一种河流垃圾打捞装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114164808A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111458766.0

    申请日:2021-12-02

    摘要: 本发明涉及河流垃圾打捞技术领域,公开了一种河流垃圾打捞装置,包括横板、横杆、竖板、安装板和套筒;所述横杆固定在横板的右侧末端,且横板连接在横杆左侧的中间位置,横杆垂置于横板,横杆底部竖向固定有拨杆,拨杆设置有多个,且多个拨杆均匀的分布在横杆的底部,所述竖板竖向固定在横板的左侧下方,且竖板垂置于横板的下方表面。本发明通过设置竖板位于横板的下方,在其表面安装水泵,可以从河道内上方吸入水,抽至下方后向外侧排出,抵消了船舶排开的水流作用并使河道表面形成向内侧流动的旋环状态,可以带动位于河道表面侧边的漂浮物向内流动,然后被拨杆拨动携带,使得打捞的作业范围更广,且打捞的速度比较快。

    一种流域水污染智能溯源方法

    公开(公告)号:CN114113529A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111457992.7

    申请日:2021-12-02

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明公开了一种流域水污染智能溯源方法,溯源方法如下:步骤一:建立信息库,将该水域的各个企业污染物进行采集,并且利用水质分析仪对污染物进行详细分析,然后保存到处理终端的数据库;步骤二:建立监测终端,对该水域的各个企业的流入口处的上下游均设置监测终端,并且利用处理终端对各个监测终端进行编号。本发明通过在水域存在企业流入口的位置上下游均设置水质监测终端,从而在水域的水污染物超标时,此时会第一时间反馈给处理终端,处理终端会采集其相邻的上游的水质信息,从而进行对比则可以快速判断水污染的点,若上游水质未超表面,则说明该相邻的两个监测终端间的企业超标排放,显著的提升了溯源的效率。

    一种手动的沼泽土壤采集器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113959778A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111391057.5

    申请日:2021-11-23

    IPC分类号: G01N1/08

    摘要: 本发明涉及土壤采集的技术领域,特别是涉及一种手动的沼泽土壤采集器,其向上拉起土壤截流装置,使采样筒处于开启状态,将橡胶防护套取下,工作人员通过手持握把,将设备垂直于沼泽地表面,之后将采样筒插入至沼泽地中,通过左右脚交替向下踩脚踏板,使采样筒伸入至沼泽土壤中内,之后向下按压土壤截流装置,将采样筒关闭,对采样筒内的土壤进行限位,再通过手持握把,将采样筒由沼泽土中拔出,之后将设备平放在地上,将采样筒盖板由采样筒下方抽出,对采样筒内的土壤进行采集,从而提高设备的采集效率和采集质量;包括主杆、握把、脚踏板、土壤截流装置、采样筒、橡胶防护套和采样筒盖板,主杆的顶端与握把焊接固定。

    一种流域地方水质基准校验的方法

    公开(公告)号:CN111259519A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010020553.9

    申请日:2020-01-09

    IPC分类号: G06F30/20 G01N33/18

    摘要: 本发明提供一种流域地方水质基准校验的方法,属于水质基准推导与校验领域。包括以下步骤:步骤1,流域生物区系分布特征分析;步骤2,目标污染物毒性数据库非本土相关物种剔除;步骤3,地方本土敏感生物与特有物种毒性数据补充;步骤4,流域本土毒性数据库构建;步骤5,物种敏感度分布(SSD)模型拟合度比较与最佳SSD模型确定;步骤6,水质基准值校验,完成流域地方水质基准的推导和校验。本发明能够显著提高流域地方水质基准的本土性,用于流域地方水环境质量标准的制定,为流域水质管理提供重要支撑。

    一种岸边式河流中心水体采样装置

    公开(公告)号:CN114062051B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202111458759.0

    申请日:2021-12-02

    IPC分类号: G01N1/14

    摘要: 本发明涉及水体采样技术领域,公开了一种岸边式河流中心水体采样装置,包括L型固定板,所述L型固定板顶部设置有采样机构和垃圾拦截机构;所述采样机构包括方形孔、第一电机、第一电机轴、第二电机、第二电机轴。本发明通过在L型固定板上的第二电机、电动伸缩缸和抽水泵,不仅可以将采样装置固定在岸边,在不采样时,利用照明灯体作为岸边的路灯使用,在采样时,经过打开第二电机移动电动伸缩缸、管道和抽水泵,使管道和抽水泵倾斜进入到水中进行采样,经过电动伸缩缸能够移动管道和抽水泵的位置,从而在河流中心进行采样,不仅如此,由于在储水箱体内部设置有pH传感器和浊度传感器,能够在采样的过程中,直接对河流水进行预分析。

    一种氯离子浓度的紫外光谱检测方法

    公开(公告)号:CN113552085B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202110798191.0

    申请日:2021-07-15

    IPC分类号: G01N21/33 G01N1/28 G01N1/44

    摘要: 本发明提供一种氯离子浓度的紫外光谱检测方法,应用于水洗海砂、混凝土等建筑材料的氯离子含量分析。包括以下步骤:配置不同氯离子浓度标定溶液并测定吸光度;取在200nm到190nm处的吸光度和浓度值,使用详细说明中的标定算法进行标定,建立吸光度和浓度的关系模型;将样品取出一定量,将样品粉碎彻底,放入有氧环境的马弗炉中彻底燃烧;将燃烧之后的粉末溶于蒸馏水中,搅拌,溶解,静置一段时间;使用紫外分光光度计至少测量210‑180nm的吸光度;使用双波长进行浊度补偿算法,使用190nm‑200nm波段进行标定,带入模型求得溶液浓度,换算体积,得到总的氯离子质量,换算固体样本的质量,得到样品的氯离子质量分数。

    一种氯离子浓度的紫外光谱检测方法

    公开(公告)号:CN113552085A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110798191.0

    申请日:2021-07-15

    IPC分类号: G01N21/33 G01N1/28 G01N1/44

    摘要: 本发明提供一种氯离子浓度的紫外光谱检测方法,应用于水洗海砂、混凝土等建筑材料的氯离子含量分析。包括以下步骤:配置不同氯离子浓度标定溶液并测定吸光度;取在200nm到190nm处的吸光度和浓度值,使用详细说明中的标定算法进行标定,建立吸光度和浓度的关系模型;将样品取出一定量,将样品粉碎彻底,放入有氧环境的马弗炉中彻底燃烧;将燃烧之后的粉末溶于蒸馏水中,搅拌,溶解,静置一段时间;使用紫外分光光度计至少测量210‑180nm的吸光度;使用双波长进行浊度补偿算法,使用190nm‑200nm波段进行标定,带入模型求得溶液浓度,换算体积,得到总的氯离子质量,换算固体样本的质量,得到样品的氯离子质量分数。

    浅水湖泊悬浮颗粒物浓度MODIS影像遥感反演方法

    公开(公告)号:CN113552034A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110783601.4

    申请日:2021-07-12

    IPC分类号: G01N15/06 G01N5/04

    摘要: 一种浅水湖泊悬浮颗粒物浓度MODIS影像遥感反演方法,首先,选择几个典型浅水湖泊均匀布设样点,获取不同时期大量实测SPM浓度数据;其次,基于所有实测样点的经纬度信息与MODIS卫星影像进行星地匹配,获取MODIS卫星影像不同波段的Rrs;然后,分析归纳实测样点匹配的MODIS影像Rrs随着SPM浓度变化而呈现的规律,构建SPMI指数;最后,计算得到所有实测样点匹配的MODIS卫星影像SPMI指数结果,并与对应实测样点的SPM浓度形成点对,将匹配好的点对划分为建模组和验证组,基于建模组数据构建适用于MODIS影像的SPM遥感反演模型,利用验证组数据对模型精度进行评价。本发明通过MODIS卫星影像研究SPM可以一次性获得多个浅水湖泊大范围的数据,时效性强,成本低廉;模型具有更强的鲁棒性和普适性,有广阔的业务化应用前景。

    一种城市河流水温预测方法及系统

    公开(公告)号:CN116738885A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310722077.9

    申请日:2023-06-16

    摘要: 本发明公开一种城市河流水温预测方法及系统,涉及河流水温模拟领域,所述预测方法包括:获取河道地形数据以及当前断面、当前时刻的水文水动力数据和河流外源入流水温数据;基于连续方程和圣维南方程组构建水动力模型;基于水动力模型和对流‑扩散方程构建热传输模型;基于所述热传输模型根据当前断面、当前时刻的水文水动力数据和河流外源入流水温数据,得到河流当前断面的当前时刻水温数据;本发明综合考虑多种水热因素实现了对城市河流水温的预测。