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公开(公告)号:CN119797626B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510295616.4
申请日:2025-03-13
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了漂浮式光伏水体充氧智能调控处理系统,包括中心柱,中心柱上端设置有用于防止水体温度过高的遮阳组件,中心柱下端固定连接支架,支架下端设置有用于驱动该处理系统移动的移动组件,支架周围固定连接若干个气球,气球为空心结构,气球内部充满气体,支架上还设置有若干个用于向水中输送氧气的曝气组件,每个曝气组件的旁边设置有两个用于将曝气组件进行收纳的绕绳组件,绕绳组件安装在支架上。本发明能够将充氧装置排放到水体中的空气气泡击碎,提高水中溶解氧的效率;同时本发明设置有移动组件,能够带动水体调控系统对水体中的其他位置进行充氧;同时本发明设置有太阳能板展开组件,能够根据水体的温度控制遮阳的面积。
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公开(公告)号:CN113310859A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010819626.0
申请日:2020-08-14
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明涉及湖泊微塑料测量,具体涉及一种浅水湖泊微塑料沉降量和再悬浮量测量装置及其应用。该装置包括支架、第一框架、第二框架、水体微塑料捕获器和大气微塑料捕获器;所述支架包括竖杆以及设置在竖杆上部的第一支撑件和第二支撑件;所述第一支撑件位于第二支撑件的下方;所述第一框架悬挂在第一支撑件上;所述水体微塑料捕获器为顶部敞口容器,其被固定在第一框架内;所述第二框架固定在第二支撑件上;所述大气微塑料捕获器为顶部敞口容器,其被固定在第二框架内。该装置结构简单、操作方便,可同时得出湖泊微塑料总沉降量、微塑料大气沉降量以及微塑料再悬浮量。
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公开(公告)号:CN104330339B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410650526.4
申请日:2014-11-08
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了一种冻融作用下溶质迁移模拟器,包括罐体,所述罐体为圆柱体,所述罐体的材质为有机玻璃,所述罐体内通过若干U形玻璃层分割为第一保温腔、第二保温腔和内腔,所述第二保温腔包裹在所述内腔外,所述第一保温腔包裹在第二保温腔外,所述内腔层内设有排压管,所述罐体上设有上表盘,所述上表盘上设有两个球阀开关,所述球阀开关与所述第一保温层、第二保温层分别相通,所述排压管内下端设有橡皮塞。本发明采用透明材质,可多次重复使用,具有压力排放系统,双层真空保温,同时真空保温层可多次抽取真空,能满足一般科研工作中对冰冻过程对溶质运移影响等方面的研究需求,可进行冰冻及冰融过程对水体中溶质的迁移试验。
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公开(公告)号:CN104330339A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410650526.4
申请日:2014-11-08
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了一种冻融作用下溶质迁移模拟器,包括罐体,所述罐体为圆柱体,所述罐体的材质为有机玻璃,所述罐体内通过若干U形玻璃层分割为第一保温腔、第二保温腔和内腔,所述第二保温腔包裹在所述内腔外,所述第一保温腔包裹在第二保温腔外,所述内腔层内设有排压管,所述罐体上设有上表盘,所述上表盘上设有两个球阀开关,所述球阀开关与所述第一保温层、第二保温层相通,所述排压管内下端设有橡皮塞。本发明采用透明材质,可多次重复使用,具有压力排放系统,双层真空保温,同时真空保温层可多次抽取真空,能满足一般科研工作中对冰冻过程对溶质运移影响等方面的研究需求,可进行冰冻及冰融过程对水体中溶质的迁移试验。
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公开(公告)号:CN103925205A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201310600814.4
申请日:2013-11-19
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: F04B51/00
Abstract: 本发明涉及水泵综合试验台,属于测试实验仪器领域。该发明由两个进水管分别连接水箱和第一、第二水泵,水箱上部连接真空泵,每根进水管由闸阀控制,进水管上装有真空压力表,水泵由两个电机带动,每个水泵出水管上均有压力表和流量计,两个出水管合并到回水管,水流经回水管流回水箱,实现水流的循环。同时第二离心泵电机和水泵之间连接一个功率传感器,可以测试第二离心泵电机的功率。该水泵设试验台可以在一台设备上完成水泵的基本性能实验、水泵的变速性能实验、水泵的汽蚀性能实验、水泵的并、串联综合性能实验和电机效率测试实验,从而减少所需实验设备的台套数、减少实验占地、增强学生对所有水泵实验的系统和全面了解,增强了实验教学效果。
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公开(公告)号:CN119880526A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510334078.5
申请日:2025-03-20
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明的一种用于湖泊分层取样的样品采集装置,其伸缩杆上安装的采样机构同时集成了水样采集组件及固体样品采集组件,伸缩杆伸长带动采样机构伸入湖泊时,通过水样采集组件动作以抽取水样,或者通过固体样品采集组件动作以夹取沉积物(泥)、植物、冰等固体样品,从而能够在单次采集工作中完成多种类型样品的采集。此外,样品存储容器绕其中心轴设置有多个样品存储隔室,伸缩杆收缩带动采样机构伸出湖泊时,水样采集组件动作以将水样排入相应的样品存储隔室中,或者固体样品采集组件动作以将固体样品置入相应的样品存储隔室中,通过伸缩杆的转动使水样或固体样品进入不同的样品存储隔室中,避免了不同类型样品的混合和交叉污染。
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公开(公告)号:CN117314156B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202311199848.7
申请日:2023-09-15
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/26 , G01N21/3577
Abstract: 本发明属于环境保护领域,具体涉及一种水环境微塑料风险评估方法。所述方法包括如下步骤:a)测定待测水体中不同形状的微塑料的丰度并将其代入公式(1)中,计算得到形状层污染系数MRAShape;b)测定待测水体中不同组分的微塑料的丰度并将其代入公式(2)中,计算得到组分层污染系数MRAType;c)测定待测水体中不同尺寸的微塑料的丰度并将其代入公式(3)中,计算得到尺寸层污染系数MRASize;d)将MRAShape、MRAType和MRASize的值代入公式(4)中,计算得到微塑料综合污染系数MRAT;若MRAT≥1,则待测水体处于有风险状态;若MRAT<1,则待测水体处于无风险状态。该方法充分考虑了微塑料各项特征的毒性和危害差异,能够全面客观地评估待测水体的微塑料风险情况。
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公开(公告)号:CN115994637A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211208250.5
申请日:2022-09-30
Applicant: 内蒙古农业大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/02 , G06Q50/26
Abstract: 本发明提供一种适用于寒旱区湖泊水系统协同耦合承载力的评价方法,包括以下步骤:采用应用系统论和协同理论方法对水资源、水环境和水生态的内在联系进行解析;根据水资源、水环境和水生态内在联系的解析结果,结合各自的功能特点,采用层次分析法构建寒旱区湖泊水系协同承载力理论评价指标体系;应用系统动力学原理,根据构建寒旱区湖泊水系协同承载力理论评价指标体系,构建耦合系统的协同承载力模型,并对其进行动态模拟方案设计,确定不同模式下的耦合系统的协同承载力及各子系统的配置模式;确定压力指标安全保障阈值,在不同配置模式下根据不同压力指标情景进行动态模拟及调控,获得寒旱区湖泊水系统耦合系统的协同承载力的最优配置模式。
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公开(公告)号:CN119958918A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510450291.2
申请日:2025-04-11
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了一种水体及沉积物中汞形态转化检测用的取样装置,包括壳体和链轮,两个链轮通过链条传动,链条的一侧设置有卡接链轮,卡接链轮的一端设置有活塞齿条,壳体内固定连接若干个取水罐,每个取水罐内均滑动连接一个活塞,活塞齿条与活塞齿轮啮合,活塞齿轮通过一个换向组件驱动,门板驱动齿轮的一端转动连接切换齿条,切换齿条与切换齿轮啮合,其中一个链轮的一侧固定连接另一个换向组件,门板驱动齿轮的两侧均啮合一个门板驱动齿条,每个门板驱动齿条均控制一种相同管道内的若干个门板打开。本发明在进行下一次取样时,能够先将不同取样管内残留的水排出,然后再对水进行取样并储存,使科研人员操作更简单,取水的效率更高。
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公开(公告)号:CN119845646A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510338721.1
申请日:2025-03-21
Applicant: 内蒙古农业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于寒旱区湖泊冰封期的水质采样装置,通过履带式机器人底盘移动,便于在冰面上行走,通过换刀机械臂先后为主轴组件更换用于钻孔、扩孔和取样的刀具,使主轴组件能够依次完成钻孔、扩孔以及取样的工作,在同样的开孔输入功率的情况下,通过先钻孔后扩孔便于在冰层开出更大的孔,便于后续的取样的工作,通过主轴组件、连接钩、推拉机构和转盘的配合,能够完成样品的存放工作,通过主轴组件、换刀机械臂、推拉机构和转盘的配合能够自动完成开孔和取样的工作,不需要使用水泵和水管,避免了水泵和水管在冰封期容易结冰堵塞的缺点,减少了检测人员的劳动强度,提高了自动化水平,提高了检测人员安全性。
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