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公开(公告)号:CN110357248A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910629318.9
申请日:2019-07-12
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: C02F3/10 , C02F3/00 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种水处理填料及其制备方法,包括包埋载体和包埋内容物,包埋载体包括:蒙脱土20-30份,垃圾焚烧飞灰90-110份,碳纤维束15-25份,明胶3-5份,改性壳聚糖5-8份,农林废弃物20-30份,包埋内容物包括:维生素E 5-8份,赖氨酸7-9份,6-苄基腺嘌呤3-5份,铁15-18份,锌15-17份,锰5-8份,钴6-7份,葡萄糖20-30份,将农林废弃物进行厌氧发酵得到发酵产物,将原料加入发酵产物中进行焙烧得到载体,将包埋载体与包埋内容物进行包覆得到水处理填料,本发明的填料可以同时满足生物相容性好、比表面积大和不易堵塞的要求。
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公开(公告)号:CN115510977A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211191867.0
申请日:2022-09-28
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明提供了一种基于贝叶斯集成学习机的地质统计模式识别方法,根据观测资料,建立地下水有机污染多相流运移数值模型,确定模型中对于污染物时空分布贡献程度较高的污染源特征、污染物运移参数以及各变量的先验分布特征;准备数值模型输入‑输出训练样本集;采用不同单一机器学习方法识别并逼近多相流数值模型的输入‑输出非线性映射关系;建立各机器学习模型关键参数及组合权重的贝叶斯多目标非线性规划优化模型;以粒子群优化算法求解优化模型,识别最优的模型参数及组合权重,构建数值模型的贝叶斯集成学习智能模式识别方法。本发明大幅提升污染物运移模拟预测的计算效率。
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公开(公告)号:CN110458723B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201910763786.5
申请日:2019-08-19
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: F17D5/00 , G01N33/18 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种铸铁给水管道的水质维护方法,包括以下步骤:选择最适宜口径的铸铁给水管道;形成环状的给水管网结构;进水端水质进行优先监测;控制出水端铸铁给水管道内水质PH值;进行周期性生物可同化有机碳测定;进行水流流速模拟分析和实地测量以及控制水流状态;本发明通过对进水端铸铁给水管道内的水质进行优先监测可以从源头避免水质变质,通过对分段的铸铁给水管道内水质进行周期性生物可同化有机碳测定可以合理对铸铁给水管道内的水质管理,同时分段测定能提高测定数据的稳定性和准确性,为合理维护水质提供了科学的数据支持,通过维持铸铁给水管道内水质PH值恒定可以避免水质环境状态改变造成细菌以及微生物滋生。
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公开(公告)号:CN111832792B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202010025127.4
申请日:2020-01-10
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种基于突发污染事件管网水质监测点的布置方法。该方法包括:获取水质监测点的个数和所有水质监测点的位置;获取多个污染事件;根据每一个污染事件,确定每一个水质监测点监测到污染物的时间;获取水质监测点的个数阈值;以水质监测点监测到污染物的时间最短为目标,以水质监测点的个数及每一所述水质监测点的位置为决策变量,以水质监测点的个数阈值为约束条件,构建管网水质监测点优化布置模型;采用迪杰斯特拉算法对模型进行求解,确定管网中的最优水质监测点的个数及每一最优水质监测点的位置,并进行水质监测点的布置。本发明提供的上述方法及系统解决了现有技术中水质监测点不能快速、准确的监测到污染事件的发生的问题。
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公开(公告)号:CN111832873A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010025149.0
申请日:2020-01-10
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种旧城区给水管道的管径确定方法及系统。方法包括获取给水管道中所有管段数据;根据所述管段数据,确定所述给水管道的水流量、临界流速和水流压力;根据管段的管径,确定管道成本;管道成本为给水管道的造价年折算值、折旧大修费用和运行管理费之和;以管道成本最小为目标,以每个管段的管径为决策变量,以水流量、临界流速和水流压力为约束条件,构建给水管道管径模型;采用自适应遗传-交叉进化算法对给水管道管径模型进行求解,得到给水管道中每个管段的最优管径。本发明所提供得一种旧城区给水管道的管径确定方法及系统,解决现有技术中旧城区给水管道的改扩建方案确定准确低的问题。
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公开(公告)号:CN111832793A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010025163.0
申请日:2020-01-10
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种基于管网突发性污染事件的污染源定位方法及系统。该方法包括获取管网的水力、水质模型;根据所述管网的水力、水质模型,确定第一水质监测点监测到的污染物的第一时间和污染物的第一浓度;获取多个污染事件;确定第一水质监测点监测到每一个污染事件的污染物的第二时间和污染物的第二浓度;确定时间误差和浓度误差;以时间误差的平方最小和浓度误差的平方最小为目标函数,以注污节点、注污时间和注污浓度为决策变量,以第一监测点为约束条件,构建污染源定位模型;根据污染源定位模型进行污染源的定位。上述方法及系统解决现有技术中不能对管网突发性污染事件的污染源准确、快速定位的问题。
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公开(公告)号:CN108051336B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201711425951.3
申请日:2017-12-13
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种监测并计算城市绿地区植物叶片截留露水中颗粒物质量的方法,包括如下步骤:全株叶片总量统计;采集不同下垫面典型植物叶片;对各组叶片表面进行清洗后,将各种类叶片均分为两组,分别固定在聚苯乙烯泡沫板上,绒毛面朝上;露水凝结开始时,置于监测点,保持聚苯乙烯板与地表平行,且处于植物冠层高度;在露水凝结转为蒸发的时间节点,将其中一张泡沫板密封带回实验室,用去离子水震荡清洗叶片表面,记录去离子水量,并测试淋洗水中颗粒物浓度;待露水完全蒸发后,将剩余泡沫板密封带回实验室,重复上述操作。本发明可以监测并计算城市生态系统绿地区植物叶片对露水中凝结‑蒸发周期截留的不同粒径颗粒物质量。
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公开(公告)号:CN108051336A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711425951.3
申请日:2017-12-13
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: G01N5/04
Abstract: 本发明公开了一种监测并计算城市绿地区植物叶片截留露水中颗粒物质量的方法,包括如下步骤:全株叶片总量统计;采集不同下垫面典型植物叶片;对各组叶片表面进行清洗后,将各种类叶片均分为两组,分别固定在聚苯乙烯泡沫板上,绒毛面朝上;露水凝结开始时,置于监测点,保持聚苯乙烯板与地表平行,且处于植物冠层高度;在露水凝结转为蒸发的时间节点,将其中一张泡沫板密封带回实验室,用去离子水震荡清洗叶片表面,记录去离子水量,并测试淋洗水中颗粒物浓度;待露水完全蒸发后,将剩余泡沫板密封带回实验室,重复上述操作。本发明可以监测并计算城市生态系统绿地区植物叶片对露水中凝结‑蒸发周期截留的不同粒径颗粒物质量。
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公开(公告)号:CN104907296B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201510062683.8
申请日:2015-02-06
IPC: B08B9/053
Abstract: 本发明涉及一种半嵌入型柔性式给水管道清洗装置及利用该装置进行给水管道清洗除垢的方法,属于市政工程学科中的管道工程技术领域。为了推动给水管道清洗技术在工程领域的应用,本发明将针刺状柔性式填料链牵引至待清洗的给水管道内并固接,开启强制循环泵使水流在管道内形成剧烈紊流,针刺状柔性式填料链表面与给水管道内壁产生摩擦刷洗作用,同时向管道内通入脉冲气压,在固液气三相耦合清洗效应下,使管垢被清洗下来并从排渣口排出,达到对给水管道清洗的目的。本发明的积极效果是自动化程度高,控制精确度高,比传统方法节水约30%~40%,同时节省时间约20~25%,另外对管道无损伤,安全环保。
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公开(公告)号:CN104907296A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510062683.8
申请日:2015-02-06
IPC: B08B9/053
Abstract: 本发明涉及一种半嵌入型柔性式给水管道清洗装置及利用该装置进行给水管道清洗除垢的方法,属于市政工程学科中的管道工程技术领域。为了推动给水管道清洗技术在工程领域的应用,本发明将针刺状柔性式填料链牵引至待清洗的给水管道内并固接,开启强制循环泵使水流在管道内形成剧烈紊流,针刺状柔性式填料链表面与给水管道内壁产生摩擦刷洗作用,同时向管道内通入脉冲气压,在固液气三相耦合清洗效应下,使管垢被清洗下来并从排渣口排出,达到对给水管道清洗的目的。本发明的积极效果是自动化程度高,控制精确度高,比传统方法节水约30%~40%,同时节省时间约20~25%,另外对管道无损伤,安全环保。
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