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公开(公告)号:CN109708009A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910075137.6
申请日:2019-01-25
Applicant: 安徽泽众安全科技有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: F17D5/02
Abstract: 本发明涉及管网领域,尤其涉及一种针对供水管道不同漏水量定位的装置及方法,该装置包括沿着供水管道长度方向阵列设置的多组监测设备,每组监测设备包括流量计、压力计、漏失监测仪、管道路面视频,所述流量计和压力计安装在相同位置。该发明的优点在于:本发明中系统通过流量计、压力计、漏失监测仪、管道路面视频配合使用,对于渗漏、管道暗漏、爆管三种情况都能够很好的监测,特别是渗漏和管道暗漏,本发明中的方法通过使用上述系统,形成了对供水管道从渗漏到暗漏到爆管的综合性的识别判断技术。
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公开(公告)号:CN109737307B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910007485.X
申请日:2019-01-04
Applicant: 安徽泽众安全科技有限公司 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种城市雨污水管网错接漏接快速排查系统和方法,该系统包括:发射装置、与发射装置配合使用的多个接收装置和控制模块;发射装置安装在目标区域内的目标窨井盖上,并用于向窨井内发射特征性的低频声波;各接收装置分别安装在目标区域内除目标窨井盖外的其他窨井盖上,并用于接收发射装置发射的特征性的低频声波;控制模块获取各接收装置接收到的各个特征性的低频声波,根据各个特征性的低频声波的低频声波特征频谱确定目标区域的窨井内管网是否出现错接或漏接。
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公开(公告)号:CN109708009B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201910075137.6
申请日:2019-01-25
Applicant: 安徽泽众安全科技有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: F17D5/02
Abstract: 本发明涉及管网领域,尤其涉及一种针对供水管道不同漏水量定位的装置及方法,该装置包括沿着供水管道长度方向阵列设置的多组监测设备,每组监测设备包括流量计、压力计、漏失监测仪、管道路面视频,所述流量计和压力计安装在相同位置。该发明的优点在于:本发明中系统通过流量计、压力计、漏失监测仪、管道路面视频配合使用,对于渗漏、管道暗漏、爆管三种情况都能够很好的监测,特别是渗漏和管道暗漏,本发明中的方法通过使用上述系统,形成了对供水管道从渗漏到暗漏到爆管的综合性的识别判断技术。
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公开(公告)号:CN119662220A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411853098.5
申请日:2024-12-16
Applicant: 清华大学 , 清华大学合肥公共安全研究院 , 新源清材科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种冷却液及其制备方法。所述冷却液包括基础油、阻燃剂和增效剂,所述增效剂包括含有六元环的醛类物质和含有六元环的酮类物质中的至少一种。本申请提供的冷却液无刺激性气味且兼具较好的绝缘性能和安全性能。
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公开(公告)号:CN109708004B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN201910074922.X
申请日:2019-01-25
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥泽众城市智能科技有限公司
Abstract: 一种低压燃气管道微小泄露在线监测系统及方法,该装置包括吸收燃气管道内气体的吸气管道、控制单元,吸气管道的端部设置有吸气泵,吸气管道靠近吸气泵的端面上设置有浓度检测器;吸气管道长度方向上依次设置有多组吸气孔,每相邻的两组吸气孔之间设置有电动阀,每个电动阀用于将节流该电动阀前端的吸气管道,电动阀与控制单元连接。该发明的优点在于:当燃气管道的某个位置处发生泄漏后,在吸气泵的作用下,带孔管道内为负压,所以燃气从最近的吸气孔内进入吸气管道内部,并抽至出口进入浓度检测器,然后通过控制单元控制各段的电动阀,从而确定漏点。该系统和方法可以用于低压管道的泄漏检测。
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公开(公告)号:CN118190873B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410608841.4
申请日:2024-05-16
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G01N21/39 , H01S5/0239
Abstract: 本发明公开了一种气体探测方法、电子设备、探测激光器、传感器。方法包括:获取初始工作温度、环境温度范围和待探测气体的吸收中心波长,环境温度范围、初始工作温度分别为用于气体探测的探测激光器的工作环境温度范围和开始工作时的温度;根据环境温度范围得到目标工作温度,目标工作温度大于环境温度范围的上限;根据初始工作温度、目标工作温度得到波长偏置量,根据波长偏置量和吸收中心波长得到初始波长范围,根据初始波长范围从多个预设激光芯片中确定出目标激光芯片,将目标激光芯片与预设的加热电阻进行封装得到探测激光器;利用加热电阻将探测激光器的温度加热至目标工作温度,以使其工作波长锁定在吸收中心波长,对待探测气体进行探测。
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公开(公告)号:CN117725361A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311669992.2
申请日:2023-12-01
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G06F18/10 , G01N21/39 , G01N21/01 , G06F18/213 , G06F18/23213 , G06F18/243
Abstract: 本发明公开了一种检测数据的清洗方法和装置、存储介质、检测设备,其中,气体浓度检测数据的清洗方法包括:获取气体在不同温度下的检测数据;根据检测数据构建第一孤立森林;根据气体的属性特征数据对第一孤立森林进行选择聚类,并确定最佳聚类簇数;根据每个聚类簇对应的检测数据构建第二孤立森林;根据第二孤立森林计算检测数据的异常分数;根据每个检测数据的异常分数对检测数据进行清洗,以剔除检测数据中的异常数据。由此,可以高效、准确的检测出异常数据,通过对这些异常数据进行剔除,进而提高了气体浓度检测的准确性和可靠性,从而提高了模型预测的精度。
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公开(公告)号:CN109376367B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201810923574.4
申请日:2018-08-14
Applicant: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种关于桥梁应变预警的方法,包括以下步骤:S1、选取若干天某一个检测点的温度数据和桥梁应变数据;S2、对该检测点每天的桥梁应变数据通过雨流计数法分解,获得分解图;S3、根据每天的温度数据,获得温度差数据;S4、对于步骤S3中的温度差数据和步骤S2中的每日温度应变循环幅值数据进行最小二乘拟合,获得应变‑温度差关系的拟合曲线;S5、在应变‑温度差关系的拟合曲线向上和向下平移设定值,分别获得上限曲线和下限曲线;S6、计算出该检测点以后的每日温度应变循环幅值和以后每日的温度差数据,判断以后的每日温度应变循环幅值是否处于上限曲线和下限曲线之间,如果不在该区间,系统发出预警。该发明可以反映桥梁的实际运营状态。
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公开(公告)号:CN115693356A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211209396.1
申请日:2022-09-30
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种激光器、激光器的温度控制方法和气体探测装置,激光器包括:电路基板;激光芯片,设于电路基板上,用于发出激光信号;光路转折结构,设于电路基板上,用于对激光信号进行光路转折;热敏电阻,设于电路基板上,并与控制调制电路连接,用于测量激光器的温度,得到测量温度;加热电阻,设于电路基板上,并与控制调制电路连接,用于对激光器进行加热。本发明的激光器的温控精度能够达到±0.1℃,性能指标能够满足激光气体探测使用要求,且降低了生产成本,有利于广泛推广使用。
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公开(公告)号:CN113129569B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110393313.8
申请日:2021-04-13
Applicant: 辰安天泽智联技术有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明涉及火灾监测领域,具体是涉及一种融合式的消防物联网监测预警信号识别方法。包括如下步骤:S1,通过发出报警信号的探测器获取理论火源位置θ;S2,通过任意两个探测器发出报警信号时的时刻构成的实际时间差Δtl′获取理论火源位置θ的极大似然位置S3,计算步骤S2中的任意两个探测器针对该火源位置发出报警信号时的时刻构成的时间差T;S4,获取修正之后的时间差S5,计算Δtl′与构成的相对误差δk;S6,若δk≤δmin,则报警信号为真,即发生火灾,进行火灾处理,否则报警信号为假。本发明通过多个探测器判断是否真的发生火灾,能够尽可能的降低火灾的误判。
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