-
公开(公告)号:CN113405867A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110847330.4
申请日:2021-07-26
申请人: 天津环科环境规划科技发展有限公司
摘要: 本申请提供一种颗粒物采样装置和颗粒物检测装置,涉及采样检测技术领域,包括:壳体,在壳体内设置有贯穿壳体的气流通道,在气流通道内沿气流通道延伸方向依次设置有进风装置和采样机构,采样机构用于对流经气流通道的大气颗粒物进行采集。由此,便可以通过颗粒物采样装置利用气体流动的方式实现较大范围内气体颗粒物的采样收集,其操作较为简单,自动化程度较高,采样时间较短,在采样过程中无需专人看管,达到节省人力、物力的目的。在采样过程中,由于采用气体流动的方式,因此,无需现有检测时需要较多的检测仪器进行多点位、长时间的布控检测。
-
公开(公告)号:CN113051273A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110340316.5
申请日:2021-03-30
申请人: 天津市生态环境科学研究院 , 天津环科环境规划科技发展有限公司
IPC分类号: G06F16/22 , G06F16/2457 , G06F16/2458 , G06Q10/06
摘要: 本申请提供一种空气质量数据处理方法、装置、电子设备及存储介质,涉及气象监控技术领域。该方法可包括:电子设备确定各历史日期的至少一个空气质量指标中各空气质量指标相关的至少一个相关气象因子以及各空气质量指标与各相关气象因子的相关系数;电子设备根据各空气质量指标与各相关气象因子的相关系数,确定各历史日期的各空气质量指标的气象污染指数;电子设备根据各历史日期的各空气质量指标的气象污染指数,确定至少一个相同气象日期集合;电子设备根据各相同气象日期集合中各历史日期的空气质量指标的值,确定目标数据。本方法提高了非自然因素对空气质量影响评估的准确性,基于评估结果,可有效的指导相关工作人员作业的实施。
-
公开(公告)号:CN110335172A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910623640.0
申请日:2019-07-11
申请人: 天津环科环境规划科技发展有限公司
摘要: 本申请公开一种流域水环境容量分配方法、装置、电子设备及存储介质,属于水环境监测技术领域。该方法包括:获取需要进行水环境容量分配的待分配流域;获取与所述待分配流域相关的各个控制单元,以及与各个控制单元一一对应的河段;获取每个河段允许排放的最大水环境容量;基于每个河段允许排放的最大水环境容量,确定每个河段对应的控制单元允许的水环境容量;对每个河段对应的控制单元允许的水环境容量进行修正。本申请实施例中,通过对待分配流域内的控制单元进行划分并明确各控制单元的汇水范围,然后获取每个河段允许排放的最大水环境容量,进而再确定每个河段对应的控制单元允许的水环境容量并进行修正,保证了分配结果的客观性和公平性。
-
公开(公告)号:CN117244926A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311290702.3
申请日:2023-10-08
IPC分类号: B09C1/08
摘要: 本发明涉及土壤修复技术领域,具体为一种化学污染土壤原位修复装置和修复方法,包括移动车,所述移动车的一侧安装有液压伸缩缸。本发明利用辅助扩散机构内部结构的配合运行,使得主钻杆在遇到低渗透性的粘土层时,通过侧边多个副钻杆的旋转伸出,从而钻入粘土层土壤内部,对粘土层的内部进行多位置开孔,同时副钻杆在伸出时,导流通道输出口脱离密封块,使得空心杆内部一部分修复液进入导流通道内部之后喷出,配合副钻杆旋转,使得导流通道的输出口能够匀速旋转不断改变喷洒方位,从而使得副钻杆在伸出旋转钻孔时,一部分修复液能够均匀喷洒在副钻杆的钻孔内壁上,以此增加修复液整体在粘土层内部的渗透扩散范围,提高渗透扩散修复效率。
-
公开(公告)号:CN114275975B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202111657683.4
申请日:2021-12-31
申请人: 天津环科环境规划科技发展有限公司
IPC分类号: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/28 , C02F1/66 , C02F3/02 , C02F1/56 , C02F1/52 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F3/00
摘要: 本发明提供了一种生活污水处理装置及方法和应用,涉及污水处理的技术领域。该生活污水处理装置包括一级过滤池、预处理池、生化池、调节池、净化池、生物滤床反应池、沉淀池、吸附池和太阳能供电装置;所述一级过滤池、预处理池、生化池、调节池、净化池、生物滤床反应池、沉淀池和吸附池依次连通。该装置保证了污水的连续处理,处理效率高;一个处理过程结束可直接进入下一过程,设备稳定可靠。
-
公开(公告)号:CN114998742B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210683659.6
申请日:2022-06-16
IPC分类号: G06V20/10 , G06V10/40 , G06V10/56 , G06V10/764
摘要: 一种单季稻稻作区水稻种植面积的快速识别与提取的方法,包括如下步骤:S1:获取目标区域不同水稻关键生长期Sentinel‑2MSI光学影像数据,所述长期Sentinel‑2MSI光学影像数据预处理包括:大气校正、重采样、裁剪、镶嵌;S2:基于不同关键生长期的Sentinel‑2MSI光学影像数据,筛选最利于水稻提取的波段组合,对筛选出的优选波段合成的某景假彩色影像采用非监督或监督分类方式进行地类提取;S3:对地类提取结果进行精度验证,比较各种分类方法的水稻的生产者精度和用户精度;本发明优先选取成熟期或移载期的Sentinel‑2光学数据B12/B8/B4波段组合数据,快速且准确提取水稻种植范围与面积,若无法获取该数据情况下,则采用Sentinel‑1SAR时序数据,根据水稻时序后向散射系数时序特征提取水稻种植面积。
-
公开(公告)号:CN116477707A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310445398.9
申请日:2023-04-23
IPC分类号: C02F1/32 , C02F1/20 , C02F1/50 , C02F1/78 , C02F101/10
摘要: 本发明提供了一种水处理用臭氧分解装置和水处理用臭氧杀菌消毒设备,涉及水质净化的技术领域,其中装置包括臭氧分解筒、第一紫外线灯、第二紫外线灯和透光防水壳体。臭氧分解筒的内腔分为上层的排气腔和下层的容水腔;第一紫外线灯安装于排气腔内部;透光防水壳体安装于容水腔内部,第二紫外线灯设于透光防水壳体内部,且第二紫外线灯在容水腔的高度方向上的照射范围贯穿容水腔。第一紫外线灯从上方的排气腔向下照射过程水的上部分,第二紫外线灯从容水腔内直接照射过程水的下部分,可以使臭氧分解筒内的过程水不同深度均受到紫外线的照射,从而更加彻底地分解水中的臭氧,减少臭氧残留对后续工序中微生物的影响。
-
公开(公告)号:CN116165016A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211562037.4
申请日:2022-12-07
IPC分类号: G01N1/14
摘要: 本发明涉及地下水检测采样技术领域,且公开了一种地下水检测采样装置和采样方法,解决了需要把采样的水从采样箱内排出,才可以进行下一处指定深度的地下水采样的问题,其包括采样箱,采样箱的底部固定连接有若干支撑腿,所述采样箱内固定连接有隔板,隔板的下方设有第一活塞板,隔板的上方设有第二活塞板,采样箱的一侧开设有两个排气孔,两个排气孔分别位于隔板的下方和上方,采样箱的一侧分别设有第一出液管和第二出液管,第一出液管和第二出液管上分别设有阀门,第一出液管和第二出液管分别位于隔板的下方和上方,第二活塞板上贯穿有棱柱;可以在采样箱内采样收集两处不同深度的地下水,提高了采样收集的效率。
-
公开(公告)号:CN114998742A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210683659.6
申请日:2022-06-16
IPC分类号: G06V20/10 , G06V10/40 , G06V10/56 , G06V10/764
摘要: 一种单季稻稻作区水稻种植面积的快速识别与提取的方法,包括如下步骤:S1:获取目标区域不同水稻关键生长期Sentinel‑2MSI光学影像数据,所述长期Sentinel‑2MSI光学影像数据预处理包括:大气校正、重采样、裁剪、镶嵌;S2:基于不同关键生长期的Sentinel‑2MSI光学影像数据,筛选最利于水稻提取的波段组合,对筛选出的优选波段合成的某景假彩色影像采用非监督或监督分类方式进行地类提取;S3:对地类提取结果进行精度验证,比较各种分类方法的水稻的生产者精度和用户精度;本发明优先选取成熟期或移载期的Sentinel‑2光学数据B12/B8/B4波段组合数据,快速且准确提取水稻种植范围与面积,若无法获取该数据情况下,则采用Sentinel‑1SAR时序数据,根据水稻时序后向散射系数时序特征提取水稻种植面积。
-
公开(公告)号:CN114275975A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111657683.4
申请日:2021-12-31
申请人: 天津环科环境规划科技发展有限公司
IPC分类号: C02F9/14
摘要: 本发明提供了一种生活污水处理装置及方法和应用,涉及污水处理的技术领域。该生活污水处理装置包括一级过滤池、预处理池、生化池、调节池、净化池、生物滤床反应池、沉淀池、吸附池和太阳能供电装置;所述一级过滤池、预处理池、生化池、调节池、净化池、生物滤床反应池、沉淀池和吸附池依次连通。该装置保证了污水的连续处理,处理效率高;一个处理过程结束可直接进入下一过程,设备稳定可靠。
-
-
-
-
-
-
-
-
-