一种BOD在线快速检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117740748A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311765438.4

    申请日:2023-12-20

    IPC分类号: G01N21/64 G06F17/18

    摘要: 本发明涉及荧光分析法领域,揭露一种BOD在线快速检测方法及装置,所述方法包括:从历史环境数据中查询待测水域的环境指标值,构建环境指标值的初始回归模型,确定初始回归模型与待测水域的真实荧光偏差之间的残差平方和函数;对残差平方和函数进行求导处理,得到残差平方和函数的导函数,计算初始回归模型的回归系数,确定环境指标值的最终回归模型;在将预设的激发光发射至待测水域之后,接收色氨酸荧光,检测色氨酸荧光的荧光强度;计算当前环境数据对应的当前荧光偏差,对荧光强度进行强度调整;确定待测水域的历史荧光强度与历史生化需氧量之间的线性关系,利用线性关系计算调整强度对应的当前生化需氧量。本发明可以提升BOD检测的普适性。

    基于单目视觉的低频线角加速度计灵敏度的动态校准方法

    公开(公告)号:CN117740032A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311692598.0

    申请日:2023-12-11

    IPC分类号: G01C25/00 G01P21/00

    摘要: 本发明公开了基于单目视觉的低频线角加速度计灵敏度的动态校准方法,利用棋盘格图像标定相机,通过模板匹配方法确定运动序列图像的感兴趣区域,采用降噪法和边缘增强法减少高斯噪声和运动模糊对特征边缘影响,然后通过LSD方法求解特征边缘的亚像素坐标,实现不同频率下线角加速度计的线角激励位移测量。利用正弦逼近法拟合基于单目视觉法测量得到的线角激励位移以及线角加速度计的输出信号。通过线角激励位移峰值以及线角加速度计的输出信号峰值分别解算出线角加速度计的灵敏度,实现低频线角加速度计的灵敏度动态校准。该方法仅使用相同装置即可完成线角振动的校准,减小了重复安装误差,实现了低频线角振动测量统一,提高了校准效率。

    一种多参数水质监测系统及方法

    公开(公告)号:CN115753658B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310005659.5

    申请日:2023-01-04

    摘要: 本发明提供一种多参数水质监测系统及方法。所述系统包括:中央处理单元,与中央处理单元电连接的水质数据采集单元、GPRS通信模块和PLC控制器,取配水单元;GPRS通信模块用于将多参数水质监测数据上传到监控中心的上位机,取配水单元用于在PLC控制器的作用下实现自动取水、预处理和清洗;还包括通过管道与取配水单元连通的取证单元,用于当水质参数超标时,通过中央处理单元向PLC控制器发送取证指令,在PLC控制器作用下留取部分当前时刻的水样品。本发明通过设置取证单元留取水质参数超标的水样品,可以通过进一步人工检测进行确认,确定是水质问题还是监测系统本身问题;尤其对持续时间不长或间歇性的污染取证有重要意义。

    一种自动化微量残炭测定仪及使用方法

    公开(公告)号:CN113933484A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111211488.9

    申请日:2021-10-18

    IPC分类号: G01N33/28 G01N35/00

    摘要: 本发明为一种自动化微量残炭测定仪,包括微量残炭测定仪本体,微量残炭测定仪本体的底部内壁上安装有电动伸缩杆,电动伸缩杆的输出端通过轴承连接有第一齿轮,微量残炭测定仪本体的一侧内壁上分别安装有第一齿板与连接框,连接框位于第一齿板的两侧,微量残炭测定仪本体通过连接框卡接有滑块,滑块的一端固定安装有升降板,升降板的一侧壁上固定安装有第二齿板,通过设置的电动伸缩杆、第一齿轮、第二齿板、升降板与放置座,将试管放在放置座上面,放置座放在升降板上面,电动伸缩杆带动第一齿轮转动,第一齿轮带动第二齿板与升降板向下移动,使得放置座移动到微量残炭测定仪本体内部,从而便于将检测试样放入到微量残炭测定仪本体内部。

    一种BOD在线快速检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117740748B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202311765438.4

    申请日:2023-12-20

    IPC分类号: G01N21/64 G06F17/18

    摘要: 本发明涉及荧光分析法领域,揭露一种BOD在线快速检测方法及装置,所述方法包括:从历史环境数据中查询待测水域的环境指标值,构建环境指标值的初始回归模型,确定初始回归模型与待测水域的真实荧光偏差之间的残差平方和函数;对残差平方和函数进行求导处理,得到残差平方和函数的导函数,计算初始回归模型的回归系数,确定环境指标值的最终回归模型;在将预设的激发光发射至待测水域之后,接收色氨酸荧光,检测色氨酸荧光的荧光强度;计算当前环境数据对应的当前荧光偏差,对荧光强度进行强度调整;确定待测水域的历史荧光强度与历史生化需氧量之间的线性关系,利用线性关系计算调整强度对应的当前生化需氧量。本发明可以提升BOD检测的普适性。

    基于化工区域排放废水的水体检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117726978A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311764234.9

    申请日:2023-12-20

    摘要: 本发明涉及水利工程技术领域,揭露了一种基于化工区域排放废水的水体检测方法及装置,包括:对化工区域的水体可见光图像进行图像分割,提取分割水体图像的颜色特征及纹理特征;对颜色特征及纹理特征进行训练,得到水体分类模型,通过水体分类模型对化工区域的水体区域进行分类,得到废水水体集中区域;提取废水水体集中区域中的废水水体因子,对废水水体因子进行分类,得到化学水体因子;根据化学水体因子计算废水水体集中区域的水体污染物含量,根据水体污染物含量计算废水水体集中区域的废水水体指数;根据废水水体指数及水质参数检测废水水体集中区域的水体类型。本发明可以提高化工区域进行水体检测时的效率。

    一种二次定量灌装机
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116620613B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310907978.5

    申请日:2023-07-24

    IPC分类号: B65B3/30 B65B3/12

    摘要: 本发明公开了一种二次定量灌装机,包括灌装头,所述灌装头连接有快速灌装腔和定量灌装腔,灌装时,先通过所述快速灌装腔对标的容器进行灌装并进行灌装量的检测,随后通过定量灌装腔补齐额定的剩余灌装量,本发明先通过一次注液注入指定量的大部后进行测量,随后进行二次注液,二次注液将液体事先注入定量的定量灌装腔内然后由定量灌装腔转移到容器中,避免了因管道中夹杂空气或者定量泵转动不稳定造成的对注液量的影响。

    一种多参数水质监测系统及方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115753658A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202310005659.5

    申请日:2023-01-04

    摘要: 本发明提供一种多参数水质监测系统及方法。所述系统包括:中央处理单元,与中央处理单元电连接的水质数据采集单元、GPRS通信模块和PLC控制器,取配水单元;GPRS通信模块用于将多参数水质监测数据上传到监控中心的上位机,取配水单元用于在PLC控制器的作用下实现自动取水、预处理和清洗;还包括通过管道与取配水单元连通的取证单元,用于当水质参数超标时,通过中央处理单元向PLC控制器发送取证指令,在PLC控制器作用下留取部分当前时刻的水样品。本发明通过设置取证单元留取水质参数超标的水样品,可以通过进一步人工检测进行确认,确定是水质问题还是监测系统本身问题;尤其对持续时间不长或间歇性的污染取证有重要意义。

    一种润滑油蒸发损失测定仪电热炉温度的测控方法及系统

    公开(公告)号:CN113867438A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111134627.2

    申请日:2021-09-27

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明公开了一种润滑油蒸发损失测定仪电热炉温度的测控方法及系统,属于控制技术领域,所述方法包括系统的初始化处理,对润滑油蒸发损失测定仪电热炉温度进行数字采样及校准处理,根据校准后的温度,对电热炉系统做基于进行温度控制,通过数据通信程序将校准后的温度传输给外部设备。本发明借助恒流源、插值以及滑窗滤波等方法对PT100的非线性进行校准,能够更加准确地采集润滑油蒸发损失测定仪电热炉的内部温度,同时本发明采用基于Bang‑Bang控制、模糊控制以及PID控制的复合控制方法对电热炉温度进行控制,具有较好的动态性能和静态性能,具有优良的调控及抗干扰能力,能够实现对润滑油蒸发损失测定仪电热炉温度的精准控制。

    基于边缘参数熵的联邦学习的数据协同管理方法

    公开(公告)号:CN117575291B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410053015.8

    申请日:2024-01-15

    摘要: 本申请公开了一种基于边缘参数熵的联邦学习的数据协同管理方法,属于数据管理领域。所述方法包括:获取中心模型初始参数,进行本地模型训练,生成本地更新模型;计算本地更新模型的边缘参数熵,若更新后的边缘参数熵大于预先设置的迭代阈值,将本地更新模型传输至中心端;反复迭代,直到本地模型的边缘参数熵小于阈值。接收并利用全局中心模型确定机电系统的电力调度计划,并发送至相应的机电系统。本方案仅在本地模型更新变化显著时才传输至中心端,减少通信成本和中心端的计算负担;设定更新计划,能帮助本地端根据需求进行模型更新,提升模型训练效率;通过设定电力调度计划能减少电力资源浪费,提高机电系统对电力的利用率和运行效率。