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公开(公告)号:CN118663352A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410875399.1
申请日:2024-07-01
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了一种地下水回补模拟实验平台,涉及到模拟实验设备领域,包括安装板,所述安装板的上表面固定连接有左托板、右托板,所述左托板、右托板的上表面固定连接有热气循环管,所述热气循环管的表面固定连接有热压机,所述安装板的上表面固定连接有蓄水箱。本发明通过设置蒸馏球筒,进行蒸馏气化反应,通过设置多孔喷头,将输水管内输送的海水通过多孔喷头多角度排出,在高温的作用下,可以大面积快速蒸发,多个设备同时对海水进行淡化处理,提高热效率利用,通过设置热压机,进行供热,使得海水受热蒸发气化,热压机产生的热量通过热气循环管与导热管、进入回形弯管内,并通过回流管的循环,进行热量的重复利用。
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公开(公告)号:CN118446864A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410602732.1
申请日:2024-05-15
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G06Q50/26 , G06Q10/0637 , G06N3/006
Abstract: 本发明公开一种河岸‑湖滨带植被配置方法、产品、介质及设备,涉及生态修复技术领域。所述方法包括:获取河岸‑湖滨带植被的基础特征并根据基础特征确定植被配置范围;根据植被配置范围内的基础特征,通过推求设计洪水位以及常水位确定植被配置的高程区间;基于河岸‑湖滨带的主体功能,确定植被配置各高程区间的植被种类;根据植被种类构建河岸‑湖滨带植被配置模型及约束条件;采用粒子群优化算法对河岸‑湖滨带植被配置模型进行求解,输出多种配置方案;计算各配置方案的满意度并确定河岸‑湖滨带植被的最优配置方案。本发明可提高河岸‑湖滨带植被配置的科学性,有效改善生态系统水文功能。
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公开(公告)号:CN118296093A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410528510.X
申请日:2024-04-29
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明涉及生态科学相关技术领域,具体为一种量化草地退化的遥感方法及系统,所述量化草地退化的遥感方法包括研究区草地NDVI时间序列数据集的获取过程、研究区草地区域NDVI时间序列数据对应时间天气环境数据的获取过程、NDVI时间序列数据与天气环境数据的分析过程、NDVI时间序列数据的抽样过程、NDVI样本集的模拟过程、草地退化情况的确立过程;从而识别和评估草地退化的程度及趋势,为制定科学的草地保护和管理策略提供理论基础和实践指导,提高草地生态系统保护水平,并在确定草地退化的程度和趋势的基础上,针对不同形式的草地退化,采取相应的管理和保护措施,从而有效维护生态环境。
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公开(公告)号:CN117910706A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410155110.9
申请日:2024-02-01
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开一种天然草原植被群落结构权衡配置方法、设备及介质,涉及生态保护与修复技术领域,该方法包括:根据遥感数据和生态调查数据确定植被群落生长特征;根据高程数据、遥感数据和流域观测数据确定植被群落分布特征;根据植被群落耗产水模型确定植被群落耗产水特征;根据植被群落生长特征、植被群落分布特征和植被群落耗产水特征构建天然草原植被群落结构权衡配置模型;对天然草原植被群落结构权衡配置模型进行求解,得到天然草原植被群落结构配置方案。本发明能够配置合理的植被群落结构,解决现有技术对草原生态系统保护与修复难以顾及生态水文协同提升的难题,破解以牺牲水资源为代价的生态治理不可持续的突出问题。
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公开(公告)号:CN117686059A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410037297.2
申请日:2024-01-10
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G01F23/30
Abstract: 本发明涉及水利工程技术领域,公开了一种草原区浅层地下水位埋深监测系统,包括:监测井和地下水位深埋测量装置,地下水位深埋测量装置包括:指针式万用表,护套线和PP浮球开关,护套线将指针式万用表与PP浮球开关连接,保护套上刻有刻度,在测量草原区浅层地下水位时,将PP浮球开关下放到监测井中,在此过程中观察指针式万用表指针,当指针发生偏转时即表示PP浮球开关接触水面,此时停止下放,读取与从井口位置齐平的护套线外的保护套表面的刻度标识,完成地下水位埋深测量,PP浮球开关对水位感知灵敏,不用工作人员观察PP浮球开关的位置是否接触到水面,只需要观察指针式万用表指针是否转动,使得水位测量更加准确。
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公开(公告)号:CN119379041A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411945034.8
申请日:2024-12-27
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G06Q10/0637 , G01D21/02 , G06Q50/06 , G06Q50/26 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/08 , E03B3/34 , C02F1/00 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种生态水文模型引导的地下水超采生态修复方法,属于生态水文技术领域,包括如下步骤:S1、地下水采集及处理;S2、模型构建及评估优化;S3、地下水超采预测分析;S4、地下水超采生态修复。本发明解决了现有的不能基于生态水文模型引导对地下水超采情况进行科学有效地生态修复,不能较好地保护地下水生态环境,使得地下水超采生态修复管理效果差的问题。本发明基于最优的生态水文模型对地下水生态实时数据进行地下水超采预测分析,确定基于生态水文模型引导的地下水超采预测分析结果,可基于生态水文模型引导对地下水超采情况进行科学有效地生态修复,能较好地保护地下水生态环境,可提升地下水超采生态修复管理效果。
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公开(公告)号:CN119354851A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411930777.8
申请日:2024-12-26
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及水文地质参数测定设备技术领域,公开了微变负压下注—供水双控的智慧型野外原位双环入渗设备;本发明将真空压力传感器与电磁阀相结合的方式,通过控制“倒置”马氏瓶中液面高度变化引发的真空负压微小变动,以分别控制“吸气—供水”过程与“不吸气—注水”过程,并统一设定内外环液位高度保持恒定水头,真空负压随时间保证测试流程完整循环的自动化、高精度、智慧型的双环入渗仪得以实现,省力的同时在一定程度上可缩短观程时间,保持注水高度稳定一致性以提高观测精度,并可将包含初始入渗的渗速变化全过程完整记录,以获得准确的土体入渗率并掌握土体的入渗特性。
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公开(公告)号:CN119246351A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411775265.9
申请日:2024-12-05
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G01N15/0205 , G01N15/075 , G01N1/34 , B01D19/00
Abstract: 本发明涉及泥沙粒径检测技术领域,尤其涉及一种河流泥沙颗粒粒径的检测装置,包括主体板,主体板的内部设置有使溶液中颗粒按照粒径的大小进行分类的离心分区机构,离心分区机构包括开设在主体板上端的第一空槽,第一空槽内转动配合有支撑板,支撑板的上端设置有转动体,转动体的上端为开口结构,转动体内配合设置有容纳壳,容纳壳为透明结构,主体板的下端设置有通过减压和超声波去除气泡的气泡去除机构,主体板的上端设置有对溶液中各种粒径检测的检测机构;在离心力的作用下,不同粒径的颗粒进入不同相邻隔挡环内,同时在气泡去除机构的晃动下,可以保证粒径区别不大的颗粒被均匀铺在隔挡环内,防止出现大颗粒挡住小颗粒的情况。
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公开(公告)号:CN119086867A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411585606.6
申请日:2024-11-08
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G01N33/18
Abstract: 本发明提供一种多层地下水无扰动水质监测装置,涉及水质监测技术领域,包括移动底座和安装管;所述移动底座的上方安装有卷扬机,所述卷扬机的内部缠绕有收卷绳,所述收卷绳的尾端固设有吊钩,所述安装管的底部固设有稳定管,所述稳定管的底部固设有监测管,所述稳定管的内部安装有稳定机构。本方案最终实现磁锥柱和锥形柱一起下降,并且在下降的过程中,可以带动螺纹钉和螺杆同步向外侧延展,并且螺杆最先和监测井的井壁进行稳定处理,则后续的螺纹钉可以很好的扎进监测井的井内壁内二次稳定,这便可以进行多层检测的同时还可以无扰动,保证监测的精准度,密封门是跟随上方稳定机构的运动而运动的,避免不同深度的水影响到传感器。
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公开(公告)号:CN118526832A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410988363.4
申请日:2024-07-23
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明涉及污水再利用技术领域,且公开了一种可持续节约水资源的污水再利用装置,包括沉淀机构,所述沉淀机构还包括有沉淀箱,在设备内部设置有沉淀机构,在使用该设备前,将该设备安装在所需位置,并将排污管与入水管连接,此时外部水源从入水管进入沉淀箱,呈现如图四所示,其中混合污水进入图四D区后,较重的砂石类杂质将积累在活塞板顶部,而絮状物以及污水部分通过出水槽进入图四E区,由于图四E区中间设置有隔板二,缓解从出水槽喷出的势能,而包含在污水内部的杂质将沉淀在收集板内部,随着沉淀箱内部污水的增加,处于最顶部的污水将越过隔板三的限制,进入图四的F区域。
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