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公开(公告)号:CN115308334A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211006454.0
申请日:2022-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种对吡虫啉进行生态毒性评估的方法,具体涉及一种对污水中光降解吡虫啉进行生态毒性评估的方法,为解决传统理化分析方法得到的污水中吡虫啉无法正确评估其生物毒性,易导致生物中毒的问题,采集含有吡虫啉的污水进行光催化降解,得到光催化降解后的污水,污水包括水和降解后的产物;利用反相色谱分析分离污水中的水和降解后的产物;对降解后的产物进行HPLC‑HRMS分析得到产物的具体结构;根据产物的具体结构利用ACD/ChemSketch软件得到其化学结构式;利用定量构效关系对产物的化学结构式进行分析,得到产物的生态毒性排名;根据生态毒性排名计算污水的生态毒性当量,完成生态毒性评估。属于水质评估领域。
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公开(公告)号:CN113828296B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202111121342.5
申请日:2021-09-24
Applicant: 中广核环保产业有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: B01J21/18 , B01J37/34 , B01J37/03 , B01J27/08 , B01J37/16 , B01J35/10 , B01J32/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J13/00 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种基于固相还原3D氧化石墨烯复合光催化气凝胶的制备方法,属于光催化技术领域。本发明要解决现有三维石墨烯凝胶复合纳米催化材料通过石墨烯在水中还原自组织制备,石墨烯凝胶体积会发生收缩,形态不可控,且还原剂用量高的问题。方法:一、将氧化石墨烯溶液加入水中,得到悬浊液A;二、将多壁碳纳米管加入到悬浊液A中,得到悬浊液B;三、将KBr溶液加入到悬浊液B中,然后逐滴加入AgNO3溶液,得到悬浊液C;四、将抗坏血酸加入到悬浊液C中,搅拌均匀后冷冻,然后冷冻干燥,最后化学还原。本发明用于基于固相还原3D氧化石墨烯复合光催化气凝胶的制备。
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公开(公告)号:CN114530209A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210326335.7
申请日:2022-03-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于ANN的城乡混合垃圾好氧发酵腐殖程度预测方法,涉及生物信息预测领域。本发明是为了解决目前腐殖程度预测方法还存在由于影响因素过多导致的预测准确率低的问题。本发明包括:获取待预测垃圾的环境信息以及垃圾本身理化性质信息,并将环境信息以及垃圾本身理化性质信息中的至少一个数据输入到训练好的最优BP人工神经网络中获得待预测垃圾的腐殖质产生量,并根据腐殖质的产生量确定待预测垃圾的腐殖程度;待预测垃圾所在环境信息包括:天数、温度;垃圾本身理化性质包括:碳氮比、堆肥类型和堆肥比例、PH值;所述BP人工神经网络包括:输入层、隐含层、输出层。本发明用于预测垃圾好氧发酵的腐殖程度。
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公开(公告)号:CN114239918B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111375877.5
申请日:2021-11-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于E2SFCA可达分析的移动式压缩装备巡逻寻优方法,涉及市政工程、环境工程、遥感技术、数学建模与计算机技术交叉领域。本发明是为了解决目前还无法确定合理的垃圾高效预处理与压缩运输一体化技术装备巡逻路线,从而导致村镇地区无法应用移动式小型化垃圾预处理设备,进而导致村镇地区处理垃圾效率低,无法满足村镇场景下卫生环境的源头减量需求。本发明首先获取研究区域的生活垃圾预处理需求情况;为垃圾转运设施划分服务区;获取居民区与转运压缩设施的空间距离;然后根据需求情况和空间距离获得压缩可达性;最后根据压缩可达性获取巡逻点,从而获得巡逻路线。本发明用于获取移动式垃圾压缩装备的最优巡逻路线。
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公开(公告)号:CN113408918B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110721559.3
申请日:2021-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于多时相遥感分析的村镇垃圾降尺度时空分布反演方法,涉及市政工程、环境工程、遥感技术与计算机技术交叉领域。本发明是为了解决目前还没有针对村镇垃圾尺度时空分布的反演方法使目前对垃圾的数据分析与产量预测还有困难的问题。本发明包括:获取与研究区域相关遥感数据和空间地理数据的时空尺度统一相关数据;获取乡镇中L*L m的空间要素划分;获取时空尺度统一相关数据中各数据的特征值;然后利用特征值的统一加和和垃圾产量构成的数据集训练LSTM模型;通过训练好的模型获得生活垃圾产量与各空间地理特征相关关系,将相关关系代入网格获得每个网格中年垃圾产量,形成垃圾的时空分布降尺度反演结果。本发明用于对村镇生活垃圾收运装置进行提前布局。
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公开(公告)号:CN113191672B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110551707.1
申请日:2021-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于空间数据和VRPTW的村镇垃圾分类转运规划方法及系统,属于环境工程、环境系统模拟预测技术与计算机技术交叉领域。本发明解决了生活垃圾空间分布数据缺乏、运输方案不优化,而导致垃圾运输成本高,运输效率低的问题。本发明方法包括:获取基础空间数据集;根据基础空间数据集确定垃圾产量时空分布;获取待规划区域的空间矢量数据集;建立线性回归算法,计算得到垃圾的日均产量值,得到垃圾日均收运负荷;设置运输频率;根据运输频率和开放时间设立工作时间窗口;获取垃圾转运总成本,根据以上数据建立VRP分析图层,加入时间窗形成VRPTW模型;将以上数据输入VRPTW模型,得到垃圾对应运输路径和运输时间,计算得出日运输成本。本发明用于垃圾分类运输规划。
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公开(公告)号:CN113762793A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111069370.7
申请日:2021-09-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于DEA与核密度的移动农村垃圾处理设备布点方法,本发明涉及移动农村垃圾处理设备布点方法。本发明的目的是为了解决现有方法因垃圾中转站布点不均而产生的垃圾收集效率和处理效率低的问题。过程为:一:确定垃圾收集点、中转点、处理终点的位置;二:核算垃圾收集点的垃圾量;三:建立垃圾中转站评价指标体系;四:收集垃圾中转站评价需要的数据;五:运行DEA模型,得到该地区各垃圾中转站的DEA预处理效率;六:得到模糊叠加图;七:打开ArcScene软件,添加模糊叠加图,得到立体核密度分析图;八:基于立体核密度分析图,进行移动农村垃圾处理设备的补充布点配置。本发明用于垃圾处理设备布点领域。
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公开(公告)号:CN112966925B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110229477.7
申请日:2021-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于遥感时序变化分析的村镇垃圾增量风险分析系统,针对现有技术中垃圾转运点改建不及时,进而导致垃圾转运效率低的问题,包括:遥感数据分析模块、垃圾转运点位划分模块和增量风险预测分析模块;本申请明确各个转运点的具体服务区与对应产量,实现了产量表征方法的创新;基于产量数据分析,明确垃圾产量与载荷规模不匹配的站点地点,利用泰森多边形的数学性质,服务于转运点的优化,保证了转运能力提升的同时减少了对旧有服务范围的二次覆盖,形成适用于村镇场景的欠缺管理生活垃圾收运服务区划分与点位优化方案。本申请可以及时分析出某区域转运负荷规模是否符合需求,进而促使垃圾转运点加快改建,避免垃圾滞留,垃圾转运效率低的问题。
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公开(公告)号:CN110334468B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910641632.9
申请日:2019-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种城市排水管网雨水汇入量与溢流量的定量方法,它属于环境工程领域。本发明解决了目前无法根据不同的降雨情况,获得城市排水管网入河排放口的溢流量的问题。本发明根据城市排水管网的数据信息构建城市排水管网的模型,然后根据排水系统的实际运行情况添加截留管线、截留泵站和调蓄水池等截留构筑物,通过模拟多种不同降雨场景,最后分析降雨量与入河排放口溢流量的关系,拟合得出降雨量‑入河排放口溢流量函数,最终确定入河排放口的最小临界降雨量以及任意降雨量下的入河排放口溢流量,从而为城市内河管理以及排水管网的升级优化提供理论参考依据。本发明可以应用于市政工程、环境工程以及计算机数值仿真模拟技术交叉领域。
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公开(公告)号:CN112712441B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011602279.2
申请日:2020-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06Q50/06 , G06F16/903
Abstract: 城市“厂网河”拓扑关系的自动化梳理方法,涉及环境系统模拟预测技术领域。本发明是为了解决现有技术中依靠人工对“厂网河”拓扑关系进行梳理,导致耗时长、效率低、错误率高的问题。本发明将城市“厂网河”水系统的复杂连接关系抽象为二维点线拓扑结构,以深度优先遍历算法实现数据合理性检验,以广度优先遍历算法实现拓扑结构检查与延接,并运用智能自动化技术实现转换过程的高效自动化。实现“管网‑污水厂‑河流排放口‑河流”间流向关系自动构建的同时,对流向错误、管线断点、河流排放口遗漏等进行自动识别与纠正,智慧贯通城市“厂网河”的水动力路径,从而为城市“厂网河”建模与运行管理服务。
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