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公开(公告)号:CN106422649A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611107598.X
申请日:2016-12-06
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院有限公司
CPC classification number: B01D53/00 , B01D53/0407 , B01D53/14 , B01D53/18
Abstract: 本发明公开了一种实验室混合废气一体化净化设备及净化方法,属于环境污染控制领域。本发明吸收塔本体底部设置有进气管道,吸收塔本体顶部设置有排气管道,所述的吸附单元、喷淋单元和填料单元由上至下依次设置于吸收塔本体内部;其中吸附单元包括吸附支撑板和吸附滤筒,吸附滤筒安装于吸附支撑板上,且吸附滤筒沿着吸收塔本体的高度方向布置,所述的吸附滤筒的筒壁上设置有滤筒气孔,滤筒气孔为气流流通通道,所述的吸附滤筒外部缠绕有吸附材料。本发明将废气的污染物吸收过程和吸附过程集于一体,可对多种污染物进行同时净化,从而减小了设备体积、占地面积及制造与运行成本,并提高了实验室废气的处理效率。
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公开(公告)号:CN106377975A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201611012306.4
申请日:2016-11-17
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院有限公司
CPC classification number: B01D53/04 , B01D2253/102 , B01D2253/104 , B01D2253/108 , B01D2258/06 , B01D2259/4009 , B01D2259/4566 , B60H3/0633 , B60H2003/0691
Abstract: 本发明公开了一种汽车用空气净化器及其净化方法,属于车内空气净化、汽车资源与能源回用领域。它包括吸附脱附室,还包括旁路,气流进入吸附脱附室内,完成吸附过程后,吸附脱附室排出气体,进入到汽车空调系统;吸附脱附室内的吸附剂饱和后,来自发动机气缸排气歧管总管的脱附气进入吸附脱附室内,完成脱附过程后,吸附脱附室排出脱附排气,进入到补充空气管路,同时,气流经过旁路进入到汽车空调系统,吸附脱附室内装有高吸附性能的吸附剂材料。它结构简单、资源能源利用合理,实现气体吸附、热力脱附、余热利用与资源回用,对缓解当前环保压力、保障车内人员健康有重要意义。
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公开(公告)号:CN105413393A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201511029408.2
申请日:2015-12-31
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院有限公司
IPC: B01D53/04
CPC classification number: B01D53/04 , B01D2259/4009
Abstract: 本发明公开了一种吸附脱附小试实验装置及其使用方法,属于废气物理吸附净化、热力脱附及气体环境监测领域。包括缓冲罐、尾气处理装置、加热器、气相色谱仪、空压机、吸附器和废气发生装置,其中,空压机出口分两路,一路与加热器的入口相连,另一路与废气发生装置入口相连,废气发生装置的出口与缓冲罐的入口相连,缓冲罐出口与吸附器的入口相连;加热器出口也与吸附器入口相连;吸附器出口与尾气处理装置相连,气相色谱仪分别采样吸附器进、出口气体。本发明结构原理简单、制作成本低、易于实现,可以对各种废气进行在线监测和线下检测,可有效检出废气中污染物组分与浓度,确保源强数据可靠,为工程设计、环保监测提供数据支持。
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公开(公告)号:CN102491502B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201110426869.9
申请日:2011-12-19
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/02
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种地下水修复用缓释氧材料及其制备方法,属于处理污水用材料领域。一种地下水修复用缓释氧材料,它包括内核材料和外壳材料;所述的内核材料是由释氧剂、塑性粘结矿物、pH缓冲剂和高渗透性材料组成;外壳材料是由塑性粘结矿物、pH缓冲剂、高渗透性材料组成。一种地下水修复用缓释氧材料的制备方法,其步骤为:(1)除高渗透性基料外的原料全部粉碎;(2)高渗透性基料原料中除石英砂外全部粉碎;(3)充分混合均匀,造粒;(4)添加外壳材料;(5)养护。本发明的材料可以有效地增加地下水环境中的溶解氧含量,使地下水中的溶解氧达到所需要求。
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公开(公告)号:CN102491497B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110423562.3
申请日:2011-12-16
IPC: C02F3/00
Abstract: 本发明公开了一种用于污染地下水生物修复的碳源缓释材料及其制备方法,属于地下水修复领域。其包括内核、包覆所述内核的外壳;所述内核组成材料为占内核质量百分比为40~86%的释碳原料、1~25%的营养原料、5~45%的塑性粘结原料、5~20%的高渗透性原料,余量为水;所述外壳组成材料为占外壳质量百分比为10~40%的释碳原料、1~10%的营养原料、20~80%的塑性粘结原料、0~40%的高渗透性原料,余量为水;采用碳源原料、营养元素和多成分无机交结原料复合配方,制得本发明产品。满足了微生物营养需求,也能够满足地下水修复对材料的长期稳定供给、具有一定的机械强度和均匀球度的要求,克服了常规碳源补充方法中碳流失快、释放速率不可控等缺点,实现地下水生物修复效果的持续性。
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公开(公告)号:CN117630011A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311598828.7
申请日:2023-11-27
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光纤传感的木质结构古建筑监测方法,在木质结构古建筑表面以并行方式布设分布式光纤应变传感器和分布式光纤声学传感器,采集木材受载蠕变及断裂行为损伤的声发射信号,结合对应位置木构件的应变数据,判断是否触发损伤预警。本发明在不损伤古建筑的基础上,对古建筑的健康状况进行监测。另外,本发明通过持续监测温度、湿度、应变和声波信号,从多个角度同时检测建筑结构的裂纹、孔洞缺陷以及腐蚀、火灾隐患环境,从而更精准全面地判断古建筑的健康状况及潜在危险。
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公开(公告)号:CN111462128B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202010466697.7
申请日:2020-05-28
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多模态光谱图像的像素级图像分割系统,多个可见光相机和热成像传感器构成相机阵列,可见光相机搭建为多模态相机阵列组,构成多模态的信息源;图形采集卡连接多模态的信息源与采集工作站,将采集的图像数据存储在采集工作站中;服务器对采集工作站中的图形数据进行配准、后处理。本发明还公开了一种基于多模态光谱图像的像素级图像分割方法,通过将单模态的图像分割算法扩展成多模态输入,并在网络中间层将多模态特征图融合,提高了Mask‑RCNN图像分割算法的精度。同时构建一套多模态光谱图像采集系统,可用于构建多模态数据集,应用于目标检测、图像分割、语义分割等相关机器视觉任务,具有现实的应用前景。
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公开(公告)号:CN116032778B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310320260.6
申请日:2023-03-29
Applicant: 南京大学 , 国电南瑞科技股份有限公司
IPC: H04L41/142 , H04L41/12 , H04L67/10
Abstract: 本发明公开了一种云数据中心智能化监测应用任务部署方法、装置和系统。所述方法通过不断地收集当前云数据中心网络资源的状态信息,根据该信息为数据中心智能化监测应用生成一条无重叠、高性能和低开销的监测路径,以覆盖云数据中心全部的网络设备。本发明的面向云数据中心智能化监测应用任务部署装置和系统,基于带内网络遥测技术以细粒度周期获取可编程网络设备的状态信息,并按照已计算的路径下发云数据中心智能监测任务。随后,系统将收集到的信息发送至可视化界面,以此来帮助用户实现云数据中心资源的智能化监测。
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公开(公告)号:CN116028193A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310319132.X
申请日:2023-03-29
Applicant: 南京大学 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种混部集群的大数据任务动态高能效调度方法和系统。所述方法通过对大数据任务的混合云平台内的任务和工作节点进行资源监控,获取实时资源利用率情况,并结合任务的执行情况,采用多维度的调度策略进行任务的调度,以实现节能的目的。该方法可以自适应地调整任务的分配策略,实现在离线任务的高效执行,同时降低数据中心的能源消耗。此外,该方法还能够动态地优化任务的分配,从而实现在不影响任务执行的前提下最大化降低能源消耗。
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公开(公告)号:CN111780140B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010748269.3
申请日:2020-07-30
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院股份公司
Abstract: 本发明公开了一种用于VOCs处理的蓄热式催化燃烧装置,包括支撑座,所述支撑座的顶面上设有换气装置和催化燃烧装置;通过监控装置实时监测催化燃烧装置内部的压降变化,根据压降变化判断金属网型催化剂表面积碳的严重情况,压降越大,积碳情况越严重,同时监控装置能够在压降的作用下获取动能,使监控装置能够驱动传动装置运动,通过传动装置对催化燃烧装置、换向装置、上出气装置、下出气装置进行控制,使两个金属网型催化剂能够自动交替投入使用,同时能够自动对积碳情况严重的金属网型催化剂进行清理作业,自动化程度高,人工成本低,而且不需要终止VOCs废气处理过程,VOCs废气处理效率高,提高了该用于VOCs处理的蓄热式催化燃烧装置的实用性。
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