-
公开(公告)号:CN212059411U
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202020571868.8
申请日:2020-04-16
Applicant: 南京通海港口航道勘测科技咨询服务有限公司 , 长江水利委员会水文局长江下游水文水资源勘测局
Abstract: 本实用新型涉及一种夹式聚脂薄膜着生生物采样器,包括基板和盖板,所述基板、盖板的一侧边相互铰接,所述基板、盖板远离铰接处的侧边位置安装有相互匹配的锁扣,所述锁扣可用于锁紧基板、盖板从而使两者贴合在一起,所述盖板上设有镂空的采样窗,所述基板或盖板在位于两者相互铰接处的侧边上设有提手。本实用新型采用悬垂固定安装聚脂薄膜的方式,克服了现有技术中载玻片法容易由于泥沙和水面漂浮物沉积导致的采样器回收困难、样品代表性差的缺陷,以及聚脂薄膜法容易被水流冲刷丢失的缺点,即使在泥沙含量高、流量流速大、近岸多涉水植物的河流江段,依然能够顺利开展着生生物监测。
-
公开(公告)号:CN113049052B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202110321580.4
申请日:2021-03-25
IPC: G01F1/667 , G01F25/10 , G01P5/24 , G01P13/02 , G01P21/00 , G01P21/02 , G01S19/39 , G01S19/45 , G01S19/53 , G01C17/00
Abstract: 本发明涉及一种大含沙量河流的流量测量方法,包括以下步骤:要求设备外接不受磁环境影响的罗经和GNSS定位设备,并对外接设备按要求进行安装及标定;安装ADCP的测船沿断面走航往返收集一个来回的ADCP数据;通过对ADCP数据底跟踪轨迹与GNSS定位轨迹比较,采用底跟踪轨迹遇到“动底”向水流上游运动的原理,试算出外接罗经安装偏差度;将外接罗经的安装偏差角在ADCP软件中设置后,在GNSS测量船速的模式下,软件回放ADCP施测数据就能输出正确的流速、流向和流量值。通过往返断面动态方式进行校正,实现断面存在“动底”的校正方法,能为ADCP实现不同复杂环境下流量施测,显著提高了ADCP流量测量的效率、精度和实效性。
-
公开(公告)号:CN114858225B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210509711.6
申请日:2022-05-11
Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS设备的浮标测量河流水面流速的方法,包括以下步骤:将GNSS设备安装在浮标上,所述GNSS设备具有输出GGA数据和VTG数据的功能;将浮标投放至上断面的上游并随水流一起漂流运动,浮标在经上断面、中断面及下断面的过程中,实时接收GNSS设备的GGA数据和VTG数据;所述GGA数据用于确定浮标随水流运动的位置,所述VTG数据用于确定当前轨迹点的河流流速;记录浮标漂流经过上断面、下断面之间时接收的所有VTG数据取其平均值作为中断面位置的水面流速。本发明不要求GNSS为差分定位模式,只需接收到卫星的定位信号,可采用性价比较高的单机GNSS模块实现河流浮标水面流速测量。
-
公开(公告)号:CN114858225A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210509711.6
申请日:2022-05-11
Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS设备的浮标测量河流水面流速的方法,包括以下步骤:将GNSS设备安装在浮标上,所述GNSS设备具有输出GGA数据和VTG数据的功能;将浮标投放至上断面的上游并随水流一起漂流运动,浮标在经上断面、中断面及下断面的过程中,实时接收GNSS设备的GGA数据和VTG数据;所述GGA数据用于确定浮标随水流运动的位置,所述VTG数据用于确定当前轨迹点的河流流速;记录浮标漂流经过上断面、下断面之间时接收的所有VTG数据取其平均值作为中断面位置的水面流速。本发明不要求GNSS为差分定位模式,只需接收到卫星的定位信号,可采用性价比较高的单机GNSS模块实现河流浮标水面流速测量。
-
公开(公告)号:CN119410508A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202410770567.0
申请日:2024-06-14
Inventor: 王悦 , 仲跻文 , 何良 , 韦立新 , 王华 , 周绍阳 , 薛佳宇 , 濮晓明 , 张航 , 郭德俊 , 翁铭渝 , 黄兰贵 , 叶南 , 殷环环 , 吴越 , 蔡璇 , 刘丰 , 唐旭伟 , 谭长芝 , 高尚
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/20 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一株重金属抗性菌CN743及其应用,涉及微生物技术领域。本发明公开的一株重金属抗性菌CN743,其分类命名为Thermomonas aquatica CN743,已保藏于中国典型培养物保藏中心(CCTCC),保藏编号为:CCTCC M20241195,保藏日期:2024年06月11日,保藏地址为:湖北省武汉市武昌区八一路珞珈山。该菌株对多种重金属离子具有高耐受性,能够在高浓度重金属污染环境中生存和繁殖,便于在水体环境中快速形成微生物群体;能够在短时间内高效降低地下水中的重金属离子浓度,实现水体的修复和治理,避免需要长期的野外监测;可应用于各种水体中的多种重金属污染物修复,如:锰、铅等,技术操作简单、成本低、效果显著,具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115112536A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210777546.2
申请日:2022-07-04
Abstract: 本发明公开了一种悬移质含沙量快速测量方法,包括如下步骤:通过实验建立浊度和含沙量之间的对应关系;将待检测的悬移质水样置入不透光容器中,搅拌均匀后利用浊度仪测量得到待检测的悬移质水样的浊度,根据浊度和含沙量之间的对应关系,得到待检测的悬移质水样的含沙量。本发明能够解决传统烘干称重法进行泥沙含沙量分析历时长、时效性差等问题,能够高效快速对河流悬移质水样进行泥沙含量分析测量。
-
公开(公告)号:CN113049052A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110321580.4
申请日:2021-03-25
IPC: G01F1/66 , G01F25/00 , G01P5/24 , G01P13/02 , G01P21/00 , G01P21/02 , G01S19/39 , G01S19/45 , G01S19/53 , G01C17/00
Abstract: 本发明涉及一种大含沙量河流的流量测量方法,包括以下步骤:要求设备外接不受磁环境影响的罗经和GNSS定位设备,并对外接设备按要求进行安装及标定;安装ADCP的测船沿断面走航往返收集一个来回的ADCP数据;通过对ADCP数据底跟踪轨迹与GNSS定位轨迹比较,采用底跟踪轨迹遇到“动底”向水流上游运动的原理,试算出外接罗经安装偏差度;将外接罗经的安装偏差角在ADCP软件中设置后,在GNSS测量船速的模式下,软件回放ADCP施测数据就能输出正确的流速、流向和流量值。通过往返断面动态方式进行校正,实现断面存在“动底”的校正方法,能为ADCP实现不同复杂环境下流量施测,显著提高了ADCP流量测量的效率、精度和实效性。
-
公开(公告)号:CN222393963U
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202420724426.0
申请日:2024-04-10
Abstract: 本实用新型涉及测沙仪技术领域,特别涉及一种基于光电法的在线测沙仪,包括外壳,还包括:设于外壳内的RTU遥测终端;与RTU遥测终端连接的浊度传感器,浊度传感器底部设有玻璃镜片;用于清洗玻璃镜片的清洁机构;以及设于外壳底部的防护罩。玻璃镜片因防护罩的遮挡光线变暗且趋于稳定,外界光线被防护罩阻挡,使本装置获得的含沙量测量数据更加准确;清理刷与玻璃镜片处于同一水平面,当电机带动转杆转动时,清理刷可完全贴合玻璃镜片进行摩擦,进而将玻璃镜片上的杂物刮除,保持玻璃镜片的清洁;当超声波换能器启动后,带动周边的水产生震动,将位于超声波换能器附近的玻璃镜片进行超声波清洗,使玻璃镜片清洁。
-
公开(公告)号:CN216484502U
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202123002134.1
申请日:2021-12-01
Abstract: 本实用新型提供一种在线测沙仪自动冲洗装置,其中在线测沙仪包括检测本体和检测探头,装置包括:罩壳,所述罩壳套设在检测本体上,所述罩壳内设置有凸起,所述检测探头位于凸起内,所述凸起上嵌合有与检测探头相适配的玻璃;还包括玻璃冲洗机构,所述玻璃冲洗机构对玻璃进行清洗。本实用新型通过罩壳和玻璃冲洗机构,能够保护检测探头的同时,也不影响检测探头的正常测量,避免检测探头受污受损,能够及时的清洁保护玻璃,提高了测出来的含沙量精度,也提高了检测探头的使用寿命,本实用新型结构设计简单合理,使用方便快捷,具有很强的实用性。
-
公开(公告)号:CN221224778U
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202322967182.7
申请日:2023-11-03
Abstract: 本实用新型涉及风速风向测量技术领域,公开了一种风速风向测量装置,包括支撑架、安装在所述支撑架上的超声波风速风向仪和偏角测量组件、以及电源,所述支撑架用于与移动载体连接,所述偏角测量组件用于测定所述超声波风速风向仪的指北箭头与正北方向沿顺时针方向偏差的角度,所述超声波风速风向仪和偏角测量组件分别与所述电源电性连接。本实用新型解决超声波风速风向仪需要安装在固定位置,而无法直接应用在移动载体上的缺陷,能够应用在移动载体上,且无需调整超声波风速风向仪指北箭头的方向,并同时能够准确测量风速风向。
-
-
-
-
-
-
-
-
-