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公开(公告)号:CN111861274A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010765484.4
申请日:2020-08-03
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及一种水环境风险预测预警方法,基于水环境模型预测流域内所有污染源的排污信息;选出需要进行环境风险预测预警的污染源;划分为不同的风险预测预警等级;从环境监测部门资料及文献调研中初步确定环境污染风险评价的要素污染要素;获得影响污染事件的主要要素污染要素;生成多个环境风险预测预警模型;选择性能最好的几个风险预测预警模型联合形成模糊综合风险预测预警模型;将主要要素污染要素的值输入联合形成的模糊综合风险预测预警模型,预测污染源污染事件的风险值。本发明实现了流域污染风险的预测,弥补了现有的流域污染风险预测和预警的空缺;提高了流域污染风险预测的污染预测覆盖率,提升了风险预测的准确率。
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公开(公告)号:CN111858681A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010764111.5
申请日:2020-08-01
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06F16/2455 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提供一种基于SOA的大数据综合管理数据查询系统,要求查询要求解析单元,用于在接收查询要求之后,生成与所述查询要求对应的独有的查询标识;查询信息发送单元,用于将所述查询批量任务的子任务、查询标识发送给能够执行所述查询批量任务的子任务的基于SOA的大数据;查询结果信息接收单元,用于接收基于SOA的大数据发回的查询结果。本发明有效地在基于SOA的大数据中实现了协同关联查询,从而减少了查询处理的等待时间,缩短查询的等待时间。
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公开(公告)号:CN112620327A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011372292.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种热脱附助剂协同微生物控制土壤异味的装置,包括壳体、吸附单元和分解单元;壳体上设有进气口和引风机,壳体内底部设有匀气盘,吸附单元包括安装盒、吸附筒、吸附架和调节组件,安装盒与壳体内壁卡接,吸附筒卡接在安装盒内,吸附筒上设有导气管,吸附架套设在吸附筒内,吸附架内设有热脱附助剂,调节组件用于调节吸附筒与匀气盘之间的导通和关闭;分解单元包括微生物菌液箱、废液收集箱和匀液搅盘,微生物菌液箱、废液收集箱分别与壳体导通,微生物菌液箱内部填充有有机物分解菌剂,匀液搅盘与导气管卡接;本发明结构设计合理,能够有效去除土壤热脱附过程中产生的异味气体,适宜大量推广。
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公开(公告)号:CN111438170B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010228494.4
申请日:2020-03-27
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种实验室土壤筛分及有害气体净化循环装置,包括支撑组件、筛分筒、动力组件和气体净化组件,筛分组件包括外筒、内筒和筛网,外筒上设有密封盖,外筒侧面设有投土斗,底部设有出土口,外筒与支撑组件连接,内筒套设在外筒内部,内筒一端设有通孔,通孔与投土斗导通,另一端卡接有压盘,动力组件包括转动电机和摆动电机,转动电机为转动杆提供动力,摆动电机用于带动外筒上下震动,气体净化组件包括加热座和气体净化箱,气体净化箱与外筒连接,气体净化箱内设有活性炭过滤网、臭氧发生器和冷凝器;本发明结构设计合理,土壤筛分效率高,适宜大量推广;本发明结构设计合理,土壤筛分效率高,适宜大量推广。
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公开(公告)号:CN111898273A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010764109.8
申请日:2020-08-01
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/26 , G01S19/42 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种基于水功能区水质目标的河流水环境容量确定方法,用计算机确定水功能区内的河流汇水范围;得到各河流近年的水质变化趋势;根据所述污染源响应参数和分散的排污点的当前风险可控容量,构建污染源优化水质数值模型;以所述污染源优化水质数值模型是否存在最优解作为判断依据,根据分散的排污点的当前风险可控容量,确定分散的排污点的最大允许排放容量。本发明方法简单、精度高,可确定考虑河流各个排污点的水环境允许排污容量。
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公开(公告)号:CN111861273A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010765462.8
申请日:2020-08-03
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明涉及基于模糊积分模型的水环境风险评估方法,建立支持向量机神经网络;训练支持向量机神经网络;将PRPS图谱特征输入支持向量机神经网络,识别超标前、超标后的网络拓扑结构的差异,确定超标点;进行初步超标评估;对初步超标评估结论进行预先处理;形成备选超标点集、形成各个备选超标点的直接关联超标点集合;确定权重,根据被监测水环境拓扑信息及各超标点的评估结论,形成直接关联超标点对备选超标点的超标的依赖程度的集合与间接关联超标点对该备选超标点的超标的依赖程度的集合;根据超标可能性风险指标集,确定超标监测点。本发明综合评估中充分考虑到了初级评估结论的可靠性差异,有效提高了评估的准确性。
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公开(公告)号:CN111859046A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010765657.2
申请日:2020-08-03
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06F16/903 , G06F16/901 , G06Q10/10 , G06Q30/00 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提供一种基于污染要素源解析的水污染溯源系统及方法,包括:数据获取模块,实时获取当前输入的污染物信息;检索处理模块,用于根据污染物信息检索与污染物信息相匹配的当前用户的污染要素源解析的污染物信息;溯源规则生成模块,用于将当前用户溯源的污染要素源解析的污染物信息生成识别标识;根据当前用户的各个污染要素源解析的污染物信息的识别标识,确定各个污染要素源解析的污染物信息之间进行溯源操作的流程;按照各个污染要素源解析的污染物信息之间进行溯源操作的流程,将溯源的各个污染要素源解析的污染物信息溯源起来。将用户的污染要素源解析的污染物信息进行溯源,能获取之前的污染物情况,减少溯源工作量。
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公开(公告)号:CN113888383B
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202111200918.7
申请日:2021-10-15
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06Q50/26 , G06F16/906
Abstract: 本发明滨海生态系统碳库估算方法,属于环境评价领域,包括如下步骤:1,滨海生态系统的空间边界确定;2,滨海生态系统的优势植物分类区确定;3,淡水植物优势区碳源计算;4,滨海生态系统的碳源采样点尺寸设置;5,滨海生态系统的碳源采样点采样方法;6,滨海生态系统的碳源估算方法。本发明的有益效果在于:提出了一种新的采用优势物种对滨海生态系统中的植被区域进行分类的方法,降低了采样难度,简化了采样步骤;提出水体沟通的边界划分方法和碳源计算方法,有效地填补了河口地区碳源的调查方法的空白;提出的高大灌木和乔木的具体碳源计算方法,极大地减小了调查的难度和工作量。
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公开(公告)号:CN115660279B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202211318566.X
申请日:2022-10-26
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G01N33/00 , G01N33/18 , G01N1/22 , G01N1/38 , G01F3/00 , G01F9/00 , G01R22/00
Abstract: 本发明提供了一种污染土壤异位修复技术碳排放核算方法及系统,包括确定污染土壤异位修复技术碳排放中的多种活动要素以及各活动要素对应的碳排放因子,确定多种活动要素的发生量和碳排放因子,计算多种环节碳排放量,计算单位污染土方量的碳排放量水平;本发明的碳排放量核算方法通过划定边界和清单分析,采取适用的碳排放因子获取途径,统一多种异位修复技术的碳排放量核算过程,能够对土壤异位修复过程碳排放量的准确评估,有助于开展多种污染土壤类型和多个地区修复项目的碳排放量核算,具有较好的应用潜力,同时通过碳排放量核算系统的设置使得采集与核算过程更加科学、便捷。
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公开(公告)号:CN113888383A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111200918.7
申请日:2021-10-15
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: G06Q50/26 , G06F16/906
Abstract: 本发明滨海生态系统碳库估算方法,属于环境评价领域,包括如下步骤:1,滨海生态系统的空间边界确定;2,滨海生态系统的优势植物分类区确定;3,淡水植物优势区碳源计算;4,滨海生态系统的碳源采样点尺寸设置;5,滨海生态系统的碳源采样点采样方法;6,滨海生态系统的碳源估算方法。本发明的有益效果在于:提出了一种新的采用优势物种对滨海生态系统中的植被区域进行分类的方法,降低了采样难度,简化了采样步骤;提出水体沟通的边界划分方法和碳源计算方法,有效地填补了河口地区碳源的调查方法的空白;提出的高大灌木和乔木的具体碳源计算方法,极大地减小了调查的难度和工作量。
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