基于非点源氮磷流失风险对流域水环境安全评估的方法

    公开(公告)号:CN108536908B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201810172021.X

    申请日:2018-03-01

    Abstract: 一种基于非点源氮磷流失风险对流域水环境安全评估的方法,步骤如下:一、研究区选择,SWAT模型模拟氮磷流失负荷;二、降雨径流因子的计算;三、土壤渗透性因子的计算;四、输移距离因子的计算;五、数据标准化处理;六、评价指标权重的计算;七、流域氮磷污染风险指数计算及风险等级区划;八、流域水环境安全评估。本发明能够实现流域尺度的非点源氮磷流失的准确估算,并有助于反映非点源氮磷流失的时空异质性特征,也有助于流域水环境的优化管理。本发明有助于建立流域水环境安全与非点源氮磷流失时空分布的关系,可快速有效的识别非点源氮磷流失风险关键时期意见流失关键源区,可以为流域水环境的科学管理提供指导和帮助。

    一种基于空间遥感技术的流域氮磷污染评估方法

    公开(公告)号:CN108647401A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810353437.1

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于空间遥感技术的流域氮磷污染评估方法,该方法具体步骤如下:步骤一:选择典型小流域并获取、分析全流域土壤水分遥感数据;步骤二:流域非点源污染SWAT模型模拟;步骤三:利用流域土壤水空间遥感数据验证模型模拟结果;步骤四:土壤水和非点源氮磷流失负荷响应关系的建立;步骤五:基于空间遥感技术的流域氮磷污染评估。本发明方法使用遥感技术分析,避免了大范围的随机采样,提高了操作的效率和可行性,节约了成本;其二,这种方法将土壤水分遥感技术和SWAT模型模拟相结合,提高了流域非点源氮磷污染模拟的精确度;其三,只需获取土壤水分遥感数据,即可简单快捷的实现流域非点源污染评估。

    一种库区水下地形及水质指标探测机器人

    公开(公告)号:CN103439971B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310350578.5

    申请日:2013-08-13

    Abstract: 一种库区水下地形及水质指标探测机器人,它包括地面基站系统和机器人系统;地面基站系统在岸上,机器人系统在水中,地面基站系统与机器人系统之间通过电缆连接,通过地面基站系统来控制机器人系统进行工作;机器人系统的工作状态分为水上状态和水下状态,当需要绘制水下地形图时,机器人系统工作状态为水上状态;当需要测量水下水质指标和获取水下影像时,机器人系统工作状态为水下状态;本发明是一种整合了GPS与ADCP技术的多功能机器人,体积小,重量轻,成本低,便于运输,只需一人就能完成机器人系统的操作。机器人系统通过改变工作状态,可对水下地形进行测绘并获得多种水质数据,为科研活动的开展提供了良好的平台。

    一种适用于激流环境下的水下地形自动探测装置

    公开(公告)号:CN103438862B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201310350136.0

    申请日:2013-08-13

    Abstract: 一种适用于激流环境下的水下地形自动探测装置,它包括主体、平衡翼、激光测距仪、传感器、超声波测深仪、GPS流动站、GPS基准站、标尺、舵、计算机芯片、数据存储单元、LCD显示屏和电池;平衡翼、激光测距仪的发射器与接收器和传感器的探头位于主体两侧,LCD显示屏安装于主体上部,舵位于主体尾部,激光测距仪、超声波测深仪、传感器、数据存储单元、电池与计算机芯片密封于主体的工作舱中,GPS流动站安装在主体的工作舱内,GPS流动站天线位于主体上部,用防水材料包裹;GPS基准站放置于岸上空地,超声波测深仪的换能器安装在主体外部底面,标尺在GPS流动站天线外部;本发明在水下地形测量设备技术领域里有广阔地应用前景。

    一种降低坡耕地面源污染的生物碳改良生态田埂的方法

    公开(公告)号:CN104094692A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410305936.5

    申请日:2014-06-30

    CPC classification number: Y02P60/23

    Abstract: 一种降低坡耕地面源污染的生物碳改良生态田埂的方法,它涉及构建一种可伸缩式基于ADP改性生物碳的生态田埂。本发明的布设方法为,首先在坡耕地坡面垂直方向、每隔预定距离开设一条地埂,该地埂由混合预定比例生物碳的土壤堆砌而成,形成缓冲带。缓冲带上开设预定数量排水口,每个排水口后端挖一个深坑,深坑内放置一个可伸缩式净化装置,由石子带-生物碳带-粘土带三层组合而成,形成过滤带。在靠近坡底处的最后一条过滤带后端开设一个排水渠道,与河道相连,从而形成完整的生态田埂布局。该方法可以提高现有坡耕地对营养物质和水分的利用效率并有效防止地表径流、潜流所引起的泥沙下泻迁移和重金及有机污染物污染的问题。

    一种新型绿色节能幕墙
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103015595A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210555246.6

    申请日:2012-12-19

    Abstract: 一种新型绿色节能幕墙,它由双层幕墙系统和垂直绿化系统组成。双层幕墙系统包括内外两层独立的幕墙,分别由各自的铝合金框架和玻璃构成,两层幕墙之间由铝合金框架相连,中间形成空气腔;垂直绿化系统,位于两层幕墙中间的空气腔内。空气腔底部设有一带槽铝板,带槽铝板与铝合金骨架密封连接,槽内底部装有一层防止水分流失的植物纤维,植物纤维上面覆盖填有肥料的土壤供植物生长使用。本发明巧妙地将垂直绿化系统引入到双层幕墙系统中,夏季利用植物的蒸腾作用增加空气腔内的水气,冬季利用植物的光合作用在空气腔内形成小温室阻挡寒气,一年四季都能将植物释放的氧气和经过过滤的新鲜空气送入室内,解决了幕墙系统存在的诸多问题。

    一种城市暴雨径流的深度处理组合工艺

    公开(公告)号:CN101696061A

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200910236635.0

    申请日:2009-11-03

    Abstract: 本发明一种城市暴雨径流深度处理组合工艺,包括:即雨水处理和反冲排污,雨水处理过程为:增压水泵将收集于雨水原水箱中的雨水经过增压输送依次进入石英砂过滤器、活性炭过滤器、PP滤芯、超滤膜组件,处理好的雨水储存在产水水箱;反冲排污过程为:对石英砂过滤器、活性炭过滤器进行冲洗时,活性炭过滤器与PP滤芯之间的阀门关闭,石英砂过滤器和活性炭过滤器顶部的排污阀门开;经加压的雨水原水高速先后经过石英砂过滤器、活性炭过滤器,利用高压水流的冲力将吸附于滤料表面的杂质冲洗掉;超滤膜的反冲洗——电磁阀I、电磁阀II打开,电磁阀III关闭,输送泵将产水水箱中的水输送至超滤膜组件,水从超滤膜外膜压入超滤膜内膜,最后从反冲排污管路排出。

    微生物培养基厌氧控制装置、方法、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN119736155A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202510033260.7

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本发明提供了一种微生物培养基厌氧控制装置、方法、电子设备和存储介质,涉及微生物培养技术领域,装置包括连接的气体存储罐、脱氧装置和厌氧培养装置;厌氧培养装置包括:厌氧培养瓶,具有培养腔和第一开口;瓶盖,用于封堵第一开口;洗气管总成,包括:进气管,第一端连接脱氧装置,第二端伸入培养腔内;多孔结构,与第二端连接且设于培养腔内;洗气管,套设于进气管,至少一部分伸入培养腔内,侧壁形成有出气口;出气管,与出气口连接。本发明的技术方案中,脱氧装置和厌氧培养装置分开设置,脱氧装置设于惰性气体存储罐与厌氧培养装置之间,在气体进入厌氧培养瓶之前,脱氧剂能够去除气体中的氧气,避免脱氧剂以及氧气影响微生物的生长。

    结合沉积物和模型的流域面源磷污染入河系数计算方法

    公开(公告)号:CN108763849A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810171668.0

    申请日:2018-03-01

    Abstract: 本发明一种结合沉积物和模型的流域面源磷污染入河系数计算方法:步骤一:在典型小流域进行农业面源磷污染产生负荷的模拟步骤二:沉积物的采集和总磷沉积通量的测定;步骤三:流域面源磷负荷与磷沉积通量相关关系建立及入河系数的计算。本发明优点:一、只需在典型小流域建立流域磷污染产生负荷与总磷沉积通量之间的关系,便可将公式应用于其他相似流域进行磷污染产生负荷的计算,并用于入河系数的计算;二、建立计算公式之后,在应用流域只需采集表层沉积物进行测定,并掌握流域出口磷负荷量数据即可计算该流域当年的面源污染入河系数,简单易行;三,结合了沉积物实验、模型模拟及实际监测数据,结果较为准确。

    一种农田土壤氧化亚氮温室气体排放估算方法及装置

    公开(公告)号:CN108564246A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810172025.8

    申请日:2018-03-01

    Abstract: 本发明一种农田土壤氧化亚氮温室气体排放估算方法及装置,该方法包括以下步骤:S1、运行SWAT半分布式水文模型,模拟获得不同空间位置的土壤环境参数;S2、通过文献和实测数据搜集,构建土壤理化性质及相应N2O排放量数据库,建立土壤N2O排放量-土壤环境参数的非线性模型;S3、运用Python语言将步骤S1中的参数与步骤S2的非线性模型进行耦合,对全流域土壤N2O排放通量进行动态计算;S4、运用Python语言实现土壤N2O排放时空变化的自动化展示;S5、运用Python语言实现不同情景下的土壤N2O排放的自动化对比分析;该方法即保证计算精度,又能快速有效的全流域土壤N2O排放评估。

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