一种基于图像数值分析的分光光度检测方法

    公开(公告)号:CN109323999B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201811244278.8

    申请日:2018-10-24

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/78

    摘要: 本发明提供一种基于图像数值分析的分光光度检测方法,按照传统方法完成样品采集、空白样品与标准样品配置、样品处理、样品显色各步骤,而以图像数值处理技术代替传统的分光光度计检测过程。具体过程是,样品编号排放,在光照不低于3500勒克斯、纯白色背景条件下,以像素不低于800万的数码镜头进行拍照保存,然后将数码照片图像灰度化、选择样品代表图片区域、划分网格、计算平均灰度值、计算标准样品回归曲线、核算结果、生成报告,并利用合适的计算机语言进行编程,形成自动化处理的程序软件,在智能化手机、便携电脑等适宜的终端上完成前述过程。本发明可以快速、批量、自动化地处理传统分光光度法显色后的样品,简洁方便,应用前景广阔。

    一种可移动的海洋漂浮物拦截疏导网及使用方法

    公开(公告)号:CN107524123B8

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201710748394.2

    申请日:2017-08-28

    IPC分类号: E02B8/02 E02B15/08

    摘要: 一种可移动的海洋漂浮物拦截疏导网及使用方法,主体是一张由高分子材料所制成的长方形网;上、下网纲分别设有浮球和沉块,以向上、向下撑紧拦截疏导网,维持相对稳定的长方形形状;下网纲上或10米深度处设有曝气管,由侧网纲充气管进行曝气;下网纲上设有两个大抓力锚,通过大抓力锚布设位置的调整而可以在海洋中任意布设拦截疏导网,并获得最佳拦截疏导效果或满足实际生产需求的拦截疏导网布设角度、长度、相距敏感保护目标距离,且可以根据海流方向变动情况随时进行调整和优化。本发明可以多道网串联使用,用于人为或者自然的海洋漂浮物拦截疏导或者拦截捕集,且随时可以根据实际情况进行调整优化,保持最优的拦截疏导效果,应用前景良好。

    一种原位新能源驱动的浮游生物收集装置

    公开(公告)号:CN107182434A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710415974.X

    申请日:2017-06-06

    IPC分类号: A01D44/00 A01K61/20 C02F1/40

    摘要: 本发明提供一种新能源驱动的原位浮游生物收集装置,包括太阳能光伏电池与风力发电系统、浮力支撑系统、电源与控制系统、浮游生物抽吸与收集系统、锚定系统。本装置重心靠下,以不倒翁性质竖直地漂浮于水体中,发电系统距离水面的高度大于1.2倍最高波高,锚定系统可以抗击10年一遇的风浪。浮游生物抽吸与收集系统由抽吸轴流泵与收集囊网组成,轴流泵出口端环形凹槽后面具有放射性弹性卡扣,便于安装和拆卸。袋状浮游生物收集囊网的网目孔径小于目标浮游生物平均体长的0.8倍,可以双面使用。本专利可以多个装置同时使用,阵列型布设于目标水域,用于浮游生物的收集利用,也可以用于水域环境的治理和修复,应用前景良好。

    一种固定式水域聚集漂浮物自动处理抽吸清除装置

    公开(公告)号:CN110965536A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911327814.5

    申请日:2019-12-20

    IPC分类号: E02B15/08 E02B15/10

    摘要: 一种固定式水域聚集漂浮物自动处理抽吸清除装置,属于环境工程与装备领域。在水域漂浮物聚集的水域,顺应水流方向设置拦截囊网,网囊出口紧密地环绕套索在辊式撕碎机进口周围的四个侧边上,从而水流作用下到达网囊处的漂浮物可以顺利地被辊式撕碎机破碎处理。辊式撕碎机通过底锚和浮球或者坐底式平台,安置在拦截网囊自然伸展的位置处。撕碎机的渐缩出料口直接与潜水螺旋离心泵进口相连接,或者通过高压钢丝软管与潜水螺旋离心泵进口相连接,从而被破碎处理后的水域漂浮物由潜水螺旋离心泵输送至岸边的物料收集仓,进行后续处理或回收利用。本发明能够自动、高效地处理聚集的各种类型水域漂浮物,有利于水域环境的保护与治理,应用前景广阔。

    一种船舶防治水域漂浮物的自动处理抽吸清除装置

    公开(公告)号:CN110963001A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911330138.7

    申请日:2019-12-20

    IPC分类号: B63B35/32 B63H5/16 E02B15/10

    摘要: 一种船舶防治水域漂浮物的自动处理抽吸清除装置,属于船舶工程与装备领域。在船舶取水管道进水口处或船舶推进螺旋桨之前,安装辊式水下撕碎机,撕碎机之后连接管道式过滤器。水下撕碎机可以反向转动,预防被卡死。当水域漂浮物抵达船舶取水管道的进水口处,或者船舶推进螺旋桨之前,先被水下撕碎机的工作齿辊所破碎化处理。然后漂浮物碎片被管道式过滤器所截留,进而被无堵塞泵输送至船舶上进行集中处置或者排放。如果水域漂浮物被破碎后的碎片足够小,不再影响船舶的取水和航行,也可以不连接管道式过滤器,直接排放。本发明能够使船舶具有防治各种类型水域漂浮物的能力,不会被水域漂浮物堵塞取水管道或者缠绕螺旋桨,具有较好的应用前景。

    一种原位新能源驱动的浮游生物收集装置

    公开(公告)号:CN107182434B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710415974.X

    申请日:2017-06-06

    IPC分类号: A01D44/00 A01K61/20 C02F1/40

    摘要: 本发明提供一种新能源驱动的原位浮游生物收集装置,包括太阳能光伏电池与风力发电系统、浮力支撑系统、电源与控制系统、浮游生物抽吸与收集系统、锚定系统。本装置重心靠下,以不倒翁性质竖直地漂浮于水体中,发电系统距离水面的高度大于1.2倍最高波高,锚定系统可以抗击10年一遇的风浪。浮游生物抽吸与收集系统由抽吸轴流泵与收集囊网组成,轴流泵出口端环形凹槽后面具有放射性弹性卡扣,便于安装和拆卸。袋状浮游生物收集囊网的网目孔径小于目标浮游生物平均体长的0.8倍,可以双面使用。本专利可以多个装置同时使用,阵列型布设于目标水域,用于浮游生物的收集利用,也可以用于水域环境的治理和修复,应用前景良好。

    一种空心叶轮附壁整体转动的流体压缩机械

    公开(公告)号:CN108194391B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201711455226.0

    申请日:2017-12-28

    摘要: 一种空心叶轮附壁整体转动的流体压缩机械,其空心叶轮叶片一端与空心圆环相连接,另一端固定安装在压缩机体壁内侧,叶片中空通路与压缩机体壁外侧相连通;压缩机体壁外侧设置冷却液驱动叶片,体壁两端连接于轴承的内环;轴承外环由固定支撑连接件相连接,其与压缩机体壁外侧的空间及空心叶轮中充满着冷却液,并与外接冷却器相连通。当压缩机工作时,冷却液驱动叶片驱动冷却液在空心叶轮与外接冷却器之间进行循环,对叶轮核心部件进行着良好的冷却作用。空心叶轮可以多级串联使用,每一级的冷却系统各自独立工作。本发明结构巧妙,对压缩机核心叶轮部件冷却效果良好,使叶轮叶片在高温高压等苛刻工作条件下仍然保持良好的工作性能,应用前景良好。

    一种基于可重复利用改性多孔陶瓷材料的污水处理方法

    公开(公告)号:CN108726623A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810602763.1

    申请日:2018-06-06

    IPC分类号: C02F1/28 C02F101/20

    摘要: 本发明提供一种基于可重复利用改性多孔陶瓷材料的污水处理方法,改性多孔陶瓷是在其孔隙表面镀上有机连结吸附剂所形成,连结吸附剂为淀粉、糊精、动物明胶、海藻凝胶、壳聚糖凝胶、葡萄糖基树脂凝胶其中的一种或若干种的组合。具体应用工艺过程是:选择适宜的多孔陶瓷材料→改性处理镀上连结吸附剂→改性多孔陶瓷进行重金属污水吸附处理→吸附重金属饱和后的改性多孔陶瓷高温煅烧再生处理→灰分重金属物质安全处理→多孔陶瓷材料重新改性处理和循环再利用。本发明可以高效地将重金属等污染物转移出水体环境形成固态物质,体积大大缩小,并进行回收利用或安全处理,不会形成二次污染,多孔陶瓷材料可以进行循环利用,节能高效,绿色环保。

    一种旋转且带有光反射的微藻培养装置

    公开(公告)号:CN107446801A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710821733.5

    申请日:2017-09-15

    IPC分类号: C12M1/00

    摘要: 本发明提供一种旋转且带有光反射的微藻培养装置,其为基座上带有旋转的双层球形壳体,其上端是透气及观察孔,双层球形壳体外层由具有足够结构强度的不透明材料构成,内层为内衬在外层壳体上的镜面结构。球心位置为光源及保护罩,与基座相连以供应电力,构成装置的不可转动部分,与内衬镜面的距离小于微藻浓度最高值时的透明度。基座转动部分设置两个以上的加料搅拌喷管,随壳体一起转动,构成装置的可转动部分。本发明旋转部分所提供的惯性离心力可充当重力的作用,故能够在外太空及宇航环境中无重力及微重力条件下进行微藻的培养。本发明也适合有重力条件下进行微藻的培养,具有光能利用效率高、微藻培养环境稳定等特点,应用前景良好。