-
公开(公告)号:CN116791543A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310659002.0
申请日:2023-06-06
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) , 重庆市固体废物管理中心
Abstract: 本发明提供了一种用于湖泊藻类监测、清理一体化集成设备及使用方法,属于藻类清理设备技术领域。包括上端设有第一安装槽且侧壁设有漂浮气囊的清理主体、设于所述清理主体上的聚拢采集组件、藻类清理组件以及设于所述第一安装槽内的藻类监测仪器;利用采集毛刷对湖泊内的藻类进行吸附采集清理,并对采集的藻类自动捋除,增加藻类单次采集量,提高了藻类的采集和处理效率;通过藻类清理组件对采集到的藻类进行挤压脱水和烘干脱水,解决了直接堆放占用太大空间的问题,通过藻类监测仪器监测湖泊中的藻类物质,并根据监测的结果有针对性确定需要清理的湖泊具体区域,保证湖泊藻类的清理效果,提高工作效率。
-
公开(公告)号:CN116448505B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310712378.3
申请日:2023-06-16
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) , 重庆市固体废物管理中心
Abstract: 本发明属于环境监测技术领域,公开了一种基于无人船重力测量的水质检测自动采样方法及系统,该方法是由船载重力仪持续获取途经的被监控河流区段内各水体坐标点的实测垂向重力数据,当重力仪采集的河流某坐标点的实测垂向重力数据,与该坐标点隔日数据或当日相邻坐标点的数据相比的变化率达到设定阈值时,初步判定该坐标点的水质存在异常,随机将该坐标点标记为随机采样点,自动触发无人船采样装置对该随机采样点进行深水采样、并记录组合导航器感知到的该随机采样点的坐标信息。本发明通过实时采集被监控河流水体的垂向重力数据,对动态检测到的水体重力数据变化率达到设定阈值的坐标点,自动定位、采样,并实现对不同深度水体的批量采样。
-
公开(公告)号:CN116229276A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310492914.3
申请日:2023-05-05
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明涉及图像数据处理技术领域,提出了基于计算机视觉的入河排污检测方法,包括:采集河流航拍图像,分割河流区域并获取流动方向以及河流骨架线;通过超像素分割对河流区域进行划分,获取若干疑似污染连通域,根据每个疑似污染连通域内像素点的灰度梯度以及河流骨架线,获取每个疑似污染连通域的污染可能性,并得到不同区域的滤波窗口尺寸;根据每个疑似污染连通域内灰度值的分布、河流流动方向以及污染可能性获取细节保留程度,进而得到不同区域的高斯函数标准差;高斯滤波获取高质量河流航拍图像,通过入河排污检测系统完成入河排污检测。本发明旨在对河流图像去噪同时保留细节信息来提高入河排污检测的准确性。
-
公开(公告)号:CN116202692A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310503646.0
申请日:2023-05-06
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明公开了一种地下水阻隔工程渗漏的动态实时监测方法及系统,该方法包括:设置一监控系统及与其连接的数据采集单元,每一监控节点包括温湿度法传感模块、电导率传感模块和电渗法传感模块,三个传感模块在电极控制模块的控制下相互分时交替、独立运行;使所述的监控系统,分别控制在被监控地下水阻隔工程工作面上、并且相互连接的多个监控节点采集数据、接收数据,再分别通过温湿度变动率法、电导率法和电渗法分析、处理各监控节点的数据,判断是否发生渗漏、各节点传感阵列采集的数据是否正常,并精准定位出渗漏点或者采集数据异常的传感阵列,实现对地下水阻隔工程渗漏的长期、动态、实时化的无人监测、预警和报警,并且自动排除误报。
-
公开(公告)号:CN115608164A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211533334.6
申请日:2022-12-02
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明涉及膜蒸馏技术,公开了一种用于膜蒸馏的高通量电纺Janus膜、制备方法及应用,该Janus膜包括亲水层、疏水层、微球层;微球层由多个表面吸附有多个纳米级SiO2颗粒的微米级微球组成,各微球分布在亲水层与疏水层之间及疏水层向外的表面上、与形成疏水层的电纺纳米纤维相互交织;微球与纳米级SiO2颗粒、电纺纳米纤维通过在三维空间层叠、交织,进行多级立体网络和粗糙度构建,形成具有多级粗糙度和非均匀孔隙的网络结构的Janus膜,经过氟化后获得具有多级粗糙度高疏水层,在提高Janus膜表面粗糙度和疏水性的同时,增加表面蒸发面积、提高水通量,可广泛应用于高盐度海水的淡化处理。
-
-
-
-