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公开(公告)号:CN113670531A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111069319.6
申请日:2021-09-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于相位和幅值衰减的多探头阵列检测供水管道漏损的方法及系统,它属于供水管道漏损检测领域。本发明解决了传统声学检漏方法在供水管网检漏方面操作条件受限、检测精度以及检测效率低下的问题。本发明在地面摆布可移动式的多探头声学传感器,并通过特定的传感器排列方式采集地面振动噪声信号作为检测管道是否产生泄漏的声信号,通过快速傅里叶变换进行信号处理,获得声信号的相位谱特征与幅值谱特征后,基于获得的特征构造特征向量,将构造的特征向量输入BP神经网络获得对待测管道的漏损检测结果。本发明可以应用于对供水管道进行漏损检测。
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公开(公告)号:CN105698696B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201610213280.3
申请日:2016-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 分布式光纤增敏装置,涉及分布式光导纤维的应变增敏技术,目的是为了解决现有的分布式光纤难以监测微小应变的问题。本发明的管箍呈圆环状,管箍内部开有用于放置分布式光纤的光纤通道,管箍上开有三个等长的一号开口,每个一号开口处还设置有至少一个橡胶连接片,所述橡胶连接片用于连接一号开口的两端;管箍上还设置有二号开口,固定结构设置在二号开口的外部,用于固定二号开口的两端;每个一号开口和二号开口的两端均分别固定一个封装部件,所述封装部件用于固定分布式光纤。本发明能够对光纤监测范围以外的微小应变进行数百倍至数千倍的放大,增加光纤感受应变的灵敏度,适用于市政、石油、或天然气管道的在线监测领域。
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公开(公告)号:CN104071928A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410338872.9
申请日:2014-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/16
Abstract: 低温低浊高氨氮水强化处理系统及其处理方法,本发明属于高效给水处理领域,它为了解决现有处理低温低浊高氨氮水的系统运行成本高和处理效果差的问题。强化处理系统包括冲击旋流混合装置、分级网格絮凝池、沉淀池、炭砂滤池和消毒接触池,原水首先进入冲击旋流混合装置中与混凝剂进行充分混合,初级原水依次流经各级网格絮凝池进行絮凝处理,絮凝处理后的水进入沉淀池进行泥水分离,分离后的上清液进入炭砂滤池,上清液经炭砂滤池中活性炭和石英砂的吸附和截留作用,滤后水再与消毒剂一起进入消毒接触池中发生耦合消毒,最后的净化水通过净水管排出。本发明低温低浊高氨氮水强化处理的工艺流程短、投资少,强化处理的效果良好。
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公开(公告)号:CN103172157A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310137982.4
申请日:2013-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/52
Abstract: 一种西北地区高原低温低浊水絮凝处理的控制方法,它涉及一种絮凝处理的控制方法,本发明要解决现有絮凝控制方法对西北地区高原低温低浊水缺乏适用性以及絮凝效果差的问题。絮凝处理的控制方法:一、原水中投加絮凝剂,混合均匀,分别控制单位体积的能耗输入、剪切强度和絮凝体分形维数,得到第一级絮凝出水;二、再分别控制单位体积的能耗输入、剪切强度和絮凝体分形维数,流出反应池完成絮凝处理的控制。本发明采用两级控制方式,提高了西北地区高原低温低浊水的絮凝效果,沉后水浊度可达0.5NTU。本发明主要应用于低温低浊水的絮凝处理。
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公开(公告)号:CN101734748B
公开(公告)日:2011-08-03
申请号:CN200910311769.4
申请日:2009-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种组合式给水管道净水器,它涉及一种给水管道净水器。本发明的目的是解决目前生活饮用水经过配水管网被输送到用户终端的过程中水质二次污染及一体式净水设备不能广泛使用在给水管道中的问题。每个支撑板与集水板固接,每个支撑板与布水板固接,第一变径管与净水管可拆卸连接,净水管与第二变径管可拆卸连接,多个过滤管设置在净水管内,每个过滤管与短管可拆卸连接,短管通过球阀与集水头可拆卸连接,集水头穿过集水板,且集水头与集水板固接,每个过滤管与短管可拆卸连接,短管通过球阀与集水头可拆卸连接,集水头的与布水板固接,每个过滤管内部设有多孔膜支撑板,每个滤水管内充满纳米载银活性炭颗粒。本发明用于饮用水配水管网中。
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公开(公告)号:CN101891313A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010256306.5
申请日:2010-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
IPC: C02F9/02
Abstract: 基于慢滤原理的双水窖集水净水系统,它涉及一种水窖集水净水系统。本发明解决了干旱地区雨水收集滤储后的水质不利于人畜健康及农作物生长的问题。本发明的集水场(3)上开设有集水室(3-1),集水室(3-1)的内侧壁上设有网状金属过滤层(5),集水室(3-1)通过导管(6)与原水窖(1)连通,原水窖窖盖(8)安装在原水窖(1)的窖口上,清水窖(2)与原水窖(1)并列设置,原水窖(1)与清水窖(2)通过慢滤层(15)连通,清水窖(2)的窖底(2-2)低于原水窖(1)的窖底(1-2),清水窖窖盖(9)安装在清水窖(2)的窖口上,清水窖窖盖(9)上开设有取水口(10)。本发明适用于净水系统。
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公开(公告)号:CN113670531B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202111069319.6
申请日:2021-09-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于相位和幅值衰减的多探头阵列检测供水管道漏损的方法及系统,它属于供水管道漏损检测领域。本发明解决了传统声学检漏方法在供水管网检漏方面操作条件受限、检测精度以及检测效率低下的问题。本发明在地面摆布可移动式的多探头声学传感器,并通过特定的传感器排列方式采集地面振动噪声信号作为检测管道是否产生泄漏的声信号,通过快速傅里叶变换进行信号处理,获得声信号的相位谱特征与幅值谱特征后,基于获得的特征构造特征向量,将构造的特征向量输入BP神经网络获得对待测管道的漏损检测结果。本发明可以应用于对供水管道进行漏损检测。
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公开(公告)号:CN109668058A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811585943.X
申请日:2018-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F17D5/06
CPC classification number: F17D5/06
Abstract: 本发明提供基于线性预测倒谱系数和lyapunov指数的供水管道漏损辨识方法,属于供水管网泄漏检测与定位技术领域。本发明首先采集管道未通水时的环境背景噪声信号,而后在同一环境背景下分别采集管道正常时的声音信号、管道在漏损时的声音信号;对采集的信号分别计算其lyapunov指数、短时过零率、线性预测倒谱系数LPCC,并建立B-P神经网络;在待测管道上采集声音信号,分别计算其lyapunov指数、短时过零率、线性预测倒谱系数特征值并输入所建立的B-P神经网络,进行漏损辨识。本发明解决了现有供水管道检漏技术依靠人的经验辨识、漏损辨识精度不高的问题。本发明可用于供水管道漏损精确辨识。
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公开(公告)号:CN104944567B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510397581.1
申请日:2015-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种类芬顿试剂和氯联合消毒的方法,它涉及利用α‑FeOOH和H2O2构成的类芬顿试剂和氯联合的饮用水消毒方法。它要解决现有饮用水消毒工艺存在运行费用偏高,消毒副产物产生量大的问题。方法:在城市供水厂的清水池中投加α‑FeOOH和H2O2,1h后投加氯,即完成。本发明中α‑FeOOH和H2O2的成本低廉,构成的类芬顿体系消毒效果好,且不产生三卤甲烷、卤乙酸等消毒副产物,增强了饮用水安全性。本发明中先投加类芬顿试剂再投加氯消毒,能够大大减少后期投氯产生的消毒副产物,整个消毒过程消毒副产物生成量大大降低。本发明对设备要求简单,能量损耗低,节约投入和运行成本。
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公开(公告)号:CN102531209A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210039461.0
申请日:2012-02-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F7/00
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种分离式尾气循环增压曝气装置。它涉及水处理及化工技术领域,它解决了现有水处理设施能耗大、运行费用高的瓶颈。它由循环扩散系统和补气系统组成;循环扩散系统包括进水管、罐体、布水器、曝气器、循环空压机、空气循环管路和出水管;布水器固定罐体内腔上部,进水管连布水器,出水管与罐体连通,曝气器固定在罐体内腔下部,曝气器通过循环空压机与罐体连通,补气系统包括液位传感器和补气空压机;液位传感器将液位信号发送给补气空压机。它利用尾气循环增压来降低能耗提高氧转移效率的装置。它将扩散系统和补气系统分离设计,充分利用扩散系统尾气的余压提高氧转移效率,降低系统的能量消耗。适用于水厂地下水除铁、除锰的工艺环节。
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