一种野外土栖白蚁危害程度的环境识别方法

    公开(公告)号:CN118120721B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410460043.1

    申请日:2024-04-17

    IPC分类号: A01M1/02

    摘要: 本发明提供了一种野外土栖白蚁危害程度的环境识别方法,包括:在野外地面或地下设置并安装引诱装置群,建立每个引诱装置的地理信息数据库;获取所有野外地面或地下设置的引诱装置里的摄像仪实时图像,并且送入测报模型用的白蚁环境图像实时数据库中;建立训练模型用的白蚁环境图像训练数据库;架构及训练白蚁环境识別训练模型,并且训练完成后生成白蚁环境识別测报模型;通过白蚁环境识別测报模型,识別白蚁环境图像实时数据库内的实时图像,并且识別出引诱铒料位置、白蚁蚁巢位置、白蚁种类形态,并统计白蚁入侵情况;通过地理信息数据库及统计白蚁入侵情况,分析出野外白蚁危害程度,并提供防治策略。

    一种管井水位测量补盲装置

    公开(公告)号:CN115628389B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211290245.3

    申请日:2022-10-21

    摘要: 本发明提供一种管井水位测量补盲装置,包括补盲装置本体和主机,所述主机包括主壳和电路板,所述主壳的顶部安装有拉手,所述主壳的内部嵌装有电池,所述电池的一侧安装有电路板,所述主壳的一侧设置有空腔结构,在空腔的内部安装有补盲装置,所述拉手的表面设置有安装支架,所述安装支架的侧边通过使用螺丝固定安装在管井的内壁上,该管井水位测量补盲装置将安装支架设置在顶部,对底部的补盲装置进行支撑固定,缩小了整体的占用体积,也便于后期进行清洁,简化了后续维护的操作程序,采用补盲设计,从而在在满井状态依然可以准确测量水位,同时补盲装置通过顶部的转轴结构能够进行翻转收纳,方便收放。

    一种排水管网水位测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116124248B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202310080741.4

    申请日:2023-02-08

    摘要: 本发明提供一种排水管网水位测量装置及方法,包括测量方法和测量装置本体,所述测量装置本体包括外壳、压力传感器、雷达波发射和接收器、激光发射和接收器,所述外壳的内部设置有电池仓,所述电池仓的侧边安装有雷达面板,所述雷达面板的上方设置有雷达波发射和接收器,所述外壳的中间安装有控制中心和无线通信模块,所述无线通信模块的侧边安装有激光发射和接收器,该排水管网水位测量装置及方法使用雷达和激光互补覆盖测量位置有无垃圾的工况;在设备淹没或者达到非接触式盲区的时候切换为压力测量确保设备全天候测量,只需要在井口安装本设备外挂压力水位计,能够确保施工人员安全,且不易挂垃圾。

    一种白蚁监测系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117598265A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202410027700.3

    申请日:2024-01-08

    IPC分类号: A01M1/02 A01M1/20 A01M25/00

    摘要: 本发明公开了一种白蚁监测系统,包括:多个白蚁监测设备,多个所述白蚁监测设备分布埋设于白蚁出没区域,用于引诱白蚁进入设备内部取食,定期采集白蚁取食图像,并能够根据使用者需求投放白蚁灭杀药剂。本发明,通过在白蚁监测设备内放置诱饵后埋设于白蚁出没区域,诱使觅食白蚁进入,通过定期采集白蚁监测设备内部的白蚁图像,将白蚁图像数据通过数据中继站传递给监控信息处理平台处理分析,得出蚁情数据传递给用户控制终端,提高数据时效性,用户通过用户控制终端查看蚁情数据,根据蚁情数据的分析结果,远程控制处于蚁穴附近的白蚁监测设备投放白蚁灭杀药剂,达到精准投药的目的。

    道路面源污染信息预测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111126702B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN201911361608.6

    申请日:2019-12-24

    摘要: 道路面源污染和改善水环境。本发明属于污染数据预测技术领域,公开了一种道路面源污染信息预测方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:获取预设区域内自动采样仪和超声流量计采集的待测试雨水信息;根据所述待测试雨水信息,获取浊度雨量计反馈的待测试雨水污染物参数;判断所述待测试雨水污染物参数是否满足预设雨水污染标准阈值范围;若所述待测试雨水污染物参数不满足所述预设雨水污染标准阈值范围,则从所述待测试雨水信息中选取目标雨水信息;将所述目标雨水信息输入(56)对比文件赵树旗;周玉文;郝瑞霞.城市校园区面源污染的监测试验研究.南水北调与水利科技.2010,(第02期),第91-94页.柳健.城市道路雨水径流污染特征及源头控制技术研究《.中国优秀硕士论文全文数据库工程科技I辑》.2018,江春立.一种新的非点源污染负荷预测模型《.环境工程》.2017,

    一种一体式预处理柜
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117420279A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311350760.0

    申请日:2023-10-18

    IPC分类号: G01N33/18 B08B9/08 B08B13/00

    摘要: 本发明提供一种一体式预处理柜,包括预处理柜本体,所述预处理柜本体包括柜体,所述柜体的内部焊接有支撑板和分隔板,所述分隔板上固定安装有超声波池,所述超声波池的一侧固定安装有取样池,所述分隔板上固定安装有取样组件,所述支撑板上固定安装有主控单元,所述柜体的边侧开有滑槽,所述滑槽的内部活动安装有滑块。该一体式预处理柜,在使用时通过动力机构带动转动板旋转,转动板旋转后取样管的一端与固定管分离,分离后将取样管内部的水排入至固定桶的内部,刮板随着水流向下移动,向下移动时对取样管的内壁进行剐蹭清理,避免杂质粘附在取样管内壁造成的影响。

    一种用于BOD快速测定的装置及方法

    公开(公告)号:CN113504275B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202110826301.X

    申请日:2021-07-21

    摘要: 本发明提出了一种用于BOD快速测定的装置及方法,所述用于BOD快速测定的装置包括流动通道、载体管和填料,所述载体管阵列安装在流动通道内侧,填料填充在载体管内,载体管用于负载营养物,填料用于负载微生物,所述方法包括,在载体管和填料表面负载营养物质,采用待检测水样对载体管和填料表面进行微生物的接种并进行培养,培养完毕,采用已知BOD的不同标定样品进行检测,根据检测所得溶解氧消耗值以及对应的BOD值进行曲线拟合,所得拟合曲线的公式即为经验公式,再对待测水样进行检测,获得溶解氧消耗值后代入经验公式即可得到BOD值,完成检测。本发明提供了一种更加快速,更加合理的BOD检测装置和检测方法,具有良好的应用前景。

    一种水域遥感反演水环境污染的风险决策方法

    公开(公告)号:CN116187204B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310436348.4

    申请日:2023-04-23

    IPC分类号: G06F30/27 G06F17/18 G06Q50/26

    摘要: 本发明提供了一种水域遥感反演水环境污染的风险决策方法,包括:获取水域的遥感光谱数据,其中,水域划分有多个网格单元;获取网格单元临近陆域的人口密度、网格单元临近陆地的距离、水域生态资产价值、水资源资产价值;针对各个网格单元,将对应的遥感光谱数据输入预先建模所得的人工智能水质反演模型中得到对应的水质浓度;根据对应的水质浓度,计算得到对应的现况危险度;根据对应的网格单元临近陆域的人口密度、网格单元临近陆地的距离、水域生态资产价值、水资源资产价值,计算得到对应的脆弱度;根据对应的现况危险度及现况脆弱度,计算对应的现况风险值;根据多个网格单元的风险值,确定对应的水域水环境污染风险决策结果。

    一种高精度大气压力传感器

    公开(公告)号:CN115014627B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210606900.5

    申请日:2022-05-31

    IPC分类号: G01L19/00

    摘要: 本发明提供一种高精度大气压力传感器,包括本体,所述本体包括壳体,所述壳体的内部中心位置处开设有内腔,所述内腔的内侧的底部固定安装有硅膜片机构,所述内腔的顶部和底部的中心位置处均开设有进气孔,通过伺服电机、同步带机构、调节机构能够对弧形板进行调节,通过上防尘网和下防尘网对进入内腔的空气进行过滤,同时带动限位杆和限位板对螺栓进行限位,使用方便,也能够将上盖下调,对壳体的顶部进行封闭,提高本体的安全性。

    基于混频的流量计
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107941288B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN201711455462.2

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: G01F1/667

    摘要: 本发明公开了一种基于混频的流量计。本发明的流量计不再通过高性能、高运算能力及大容量的硬件元器件做支撑来提高流量计的测量灵敏度,而是采用混频的方式将输入单片机的波形信号的频率降低,从而避免了采用高性能、高运算能力及大容量的硬件元器件来对较高频率的波形信号进行相位采集,使用简单的电路实现较好的灵敏度,降低了硬件元器件的要求及成本,提高测量精度的同时降低硬件成本。