一种阀门工况诊断装置及其诊断方法

    公开(公告)号:CN111256973A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010129058.1

    申请日:2020-02-28

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种阀门工况诊断装置及其诊断方法,该装置包括阀门,与阀门连接用于采集振动信息的检测系统,与所述检测系统连接的数据采集分析系统;所述数据采集分析系统通过分析检测系统采集的待诊断的振动信息获得阀门工况实时信息。该诊断方法包括以下步骤:(1)检测前,模拟阀门的不同工况,建立振动信息与阀门工况信息相对应的数据库;(2)检测时,数据采集分析系统将采集的振动信息与数据库相比对,得到相对应的阀门的实时工况。本发明安装方便,通过检测系统获取的阀门运行状态数据可靠,并且提高了阀门工况的监测频率,广泛适用于工业、农业、环境等诸多领域的阀门工作状态远程实时诊断。

    一种农业智能远程管理系统

    公开(公告)号:CN106054844B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201610545685.7

    申请日:2016-07-12

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种农业智能远程管理系统,包括摄像装置和人工降雨装置,其特征在于,还包括土壤水分传感器、设置在农田上的三维移动平台,所述摄像装置、人工降雨装置、土壤水分传感器和三维移动平台通过网络与云服务器相连,所述云服务器与管理员终端和/或用户终端相连,所述云服务器还分别与天气预报获取模块、土壤水分管理模块相连。保证了田间管理的准确性和及时性,避免人为疏漏耽误农作物生长,有效的节约时间、人力和物力,提升了远程休闲农业的用户体验乐趣。

    一种用于测量CW-MFC反应速率的装置及方法

    公开(公告)号:CN109179634A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811043122.3

    申请日:2018-09-07

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量CW-MFC反应速率的装置,包括电池耦合装置、测量电路、单片机;所述电池耦合装置为上端开口的半封闭腔体,从一侧至另一侧分别为进水口、阴极室、薄膜、第一滤料区、阳极室、第二滤料区、卵石层和出水口,上端开口处铺设植物层;所述测量电路两端分别连接电池耦合装置的阴极室和阳极室,用于测量其内部电压值,所述电池耦合装置通过测量电路与单片机相连,还公开该装置的测量方法,该装置可准确测得内部氧气浓度变化速率,即为CW-MFC的反应速率。

    一种基于无人机成像的大型灌区旱作物灌水质量评价方法

    公开(公告)号:CN108293476A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810057436.2

    申请日:2018-01-22

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于无人机成像的大型灌区旱作物灌水质量评价方法,步骤包括:(1)采用无人机监测灌区大范围内“不同田块”作物灌溉前后的水分状况,根据作物水分状况与土壤水分含量θ,单位%,来估算土壤灌溉前的土壤水分含量θ前和灌溉后的土壤水分含量θ后值;(2)根据灌溉前后土壤水分含量差值计算净灌水深度h,得到灌区h的空间分布特征;(3)评价灌区灌水均匀性与作物需水满足程度。本发明具有高效、可靠、易操作、节约成本等优点,能够精准评价大型灌区灌水质量,为灌区灌溉效果评价与科学管理提供决策依据。

    一种基于天气预报描述性数据量化日照时数的方法

    公开(公告)号:CN106326191A8

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201610749607.9

    申请日:2016-08-26

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于天气预报描述性数据量化日照时数的方法,根据天气预报的天气类型采用七分法得到未来的相对日照时数n/NPAR,将得到的n/NPAR和天气预报的日最高温度Tmax、日较差TR带入预测模型,计算得到相对日照时数预测值n/NPRE,基于待测站点的经纬度信息和预测当日对应的日序数J计算最大可能日时数N,将相对日照时数预测值n/NPRE与最大可能日时数N相乘即可得到日照时数的预测值nPRE。本发明减少了采用天气类型分类查表确定相对日照时数方法所导致的误差,在利用天气预报中天气描述信息基础上,充分利用天气预报中精度较高的温度等信息,改进了相对日照时数的量化方法,实现了更为精细的日照时数划分,进而显著地提高了日照时数的计算精度。

    基于热电偶监测叶温升高的作物水分亏缺检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN105277589B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510582859.2

    申请日:2015-09-14

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开一种基于热电偶监测叶温升高的作物水分亏缺检测装置及其检测方法,包括充分蒸腾物、热电偶及微电压测量仪,热电偶的冷端置于充分蒸腾物的表层,热电偶的热端贴于被测作物叶面,热电偶的热端和冷端产生热电动势后均连通于微电压测量仪。本发明克服传统的温差需要同步测定叶片温度和空气(或者充分蒸腾物表面)的缺陷,直接测定叶片相对于充分蒸腾面的温度升高值,并且热电偶精度较高,同时价格相对较低,易于数据采集与存储,满足农田作物水分亏缺检测对传感器的要求。

    一种装配式农田自动灌止水装置

    公开(公告)号:CN106702986A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710168901.5

    申请日:2017-03-21

    Applicant: 河海大学

    CPC classification number: E02B13/02

    Abstract: 本发明公开了一种装配式农田自动灌止水装置,包括弹簧支撑柱、弹性小的弹簧、弹簧钩、放水管口、闸门移动槽、长方体闸门、闸门牵引绳、滑轮、滑轮支撑架、滑轮支撑台、浮标、浮标牵引绳、观测井等部分,本发明可根据预设水位,实现自动灌止水,做到定量、准时地供给田间用水,高效可行,节省人力;利用楔形体和橡胶圈可以使闸门密封,不易漏水;且可实现量化生产,装配式使用。

    一种干湿调控结合电动力及富集植物的镉污染稻田土壤联合修复方法

    公开(公告)号:CN105521991A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510881965.0

    申请日:2015-12-04

    Applicant: 河海大学

    Inventor: 徐俊增

    CPC classification number: B09C1/085 B09C1/00 B09C1/105 B09C2101/00

    Abstract: 本发明公开了一种镉污染稻田土壤联合修复方法,首先利用节水灌溉方式形成水分干湿交替的水分过程,促进稻田土壤中镉向植物有效态的转变;其次利用太阳能供电的方式促进溶于水的有效态镉向阴极区定向迁移;通过套种作物的形式进行水稻生产,将水稻种植于电动力修复的有效态镉输出区-阳极区,以减少水稻吸收镉,而将用于植物修复的超富集植物种植于有效态镉浓度富集区-阴极区,利用超富集植物吸收有效态镉,实现污染土壤的修复。本发明可以促进重金属转化与吸收,实现在水稻生产中的微污染土壤修复、同时减少水稻吸收的风险,修复效率更高,同时具有很好的经济价值。

    一种农田排水的控污减排方法

    公开(公告)号:CN102926362B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201210456740.7

    申请日:2012-11-15

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明公开了一种农田排水的控污减排方法,包括以下步骤:在农田排水侧设置排水沟,排水沟的边坡上设置固化护坡,在护坡上种植湿生植物,在排水沟沟内布置沉水藻类植物;在排水沟内分段设置水位控制闸,根据田间高程变化情况控制排水沟内各段水位的高度;在排水沟的下游连接排水河道,在排水沟与排水河道的连接处设置分流控制阀,该分流控制阀具有进水口、溢流口以及透水口,在透水口连接一透水管,该透水管埋设在排水河道岸坡内。与现有技术相比,本发明有效拦蓄并净化农田的排水,一方面可以起到沉淀的作用,同时种植的湿生植物也能充分吸收水中的氮磷污染离子,并通过抬高地下水位,使水稻利用部分地下水,提高水的利用效率。

    一种适用于稻麦轮作农田的明沟控制排水装置

    公开(公告)号:CN103015381A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210564915.6

    申请日:2012-12-24

    Applicant: 河海大学

    Abstract: 本发明提供的一种适用于稻麦轮作农田的明沟控制排水装置,包括闸室,所述的闸室为上、下两层,闸室的两端分别布置翼墙;闸室下层内布置涵管,闸室内涵管的前端设置闸门;闸室的上层为溢流槽,溢流槽末端的墙体两侧相对布置堰槽;挡水堰板插置在堰槽内。本发明增加农田排水在沟内的停留时间,使得污染物在沟内被吸收、吸附和降解,可减少下游水体污染,控制水体富营养化。由于本发明永久固定在排水沟末端,避免了稻麦轮作时对排水系统的改造,从而大大节约农田水利成本。该装置工程造价与维护成本低,结构紧凑,操作简单,易于大面积推广。

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