一种考虑植被恢复力的高寒高原区生态旱涝评价方法

    公开(公告)号:CN118586698A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410625123.8

    申请日:2024-05-20

    IPC分类号: G06Q10/0635 G06F18/23

    摘要: 本发明提供了一种考虑植被恢复力的高寒高原区生态旱涝评价方法,属于灾害评价技术领域,该方法包括:构建改进的分布式水文模型WEP;提取源区降水中对植被生长有效的水源,并评价坡面植被的供水分项,计算源区生态供水量;引入植被生态系统恢复力理论,计算坡面植被月尺度生态需水弹性区间,并评估考虑植被恢复力的生态需水量;根据源区生态供水量和考虑植被恢复力的生态需水量,基于坡面植被供需水平衡关系,得到流域内坡面植被的生态旱涝量化评价及等级划分结果;利用三维旱涝识别的聚类算法,得到坡面植被旱涝在时间和空间上的同步演变特征,完成对高寒高原区生态旱涝的评价。本发明解决了目前生态旱涝指标未能反映植被供需平衡的难题。

    一种富营养化湖泊水体水质净化的方法及专用净化装置

    公开(公告)号:CN113735330A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111195370.1

    申请日:2021-10-14

    摘要: 本发明公开了一种富营养化湖泊水体水质净化的方法及专用净化装置,方法为,先将水体内的污染物去除;之后,布置绿植模块于水面上,各绿植模块的多个绿植单元通过导管与补给桶连接,导管上安装有渗透式药囊;将补给桶和渗透式药囊内补给满药液;5‑7天后,对补给桶进行加液,并将渗透式药囊内的药液置换掉;重复步骤S4多次,直至水质化验达标;装置为,包括机体和收集净化器,动力机构驱动螺旋桨转动,机体上的多个动力轮被动力机构驱动而转动,于机体上安装有水泵,收集净化器、各动力轮经管系分别水泵与连通。本发明充分治理湖泊的富营养化,确保不会出现反弹的现象,同时降低人力、物力的投入。本发明适用于湖泊水质富营养化治理的技术领域。

    一种基于物联网的水质监测系统及方法

    公开(公告)号:CN116819025B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202310805132.0

    申请日:2023-07-03

    摘要: 水质监测的准确性。本发明公开了一种基于物联网的水质监测系统及方法,包括水库监测区域,定点监测装置,移动监测装置,大数据服务平台,维护站,维护终端;所述定点监测装置设置在每个分区内,用于对分区内的水样进行水质监测;所述定点监测装置包括第一水质监测模块和第二水质监测模块;所述移动监测装置用于在第一移动监测区、第二移动监测区内巡回进行水质监测;所述维护站用于对移动监测装置进行定时检修换电;所述维护终端用于接受大数据服务平台发送的故障警示信息。本发明综合使用多种监测手段对水库进行(56)对比文件JP 2003124993 A,2003.04.25US 2017036560 A1,2017.02.09CN 104251730 A,2014.12.31吴浩“.基于光散射法的大气细颗粒物质量浓度采集系统设计及实验研究”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅰ辑》.2022,(第1期),第1-76页.谢友江.“智慧水务管理中漏水定位监测系统的设计与实现”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅱ辑》.2022,(第3期),第1-90页.郭智俊等“.无人机智能巡检在光伏电站组件诊断中的应用”《.能源工程》.2022,第42卷(第2期),第40-44页.Öncü, S et al.“Cooperative AdaptiveCruise Control: Network-Aware Analysis ofString Stability”《.IEEE TRANSACTIONS ONINTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS》.2014,第15卷(第4期),第1527-1537页.Keskin, M et al“.A matheuristicmethod for the electric vehicle routingproblem with time windows and fastchargers”《.COMPUTERS & OPERATIONSRESEARC》.2018,第100卷第172-188页.

    一种机械式水压定深采水器

    公开(公告)号:CN111879562B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202010751112.6

    申请日:2020-07-30

    IPC分类号: G01N1/14

    摘要: 本发明公开了一种机械式水压定深采水器,包括两端开口且呈圆筒形的桶体,桶体内部中间位置设置有透水的安装架,安装架的两侧设置有压变伸缩装置,压变伸缩装置包括相互嵌套的外筒和活塞轴,外筒固定在安装架上,活塞轴的中轴线与桶体的中轴线重合,活塞轴外端固定连接桶盖;活塞轴与外筒之间形成气压腔体,贯穿桶体的侧壁并与外筒底部连通设置有充气管道,充气管道的外端设置有气压计和阀门,阀门位于气压计的外侧;桶盖与桶体闭合时通过自锁机构自动锁定。本发明基于气压与水压抗衡的原理,在达到设定水深时自动关闭并锁定桶盖,完成固定水深位置的水样采集,避免在流动水域中牵引绳发生倾斜造成的水深计量误差。

    一种基于物联网的水质监测系统及方法

    公开(公告)号:CN116819025A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310805132.0

    申请日:2023-07-03

    摘要: 本发明公开了一种基于物联网的水质监测系统及方法,包括水库监测区域,定点监测装置,移动监测装置,大数据服务平台,维护站,维护终端;所述定点监测装置设置在每个分区内,用于对分区内的水样进行水质监测;所述定点监测装置包括第一水质监测模块和第二水质监测模块;所述移动监测装置用于在第一移动监测区、第二移动监测区内巡回进行水质监测;所述维护站用于对移动监测装置进行定时检修换电;所述维护终端用于接受大数据服务平台发送的故障警示信息。本发明综合使用多种监测手段对水库进行水质监测,还能够根据水质监测数据分析判断定点监测装置与移动监测装置的故障异常,提高了水质监测的准确性。