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公开(公告)号:CN113704231A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111039722.4
申请日:2021-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨功达给排水技术有限公司 , 中国建筑设计研究院有限公司
IPC: G06F16/21 , G06F16/2453 , G06F16/2455
Abstract: 本发明公开了一种建筑给水系统数据库构建及查询方法,所述构建方法包括:构建建筑给水系统的水力和水质模型,基于水力和水质模型获得建筑给水系统校核后的节点信息、管道信息和水源信息;获取建筑给水系统的设备参数,并从预置的云存储系统中获取建筑给水系统的实时检测数据;构建用于存储节点信息和管道信息的模型数据库、用于存储水源信息和设备参数的设备属性数据库以及用于存储实时检测数据的状态数据库。通过该方法,可实现对建筑给水系统的模拟分析,同时对建筑给水系统的静态和动态信息进行合理存储,实现建筑给水系统的智能化管理。
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公开(公告)号:CN110512690B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910837260.7
申请日:2019-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 深圳市拓安信计控仪表有限公司 , 哈尔滨功达给排水技术有限公司
IPC: G01F1/66
Abstract: 一种供水管网独立计量分区用分流器,属于供水管网分流技术领域。本发明针对现有供水管道的分流设计与流量计量设计分别施工,施工难度大;并无法保证计量时刻相一致的问题。它在n通路分流管体的支路管道壁上设置超声波换能器,两个超声波换能器位于相应支路管道的两侧,与支路管道壁的锐角夹角均为45°,两个超声波换能器的轴线重合,并与支路管道的轴线相交;控制箱用于正向控制每个支路管道上的正向发射换能器发射信号,反向发射换能器接收信号;再反向控制所述反向发射换能器发射信号,正向发射换能器接收信号;最后计算获得与中间时刻对应的每个支路管道内的液体流量。本发明用于供水管网的流量计量。
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公开(公告)号:CN103134672B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310043256.6
申请日:2013-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 一种管道排气节能效果的测试评价方法,它涉及管道排气节能效果的测试评价方法,本发明是要解决现有管道排气节能效果的测试评价方法中,仅能定性地验证管道排气是否有降低能耗的作用而不能定量地评价排气阀的节能效果的问题。本发明中一种管道排气节能效果的测试评价方法按以下步骤进行:一、测试评价前的准备工作;二、模拟管道在初次通水情况下进行测试;三、模拟管道在长期通水情况下进行测试;四、利用获得的参数计算单耗;五、评价排汽节能效果。本发明方法适用于输水工程领域。
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公开(公告)号:CN103559399A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310539749.9
申请日:2013-11-04
Applicant: 广东粤海控股有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 华南理工大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 一种基于贝叶斯决策理论和遗传算法的输水管网漏失定位方法,它涉及一种基于贝叶斯决策理论和遗传算法的输水管网漏失定位方法,本发明是要解决现有输水管网采用听音定位漏失方法,存在劳动强度大且效率低的问题。本发明方法通过如下步骤来实现:根据DMA分区建立PDD漏失模型;对存在漏失的输水管网进行水压信号采集;根据贝叶斯决策理论,将漏失节点号和漏失量作为自变量,将漏失事件的概率密度作为因变量建立目标函数;利用遗传算法求解以上函数式,在完成进化代数后,输出种群中概率大于给定值f′的个体,得到漏失可能发生的位置;根据计算结果,派监测人员到漏失可能发生的位置对管道进行检查或修复。本发明适用于输水管网工程领域。
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公开(公告)号:CN102721569A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210236705.4
申请日:2012-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N1/04
Abstract: 一种管道生长环外表面生物膜取样装置,它涉及一种对管道生长环外表面生物膜进行取样的装置,以解决采用现有技术对管道生长还外表面生物膜进行取样,存在取样不方便,不能在线取样以及改变管道生长环外表面生物膜微生物的生长环境和组织结构的问题,它包括电动推杆、取样瓶、圆台形胶塞、圆形刮刀、橡胶管、连接管、收集罐、温度计、压力计、真空泵和电加热元件;所述电动推杆的推杆端与取样瓶的底部连接,位于圆台形胶塞的大直径端的通孔处连接有圆形刮刀,取样瓶的底部与橡胶管的一端连通,橡胶管的另一端与收集罐的入口连通,收集罐的周向设置有电加热元件。本发明用于管道生长环外表面生物膜取样。
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公开(公告)号:CN119761740A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411842239.3
申请日:2024-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨功达给排水技术有限公司 , 黑龙江省水利水电勘测设计研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q30/0202 , G06Q50/06 , G06N20/00 , G06F16/2458
Abstract: 一种基于时间序列预测的智慧型分水控制方法,属于城市供水控制技术领域。本发明针对现有供水水压和水量控制依赖管道管径的改变,施工难度大并且不能应对突发用水情况的问题。包括:采集每小时内每户平均用水量数据和平均水压数据;基于四分位数进行异常值识别,并将异常值调整为正常值;由调整后的数据得到相邻前一年每个季节的每户日小时平均用水量原始数据和平均水压原始数据;同时得到当年当前季节每户日小时平均用水量参考数据和平均水压参考数据;基于原始数据和参考数据采用SARIMA模型获得当年第二天每户每小时平均用水量预测数据和平均水压预测数据;根据预测数据进行分水器的阀门调节。本发明用于城市供水分水控制。
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公开(公告)号:CN114323472A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210165033.6
申请日:2022-02-22
Applicant: 北京恒润慧创环境技术有限公司 , 北京首创生态环保集团股份有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨功达给排水技术有限公司 , 鞍山睿科光电技术有限公司
IPC: G01M3/18 , G01K11/322
Abstract: 本发明公开了一种实验室温度光纤测定给水管道漏失的实验系统及方法,系统包括:分布式布里渊光纤传感解调仪、温度光纤测漏装置、增压泵、加热器和水箱;温度光纤测漏装置的各温度光纤输出端分别与分布式布里渊光纤传感解调仪的测温端连接;水箱的出水口经设置增压泵的管路与一端插设至温度光纤测漏装置内的给水管道连接;加热器设置在水箱内,能加热水箱内的水。该系统及方法能解决现有实验室给水管道漏损检测装置灵敏度低、测量精度受传感器布设密度影响的问题。
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公开(公告)号:CN110307470A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910621952.8
申请日:2019-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 深圳市拓安信计控仪表有限公司 , 哈尔滨功达给排水技术有限公司
Abstract: 建筑用水器具关阀报警装置,涉及建筑节水领域,为了解决由于用户主观原因忘记关闭用水器具以及用户外出时用水器具损坏导致浪费水资源的问题。第一电磁水表位于入户管上,用于采集入户管处水的瞬时流量、瞬时压力,并将采集的数据发送给远传数据收发模块;第二电磁水表位于给水立管末端,用于采集给水立管末端处水的瞬时流量、瞬时压力,并将采集的数据发送给远传数据收发模块;远传数据收发模块,用于将接收到的数据发送给数据集中处理模块;数据集中处理模块,用于根据瞬变流反问题理论对接收到的数据进行处理,当存在用水异常情况时进行关阀报警。本发明适用于建筑物节水。
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公开(公告)号:CN102688871B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201210188456.6
申请日:2012-06-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B08B9/055
Abstract: 一种无牵引变径式刮管装置,它涉及一种刮管装置,具体涉及一种无牵引变径式刮管装置。本发明为了解决现有输水管线清洗法易损坏管道、腐蚀管壁、耗能大、成本高的问题。本发明包括芯轴、螺旋桨、多个弹性薄钢片和多个分瓣式刮刀,多个弹性薄钢片呈圆锥体轮廓设置,芯轴的一端与多个弹性薄钢片形成的圆锥体的顶点固定连接,且芯轴与多个弹性薄钢片呈伞状,芯轴的另一端与螺旋桨连接,每个弹性薄钢片远离多个弹性薄钢片形成的圆锥体的顶点的一端与分别一个分瓣式刮刀固定连接。本发明用于清除输水管道内壁上的管垢。
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公开(公告)号:CN102896121B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201210410511.1
申请日:2012-10-24
Applicant: 广东粤海控股有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 华南理工大学
Abstract: 水锤式管道冲洗方法,本发明涉及一种管道冲洗方法,以解决目前高压水流冲洗方法冲洗效果差、浪费水资源和气压脉冲冲洗方法能耗高的缺点。本方法使用的装置包括PLC控制器、第一电动阀、第二电动阀和触摸屏,PLC控制器的两个个控制信号输出端分别连接第一电动阀和第二电动阀的控制信号输入端,PLC控制器的显示信号输出端连接触摸屏,触摸屏的指令信号输出端连接PLC控制器;本方法的步骤如下:对管道中通入水流;由触摸屏通过PLC控制器发出指令,先关闭位于管道一端的第一电动阀,再关闭位于管道另一端的第二电动阀,第一电动阀位于管道的水流出端,第二电动阀位于管道的水流入端;满开度开通第一电动阀和第二电动阀,恢复水流。
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