивают прямое измерение данного по меньшей мере одного типа выбросов;

если объект контролируется с помощью одного или более первичных источников:

- принимают первые первичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, в первый момент времени;

- анализируют первые первичные данные о выбросах, принятые в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов;

- рекомендуют по меньшей мере один этап сокращения выбросов, соответствующий упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов;

- принимают вторые первичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, во второй момент времени, при этом вторые первичные данные о выбросах принимаются после реализации этого по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов;

- анализируют вторые первичные данные о выбросах, принятые во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов; и

если объект не контролируется с помощью одного или более первичных источников:

- определяют, контролируется ли упомянутый по меньшей мере один тип выбросов с помощью одного или более вторичных источников, причем эти один или более вторичных источников обеспечивают косвенное измерение данного по меньшей мере одного типа выбросов;

- если объект контролируется с помощью одного или более вторичных источников:

- принимают первые вторичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, в первый момент времени;

- анализируют первые вторичные данные о выбросах, принятые в первый момент времени, для определения первого выходного значения выбросов, которое принимается за базовый уровень выбросов;

- рекомендуют по меньшей мере один этап сокращения выбросов, соответствующий упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов;

- принимают вторые вторичные данные о выбросах, ассоциированные с упомянутым по меньшей мере одним типом выбросов, во второй момент времени, при этом вторые вторичные данные о выбросах принимаются после реализации этого по меньшей мере одного этапа сокращения выбросов;

- анализируют вторые вторичные данные о выбросах, принятые во второй момент времени, для определения второго выходного значения выбросов; и

определяют измерение компенсации выбросов, соответствующее упомянутому по меньшей мере одному типу выбросов, на основе базового уровня выбросов и второго выходного значения выбросов.

41. Машиночитаемый носитель по п.40, в котором способ дополнительно определен по любому из пп.28-37.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении скорости обработки информационных потоков для выполнения транзакционных запросов.

Настоящее изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является повышение защищенности операции возврата внесенных ДС, за счет осуществления процедуры дополнительного подтверждения авторизационных данных клиента.

Изобретение относится к области обработки цифровых изображений. Технический результат заключается в уменьшении и удалении искажений в массиве неоднородных цифровых изображений с увеличением информативности и повышении точности детектирования объектов целеуказания с дальнейшим сравнением текущих изображений с эталоном и распределением по классам.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в снижении времени простоя, с одновременным исключением расхождения данных и появление ошибок, которые помешают выявлению основной причины проблемы при испытании модифицированной системы предприятия.

Изобретение относится к управлению календарем. Технический результат заключается в сокращении времени на синхронизацию каждого события календаря мобильного приложения телефона между пользователями.

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в обеспечении возможности определения местоположения терминала на основе данных о местоположении соседних к нему терминалов.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат - расширение функциональных возможностей вычислительного устройства за счет обеспечения возможности определения населенного пункта, в котором установлен терминал, на основе данных о транзакциях.

Изобретение относится к способу оформления групповой поездки пользователей. Технический результат заключается в повышении безопасности оформления поездки за счет отсутствия прямого доступа пользователей к чужим персональным данным.

Изобретение относится к способу и устройству обработки данных, относящихся к событию ущерба в отношении целевого товара. Технический результат заключается в повышении скорости и точности обработки данных при осуществлении обработки претензии по поводу ущерба в отношении товара.

Изобретения относятся к устройствам и системам для транспортирования товаров от места хранения на складах, использующим способ управления автоматически управляемым транспортным средством. Система автоматически управляемой тележки (AGV), предназначенной для транспортирования, помещения на хранение и взятия единиц складского учета со стеллажей.

Изобретение относится к медицине, а именно к неврологии, и может быть использовано для диагностики нейроиммунных нарушений у детей раннего возраста с эпилепсией. Проводят исследование сыворотки крови ребенка.
Наверх