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公开(公告)号:CN118396386B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410825039.0
申请日:2024-06-25
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06N20/00 , G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了一种基于城市水体返黑返臭高风险环节识别及达标评估的方法体系及系统,涉及城市水体风险环节识别及达标评估技术领域,包括以下步骤:S100、在城市水体的关键位置部署多参数水质分析仪,确保覆盖不同类型的水体,通过多参数水质分析仪进行实时数据采集;S200、获取多参数水质分析仪进行实时数据采集时的运行参数信息和通信信息,获取后,将运行性能信息和通信信息进行处理。本发明通过在城市水体关键位置部署多参数水质分析仪、采用滤波算法对数据进行平滑处理、整合GIS和机器学习算法,构建水体返黑返臭高风险环节的综合监测与评估系统,实现了对时空数据的深入整合,提高了水体监测的准确性和时效性。
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公开(公告)号:CN118072165B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410186015.5
申请日:2024-02-20
IPC分类号: G06V20/10 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06N20/00 , G06Q10/0635
摘要: 本发明涉及数据处理技术领域,具体涉及一种河网密集型城市黑臭水体风险划分方法及系统。包括:步骤S1:获取目标水体的多个第一遥感图像和多个第一水体数据;步骤S2:建立第二特征集合中各个特征值与第一水体数据的数值关系;步骤S3:获取多张第二遥感图像,并获取第二水体数据;步骤S4:模型创建单元创建多个决策树;步骤S5:将第三水体数据输入多个决策树,输出风险分级结果;步骤S6:获取河网密集型城市黑臭水体风险等级。本发明解决了黑臭水体风险分级及河网密集型城市黑臭水体等级划分不准确的问题,提高了黑臭水体风险分级及河网密集型城市黑臭水体等级划分的准确性。
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公开(公告)号:CN117110573B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311369218.X
申请日:2023-10-23
IPC分类号: G01N33/18
摘要: 本发明涉及污染监测技术领域,且公开了一种水产养殖区域地下水DOM污染监测设备,包括检测段,所述检测段的底部一体连接有连接管,所述检测段的顶部设置有插接槽,所述检测段的内部一体连接有位于插接槽底部的隔板,所述检测段的内部固定安装有位于隔板下方的固定架,所述固定架的内部固定安装有水质检测仪,所述检测段的外周面开设由若干均匀排布的透水孔。该一种水产养殖区域地下水DOM污染监测设备及系统,使得两个监测段可以固定连接,同时使得两个检测段内部的水质检测仪在监测井中位于不同的深度,能够同时对地下水的多层深度的地下水情况进行检测,各层之间互不干涉,检测数据准确。
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公开(公告)号:CN116416108A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310689514.1
申请日:2023-06-12
IPC分类号: G06Q50/26 , G06Q10/0635 , G06F17/11 , G01N33/18 , G01W1/14
摘要: 本发明涉及小微水体水质分析技术领域,具体地说,涉及基于多项因素进行同步分析的城市小微水体风险评估方法。其包括获取城市中多个小微水体的各项数据信息以及未来气候环境中的天气数据信息;评估该小微水体水质的状况;判定未来天气出现的降雨量以及降雨量数据;评估气候影响因素与环境影响因素是否会对水体造成污染;评估水体的风险状况;评估污染物在水体中的漂浮位置以及漂浮路线,根据漂浮路线及风力数据判定污染物在水体中漂浮的终点位置。通过通过确定污染物的漂浮路线来确定水体受到着重影响的位置,并依据漂浮路线确定污染物最终于水体中所漂浮的位置,通过给出一个预估的位置,使人员精确的对城市小微水体进行风险管控及保障水质。
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公开(公告)号:CN115048782A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210637682.1
申请日:2022-06-07
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及水资源核算技术领域,具体是一种计算地下水裂隙流量的三维模型方法及其设备、存储介质,方法包括:步骤一:构建三维裂隙网络,输入该网络的变量;步骤二:设定该网络的节点水头数值和裂隙流量数值,将节点水头数值和裂隙流量数值输入程序求得雷诺数数值;步骤三:依据雷诺数数值代入方程,计算得到新的节点水头和裂隙流量;步骤四:利用牛顿‑拉夫森迭代法进行迭代计算,分别求得节点水头和裂隙流量的差值;步骤五:若节点水头和裂隙流量的差值均小于10‑5,则输出最后的节点水头和裂隙流量值;步骤六:若节点水头和裂隙流量的差值均大于等于10‑5,则进行步骤二。通过上述方式,本发明提高了水资源核算的准确率与速率。
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公开(公告)号:CN118134264B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410547549.6
申请日:2024-05-06
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/06
摘要: 本发明属于环境保护技术领域,公开了一种水系不发达城市黑臭水体风险划分方法及系统:收集水体研究数据,水体研究数据包括H个指标对应的特征数据,H个指标包括城市基础数据、污染负荷数据和历史治理数据三类,设置每类数据对应的第一权重值,并基于任一类数据对应的第一权重值设置任一类数据包含的每个指标对应的第二权重值,计算每个指标对应的特征值,基于特征值计算黑臭水体风险值,并基于黑臭水体风险值进行风险等级划分。本发明技术方案从不同视角、不同方面进行黑臭水体风险划分,为黑臭水体科学监管、精准整治提供客观依据。
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公开(公告)号:CN118396386A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410825039.0
申请日:2024-06-25
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06N20/00 , G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了一种基于城市水体返黑返臭高风险环节识别及达标评估的方法体系及系统,涉及城市水体风险环节识别及达标评估技术领域,包括以下步骤:S100、在城市水体的关键位置部署多参数水质分析仪,确保覆盖不同类型的水体,通过多参数水质分析仪进行实时数据采集;S200、获取多参数水质分析仪进行实时数据采集时的运行参数信息和通信信息,获取后,将运行性能信息和通信信息进行处理。本发明通过在城市水体关键位置部署多参数水质分析仪、采用滤波算法对数据进行平滑处理、整合GIS和机器学习算法,构建水体返黑返臭高风险环节的综合监测与评估系统,实现了对时空数据的深入整合,提高了水体监测的准确性和时效性。
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公开(公告)号:CN118396340A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410823954.6
申请日:2024-06-25
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/26 , G06V20/13 , G06V20/17 , G06V20/10 , G06V10/10 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/764 , G01N21/84 , G01V8/10
摘要: 本发明公开了一种干旱及半干旱地区黑臭水体全面排查方法及系统,属于图像处理技术领域,包括:获取排查地区的第一图像集,分类并定位所有目标区域,在第一图像集中抽取所有包含目标区域的第二图像集;将第二图像集中拍摄角度相邻的第二图像依次拼接组合以生成多个完整图像,获取完整图像中所有目标区域并设定为水域,获取水域的位置范围;将水质图像序列输入图像预测模型以生成水域在预测时间时的水质预测图;获取水域中包含黑臭水体特征的水质变化速率和位置信息,推荐人工排查计划。通过本发明可以较准确且全面的定位排查地区中存在黑臭水体的位置信息,从而避免出现黑臭水体遗漏排查和定位不精确的现象。
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公开(公告)号:CN117110573A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311369218.X
申请日:2023-10-23
IPC分类号: G01N33/18
摘要: 本发明涉及污染监测技术领域,且公开了一种水产养殖区域地下水DOM污染监测设备,包括检测段,所述检测段的底部一体连接有连接管,所述检测段的顶部设置有插接槽,所述检测段的内部一体连接有位于插接槽底部的隔板,所述检测段的内部固定安装有位于隔板下方的固定架,所述固定架的内部固定安装有水质检测仪,所述检测段的外周面开设由若干均匀排布的透水孔。该一种水产养殖区域地下水DOM污染监测设备及系统,使得两个监测段可以固定连接,同时使得两个检测段内部的水质检测仪在监测井中位于不同的深度,能够同时对地下水的多层深度的地下水情况进行检测,各层之间互不干涉,检测数据准确。
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公开(公告)号:CN115196834A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210881424.8
申请日:2022-07-22
IPC分类号: C02F9/14 , C02F101/16
摘要: 本发明公开一种面源污染处理装置、吸附材料及可渗透反应墙的制备方法,该装置包括:可渗透反应墙,包括框体和设于所述框体上的若干过滤件;所述框体的相对两侧上的过滤件上设有吸附材料;所述吸附材料为多级孔结构。本发明在降雨径流通过过滤件时,由于设于过滤件上的吸附材料为多级孔结构,因此能够吸附降雨径流中不同类型的面源污染,无需采用多种物理净化的工艺便能够处理降雨径流中的面源污染,提高了面源污染的处理效率,且适用不同类型的面源污染的削减,从而能够有效地处理降雨径流中的面源污染。
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