大气污染异常区域识别方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN114564857B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202111503462.1

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种大气污染异常区域识别方法、装置、存储介质及电子设备,属于大气监测领域。其包括:对待监测区域进行网格划分;计算每个网格逐小时的污染物浓度,并计算得到每个网格的排放特征,根据排放特征识别出短时峰值报警网格;对每个网格的每一小时,计算该网格该小时的污染物浓度与周围相邻每个网格该小时的污染物浓度的差值之和,计算该差值之和与该网格该小时的污染物浓度的比值,得到该网格该小时的峰值系数;将每个网格一段时间内所有小时的峰值系数累加,得到该网格的峰值系数;取峰值系数从大到小前一定百分比的网格,得到区域峰值报警网格。本发明实现了大气污染异常区域的精确、实时识别,提高了大气污染识别的科学化和精准化。

    大气污染异常区域识别方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN114564857A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202111503462.1

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种大气污染异常区域识别方法、装置、存储介质及电子设备,属于大气监测领域。其包括:对待监测区域进行网格划分;计算每个网格逐小时的污染物浓度,并计算得到每个网格的排放特征,根据排放特征识别出短时峰值报警网格;对每个网格的每一小时,计算该网格该小时的污染物浓度与周围相邻每个网格该小时的污染物浓度的差值之和,计算该差值之和与该网格该小时的污染物浓度的比值,得到该网格该小时的峰值系数;将每个网格一段时间内所有小时的峰值系数累加,得到该网格的峰值系数;取峰值系数从大到小前一定百分比的网格,得到区域峰值报警网格。本发明实现了大气污染异常区域的精确、实时识别,提高了大气污染识别的科学化和精准化。

    适用于分散式用户的水处理系统及方法

    公开(公告)号:CN113860657A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111274757.6

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 本发明涉及水处理领域,提供一种适用于分散式用户的水处理系统及方法。适用于分散式用户的水处理系统包括第一筒体,第一筒体内设置有第一反应部且第一筒体上设置有进水口,第一筒体的底部设置有液位传感器;第二筒体,设置于第一筒体内且第二筒体内设置有第二反应部,第二筒体上还设置有出水口以及与第一筒体连通的滴淋孔;循环组件,设置于第一筒体内以将第一筒体内的污水引入第二筒体;出水口的出水频率以及循环组件的循环方式适于基于液位传感器的检测信号控制;液位传感器的检测信号适于通过控制枢纽发送给控制终端。该适用于分散式用户的水处理系统能够实现对于分散式用户的水处理系统的集中控制管理,自动化程度高。

    微生物的多关联网络计算方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111477267B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202010149870.0

    申请日:2020-03-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请公开一种微生物的多关联网络计算方法、装置、设备及存储介质,本申请提出了一种新型贝叶斯模型,在考虑环境因素变化的情况下推断多个关联网络,进而能够自动推断数据集中环境条件的数目和每种环境条件下的微生物‑微生物和微生物‑环境因子关联。与此同时,本申请实施例提出了基于分治策略的优化算法。基于分治策略的算法同时结合聚类与最大后验估计,能够有效求解隐变量和关联网络对应参数。

    一种利用微反应器合成哌拉西林的方法

    公开(公告)号:CN110294769B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910724688.0

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用微反应器合成哌拉西林的方法,包括:准备氨苄西林、乙酸乙酯和水形成的悬浊液、4‑乙基‑2,3‑二氧‑1‑哌嗪甲酰氯的二氯甲烷溶液、氨水溶液;先将氨苄西林‑乙酸乙酯‑水悬浊液装入搅拌容器,此悬浊液先后通过两个膜分散微反应器,混合液循环流回容器,再从容器循环流入膜分散微反应器,进行循环反应;待反应釜中反应液变为乳白色,得到哌拉西林缩合溶液,静置分层,取水相酸化结晶,过滤,洗涤干燥得到哌拉西林晶体。本发明的有益效果:降低成本,膜分散反应器传质效率非常高,反应转化率得到一定的提高,降低污染与损耗;反应时间短,整个反应时间在5‑20分钟之间,生产效率高;连续反应,提高了生产效率,降低人工成本。

    微生物的多关联网络计算方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111477267A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010149870.0

    申请日:2020-03-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请公开一种微生物的多关联网络计算方法、装置、设备及存储介质,本申请提出了一种新型贝叶斯模型,在考虑环境因素变化的情况下推断多个关联网络,进而能够自动推断数据集中环境条件的数目和每种环境条件下的微生物-微生物和微生物-环境因子关联。与此同时,本申请实施例提出了基于分治策略的优化算法。基于分治策略的算法同时结合聚类与最大后验估计,能够有效求解隐变量和关联网络对应参数。

    一种利用微反应器合成哌拉西林的方法

    公开(公告)号:CN110294769A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910724688.0

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种利用微反应器合成哌拉西林的方法,包括:准备氨苄西林、乙酸乙酯和水形成的悬浊液、4-乙基-2,3-二氧-1-哌嗪甲酰氯的二氯甲烷溶液、氨水溶液;先将氨苄西林-乙酸乙酯-水悬浊液装入搅拌容器,此悬浊液先后通过两个膜分散微反应器,混合液循环流回容器,再从容器循环流入膜分散微反应器,进行循环反应;待反应釜中反应液变为乳白色,得到哌拉西林缩合溶液,静置分层,取水相酸化结晶,过滤,洗涤干燥得到哌拉西林晶体。本发明的有益效果:降低成本,膜分散反应器传质效率非常高,反应转化率得到一定的提高,降低污染与损耗;反应时间短,整个反应时间在5-20分钟之间,生产效率高;连续反应,提高了生产效率,降低人工成本。

    异型管件的制造方法
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102756011B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201210236487.4

    申请日:2012-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种异型管件的制造方法,包括如下步骤:S1、在直管件上墩挤,以在其表面上形成第一接管嘴;S2、对形成有第一接管嘴的直管件进行墩挤,以在其表面上形成第二接管嘴,所述第二接管嘴与所述第一接管嘴沿着周向方向成第一角度;S3、对形成有所述第一接管嘴和所述第二接管嘴的所述直管件进行弯制,以在所述第一接管嘴和所述第二接管嘴之间形成预定的曲率。根据本发明的异型管件的制造方法,可以直接成形管件内孔,解决现有技术中依靠机加工手段切削内孔而导致制造周期长、材料利用率较低的问题,且中间加热火次少、切削余量少、合格率高且质量性能稳定。

    真空排水系统集水界面单元装置

    公开(公告)号:CN101962970B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010505036.7

    申请日:2010-10-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种真空排水系统集水界面单元装置,包括:外部箱体(1),位于外部箱体(1)一角的蓄能装置(2),位于外部箱体(1)中间的浮球式液位控制装置(3),位于浮球式液位控制装置(3)的箱体内的浮球式气动真空阀启闭控制装置(4),位于外部箱体(1)上部的气动真空阀门抽吸装置(5),其中控制蓄能装置(2)与浮球式气动真空阀启闭控制装置(4)以及气动真空阀门抽吸装置(5)通过管路相互连接。本发明的装置的动力源只需要负压罐提供真空负压;通过浮球式气动真空阀液位控制装置以及气动真空阀门上的调节阀可以精确控制排水的时间、流量和速度等;在实现很空排水过程中具有安装操作便利、运行稳定、维护简单等优点。

    真空排水系统集水界面单元装置

    公开(公告)号:CN201826386U

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201020557849.6

    申请日:2010-10-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种真空排水系统集水界面单元装置,包括:外部箱体(1),位于外部箱体(1)一角的蓄能装置(2),位于外部箱体(1)中间的浮球式液位控制装置(3),位于浮球式液位控制装置(3)的箱体内的浮球式气动真空阀启闭控制装置(4),位于外部箱体(1)上部的气动真空阀门抽吸装置(5),控制蓄能装置(2)与浮球式气动真空阀启闭控制装置(4)及气动真空阀门抽吸装置(5)通过管路相互连接。本实用新型的装置的动力源只需要负压罐提供真空负压;通过浮球式气动真空阀液位控制装置以及气动真空阀门上的调节阀可以精确控制排水的时间、流量和速度等;在实现很空排水过程中具有安装操作便利、运行稳定、维护简单等优点。

Patent Agency Ranking