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公开(公告)号:CN119915987A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510405445.6
申请日:2025-04-02
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了一种封闭流域水质监控装置和系统,包括壳体和调节杆,所述壳体下端连接若干个调节杆,若干个调节杆滑动连接,壳体与调节杆内设置有能够适应不同流域深度的深度调节组件,每个调节杆的一侧均固定连接一个连接杆的一端,连接杆的另一端固定连接底座,底座上能够设置检测块,底座内设置有能够将检测块固定连接的锁定组件,壳体下端设置有能够同时驱动若干个锁定组件同步运作的联动组件。本发明通过更换不同的检测块,从而保证在对水质的不同信息进行检测时,能够提供误差最小的数据;同时能够针对不同深度的流域调整水质监测装置本身的高度;同时能够对不同的检测块进行同步固定,方便人员操作,减小人员负担,提高监测效率。
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公开(公告)号:CN119354851B
公开(公告)日:2025-04-18
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:CN119461743B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510052727.2
申请日:2025-01-14
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体为一种用于河湖生态修复的净化装置,包括第一安装箱,所述第一安装箱的上端固定连接有第二安装箱,所述第二安装箱的内侧固定连接有污水罐,所述污水罐的上端安装有下料机构,所述第二安装箱的内侧污水罐的一侧安装有过滤机构,所述第二安装箱的内侧安装有第一污水泵,所述第一污水泵的输入口与污水罐固定连接,所述第一安装箱的内侧安装有第二污水泵,所述第二污水泵的输入口与污水罐固定连接,通过扫动板触发下料机构,使水中的有机物、重金属离子和其他污染物被吸附从而提高水质,通过搅拌对污水罐内的污水的杂质进行吸附,通过伯努利效应使过滤筒可以自清洗,从而使装置可以长时间工作,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN119026077A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411083846.6
申请日:2024-08-08
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G06F18/25 , G06F18/2113 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0985 , G06N3/006
Abstract: 本发明提供一种河流水体中溶解氧的预测方法、系统及介质,涉及水质预测技术领域,包括:获取河道水体的气象、水文和水质作为输入变量,采用随机森林模型对输入变量进行重要度排序,以此确定最优输入变量;采用STL算法将溶解氧时间序列分解为趋势项、季节项和残余项,并利用最优输入变量分别构建溶解氧趋势项、季节项和残余项的LSTM预测子模型;通过麻雀搜索算法对溶解氧趋势项、季节项和残余项的LSTM预测子模型的超参数进行自动寻优,获得优化后的溶解氧趋势项、季节项和残余项的LSTM预测子模型;通过优化后的子模型对溶解氧浓度进行预测,对各个子模型的预测结果进行求和获得溶解氧浓度的预测结果。该方法能够精准地预测河道水体中的溶解氧浓度。
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公开(公告)号:CN117787529A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310727100.3
申请日:2023-06-19
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G06Q10/063 , G06F17/18
Abstract: 本发明提供了一种流域尺度生态系统干旱综合评估方法,属于干旱预报预警技术领域,包括如下步骤:根据流域边界、流域气象水文条件、土地利用条件及覆被条件鉴别流域生态系统的类型及分布特征并确定气象主控要素、水资源主控要素、土壤主控要素和植被主控要素;确定多元经验Copula函数,根据多元经验Copula函数及Kendall分布函数建立所述气象主控要素、水资源主控要素、土壤主控要素和植被主控要素组合的多维联合累积分布函数;利用多维联合累积分布函数输出的累积概率值得到联合水热亏缺指数JWHDI;根据多维联合累积分布函数得到联合水热亏缺指数JWHDI,以对流域尺度生态系统干旱进行定量评估。
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公开(公告)号:CN117688333A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311762402.0
申请日:2023-12-20
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G06F18/20 , G06F18/2113 , G06F18/27 , G06N3/0442 , G06N3/0985
Abstract: 本发明公开了一种基于历史数据预测岩溶泉流量的方法、系统、设备及介质,所述方法包括:基于历史泉流量数据构建候选输入变量库;利用多种变量筛选算法对候选变量库中的变量进行筛选,确定各自的最优输入变量;将多种变量筛选算法各自的最优输入变量输入至LSTM模型,分别建立混合预测模型,通过比较预测性能选出最优变量筛选算法;利用预先选择的不同优化算法对最优变量筛选算法的LSTM模型的超参数进行自动优化,选定最优的优化算法;利用预先选择的多种时序分解技术,将历史泉流量数据的时间序列分解为预设数量的子序列,通过最优的优化算法对岩溶泉流量进行组合预测。通过本公开的处理方案,实现了基于历史泉流量数据对未来泉流量的准确预测。
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公开(公告)号:CN113432929A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110815646.5
申请日:2021-07-19
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G01N1/16
Abstract: 本发明公开了一种新型多沙河流悬移质分层取样器,包括外套筒、内置取样桶、电动旋转装置、后端盖、下潜深度测量装置和涡轮测流装置,下潜深度测量装置用于获取水深数据,涡轮测流装置用于获取水流流速数据;内置取样桶放置于外套筒内,后端盖安装于外套筒的尾部;内置取样桶放置于外套筒内,后端盖安装于外套筒的尾部;外套筒为子弹状,其头部开设有取样口,内置取样桶包括支架桶及设于支架桶内的多个取样桶;电动旋转装置用于驱动支架桶旋转设定角度以使对应的取样桶与取样口连通。该新型多沙河流悬移质分层取样器的目的是解决现有的分层取样器因下潜深度不准、无法实时获取水流流速而导致取样精度、分析精准性低的问题。
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公开(公告)号:CN112183966A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010960311.8
申请日:2020-09-14
Applicant: 内蒙古农业大学
Inventor: 马龙 , 乔子戌 , 刘廷玺 , 冯起 , 其他发明人请求不公开姓名
Abstract: 本发明公开一种面向生态稳定的地表水与地下水联合调控方法,包括建立底层模型与顶层模型,基于大系统分解协调原理、水平衡原理和供需水预测模型的多目标、多水源面向生态稳定的双层水资源优化调控模型,底层模型包含流域中游和下游两个子模型,目标分别趋向于经济与生态效益最大化,顶层模型目标则趋向于流域综合效益最大化。该模型能够通过优化调整种植结构、产业结构以及各区域的配水量和地下水位来协调农业用水与生态用水矛盾,进而实现荒漠绿洲的生态稳定与恢复。
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公开(公告)号:CN119246351B
公开(公告)日:2025-03-18
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:CN119223828B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411767347.9
申请日:2024-12-04
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了一种河流泥沙含沙量监测装置,本发明涉及水文监测技术领域,包括检测箱,所述检测箱顶端侧壁固定连接有挂钩,所述检测箱的一端侧壁开设有通孔,且对应通孔内部固定连接有进水管,所述检测箱的内壁固定连接有第一水泵,所述第一水泵的进水端与进水管的一端固定连通,所述进水管的一端设置有第一电磁阀。本发明能够在完成对泥沙的过滤后,在检测箱内对泥沙与夹杂在泥沙中的金属颗粒进行筛分,防止泥沙中的金属颗粒会掺杂在泥沙中,导致泥沙的质量增加,影响对河流泥沙含沙量的检测,且能够对泥沙以及金属颗粒进行单独收集,便于后续进行处理,极大程度的提高了该装置对河流泥沙含沙量监测时的准确性以及可靠性。
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