一种固体废弃物联合堆肥逐步调节与控制的系统与方法

    公开(公告)号:CN102408259A

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201110207438.3

    申请日:2011-07-22

    CPC classification number: Y02A40/216 Y02W30/43

    Abstract: 本发明公开了属于固体废物处理技术领域的一种固体废弃物联合堆肥逐步调节与控制的系统与方法。该系统由厨余垃圾原料储存器、农作物废弃物原料储存器、调节原料罐、废气收集处理装置、混匀搅拌器、堆肥产物储存器、回用堆肥产物储存器、堆肥反应桶、通气装置、渗滤液收集装置、布气板构成。本发明的方法是将厨余垃圾堆肥,堆肥前加入粉煤灰与草木灰,堆肥后加入磷酸二氢钾与硫酸亚铁,当堆肥反应结束时,将堆肥产物转移收集,另有一部分堆肥产物转移至可回用堆肥产物储存器中,以作为后续堆肥的接种物。该方法积极利用工业废弃物,改善微生物活性,缩短堆肥稳定时间,提高厨余垃圾与农作物废弃物联合堆肥降解效率。

    一种CS/TiO2-NTs复合光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102240561A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110117097.0

    申请日:2011-05-06

    Abstract: 本发明公开了属于纳米光催化材料制备技术领域的一种CS/TiO2-NTs复合光催化剂的制备方法。该方法以市售TiCl4为前驱体,采用溶胶凝胶法,在高温高压下制备TiO2气凝胶;然后以TiO2气凝胶为前驱体,NaOH为矿化剂,通过水热法合成TiO2-NTs;最后将壳聚糖溶解,加入TiO2-NTs,滴加NaOH溶液,利用沉淀法制备CS/TiO2-NTs复合光催化剂。本发明的原料廉价,合成方法简单,所制备的CS/TiO2-NTs复合材料具有结合力强,粒径均匀,比表面积大,光催化活性高等优点。本发明的催化剂在365nm的紫外光照射下,能够光催化氧化有机物丙烯酸,可用于有机废水的光催化处理剂。

    一种多微孔扩散器及其处理石油污染物的方法

    公开(公告)号:CN102225423A

    公开(公告)日:2011-10-26

    申请号:CN201110104852.1

    申请日:2011-04-26

    Abstract: 本发明公开了属于石油污染物处理技术领域的一种多微孔扩散器及其处理石油污染物的方法。该扩散器由发泡器、压缩机、区间控制、压力泵、计时器、电源、进气管、可伸缩装填器、水泵、臭氧管、出流检查阀构成。通过多微孔扩散器产生不同孔径的超精细微泡,并将超精细微泡注入地下层中,除去石油污染物。该扩散器结构紧凑,操作简单,见效快,可靠性高,尤其适合去除地下层中难降解的有机污染物。

    考虑多重不确定性及气候变化的双目标能源系统规划方法

    公开(公告)号:CN113836720B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202111121227.8

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明公开了属于可持续型电力能源系统规划技术领域的考虑多重不确定性及气候变化的双目标能源系统规划方法。包括步骤1:耦合区间规划、分式规划、两阶段规划和机会约束规划方法,构建气候变化条件下考虑多重不确定性的双目标能源系统规划模型;步骤2:将步骤1中构建的双目标能源系统规划模型拆分为不包含区间参数和区间变量的第一子模型和第二子模型;步骤3:将步骤2中的第一子模型和第二子模型转化为传统线性规划模型并求取最优解。本发明客观量化地反映了系统收益与CO2排放量之间的竞争性关系,可以应对不确定性的数据来源,能够用以分析不同的能源经济与环境政策所带来的系统惩罚,可以定量研究系统收益与违约风险之间的关系。

    一种用于评估温度极值变化的方法

    公开(公告)号:CN113837620B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202111132485.6

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种用于评估温度极值变化的方法,首先,获取温度极值指标数据、环流场数据、大尺度环流模式指标数据;接着,基于不同时间尺度和不同季节对上述数据进行EOF分解,进而根据最小二乘回归和Mann‑Kendall检验展开温度极值的趋势变化分析;然后,通过Pearson相关分析识别影响温度极值的单个环流场和大尺度环流模式指标的因子;最后,基于因子分析方法识别对温度极值有显著贡献的因子,并量化这些关键因子之间的互动效应对温度极值带来的影响。

    一种高精度的有效波高数据估计方法

    公开(公告)号:CN113704693B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202110952850.1

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明提出了一种高精度的有效波高数据估计方法,获取目标区域内各个近岸陆地站点及海洋浮标的有效波高数据及地理和大气参数数据,筛选相关度较高的参数,将不同历史时期的样本数据分为训练数据和验证数据,基于逐步聚类法得到有效波高数据及地理和大气参数数据多元回归关系,基于验证数据利用分位数映射法得到有效波高数据的模拟值和观测值之间的累计概率分布函数及传递函数。利用全球气候模型中未来情境下的地理及大气参数数据作为多元回归统计关系的输入量,预测未来有效波高数据,并利用传递函数对其进行修正。本方法建立了有效波高和气候因子之间的关系,能够进行气候变化条件下的海洋指标影响分析,提高了有效波高数据预测的精度。

    一种气候变化条件下的沙漠演替预测方法

    公开(公告)号:CN113673777B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202110992626.5

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开了属于沙漠治理技术领域的一种气候变化条件下的沙漠演替预测方法。获取历史归一化植被指数(NDVI)月尺度格点数据,通过自组织映射方法,得出特定区域的三类土地类型,即沙漠、绿洲、及沙漠‑绿洲过渡带;提取对应类型所处区域范围内的历史降雨数据;构建多模型贝叶斯判别集合框架,并将提取的历史降雨数据用于该框架的验证;利用训练好的多模型贝叶斯判别集合框架,对未来气候变化条件下的沙漠、绿洲、沙漠‑绿洲过渡带之间的演替进行预测。本发明利用多模型贝叶斯判别集合框架可有效处理全球气候模型降雨预测数据中存在的大量不确定性,并从统计角度较为客观地预测选定区域在气候变化条件下的沙漠演替。为沙漠治理提供技术支持。

    一种基于大规模气候异常的极端降水趋势分析方法

    公开(公告)号:CN113869710A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111127002.3

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明公开了属于水文水资源技术领域的一种基于大规模气候异常的极端降水趋势分析方法。包括步骤1:收集气象水文观测数据和大尺度气候异常指标数据,再整理成完整的气象水文信息资料;步骤2:对年最大径流序列方差进行测试,识别年最大径流序列数据中的变异点,确定变异点位置;步骤3:确定年最大径流时间序列是否具有统计上的显著趋势;步骤4:对最大径流序列的统计参数进行线性以及非线性趋势变化分析;步骤5:利用赫斯特指数H估计径流时间序列的长期平稳性特征。本发明对流域历史极端降水的变化进行了全面调查,并对基于流域年最大径流序列的所有统计参数进行线性以及非线性趋势变化分析,解决了水文资料短缺地区资料移用的问题。

    一种基于均值聚类与线性判别的热带气旋等级划分方法

    公开(公告)号:CN113837283A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111125728.3

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明提出一种基于均值聚类与线性判别的热带气旋等级划分方法,选取多套CMIP6HighResMIP气候数据集,并依据tracking algorithm追踪法则在气候格点数据集中追踪所有TC轨迹,提取每一时间尺度下每个追踪点所携带的气候信息,利用暖核探测方法识别出非TC类别与TC类别,利用Kmeans聚类方法,并依据所有TC类别追踪点所携带的气候信息,划分出7类TC事件;将非TC类别与已划分出的7类TC事件共8个类别作为预测的初始判据,并通过Fisher线性判别法建立热带气旋强度和所述气候信息之间的关系。

    一种高精度的有效波高数据估计方法

    公开(公告)号:CN113704693A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110952850.1

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明提出了一种高精度的有效波高数据估计方法,获取目标区域内各个近岸陆地站点及海洋浮标的有效波高数据及地理和大气参数数据,筛选相关度较高的参数,将不同历史时期的样本数据分为训练数据和验证数据,基于逐步聚类法得到有效波高数据及地理和大气参数数据多元回归关系,基于验证数据利用分位数映射法得到有效波高数据的模拟值和观测值之间的累计概率分布函数及传递函数。利用全球气候模型中未来情境下的地理及大气参数数据作为多元回归统计关系的输入量,预测未来有效波高数据,并利用传递函数对其进行修正。本方法建立了有效波高和气候因子之间的关系,能够进行气候变化条件下的海洋指标影响分析,提高了有效波高数据预测的精度。

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