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公开(公告)号:CN116434457A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310397574.6
申请日:2023-04-14
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明属于森林火灾研究技术领域,具体公开了一种森林火灾模拟监测方法及系统,该方法划分多个森林火灾模拟区域,确定起火点所在区域为目标区域;利用无人机搭载傅里叶红外光谱仪,采集目标区域内的光谱图像;将光谱图像与现有燃烧产物燃烧产生的光谱波段进行对比,判断目标区域内的燃烧产物种类;基于目标区域内的光谱图像和对应的燃烧产物种类,构建火焰光谱辐射模型;预先设置多个森林火灾危险等级,以及各森林火灾危险等级对应的火焰光谱辐射范围,将火焰光谱辐射模型输出的火焰光谱辐射参数与所有火焰光谱辐射范围进行比对,判断目标区域的森林火灾危险等级。采用本技术方案,利用火焰光谱辐射模型,实现对森林火灾的精准探测和识别。
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公开(公告)号:CN116244923A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310045601.3
申请日:2023-01-30
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G06F30/20 , G01D21/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于火焰光谱模型构建技术领域,具体公开了一种火焰温度、浓度场及火焰光谱同步监测方法及装置,该方法采集可燃气体与控制燃烧的火焰的OH‑PLIF荧光图像和低碳化学品的燃烧荧光图像;利用低碳化学品进行火焰光谱测量实验,获取低碳化学品的火焰辐射光谱并进行黑体辐射标定;第一仿真模型获取火焰荧光强度与燃烧产物浓度、温度的定量关系并代入低碳化学品的燃烧荧光图像中,获取低碳化学品燃烧产物的浓度信息;设置第二仿真模型,得到低碳化学品燃烧火焰其他组分的浓度场与温度场信息。采用本技术方案,进行低碳化学品火焰光谱与三维燃烧场同步监测,并与仿真模型结合,获取低碳化学品燃烧火焰的温度场与浓度场信息。
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公开(公告)号:CN116199292A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310427452.7
申请日:2023-04-20
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及海水淡化器技术领域,具体公开了一种表面超亲水改性的海水淡化器,包括外管体、蒸发槽、溢流接收槽海水加注管和热介质导管,外管体的两端通过管口封板密封设置,外管体的上端设置有连接口,连接口上密封连接有蒸汽冷凝罩,蒸汽冷凝罩的上端呈圆弧状设置,下端呈向上凹陷的弧线状设置,蒸汽冷凝罩上端圆弧状的左右两端低于蒸汽冷凝罩下端与连接口相连接的高度设置,蒸汽冷凝罩的左右两端和外管体的下端均设置有淡水排管,蒸发槽的外壁上设置有超亲水改性涂层;本发明公开的海水淡化器有效提高了海水蒸发时的液化效率,解决了现有管式海水淡化器因液化效率受限的问题,同时还能够方便对蒸发槽及热介质导管上的结垢进行快速清理。
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公开(公告)号:CN111135817B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN201911326158.7
申请日:2019-12-20
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了黑色氧缺陷氧化铋和其制备方法:(1)取Bi2O3放入刚玉舟中,取铝粉放入另一刚玉舟中;(2)将两个刚玉舟放入双温区管式炉中,抽真空通入惰性气体保护;(3)管式炉放有Bi2O3的一侧由25~30℃经过120~150min升温至400~500℃,放有Al粉的一侧则由25~30℃经过120~150min升温至600~800℃;实验完毕即得。还公开了一种稀土金属掺杂的氧缺陷氧化铋光催化材料和其制备方法:(1)配制稀土金属化合物水溶液,将Bi2O3‑x加入稀土金属化合物水溶液中;(2)迅速搅拌、浸渍,多次重复搅拌、浸渍的步骤,总用时90~210min;(3)干燥;(4)煅烧。
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公开(公告)号:CN111792700B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202010646600.0
申请日:2020-07-07
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F1/30 , B01J27/06 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/00
Abstract: 本发明公开了BiOBr或氧空位BiOBr在去除藻类有机物中的应用,还公开了一种利用BiOBr或氧空位BiOBr去除藻类有机物的方法,包括如下步骤:在含有藻类有机物的污水中加入光催化材料BiOBr或氧空位BiOBr,然后污水在可见光下照射60分钟以上。本发明首次将溴氧化铋和氧空位溴氧化铋应用在去除藻类有机物的应用上,取得了良好的去除效果,氧空位溴氧化铋的去除效果更好,其中,2‑OVs‑BiOBr和3‑OVs‑BiOBr的处理效果最优,对于TOC(总有机碳)的去除较为彻底,3‑OVs‑BiOBr几乎去除所有蛋白质和多糖。本发明为去除水中的藻类有机物提供了新的方向,去除效果好,环保无二次污染。
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公开(公告)号:CN111111526A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911273326.0
申请日:2019-12-12
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种二级连续混合气体高温加热系统,包括并排设置的至少两个气体进气管,每一个该气体进气管上均设置有进气阀门和进气流量计,所述气体进气管的出口端相汇合后与一级气体混合装置的进口端连通,该一级气体混合装置的出口端与二级气体混合装置的进口端连通,所述二级气体混合装置的出口端与石英加热管连通,该石英加热管位于混合气体加热炉内,在所述石英加热管上设置有第一真空泵连接管和第一真空控制阀门。本系统实现了多种单一气体的混合后对混合气体进行光谱特征信息监测获取,同时本系统整体结构简单,使用方便,成本较低,控制精度较高。
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公开(公告)号:CN119125038A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411148271.1
申请日:2024-08-21
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明提出了一种基于时间序列的火灾点源污染物排放量监测方法及系统。具体为:获取卫星的多光谱影像数据,监测到火灾时,读取火灾时观测影像的光的辐射亮度,并调取该火灾发生地区火灾发生前设定周期内的影像数据作为参考影像,根据各参考影像的光的辐射亮度得到背景参考影像的光的辐射亮度;建立火灾点源污染物的光辐射吸收模型;计算火灾时观测影像的光的辐射亮度与背景参考影像的光的辐射亮度之间的衰减值,基于该衰减值与火灾点源污染物的光辐射吸收模型得出污染物的光的辐射亮度吸收系数;将计算得到的污染物的吸收光的辐射亮度吸收系数与HIRAN数据库对比,实现了对火灾后污染物排放的精确检测和量化。
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公开(公告)号:CN119068333A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411134384.6
申请日:2024-08-19
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/40 , G06V10/774 , G06T7/194
Abstract: 本发明属于遥感影像技术领域,具体公开了一种秸秆焚烧烟气遥感影像识别方法及系统,该方法获取遥感影像并进行预处理,计算图像各波段对应的光谱反射率和均值纹理特征,提取出云、烟、背景像元,以及烟气对象和云对象;利用选取的云、烟、背景像元,提取对应的最优波段的光谱反射率和均值纹理特征,利用选取的烟气对象和云对象,提取对应的最优波段的光谱反射率和均值纹理特征,并分别训练RF模型和DT模型;将RF模型和DT模型组合为级联分类器,识别秸秆焚烧遥感影像,得到秸秆焚烧烟雾的掩膜。采用本技术方案,通过遥感影像准确识别秸秆焚烧烟气,高效完成对干扰地物以及云的剔除。
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公开(公告)号:CN119067798A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411146996.7
申请日:2024-08-20
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G06Q50/02 , G06F18/20 , G06F18/213 , G01N21/17 , G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种红树林物候及其生理性状季节性节律监测方法。该方法基于遥感时序数据,可绘制红树林物候事件的空间分布图;使用CCDC‑HANTS双重物候算法和地面实测数据,由面到点精细拟合红树林性状的生理参数季节性轨迹,探明红树林物种生理参数季节性规律,分析红树林生理性状种间差异和同种红树林不同生理性状的时间变异。本发明基于遥感影像在大范围空间尺度上监测了红树林的物候变化的稳定性,提取了稳定期红树林的生长季开始、结束、峰值和振幅等物候参数,弥补了地面实地物候观测范围小、成本高的缺陷。
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公开(公告)号:CN118454484A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410642380.2
申请日:2024-05-23
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种多壁碳纳米管聚合物复合光热中空纤维膜及其制备方法和应用,包括步骤:S1、预处理PSF HFMs组件:取中空纤维膜膜丝将两端封闭后置于乙醇中浸泡提高中空纤维膜的活性;取干燥后的膜丝做成两端封闭的PSF HFMs组件用于后续处理;S2、制备PSF@PDAHFMs:将PSF HFMs组件置于DA浸渍液中将PDA沉积聚合在中空纤维膜上得到PSF@PDAHFMs;S3、制备PSF@PDA/CS‑MWCNTs HFMs:将制得的PSF@PDAHFMs置于CS水溶液中浸渍,然后置于多壁碳纳米管MWCNTs分散液中浸渍;S4、制备PSF@PDA/CS‑MWCNTs/Ppy HFMs。
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