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公开(公告)号:CN213576345U
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202022046727.7
申请日:2020-09-16
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 安徽泽众安全科技有限公司 , 北京辰安测控科技有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种户外水环境视频监控装置,包括底座、沿竖直方向固定于底座上的第一支架、和与第一支架配合的第二支架,所述第一支架的上端与第二支架的端部能够铰接合配改变轴向夹角,所述第二支架上固定有朝向监控区域的视频获取终端。本实用新型提供的户外水环境视频监控装置的优点在于:通过视频获取终端采集监控区域的视频画面,对水质和偷排水行为进行监控,在监控角度不佳,需要进行调整时,可以改变第二支架相对于第一支架的夹角,方便视频获取终端采集画面。通过第一支架和第二支架的配合,将视频获取终端固定于排口的上方,以获取排口水质情况,并对偷排事件进行监控,从源头确保水质安全。
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公开(公告)号:CN213336249U
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202022764311.9
申请日:2020-11-25
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 安徽泽众安全科技有限公司 , 北京辰安测控科技有限公司
Abstract: 本实用新型提供了一种排水管网健康状态监控装置,包括水质监测站、水量监测仪,所述水质监测站包括监控模块以及与待检测水域连通的采水单元,所述监控模块获取水质监测站和水量监测仪的水质水量数据;所述水量监测仪包括沿水流方向设置于水下的管道流量计和与管道流量计垂直的设备杆件,所述设备杆件能够相对管道流量计沿水流方向转动。本实用新型的优点在于:通过水质和水量数据综合分析管道节点的运行状态,结果更加准确,而且水量监测仪的设备杆件能够顺水量方向转动,从而在管网垃圾较多的情况下,防止垃圾在监测设备处堆积堵塞,确保监测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN209945786U
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201920015886.5
申请日:2019-01-04
Applicant: 安徽泽众安全科技有限公司 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G01N1/14
Abstract: 本实用新型提出的一种具有自动沉浮功能的城市雨污水管网深水水质采样装置,包括:包括:浮力箱、采样箱、样品存储机构、负压发生机构和控制器,采样箱与浮力箱底部固定连接,样品储存机构设置在采样箱内,样品存储机构开设有进水口和出气孔,样品储存机构的进水口设有第一阀体,样品储存机构的出气孔设有第二阀体,样品储存机构的出气孔与负压发生机构的进气口连通,采样箱底部或侧壁开设有进水孔,采样箱的进水孔与样品存储机构的进水口通过采水管连通,采水管远离储存箱的一端设有第三阀体,控制器分别控制连接浮力箱、第一阀体、第二阀体、第三阀体和负压发生机构。本实用新型提出的一种具有自动沉浮功能的城市雨污水管网深水水质采样装置,可以根据不同的采样要求调整采样深度和采样量,提高了采样的精确性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN214041439U
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202023276690.3
申请日:2020-12-29
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 安徽泽众安全科技有限公司
IPC: G01N35/10
Abstract: 本实用新型公开一种多功能进样盘,包括底座,底座中开设有开口向上的容纳腔;容纳腔中间竖直设置有立柱,立柱上转动安装有进样盘本体,容纳腔中还设置有能够驱动进样盘本体转动的转动驱动机构;进样盘本体上设置有若干组定位孔,每组包括至少一个定位孔,各组定位孔沿周向均匀分布;定位孔侧壁开设第一滑槽,第一滑槽中滑动安装有夹持块,夹持块第一端从定位孔侧壁伸出至定位孔中,夹持块与进样盘本体之间设置有弹性体,弹性体能够使夹持块具有向定位孔中间滑动的趋势。本实用新型的优点在于:其稳定性较好,在实际应用中,样品瓶不会产生晃动、磕碰、泼洒,解决了样品瓶易磕碰,容易发生交叉污染的问题,具有工作安全稳定的优点。
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公开(公告)号:CN213326691U
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202022069395.4
申请日:2020-09-18
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 安徽泽众安全科技有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种液体装瓶装置,包括底座、升降组件、顶面开口的导动套、立板、定位臂和密封塞,所述底座上固定有能够带动所述导动套竖直运动的升降组件,所述升降组件一侧的底座上设置有立板,所述立板上固定有平行于底座的定位臂,所述定位臂远离立板的一端固定有能够与瓶罐的瓶口密封配合的密封塞,所述密封塞处于所述导动套的正上方,所述密封塞上设置有竖向贯穿的进液口。本实用新型的优点在于,通过驱动所述升降组件带动所述导动套内的瓶罐上升,使得所述密封塞与瓶罐的瓶口精确对准并密封配合,取代了手动调节使装瓶枪与瓶罐的瓶口对齐工序,减小了误差,不仅减少了原料浪费,又大大提高了液体装瓶的工作效率。
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公开(公告)号:CN213337673U
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202022221319.0
申请日:2020-09-30
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 安徽泽众安全科技有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种COD全自动分析装置,包括自动进样模块、加试剂模块、消解模块、滴定模块、废液收集模块以及主控模块,自动进样模块的输出端与消解模块的输入端连通,加试剂模块的输出端与消解模块的输入端连通,消解模块的输出端与滴定模块的输入端连通,滴定模块的输出端与废液收集模块连通,所述主控模块分别与自动进样模块、加试剂模块、消解模块、滴定模块以及废液收集模块通讯连接;本实用新型的优点在于:不需要手动清洗消解瓶,自动清洗,避免接触危险废液的风险。
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公开(公告)号:CN114674793A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210264033.1
申请日:2022-03-17
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开一种基于光谱电化学的水污染源解析方法、装置及设备,属于水处理技术领域,方法包括采集水样;获取水样在常规状态下的本底数据,本底数据包括第一三维荧光光谱数据和第一紫外吸收光谱信息;对水样进行电化学扰动,并获取水样在扰动状态下的扰动数据,扰动数据包括第二三维荧光光谱数据和第二紫外吸收光谱数据;对本底数据和扰动数据进行解析,确定污染源。本发明通过利用电化学扰动对水质中的活性成分进行了增强,使得水样所表现出激发光谱特征峰及其强度得到了增强,为基于光谱电化学的水污染源解析提供了更多信息挖掘隐藏的水质光谱信息,增加水质检测溯源的辨识度。
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公开(公告)号:CN114660030B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202210264034.6
申请日:2022-03-17
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种污染源解析方法、装置及存储介质,属于水环境保护及监测技术领域,方法包括采集污染水样;采用三维荧光光谱检测方法和电化学光谱检测方法对水样进行检测,得到多维光谱数据;利用熵权法对多维光谱数据进行降维处理,分别计算图谱矩阵分配权重;基于图谱矩阵分配权重,构建二维权重矩阵;采用欧式距离判断分析法,计算二维权重矩阵与预先构建的数据库中的权重矩阵之间的相似度,确定污染源。本发明利用电化学扰动对水质中的活性成分进行了增强,为水污染源解析提供更多信息挖掘隐藏的水质光谱信息,增加水质检测溯源的辨识度;同时利用熵权法‑欧式距离进行污染溯源分析,提高污染来源识别与解析的准确性。
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公开(公告)号:CN114674793B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210264033.1
申请日:2022-03-17
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开一种基于光谱电化学的水污染源解析方法、装置及设备,属于水处理技术领域,方法包括采集水样;获取水样在常规状态下的本底数据,本底数据包括第一三维荧光光谱数据和第一紫外吸收光谱数据;对水样进行电化学扰动,并获取水样在扰动状态下的扰动数据,扰动数据包括第二三维荧光光谱数据和第二紫外吸收光谱数据;对本底数据和扰动数据进行解析,确定污染源。本发明通过利用电化学扰动对水质中的活性成分进行了增强,使得水样所表现出激发光谱特征峰及其强度得到了增强,为基于光谱电化学的水污染源解析提供了更多信息挖掘隐藏的水质光谱信息,增加水质检测溯源的辨识度。
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公开(公告)号:CN109683646A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910007296.2
申请日:2019-01-04
Applicant: 安徽辰控智能科技有限公司 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G05D27/02
CPC classification number: G05D27/02
Abstract: 本发明公开了一种智能化的实验环境条件监控系统,包括:信息采集模块,用于采集实验室所处环境的环境参数;环境监测模块,用于根据采集到的环境参数与预设的实验环境参数区间判断实验室所处环境是否达标;环境调节模块,用于在实验室所处环境不达标时,将实验室所处环境的环境参数调节到预设的实验环境参数区间内,如此,通过信息采集模块对实验室所处环境的环境参数进行采集,通过环境监测模块判断实验室所处环境的环境参数是否达到进行实验的标准,在实验室所处环境的环境参数未达到进行实验的标准时,将实验室所处环境的环境参数调节到实验环境参数区间内,对现有的环境参数监控进行有效整合,提升了实验过程的安全性和结果的准确性。
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