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公开(公告)号:CN109270192A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811461724.0
申请日:2018-12-02
IPC分类号: G01N30/06 , G01N30/24 , G01N30/14 , G01N30/34 , G01N30/32 , G01N30/08 , G01N30/02 , G01N30/72
摘要: 本发明涉及水产品质量监测领域,特别是涉及水产品中抗生素的监测领域,更为具体的说是涉及用于水产品磺胺类抗生素检测的前处理装置、方法和用途。通过建立用于磺胺类抗生素在线富集、净化的在线固相萃取洗脱前处理装置和基于该装置的在线富集、净化预处理方法,可以实现预处理的高自动化,以及前处理过程中磺胺类抗生素的低损失。该方法可实现复杂基质样品的自动在线净化,具有分析效率高、乙腈溶剂消耗量少、净化除杂效果好、测定结果准确重现性好等特点,为水产品中磺胺类测定提供了更为简洁、便利、灵敏可靠的分析基础和分析方法。
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公开(公告)号:CN109270192B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN201811461724.0
申请日:2018-12-02
IPC分类号: G01N30/06 , G01N30/24 , G01N30/14 , G01N30/34 , G01N30/32 , G01N30/08 , G01N30/02 , G01N30/72
摘要: 本发明涉及水产品质量监测领域,特别是涉及水产品中抗生素的监测领域,更为具体的说是涉及用于水产品磺胺类抗生素检测的前处理装置、方法和用途。通过建立用于磺胺类抗生素在线富集、净化的在线固相萃取洗脱前处理装置和基于该装置的在线富集、净化预处理方法,可以实现预处理的高自动化,以及前处理过程中磺胺类抗生素的低损失。该方法可实现复杂基质样品的自动在线净化,具有分析效率高、乙腈溶剂消耗量少、净化除杂效果好、测定结果准确重现性好等特点,为水产品中磺胺类测定提供了更为简
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公开(公告)号:CN116385530B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310641984.0
申请日:2023-06-01
申请人: 太湖流域水文水资源监测中心(太湖流域水环境监测中心) , 河海大学
摘要: 本发明公开了一种基于物联网技术的河湖漂浮物目标识别方法,所述方法包括:在每个摄像头上部署初筛小目标的经过信任度权重调整后的SSD算法,当摄像头检测到小目标时将检测结果上报给边缘服务器;在边缘服务器上部署根据多个摄像头的采集图像结合判断小目标类型和位置的模型,结合不同摄像头的采集图像进行小目标判断,以及利用多角测量法计算当前小目标所在的位置;边缘服务器将计算的小目标的位置信息和水流速度信息上报至监控平台;所述监控平台预测小目标的位置变化趋势,并可视化显示;通过本发明的方法为实时、高效的河湖漂浮物监控提供了一种可行的解决方案。
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公开(公告)号:CN116385530A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310641984.0
申请日:2023-06-01
申请人: 太湖流域水文水资源监测中心(太湖流域水环境监测中心) , 河海大学
摘要: 本发明公开了一种基于物联网技术的河湖漂浮物目标识别方法,所述方法包括:在每个摄像头上部署初筛小目标的经过信任度权重调整后的SSD算法,当摄像头检测到小目标时将检测结果上报给边缘服务器;在边缘服务器上部署根据多个摄像头的采集图像结合判断小目标类型和位置的模型,结合不同摄像头的采集图像进行小目标判断,以及利用多角测量法计算当前小目标所在的位置;边缘服务器将计算的小目标的位置信息和水流速度信息上报至监控平台;所述监控平台预测小目标的位置变化趋势,并可视化显示;通过本发明的方法为实时、高效的河湖漂浮物监控提供了一种可行的解决方案。
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公开(公告)号:CN107314966A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710513141.7
申请日:2017-06-29
IPC分类号: G01N15/14
CPC分类号: G01N15/1425
摘要: 本发明公开了一种藻类在线检测系统及方法,所述系统包括进水管,所述进水管的一端伸入采集水样中,所述进水管的另一端连接有水池,位于采集水样与所述水池之间的进水管上依次连接有电磁阀及用于采样的水泵,所述水池的底部设置有磁力搅拌器,所述水池的一侧设置有超声细胞破碎仪,所述超声细胞破碎仪通过电缆与变幅杆的一端相连,所述变幅杆的另一端伸入所述水池内,所述水池内设置有水位传感器,所述水池通过进样管与用于藻类检测的CytoSense流式细胞仪相连接,所述水池的侧壁底部连接有排水管,所述水池的侧壁上部连接有溢流管;本发明公开了一种藻类在线检测方法,所述系统及方法具有检测效率高、能够实时原位检测、检测结果准确、适用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN107192657A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710513180.7
申请日:2017-06-29
IPC分类号: G01N15/14
CPC分类号: G01N15/14 , G01N2015/1486
摘要: 本发明公开了一种藻类在线检测系统,包括一端连有多个进水支管的进水管及与之相连的水池,所述进水管上依次连接有电磁阀及水泵,所述水池的底部设置有磁力搅拌器,所述水池一侧设置有超声细胞破碎仪,所述超声细胞破碎仪通过电缆与变幅杆的一端相连,所述变幅杆的另一端伸入所述水池内,所述水池内装有水位传感器,所述水池通过水管与CytoSense流式细胞仪相连接,所述水池的侧壁底部连接有排水管,所述水池的侧壁上部连接有溢流管;所述磁力搅拌器、超声细胞破碎仪、CytoSense流式细胞仪、水位传感器、电磁阀、蠕动泵分别与电子控制箱电连接,所述电子控制箱与终端电脑电连接。该系统具有检测效率高、能够实时原位检测、检测结果准确、适用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN117116335B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202311051832.1
申请日:2023-08-21
摘要: 本发明公开了一种高温时段湖泊水体二甲基异莰醇预测方法,涉及水质质量预警技术领域,根据历史2‑MIB浓度与气象数据建立气象因子影响下的2‑MIB浓度预测模型;根据权重因数和当日气象数据计算2‑MIB浓度预测值;将2‑MIB浓度预测值与临界阈值进行比较,根据比较结果判别近期是否会发生2‑MIB高值事件。本发明提供基于2‑MIB浓度监测的2‑MIB高值预警,根据历史2‑MIB浓度与气象数据建立相应的模型,计算相应的2‑MIB浓度预测值,各数据均通过计算得到,而不是经验数据,能够有效提高2‑MIB高值预警的准确性。
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公开(公告)号:CN117556719B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202311332806.6
申请日:2023-10-16
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/11 , G06F17/14 , G06F17/18 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于天然示踪离子的水动力模型验证方法,其步骤为:确定河流及湖泊采样点,每隔2‑3日采样并监测示踪离子浓度;对研究区域进行地形插值与网格划分,收集整理水文、气象资料、基于边界条件与初始条件驱动水动力模型进行湖泊水动力模拟;采用湖流站流速流向监测数据进行模型参数初步率定;计算各时期模拟的低浓度示踪离子(20‑30mg/L)的分布面积,与同期实测示踪离子浓度面积进行对比,根据对比差异,进行模型参数校正,直至模型参数能够使水动力模拟结果同时较好的吻合湖流站流速流向和同期实测示踪离子浓度面积。本发明采用流速流向并结合示踪离子采样监测从点到面校正湖泊水动力模型参数,提升模型水动力模拟精度。
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公开(公告)号:CN117556719A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311332806.6
申请日:2023-10-16
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/11 , G06F17/14 , G06F17/18 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于天然示踪离子的水动力模型验证方法,其步骤为:确定河流及湖泊采样点,每隔2‑3日采样并监测示踪离子浓度;对研究区域进行地形插值与网格划分,收集整理水文、气象资料、基于边界条件与初始条件驱动水动力模型进行湖泊水动力模拟;采用湖流站流速流向监测数据进行模型参数初步率定;计算各时期模拟的低浓度示踪离子(20‑30mg/L)的分布面积,与同期实测示踪离子浓度面积进行对比,根据对比差异,进行模型参数校正,直至模型参数能够使水动力模拟结果同时较好的吻合湖流站流速流向和同期实测示踪离子浓度面积。本发明采用流速流向并结合示踪离子采样监测从点到面校正湖泊水动力模型参数,提升模型水动力模拟精度。
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公开(公告)号:CN117116335A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311051832.1
申请日:2023-08-21
摘要: 本发明公开了一种高温时段湖泊水体二甲基异莰醇预测方法,涉及水质质量预警技术领域,根据历史2‑MIB浓度与气象数据建立气象因子影响下的2‑MIB浓度预测模型;根据权重因数和当日气象数据计算2‑MIB浓度预测值;将2‑MIB浓度预测值与临界阈值进行比较,根据比较结果判别近期是否会发生2‑MIB高值事件。本发明提供基于2‑MIB浓度监测的2‑MIB高值预警,根据历史2‑MIB浓度与气象数据建立相应的模型,计算相应的2‑MIB浓度预测值,各数据均通过计算得到,而不是经验数据,能够有效提高2‑MIB高值预警的准确性。
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