-
公开(公告)号:CN118981980A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411058506.8
申请日:2024-08-02
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F30/28 , G06Q50/26 , G06F17/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及辅助河道整治技术领域,公开了一种基于流线原理的辅助河道整治方法、装置及设备,该方法包括:获取河道水面上预设点的河底高程、预设点的水深和预设点的流速;基于伯努利方程,根据预设点的河底高程、预设点的水深和预设点的流速计算预设河道常数;获取河道水面上目标点的河底高程、目标点的水深以及目标点和预设点的距离;结合根据考虑粘性损失的伯努利方程推导获得的预设流速计算公式,通过预设河道常数、目标点和预设点的距离、目标点的河底高程和目标点的水深计算并输出目标点的断面平均流速,从而可以为河道整治提供依据与理论支撑,提高河流整治效率。
-
公开(公告)号:CN118954887A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411449790.1
申请日:2024-10-17
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: C02F11/121 , C02F11/14 , C02F11/00 , G06T7/136 , C02F101/32
Abstract: 本申请提供一种超亲水与超疏油的智能分选的污泥净化方法、系统及装置,包括:获取待处理样本的污泥颗粒原始图像;对污泥颗粒原始图像进行预处理,得到第一污泥颗粒图像数据;通过超亲水超疏油分离膜组件初步分离污泥中的水和油;通过分离膜模块进一步处理已分离的水和油,确保完全分离;利用智能控制系统实时监测分离过程,并调整处理参数,以优化分离效果;处理后的水和油分别收集,实现污泥净化和资源回收。本申请通过利用特制的分离膜和先进的智能控制系统,显著提高了水油分离效率,实现了污泥的高效净化和资源回收;且操作简便,易于工业化应用,具有良好的经济效益和环保效益。
-
公开(公告)号:CN118954877A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411449787.X
申请日:2024-10-17
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种智能污泥处理方法及系统、介质及电子设备。所述方法包括:获取待分析的污泥的实时检测数据;对所述实时检测数据进行处理,以获取污泥的实时分析数据;基于所述实时分析数据调整污泥处理参数,以调整污泥处理的强度。本申请技术方案利用机器学习技术,实时监测污泥质量,并根据不同参数自动调整处理过程,以提高处理效率。
-
公开(公告)号:CN118954871A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411449782.7
申请日:2024-10-17
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: C02F9/00 , H04L67/52 , G06F18/22 , C02F1/52 , C02F1/44 , C02F1/00 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F3/00
Abstract: 本发明提供一种废水处理方法、系统、存储介质及电子设备,所述方法包括以下步骤:识别上一个废水处理周期的关键节点,关键节点分布于处理区域中的预处理区、膜过滤区以及后处理区三个区域范围内;基于关键节点匹配不同区域位置对应的催化装置数据,并将催化装置数据反馈给用户端;获取处理区域的水质监测数据;基于水质监测数据输出当前废水处理周期的调整数据,其中,调整数据至少包括动态膜更改数据。本发明的废水处理方法、系统、存储介质及电子设备,通过匹配不同的催化装置,结合动态膜技术的自清洁特性与动态过滤特性,实现了废水的高效处理,能够有效减少膜污染,延长膜的使用寿命,提高废水处理效率。
-
公开(公告)号:CN116793907B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210262290.1
申请日:2022-03-16
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Inventor: 廖庭庭
IPC: G01N15/0205
Abstract: 本发明提供一种多方位衍射散射式粒度仪及颗分检测方法,包括样品池、光电传感板、激光发射器、滤波扩束镜以及信息处理组件,所述光电传感板设置在样品池的外周,所述滤波扩束镜设置在光电传感板上开设的通孔中,所述激光发射器至少为两个、且对应设置在滤波扩束镜的外侧,所述信息处理组件与光电传感板通讯连接;所述样品池为透明件。本发明中光电传感板设置在样品池的外周,从不同角度、不同高度对待测液体进行激光检测,扩大了粒径测量范围,而且待测液体通过充分搅拌后,即可对待测液体一次性完成检测,避免了多次搅拌导致颗粒出现碰撞粒径变小的情况发生,操作简单,提高了粒测精度。
-
公开(公告)号:CN116908071A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310895603.1
申请日:2023-07-20
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种海水抽水蓄能电站上水库的渗漏检测装置及方法,渗漏检测装置包括数据分析单元和多个第一盐度感应探头,各第一盐度感应探头上集成有第一卫星定位模块并布置于海水抽水蓄能电站的上水库底部山体土壤中,数据分析单元中存储有各第一盐度感应探头的编号信息,且各第一卫星定位模块的编号与相应第一盐度感应探头的编号相对应,各第一盐度感应探头和各第一卫星定位模块均与数据分析单元通讯连接。本发明能根据接收的第一盐度数据判断上水库底部相应位置处的渗漏情况,进而能针对存在渗漏情况的上水库底部相应位置处有针对性地布置防渗设施。
-
公开(公告)号:CN116793907A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210262290.1
申请日:2022-03-16
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Inventor: 廖庭庭
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明提供一种多方位衍射散射式粒度仪及颗分检测方法,包括样品池、光电传感板、激光发射器、滤波扩束镜以及信息处理组件,所述光电传感板设置在样品池的外周,所述滤波扩束镜设置在光电传感板上开设的通孔中,所述激光发射器至少为两个、且对应设置在滤波扩束镜的外侧,所述信息处理组件与光电传感板通讯连接;所述样品池为透明件。本发明中光电传感板设置在样品池的外周,从不同角度、不同高度对待测液体进行激光检测,扩大了粒径测量范围,而且待测液体通过充分搅拌后,即可对待测液体一次性完成检测,避免了多次搅拌导致颗粒出现碰撞粒径变小的情况发生,操作简单,提高了粒测精度。
-
公开(公告)号:CN116497756A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310517026.2
申请日:2023-05-09
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于缓解闸坝前水面结冰的装置以及工作方法,用于缓解闸坝前水面结冰的装置,包括鼓风机、浮体、配重和控制器,鼓风机设置于闸坝所处的水面上方位置处,浮体漂浮在闸坝前的水面上并与闸坝相连接,浮体下方设置有与浮体相连接的气体管道,配重处于气体管道下方且与气体管道相连接并使气体管道保持在水面下,气体管道的进气端通过连接软管与鼓风机的出风口连接,气体管道上分布有多个吹气方向朝向水面的吹气孔;控制器与鼓风机的电机通讯连接。本发明能缓解闸坝前水面结冰,且控制器能根据闸坝所在地理位置未来一段时间的气象预测信息调节鼓风机的电机输出功率,防止鼓风机的电机一直处于高功率运行状态。
-
公开(公告)号:CN116416526A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310365724.5
申请日:2023-04-04
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
IPC: G06V20/10 , G06V10/58 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了水动力模拟技术领域的一种基于植株分布的河道局部糙率率定方法及水动力模拟方法,包括获取目标河段的遥感影像数据;对遥感影像数据进行预处理,并获得多个像元;根据光谱特征对像元进行分类识别;以分类监督的方式将不同类别的像元划分为不同的植被区;根据目标河段的预测水位信息和植被区分布初次率定局部糙率的取值范围;根据上游河段和下游河段的水流信息再次率定局部糙率的取值。本发明基于对遥感影像数据的机器学习,通过对河道防洪堤内影像像元的光谱特征的识别分类,确定河道防洪堤内两侧植被和水体的分布,精确率定河道防洪堤内水流过境时的局部糙率,从而实现河道洪水期水动力的精确模拟。
-
公开(公告)号:CN116182808A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310147219.3
申请日:2023-02-21
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司
Inventor: 廖庭庭
Abstract: 本发明提供一种基于RTK测量流速和水位并绘制深泓线的浮标及方法,所述浮标包括密封球壳,所述密封球壳中设置有固定支架,固定支架上设置有RTK测量模块,RTK测量模块上设置有定位单元,所述定位单元用于检测浮标的实时位置信息,形成深泓线;RTK测量模块向RTK基站发射信号,反馈水位信息和流速信息。本发明采用塑料制成的密封球壳,密封球壳内设置有RTK测量模块,浮标的漂浮轨迹依靠定位单元实时反馈的位置信息、以及RTK测量模块检测到的流速和水位信息共同确定,既能在画出河道深泓线的同时,也能画出深泓线处的沿程流速,又能画出深泓线的沿程水位,解决了现有技术中深泓线的绘制需要纯手工、人工成本和时间成本较高、效率较低的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-