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公开(公告)号:CN110454684A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910283926.9
申请日:2019-04-10
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种城市天然气管网泄漏的故障定位检测方法,涉及管道泄漏检测技术领域,解决了现有管网泄漏检测精度较低的问题,其技术方案要点是:包括以下步骤:获取天然气管网的地理位置信息和管网属性数据,提取各节点运行的压力数据和流量数据;根据统计学中的结构风险最小原理构建支撑向量机,并确定支撑向量机的核函数参数;提取检测集中各节点的特征向量,并将特征向量输入支撑向量机中;利用支撑向量机的分类功能对特征向量进行分类检测;根据地理位置信息和分类检测结果输出天然气管网泄漏的故障定位信息,具有减小城市天然气管网运行工况的不确定性对管网泄漏检测的影响,提高城市天然气管网泄漏的故障定位检测精度的效果。
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公开(公告)号:CN107869164A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711158977.6
申请日:2017-11-20
申请人: 重庆阁林环保科技有限公司 , 重庆大学
CPC分类号: E03B3/02 , C02F1/001 , C02F1/32 , C02F1/50 , C02F1/52 , C02F9/00 , C02F2001/007 , C02F2103/001 , C02F2201/007 , C02F2301/08 , C02F2303/04 , E03B11/00 , E03F1/001 , E03F5/10 , E03F5/14 , E03F5/22
摘要: 本发明提供一种雨水生态蓄水池系统,包括雨水管,还包括高度依次降低并连通的缓冲井、碎石滤池、人工湿地、跌水景观、第一生态调蓄塘、第二生态调蓄塘、水处理系统及清水池;所述碎石滤池包括从下到上依次铺设的混凝土底层、储排水层、挡板层、碎石层;所述人工湿地包括从下到上依次铺设的混凝土底层、集水管层、承托层、填料层以及设于填料层中的湿地植物;所述第一生态调蓄塘及第二生态调蓄塘均包括从下到上依次铺设的素土夯实层、砂质土层、HDPE高密度聚乙烯土工膜、粘质土层、鹅暖石层;第二生态调蓄塘中的雨水经过水处理系统处理后流入清水池中。解决了雨水在收集后融合到城市绿化建设及景观打造中并循环利用的问题。
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公开(公告)号:CN110577325A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910735886.7
申请日:2019-08-09
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C02F9/14 , C01D3/06 , C01F11/24 , C02F3/12 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种高盐高有机物废水资源化与零排放的处理系统,包括调节池、一体化好氧颗粒污泥膜生物反应器、膜蒸馏单元和蒸发结晶单元。所述调节池稳定水质水量并沉淀部分悬浮物,一体化好氧颗粒污泥膜生物反应器去除废水中的大部分悬浮物与有机物,膜蒸馏单元去除废水中的离子和部分剩余有机物,蒸发结晶单元处理膜蒸馏浓水,蒸发回收水资源,结晶回收膜蒸馏浓水中的盐类固体,最终实现高盐高有机物废水水资源和盐资源回收利用与废水零排放的目的。本发明可有效解决高盐高有机物废水的资源化及零排放问题,最大限度地回收水资源和盐资源,同时实现高盐高有机物生产过程中的零排放,具有重要的环境效益。
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公开(公告)号:CN107869163A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711157369.3
申请日:2017-11-20
申请人: 重庆阁林环保科技有限公司 , 重庆大学
CPC分类号: E03B3/02 , C02F1/001 , C02F1/32 , C02F1/52 , C02F9/00 , E03B11/00 , E03F5/10 , E03F5/14 , E03F5/22
摘要: 本发明提供一种雨水蓄水池系统,包括地埋式的雨水收集管、雨水收集池,雨水收集池与雨水收集管通过雨水检查井连通,雨水检查井中设有截污挂篮;雨水收集池外侧设有设备间及清水池,设备间内设有连通雨水收集池及清水池的雨水处理系统;雨水处理系统包括通过水管依次连通的取水泵、絮凝反应罐、介质过滤器及紫外消毒器,紫外消毒器的出水口与清水池连通;取水泵与絮凝反应罐之间设有絮凝剂投加装置,紫外消毒器与清水池之间设有消毒剂投加装置;清水池通过给水管连通市政给水网,市政给水网给絮凝剂投加装置及消毒剂投加装置提供水源压力。充分的利用了多余的雨水进行补充城市水体资源,节约了淡水资源,符合城市环保建设的理念。
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公开(公告)号:CN118600117A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410662937.9
申请日:2024-05-27
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明涉及一种基于高炉中部、顶部煤气双循环的炼铁方法,通过高炉送风系统,通入富氧气体、富氢气体实现富氧、富氢冶炼;在高炉中部,对应水煤气置换反应开始发生处,通过煤气导出管引出部分高炉中部煤气,经除尘、脱除CO2、脱湿处理,再将其加热、加压从高炉中部通入高炉内以实现煤气初循环;对高炉的炉顶煤气进行除尘、脱CO2、脱湿处理,加热后从高炉进风口再循环入高炉。本发明通过鼓入富氧代替空气鼓风,强化炉内燃料燃烧,降低燃料比,提高煤气热值,降低煤气中N2比例、降低CO2分离成本;通过脱碳、除湿将高炉中部、顶部煤气中的CO2和H2O脱除,抑制水煤气置换反应的发生,提高H2的利用率,降低碳排放。
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公开(公告)号:CN111652000B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010439712.9
申请日:2020-05-22
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G06F40/30 , G06F18/22 , G06F18/2415 , G06N3/0442 , G06N3/0455 , G06N3/048 , G06N3/047 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种语句相似度判断方法及判断系统,涉及自然语言语义相似度计算技术领域,通过在建模层、多语义嵌入层、语义重要性计算曾层、语义对齐层和输出层上进行改进;利用多语义矩阵计算多粒度级别的相似性矩阵,并根据该矩阵发现两个句子真正的语义对齐。考虑到不同的语义有不同的重要性,我们提出了语义重要性计算。提出的模型不需要稀疏特征以及WordNet等外部资源,在较短的时间内成功训练并在相似度计算任务上取得了有竞争力的结果。可视化分析表明了模型的良好性能及可解释性。
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公开(公告)号:CN110658850A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911102120.1
申请日:2019-11-12
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G05D1/10
摘要: 本发明涉及一种基于贪心策略的无人飞行器的航迹规划方法,特别涉及导航计算领域。包括以下步骤:S1:获取原始数据集,并对所述原始数据集进行预处理得到降维数据集、出发点A、第一目的点B和水平度量d,所述预处理包括数据集可视化和数据降维处理;S2:从所述出发点A出发,依次沿着经过水平度量d排序的空间点集合X={x1,x2,…,xt,xt+1,…,xn}X={x1,x2,...,xt,xt+1,...,xn}进行遍历;S3:找到出发点A能访问到的最远的点xt,并按序构建出一个所述出发点A能在满足约束条件下访问校正点的集合X'={x1,x2,…,xt}。本方案解决了如何在系统定位精度限制下的进行航迹快速规划的技术问题,适用于飞行器航迹规划。
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公开(公告)号:CN110563232A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910735879.7
申请日:2019-08-09
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C02F9/10 , C02F101/10 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种高盐高有机物废水的矿物回收与零排放工艺,本发明中采用调节池稳定水量;采用混凝沉淀池沉淀废水中的悬浮物;采用芬顿反应池氧化处理废水中的有机物;采用超滤单元对膜蒸馏进水进行预处理;采用膜蒸馏工艺去除废水中的绝大部分污染物,使出水达到回用或排放的标准;采用冷却结晶工艺析出浓水中的矿物,达到矿物回收的目的。该工艺中无污染物质的排放,冷却结晶工艺达到了矿物回收的目的,采用本工艺,可有效解决高盐高有机物废水的矿物回收及零排放问题,最大限度地回收废水中的矿物质,实现可持续发展,具有良好的经济环境效益。
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公开(公告)号:CN110658850B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN201911102120.1
申请日:2019-11-12
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G05D1/10
摘要: 本发明涉及一种基于贪心策略的无人飞行器的航迹规划方法,特别涉及导航计算领域。包括以下步骤:S1:获取原始数据集,并对所述原始数据集进行预处理得到降维数据集、出发点A、第一目的点B和水平度量d,所述预处理包括数据集可视化和数据降维处理;S2:从所述出发点A出发,依次沿着经过水平度量d排序的空间点集合X={x1,x2,…,xt,xt+1,…,xn}X={x1,x2,...,xt,xt+1,...,xn}进行遍历;S3:找到出发点A能访问到的最远的点xt,并按序构建出一个所述出发点A能在满足约束条件下访问校正点的集合X'={x1,x2,…,xt}。本方案解决了如何在系统定位精度限制下的进行航迹快速规划的技术问题,适用于飞行器航迹规划。
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公开(公告)号:CN112725817A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011615401.X
申请日:2020-12-30
申请人: 重庆大学 , 重庆布鲁斯格智能科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种熔盐电解制备碳化物陶瓷涂层的方法,属于复合材料制备技术领域。该方法采用金属及非金属氧化物粉末(熔盐电解法可实现脱氧的氧化物)或者表面氧化后的成品工件作为原料,压样烧结后作为阴极,采用CaCl2‑1wt%CaO作为熔盐,石墨坩埚作为阳极。电解过程中,阴极脱除的氧离子在阳极放电生成CO2,CO2被熔盐中O2‑捕捉形成CO32‑,CO32‑在阴极放电生成C,碳与阴极产物(如Ti,Si,Cr,V,W,Nb等等)原位反应形成厚度约20μm‑80μm碳化物涂层。
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