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公开(公告)号:CN118644177A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410753852.1
申请日:2024-06-12
申请人: 上海国际港务(集团)股份有限公司 , 同济大学
IPC分类号: G06Q10/0835 , G06Q10/0631 , G06Q50/40
摘要: 本发明公开了一种港口集装箱运输管控方法,包括以下步骤:获取原始运输数据;根据原始运输数据分析集装箱运输态势,生成当前运行态势指标,并预测未来运行态势指标;根据原始运输数据构建任务派单算法;根据任务派单算法,结合当前运行态势指标和未来运行态势指标,获得任务派单结果;根据任务派单结果进行集装箱运输管控;将相关数据、指标和结果进行可视化显示。本发明提供的技术方案,通过实时监控和分析港口情况,通过改进后的匹配算法将待运输的集装箱指派给合适的集卡,能够有效联结港口各方数据,实现全港集装箱卡车运输全流程运行状态、车辆和集装箱匹配的自动化判别,从而提高港口集装箱的运输效率和管理者的信息化、智能化监管能力。
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公开(公告)号:CN118137410A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410339576.4
申请日:2024-03-25
申请人: 同济大学
摘要: 本发明提出了一种基于图像识别的高速铁路接触网智能除冰系统及方法,该系统包括:监测无人机,用于获取线路覆冰图像;覆冰厚度计算模块,基于线路覆冰图像,输出覆冰厚度D至最优方案生成模块;最优方案生成模块,用于生成最优方案,并将最优方案输出至控制模块,其中,预先存储的参数包括:接触网导线的半径R、高铁速度V以及除冰无人机飞行速度v、单位体积融冰所需能量E1;最优方案包括:无人机数目N以及融冰时间区域[T1,T2];控制模块,根据最优方案,启动除冰无人机,并使得除冰无人机在融冰时间区域[T1,T2]内完成除冰。本发明可快速精准处置高铁接触网的覆冰情况且不干扰高速铁路的正常运行。
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公开(公告)号:CN117145902A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311344685.7
申请日:2023-10-17
申请人: 甘肃省交通规划勘测设计研究院股份有限公司 , 同济大学
摘要: 本申请公开了基于预压碟簧的防屈曲自复位支撑及减震耗能方法。其中,防屈曲自复位支撑包括可屈服芯材、固定端封板、活动端连接板、缸筒、预压碟簧组合件、安装辅助板、活动端套筒等。当结构在地震、风等动载作用下发生振动时,安装于结构上的防屈曲自复位支撑两端产生相对运动,缸筒与活动端套筒相对滑动,缸筒内的可屈服芯材在缸筒的侧向约束下往复运动,预压碟簧组合件在缸筒的导向作用下滑动,可屈服芯材与预压碟簧组合件同步变形,共同发挥耗能、限位、复位作用。本申请阻尼参数可控、力学模型明确、结构简单、安装方便、减振效果显著且具有一定的自复位能力,可用于桥梁、建筑等结构防震减灾。
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公开(公告)号:CN114618279B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202210381707.6
申请日:2022-04-12
申请人: 同济大学 , 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
摘要: 利用硫自养菌去除恶臭和温室气体的减排系统,包括反应池系统、除臭系统及冷凝水排放系统,生物反应池上连接有进水管和进风管;除臭系统设置的除臭箱体内部安装有第一、第二及第三菌剂池;菌剂池上设置菌剂池检查井及含硫恶臭在线监测仪表;除臭箱体还与太阳能尾气排放塔相连通,太阳能尾气排放塔的一侧设置有风力发电机;冷凝水排放系统包括与除臭箱体相连通的冷凝水排放管,冷凝水排放管上设置有冷凝水排放泵和冷凝水排放管检查井;本发明用于净化地下式污水厂散发的含硫恶臭气体,通过采用太阳能无动力抽吸方式,在节能降耗的同时实现二氧化碳固定。
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公开(公告)号:CN114644434B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210385125.5
申请日:2022-04-13
申请人: 同济大学 , 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
IPC分类号: C02F9/14 , C02F11/04 , C02F101/10 , C02F101/16
摘要: 本发明公开了一种自适应水质变化的污水低碳生物处理系统及方法,包括污泥浓缩发酵池、矩形进水箱涵、多功能池、生物反应池、外回流污泥渠、二沉池、出水水质在线监测系统;所述矩形进水箱涵的两侧均连接有一所述多功能池,其2组多功能池均为矩形;所述多功能池的一侧设有污泥浓缩发酵池,另一侧连接所述生物反应池,所述多功能池与生物反应池之间设有超越箱涵,所述超越箱涵的进水端连接矩形进水箱涵的出水端口;所述生物反应池的出水端连接二沉池;所述二沉池的配水渠一侧设有外回流污泥渠,所述外回流污泥渠延伸围绕生物反应池、多功能池和污泥浓缩发酵池外围设置。本发明解决水质不稳定时难以实现生物处理系统基质代谢平衡的技术难题。
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公开(公告)号:CN112979118B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110086988.8
申请日:2021-01-22
申请人: 同济大学 , 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
摘要: 本发明提供了城镇有机废物高值生物转化过程中有害物的消减与控制方法,包括如下步骤:1)污泥、第一城镇有机废物、有机酸和水混合,驯化,获得驯化污泥;2)生物转化第一阶段:所述驯化污泥和第二城镇有机废物混合,进行厌氧培养;3)生物转化第二阶段:加入硝酸盐和细菌继续进行厌氧培养,获得有机酸。本发明主要通过对污泥微生物进行驯化,然后将驯化后的微生物加入到城镇有机废物生物转化制备乙酸、丙酸及乳酸等高值产品中,再加入细菌,通过控制pH值、微生物添加量及硝酸盐浓度,显著消减抗生素和重金属离子对城镇有机废物生物转化为乙酸、丙酸及乳酸的不利影响,增加高值化产品的得率,同时大幅度提高抗生素和重金属离子的去除效率。
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公开(公告)号:CN113428964A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110727019.6
申请日:2021-06-29
申请人: 同济大学 , 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
IPC分类号: C02F1/70 , C02F1/72 , C02F1/76 , C02F101/12 , C02F101/30
摘要: 本发明涉及一种亚硫酸盐与无机过氧化物联用同步去除水中亚氯酸盐与有机污染物的方法,首先向待处理水中加入一定量的无机过氧化物并充分搅拌,再通入氧气,保证合适的溶解氧浓度,然后按照一定的比例投加亚硫酸盐,利用亚硫酸盐的还原性快速去除水中亚氯酸盐,并在有氧条件下形成高反应活性的氧化性自由基以降解水中共存的有机污染物。过氧化物可稳定反应过程中生成的二氧化氯,控制二氧化氯向氯酸盐转化。该方法使用条件温和,适用pH范围广,原材料价廉易得,应用成本低,处理工艺简单,反应时间短,在同步去除水中亚氯酸盐与有机污染物的同时还抑制了氯酸盐副产物的生成,具有推广应用前景。
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公开(公告)号:CN112900238A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110086526.6
申请日:2021-01-22
申请人: 同济大学 , 厦门路桥工程设计院有限公司
摘要: 本发明涉及一种可有效限制桥梁结构在地震作用下多方向位移响应并通过软钢屈服耗能的限位装置——软钢耗能拉索限位器,包括上、下预埋钢板、上连接器、硬钢基座、软钢棒、拉索、索夹、及上、下锚固螺栓等几部分组成,该新型限位装置的布置如下:拉索穿过软钢棒并在两端用索夹固定,软钢棒穿过硬钢基座底孔,硬钢基座通过下锚固锚栓固定于下预埋钢板上,拉索穿过上连接器索孔,上连接器通过上锚固螺栓固定于上预埋钢板。本发明能够在满足正常工作状态桥梁纵向位移的前提下,利用拉索将上下预埋钢板之间的相对位移在一个可控的范围之内,防止发生落梁,并通过软钢棒屈服耗能有效消耗地震能量。尺寸精确,易于组装、拆卸及更换。
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公开(公告)号:CN111592174A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010354309.6
申请日:2020-04-29
申请人: 同济大学
IPC分类号: C02F9/14 , C02F101/30 , C02F101/20
摘要: 本发明提出了一种排放口净化系统及其净化方法,所述净化系统搭载在污水的排放口处,所述污水经所述排放口净化系统的净化处理后排出,所述排放口净化系统包括加药段、预处理段、填料处理段、生化处理段、滤膜处理段。本系统利用排放口受纳水域空间进行改造,实现排放口出水的净化处理,具有适用性强、快捷高效、功能多样、操作灵活等特色。
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公开(公告)号:CN114618292B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202210381709.5
申请日:2022-04-12
申请人: 同济大学 , 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
IPC分类号: B01D53/84 , B01D53/78 , B01D53/75 , B01D53/48 , B01D53/62 , B01D53/52 , B01D53/58 , B01D53/72
摘要: 强化去除含硫恶臭和温室气体的处理装置,包括第一、第二级处理模块,排放处理模块,加药系统及喷淋系统;第一级处理模块自上而下依次设置排气层、除雾层、喷淋层、填料层、透气层及加液层;第二级处理模块自上而下依次设置喷淋层、填料层及透气管道层;排放处理模块包括第一、第二风机,排放处理模块还包括除臭入口管及除臭入口分流管,加药系统包括加药泵,喷淋系统包括喷淋泵,连接喷淋泵的多个喷淋头置放于喷淋层中;污水装置内还设置有多个风阀;本申请净化效率高,无二次污染,可自由切换4种除臭工艺模式,以适应复杂气体的不同组分、浓度变化,温室气体净化效率达40%‑60%,含硫恶臭气体净化效率最高达99.99%。
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