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公开(公告)号:CN109694115A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910075716.0
申请日:2019-01-25
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院 , 清华大学
IPC分类号: C02F1/30
摘要: 本发明公开了一种利用太阳光治理黑臭水体的方法,包括以下步骤:S1、制备氮掺杂的二氧化钛光催化剂和二氧化硅固定板;S2、将氮掺杂的二氧化钛光催化剂负载到二氧化硅固定板上,利用二氧化硅固定板与水的密度接近浮在水上;S3、利用太阳光照射到附着二氧化钛的二氧化硅固定板表面,二氧化钛吸收太阳光后发生电子跃迁,产生“电子-空穴对”,黑臭水体中的污染物在“电子-空穴对”吸附并被氧化,分解成二氧化碳等无毒产物释放。二氧化钛光催化剂负载到二氧化硅固定板上,使氮掺杂的二氧化钛光催化剂可长期浸泡在水中而不会掉落,二氧化硅固定板从而起到支撑二氧化钛光催化剂的作用,提高催化剂的工作时长,优化治理能力。
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公开(公告)号:CN115494896B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211437994.4
申请日:2022-11-17
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC分类号: G05D23/30
摘要: 本申请公开了一种激光器的升温控制方法、装置,该方法首先通过第一感温组件反馈的温度场检测值确定安装槽的温度场的当前温度,然后确定激光器的当前环境温度变化情况,之后依据当前环境温度变化情况、温度场的当前温度和预设的目标温度确定加热组件在当前温控周期的加热功率,最后依据加热功率控制加热组件在当前温控周期的运行,利用温度场的自散热特性,结合内部加热组件,实现激光器内部恒温,并且采用单向控制来代替TEC的双向控制,简化了驱动方式和恒温方法,可采用常规器件进行制作,能够完全替代TEC调温器件,摆脱对进口器件的依赖,结构和组装工艺便捷,大幅度降低成本,且易于大批量生产应用。
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公开(公告)号:CN113205669B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110393906.4
申请日:2021-04-13
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院 , 辰安天泽智联技术有限公司
IPC分类号: G08B29/18 , G08B17/12 , G08B17/06 , G08B17/117
摘要: 本发明涉及火灾监测领域,具体是涉及一种融合式的消防物联网监测预警方法。包括如下步骤:S1,通过发出报警信号的探测器获取理论火源位置θ;S2,通过任意两个探测器发出报警信号时的时刻构成的实际时间差Δtl′获取理论火源位置θ的极大似然位置S3,计算步骤S2中的任意两个探测器针对该火源位置发出报警信号时的时刻构成的时间差T;S4,获取修正之后的时间差S5,计算Δtl′与构成的相对误差δk;S6,若δk≤δmin,则报警信号为真,即发生火灾,进行火灾处理,否则进行步骤S7;S7,若Δtl′≤Δt′lmax且k≤kmax,则报警信号为真,进行火灾处理,否则进行步骤S8;S8,通过警报系统告知火灾处理单位。本发明通过多个探测器判断是否真的发生火灾,能够尽可能的降低火灾的误判。
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公开(公告)号:CN109307157B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201811228249.2
申请日:2018-10-22
申请人: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
摘要: 本发明公开了一种蒸汽管网水击风险监测及预警的系统及方法,该包括作为蒸汽管网支管的疏水管、设置在控制柜内的供电及信号传递模块、用于检测蒸汽管网的管内压力的压力传感器、用于检测疏水管内部水温的温度传感器、实现判断和预警功能的上位机,疏水管经过疏水器后输出冷却水,所述供电及信号传递模块分别与压力传感器和温度传感器的电源端连接,压力传感器和温度传感器的信号端与供电及信号传递模块连接,供电及信号传递模块将压力传感器和温度传感器的信号传递到上位机。该发明的优点在于:本发明通过系统和系统上位机使用的方法对管网水击风险的科学有效预警分析且实时预警,保障蒸汽管网的安全运行。
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公开(公告)号:CN109325692A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811133354.8
申请日:2018-09-27
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心
摘要: 本发明公开了一种水管网的数据实时分析方法及装置,其中,方法包括以下步骤:获取当前待识别流量数据xi;判断xi和上一个已识别流量数据xi-1的第一差值是否小于等于预设阈值,如果是,等待输出;否则,判断下一个待识别流量数据xi+1和xi-1的第二差值是否小于等于预设阈值,如果是,修正后等待输出;否则,判断xi与xi+1的第三差值是否小于等于预设阈值,如果是,等待输出;否则,检测xi-1、xi和xi+1的变化趋势,如果趋势为满足预设条件,则等待输出,否则修正后等待输出,并达到输出周期后,获取并输出分析结果。该方法通过流量的实时变化规律快速准确识别任何水管网运行状态的异常情况,从而有效提高了数据分析的准确性和实时性,进而有效保证水管网运行安全,简单易实现。
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公开(公告)号:CN109285325A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811444992.1
申请日:2018-11-29
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥泽众城市智能科技有限公司
摘要: 本发明提供一种基于信号强度变化的井盖开启状态报警系统、装置、方法,包括倾角探测器、信号传输模块、信号探测模块。信号探测模块触发前后采集的信号强度发送给处理模块,处理模块计算信号探测模块触发前多个信号的平均值nt并与出发后的信号值n0进行差值计算,若差值≥C,则启动定位模块对井盖进行实时定位,分析对比模块将当前井盖定位信息与预先设定的位置信息进行对比分析,信息不一致则向发出报警信号。优点为通过倾角探测器来触发信号探测模块,无需信号探测模块不间断探测当前信号强度,达到节电的目的;通过设置一个倾斜角X,避免误报。基于信号强度差,可准确判断井盖是否为打开状态,且配合定位模块,可实现监控井盖的实时位置。
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公开(公告)号:CN109239265A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811058772.5
申请日:2018-09-11
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心
摘要: 本发明提出一种监测设备故障检测方法及装置,其中,监测设备故障检测方法包括:获取监测设备以预设采样周期所采集的监测数据,并根据预设采样周期,计算每个监测值与其各自相邻的下一个监测值之间的监测值变化率,以得到每个监测值的监测值变化率,并对每个监测值进行归一化处理,以得到每个监测值对应的归一化监测值,以及确定监测值变化率大于预设变化率阈值,且归一化监测值大于预设监测值阈值的第一监测值数量,并在判断获知述第一监测值数量大于或者等于第一预设数量阈值时,确定监测设备发生故障。由此,通过分析监测设备的监测数据即可确定监测设备是否发生故障,方便了确定监测设备是否发生故障。
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公开(公告)号:CN109115983A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810996566.2
申请日:2018-08-29
申请人: 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
CPC分类号: G01N33/225 , G01S19/41 , G08B21/16 , G08C17/02
摘要: 本发明公开一种城市挖掘安全施工实时在线监测系统,包括安全防护模块、定位单元、交互终端系统、信息传输单元、智能显示单元和后台监控系统,所述后台监控系统通信连接信息传输单元,所述信息传输单元通信连接智能限制单元,所述信息传输单元通信连接交互终端系统,所述交互终端系统通性连接定位单元。使用燃气浓度检测模块能及时的检测出燃气的泄漏,使用激光型的燃气检测模块,响应速度快,测量范围大,测量精度高。增加工程机械定位模块和地下管线定位模块,能实时的定位出施工的位置,以及施工地点地下管线的位置,确保施工时地下没有管线或者管线距离较远,能保证施工的安全。
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公开(公告)号:CN108985619A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810764341.4
申请日:2018-07-12
申请人: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥泽众城市智能科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种燃气管线相邻地下空间爆炸风险评估方法,所述方法包括:获取针对目标燃气管线的燃气聚集概率;获取针对目标燃气管线的燃气点火概率;根据所述燃气聚集概率以及所述燃气点火概率的积获取所述目标燃气管线的风险概率;获取针对所述目标燃气管线的事故后果;根据所述目标燃气管线的风险概率与所述目标燃气管线的事故后果的积,获取所述目标燃气管线的综合风险评估结果。应用本发明实施例,可以对目标燃气管线进行综合风险评估。
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公开(公告)号:CN108961692A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810864996.9
申请日:2018-08-01
申请人: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
摘要: 本发明一种可燃气体检测系统,控制器控制抽气机构完成初始时长的抽气动作后进入休眠状态,并将气体样本发送给可燃气体检测模块,当检测数据显示不含可燃气体时,控制器向抽气机构、可燃气体检测模块发送休眠指令;当含有可燃气体时,根据当前可燃气体浓度,计算出抽气机构接下来的抽气时长x以及可燃气体检测模块的检测时长y,然后控制器控制抽气机构和可燃气体检测模块完成x、y时长的抽气和检测;当可燃气体浓度超过阈值时,控制器向报警模块发送报警指令;当浓度低于阈值时,抽气机构和可燃气体检测模块进入休眠状态。以时序推进的方式有效的避免了气泵、传感器和数据传输模块同时启动所带来的电池负担,延长了整体续航。
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