一种用于模拟海绵城市建设过程中LID设施设计及建设的系统

    公开(公告)号:CN119555548A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411390609.4

    申请日:2020-12-15

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于模拟海绵城市建设过程中LID设施设计及建设的系统,涉及环境工程领域,该系统包括垫板以及在垫板上顺次连接的:原水箱,用于盛放污水,作为系统所需水源;渗透试验柱,渗透试验柱顶部设有布水器,用于模拟自然降雨过程;调蓄池,用于将渗透试验柱的出水存储、备用;至少一个LID设施试验箱,用于模拟LID设施结构层;尾水箱,用于存储系统尾水。与现有技术相比,本发明可以模拟真实情况下LID设施的运行情况,用于对LID设施的分析,指导海绵城市建设过程中LID设施的设计及建设。

    一种基于贝叶斯优化框架的排水管网模型自动率定方法

    公开(公告)号:CN117390842B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202311300234.3

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 本申请涉及一种基于贝叶斯优化框架的排水管网模型自动率定方法,包括以下步骤:收集研究区域地形资料、卫星影像资料、土地利用资料、排水管网资料、降雨数据,构建排水管网的SWMM模型;根据污染源信息系统输入模型中每个节点的污水入流量数据;确定所述SWMM模型雨天模拟需要进行率定的子汇水分区参数,确定参数的取值范围,并进行参数敏感性分析;计算不同参数下目标函数值的迭代过程,依次输出对应于最优迭代过程的优化算法参数;输出对应于最大目标函数值的各个子汇水分区参数,本申请通过贝叶斯优化框架对优化算法进行参数寻优,使优化算法在较优参数下进行雨天模拟过程中管段流量和水位的率定,提高SWMM模型的模拟准确性。

    一种基于软测量的河道排污口网格化溯源排查方法

    公开(公告)号:CN114858207A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210332815.4

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于软测量的河道排污口网格化溯源排查方法,涉及河道排污溯源相关技术领域,步骤为:将待测河流均匀划分为多个河段,并根据划分河段确定监测点;获取各个监测点的水位监测数据和常规可高频监测的水质数据,并通过基于人工神经网络的软测量方法获取各个监测点的污染物浓度数据;然后计算各个监测点的综合水质标识指数;根据综合水质标识指数变化情况,判断存在污染排放的河段;针对污染排放河段,加密监测点位布设,逐步缩小排查范围,直至达到预设的排污口定位精度要求;本发明在软测量方法的构建中通过采用快速EFAST方法对神经网络的结构进行修剪,简化了神经网络的结构,加快了神经网络的反应速度。

    一种基于网格化水质监测的河道排污口溯源方法

    公开(公告)号:CN112816646A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110086664.4

    申请日:2021-01-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于网格化水质监测的河道排污口溯源方法,包括以下步骤:将河流划分为多个河段、对每个河段开展网格化水质监测,获取每个河段的监测数据;根据每个河段的监测数据获取每个河段的排污口排放水量,实现污染物排放量的定量核算;根据定量核算结果获取存在污水排放的河段,加密存在污水排放的河段的网格化水质监测,逐步缩小排查范围实现河道排污口溯源。与现有技术相比,本发明解决了排污口污染排放量核算和水下排放等导致的现场排查难度大问题,提供了一种相对便捷化的河道排污口溯源排查手段。

    一种雨污水截流与自净式沉砂装置

    公开(公告)号:CN106480966A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611107971.1

    申请日:2016-12-06

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: E03F5/042 E03F5/14

    Abstract: 本发明属于市政工程、环境保护技术领域,具体涉及一种雨污水截流与自净式沉砂装置,包括锥形截流井、倒虹管、控制井、逆止阀、浮球机械联动控制装置。降雨初期,进入锥形截流井内的雨水及井内淤积物通过截流井底部的沉砂出口,并经由倒虹管被截流进入市政污水管网。随着降雨的持续,截流井内水位升高导致相连通的控制井内水位不断上升,井内浮球上升并通过齿轮联动促使水平控制挡板做水平运动推开环形逆止阀,将锥形截流井的倒虹管关闭。此时,浓度相对较低的雨水经市政雨水管网排入受纳水体。

    一种可用于模拟天然河道水流特性的环形水槽装置

    公开(公告)号:CN103207060B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310120205.9

    申请日:2013-04-09

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种可用于模拟天然河道水流特性的环形水槽装置,所述环形水槽包括环片、支撑片、钢结构支架、环形水槽内壁、环形水槽外壁和环圆板,所述剪切环由剪切环内壁、剪切环外壁和钢管组成,所述传动系统包括剪切环升降系统和旋转控制系统,剪切环升降系统包括钢管、钢管支架、交流伺服电机、顶部吊紧机构和升降杆,所述放置控制系统包括皮带盘和交流伺服电机,所述取样系统包括取样孔和取样瓶,本发明结合声学多普勒测速仪实时读取水槽中三维点速,采样率高达25赫兹,流速仪精度0.1mm/s,从而得到准确的率定效果,消除横向环流。控制柜配液晶显示、触屏操作,可实现多档调控以及自动采样,优化了环形水槽的操作,是从事泥沙水力学特性研究的有效设备。

    一种基于低影响开发的动态渗透雨水塘系统

    公开(公告)号:CN104612210A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510046182.0

    申请日:2015-01-30

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: Y02A20/108 E03F1/002 E03F5/103 E03F2201/10

    Abstract: 本发明属于市政工程、环境保护技术领域,具体涉及一种基于低影响开发的动态渗透雨水塘系统。降雨时,由雨水收集系统将雨水输送到雨水塘中存蓄;雨水塘内设置若干动态启闭的下渗孔,由下渗孔上方的电动蝶阀控制雨水塘的下渗。雨水塘雨天入流时,蝶阀在设定的雨水塘水位条件下开启,通过调控雨水塘水位与地下水水位差,动态调节雨水塘的下渗速率,使得雨水在较高水位差下,快速下渗。雨水经下渗孔下渗至碎石层,缓释下渗。降雨结束后,下渗孔上方的电动蝶阀关闭,蓄存的雨水用作雨水塘景观水。

    一种基于温度监测的城市排水管道沉积物厚度动态监测方法及系统

    公开(公告)号:CN119918020A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202411847990.2

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明涉及智慧水务技术领域,公开了一种基于温度监测的城市排水管道沉积物厚度动态监测方法及系统,该方法包括:包括:搭建城市排水管道沉积物分布场景的模拟装置;采集城市排水管道内的污水和沉积物的实际温度时间序列数据;根据实际温度时间序列数据建立一维传热模型,并对一维传热模型中的模型参数进行校准;在一维传热模型中进行数值模拟,获得污水和沉积物的模拟温度时间序列;采用局部最大/最小值法、动态调和谐波回归法对模拟温度时间序列的周期性特征进行分析,获得温度时间序列特征;开发数据驱动模型,将沉积物厚度与温度时间序列特征关联。本发明通过温度监测和模型分析,提高了沉积物监测的准确性和效率。

    一种基于多传感器的大型排水管涵检测方法

    公开(公告)号:CN119881908A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510065491.6

    申请日:2025-01-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及城市排水管道检测技术领域,公开了一种基于多传感器的大型排水管涵检测方法,包括:通过无人遥控潜水器搭载管道声呐、二维图像声呐和高清摄像头,获取排水管涵的第一管道参数数据,得到排水管涵内的第一异常位置点;通过无人遥控潜水器搭载光纤,熔接所述光纤与分布式光纤测温系统,并收集排水管涵管内的温度时空序列数据,得到排水管涵内的第二异常位置点;通过无人机搭载高清摄像头和激光雷达,获取排水管涵的第二管道参数数据,得到排水管涵内的第三异常位置点;耦合上述三异常位置点的数据信息,得到排水管涵内的异常位置点。本发明提供一种多传感器耦合的管涵设施缺陷高效检测方法,实现对大型排水管涵的高精度检测。

    一种基于在线数据的污水管网突发性排放分析方法

    公开(公告)号:CN119293093A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411290531.9

    申请日:2024-09-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及环境保护技术领域,公开了一种基于在线数据的污水管网突发性排放分析方法,包括以下步骤:步骤一:在污水管网的多个关键节点布置传感器,采集污水流量、水质参数和压力数据;步骤二:对采集到的在线数据进行数据预处理,去除噪声、异常值并进行数据格式转换;步骤三:识别异常排放事件;步骤四:通过事件分类与评估模块对突发排放事件进行分类;步骤五:生成报警并通知相关人员;步骤六:对突发事件进行记录和后续分析。通过在污水管网关键节点布置多种传感器,实现了污水流量、水质、压力、温度等多个参数的实时在线监控,能够全天候监控管网的运行状态,确保突发排放事件在第一时间被检测到,大幅提升了应急响应的速度和准确性。

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