快速监测水体溶解痕量气体浓度的装置及方法

    公开(公告)号:CN108872512A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810635867.2

    申请日:2018-06-20

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: G01N33/18

    Abstract: 本发明公开了一种快速监测水体溶解痕量气体浓度的装置及方法,包括进水系统、吹扫系统、气液混合系统、气液分离系统和监测系统;所述进水系统包括进水管,进水管上安装有恒流泵;吹扫系统包括储气袋,吹扫进气管一端连接至储气袋;所述气液混合系统设有第一三通管道,气液分离系统设有第二三通管道,第二三通管道中的两个孔水平设置,另一个孔竖直向上设置;进水管和吹扫进气管分别与第一三通管道的两个孔连通,其另一孔通过气液混合管连接至第二三通管道水平方向的一个孔,水平方向的另一个孔连接出水管,竖直向上的孔连接监测进气管,监测进气管另一端连接至监测系统的气体分析仪。其结构简单,性能可靠,可以进行快速、连续野外监测。

    监测水体甲烷消耗速率的装置

    公开(公告)号:CN108956922B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201810873520.1

    申请日:2018-08-02

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种监测水体甲烷消耗速率的装置,包括温室气体分析仪和至少一套反应系统,温室气体分析仪与反应系统之间通过进气管和出气管连接成循环回路;反应系统包括密封的筒体,筒体内部上方设有曝气泵,曝气泵的排气口与气泡石通过管道连接气泡石位于筒体底部;筒体内还设有风扇,曝气泵及风扇的电源线连接到筒体外部电源。该装置能同时对多类水体进行监测其甲烷消耗的速率,具有操作简单、运行稳定且处理效果好、运行费用低廉等特点,可智能化管理,运行时间可控,保证了装置的稳定运行和稳定的监测效果。

    监测水体甲烷消耗速率的装置

    公开(公告)号:CN108956922A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810873520.1

    申请日:2018-08-02

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: G01N33/18

    Abstract: 本发明公开了一种监测水体甲烷消耗速率的装置,包括温室气体分析仪和至少一套反应系统,温室气体分析仪与反应系统之间通过进气管和出气管连接成循环回路;反应系统包括密封的筒体,筒体内部上方设有曝气泵,曝气泵的排气口与气泡石通过管道连接气泡石位于筒体底部;筒体内还设有风扇,曝气泵及风扇的电源线连接到筒体外部电源。该装置能同时对多类水体进行监测其甲烷消耗的速率,具有操作简单、运行稳定且处理效果好、运行费用低廉等特点,可智能化管理,运行时间可控,保证了装置的稳定运行和稳定的监测效果。

    快速监测水体溶解痕量气体浓度的装置及方法

    公开(公告)号:CN108872512B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201810635867.2

    申请日:2018-06-20

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种快速监测水体溶解痕量气体浓度的装置及方法,包括进水系统、吹扫系统、气液混合系统、气液分离系统和监测系统;所述进水系统包括进水管,进水管上安装有恒流泵;吹扫系统包括储气袋,吹扫进气管一端连接至储气袋;所述气液混合系统设有第一三通管道,气液分离系统设有第二三通管道,第二三通管道中的两个孔水平设置,另一个孔竖直向上设置;进水管和吹扫进气管分别与第一三通管道的两个孔连通,其另一孔通过气液混合管连接至第二三通管道水平方向的一个孔,水平方向的另一个孔连接出水管,竖直向上的孔连接监测进气管,监测进气管另一端连接至监测系统的气体分析仪。其结构简单,性能可靠,可以进行快速、连续野外监测。

    一种基于深度Q学习的梯级水库随机优化调度方法

    公开(公告)号:CN110930016A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911134887.2

    申请日:2019-11-19

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种基于深度Q学习的梯级水库随机优化调度方法,包括描述水库的入库径过程:建立马尔科夫决策过程MDPS模型;建立概率转移矩阵:建立梯级水库随机优化调度模型;确定模型的约束函数:引入深度神经网络,提取梯级水库径流状态特征,同时实现对调度模型的目标值函数进行近似表示和优化;将强化学习运用到水库随机优化调度中;建立DQN模型;采用深度强化学习算法,求解梯级水库随机优化调度模型。本发明一种基于深度Q学习的梯级水库随机优化调度方法,实现了梯级水库随机优化调度,使得在调度期内充分利用发电机组,用电需求和各种约束条件得到满足,年平均发电收益最大。

    测定水体溶解甲烷浓度的装置

    公开(公告)号:CN109085316A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810871556.6

    申请日:2018-08-02

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种测定水体溶解甲烷浓度的装置,包括筒体,其通过水管与外界连通,筒体内部由上至下设有空气泵、风扇和气泡石,空气泵的排气口与气泡石通过管道连接,筒体外设有温室气体分析仪,筒体上方设有出气孔和进气孔,出气孔与温室气体分析仪的进气口通过进气管连接,温室气体分析仪的出气口通过出气管与进气孔连接。本装置利用空气泵和气泡石对待测水样进行曝气,并通过风扇使得筒体内上部气体中的甲烷与水体分离出来的甲烷快速混匀从而达到水气平衡;可以在线监测不同时刻水体溶解甲烷浓度,通过曝气能够使水气中甲烷浓度迅速达平衡,避免了传统方法人为带来的误差,同时缩短实验时间。其可行度高,结构简单,经济省时,易于携带。

    监测水体溶解甲烷和氧化亚氮浓度的装置

    公开(公告)号:CN208588726U

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201820950900.6

    申请日:2018-06-20

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种监测水体溶解甲烷和氧化亚氮浓度的装置,包括反应系统、气液分离系统、气压平衡系统和测量系统,其中反应系统为筒体,内部中空,其顶部密封,顶部安装有进水管,底部连接有出水管;所述气液分离为设置于筒体内部的曝气设备;所述气压平衡系统为多圈缠绕在筒体侧壁外部的毛细管,毛细管的上端部穿透筒体侧壁与筒体内部连通,下端部与开口与大气连通;所述测量系统包括设置于筒体外部的温室气体分析仪,其进气端通过进气管与筒体内部连通,其出气端通过出气管与筒体内部连通。本装置具有实用价值,结构简单,性能可靠,制造方便且不易损坏,成本较低,现场操作简便,可以实现在线监测。

    一种可互联备用共享的交直流混合微电网群系统

    公开(公告)号:CN208285019U

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201821045498.3

    申请日:2018-07-03

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 一种可互联备用共享的交直流混合微电网群系统,包括直流微电网、直流母线、微电网互联控制中心、交流母线以及至少一个交流微电网,直流微电网以及微电网互联控制中心均与直流母线连接,微电网互联控制中心以及交流微电网均与交流母线连接。本实用新型是为了解决随着微电网的不断増多,其大规模并网对电网带来的影响越来越大,导致弃风弃光现象时有发生,造成了巨大资源浪费的技术问题。

Patent Agency Ranking