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公开(公告)号:CN113624445A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110857217.4
申请日:2021-07-28
Applicant: 江西冠林水利科技有限公司 , 南昌工程学院
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种人工降雨产流自动测量系统和方法,涉及水土流失管理技术领域,可在室内对地表径流和壤中流的水量进行测量。该系统可以包括:试验槽、人工降雨模拟装置、坡度可调装置、地表径流收集装置、壤中流收集装置以及记录终端,其中,试验槽内装满有被植被覆盖的试验土壤,试验槽的一端面为出水面,该出水面包括地表径流出水口和壤中流出水口,地表径流出水口位于壤中流出水口的上方,设置于试验槽的正下方的坡度可调装置可调节试验槽朝出水面方向倾斜的坡度,如此本发明可以模拟降雨后土壤中的地表径流和壤中流的情况,并通过地表径流收集装置和壤中流收集装置对地表径流水量和壤中流水量分别进行计量,最后上传至记录终端自动记录。
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公开(公告)号:CN113357836A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110659955.8
申请日:2021-06-15
Applicant: 南昌工程学院
IPC: F24S23/30 , F24S20/40 , F24S50/20 , F24S30/422 , H02S20/32 , H02S40/22 , H02S10/10 , H02S10/20 , E02B7/00
Abstract: 本发明提供了一种基于太阳能矩阵防止坝前结冰的系统,包括加热子系统和供电子系统,加热子系统包括发热板和追光聚焦机构,发热板设置于坝前的水面上,追光聚焦机构包括凸透镜,凸透镜的镜面角度可调,凸透镜设置于坝体两岸将阳光汇聚至发热板;供电子系统包括太阳能发电器和蓄电池,太阳能发电器包括太阳能电池板,太阳能电池板角度可调、始终与太阳光线垂直,太阳能发电器发出的电流储存至蓄电池中,蓄电池向所述发热板供电。投入使用后,凸透镜将阳光汇聚在发热板上进行升温,防止坝前结冰;太阳能发电器将太阳能转化为电能在蓄电池内存储,在光照不足或夜晚时,通过蓄电池放电对发热板进行加热升温,使坝前水温始终高于零度。
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公开(公告)号:CN112595365A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011522462.1
申请日:2020-12-21
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本发明提供了一种土壤温度测量系统和方法,应用于农业水利工程土壤温度研究领域,该系统包括马氏瓶、土柱、称重传感器、温度传感器、称重传感器无纸记录仪、温度传感器无纸记录仪等,其中,马氏瓶根据预设的水头向土柱供水,土柱内部自下而上分层填装有试验土壤,土柱的管壁上设置有多个温度探头插孔,温度探头插孔在所述土柱中的位置与预设试验方案中土壤温度观测点在所述土柱中的位置一一对应,本发明将温度传感器的探针插入所述温度探头插孔中,并将温度传感器无纸记录仪与多个所述温度传感器连接后,可以自动记录与其连接的所有所述温度传感器传输的温度数据,具有自动化程度高、数据采样时间间隔小的特点。
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公开(公告)号:CN111756311A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010588354.8
申请日:2020-06-24
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本申请提供了一种兼顾太阳能和风能的发电系统,属于节能设备技术领域。包括:太阳能发电系统、风力发电系统、终端设备、输电线、蓄电池与逆变器;太阳能发电系统包括太阳能面板,太阳能面板在终端设备的控制下转动,以保持与太阳光线垂直,太阳能面板可随着风力自由转动产生电能;风力发电系统包括风扇,风扇在受到风力作用下转动产生电能;蓄电池通过输电线与太阳能发电系统和风力发电系统通信连接,蓄电池用于存储太阳能发电系统与风力发电系统产生的电能,并为太阳能发电系统供电;逆变器通过输电线与蓄电池通信连接,逆变器用于将蓄电池中的直流电转化为市电。使用此种系统,可以集成太阳能发电与风力发电,具有发电效率高、智能控制的优点。
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公开(公告)号:CN112858104A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110100111.X
申请日:2021-01-25
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本申请实施例提供了一种毛细管水上升高度测量系统及方法,涉及农业水利工程领域,该测量系统包括:马氏瓶,用于根据预设的水头向土柱供水;四通管,位于土柱的下方,其中:四通管的管口一与土柱底部的透水孔连通,管口二与马氏瓶上的出水口阀门通过导水管连通,管口三与测压管的下端连通,四通管的管口四与差压计通过软管连接;管口二处设置有第一阀门,测压管的上端为自由端且与大气相通,土柱和测压管均沿竖直方向设置且相互平行;导水管上设置有第一阀门,第一阀门与管口二之间的导水管上还连接有排水管,排水管上设置有第二阀门。相比于传统测量方式,本系统的测量精度高了一个数量级,具有测量精准、自动化、操作简易等优点。
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公开(公告)号:CN113357836B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110659955.8
申请日:2021-06-15
Applicant: 南昌工程学院
IPC: F24S23/30 , F24S20/40 , F24S50/20 , F24S30/422 , H02S20/32 , H02S40/22 , H02S10/10 , H02S10/20 , E02B7/00
Abstract: 本发明提供了一种基于太阳能矩阵防止坝前结冰的系统,包括加热子系统和供电子系统,加热子系统包括发热板和追光聚焦机构,发热板设置于坝前的水面上,追光聚焦机构包括凸透镜,凸透镜的镜面角度可调,凸透镜设置于坝体两岸将阳光汇聚至发热板;供电子系统包括太阳能发电器和蓄电池,太阳能发电器包括太阳能电池板,太阳能电池板角度可调、始终与太阳光线垂直,太阳能发电器发出的电流储存至蓄电池中,蓄电池向所述发热板供电。投入使用后,凸透镜将阳光汇聚在发热板上进行升温,防止坝前结冰;太阳能发电器将太阳能转化为电能在蓄电池内存储,在光照不足或夜晚时,通过蓄电池放电对发热板进行加热升温,使坝前水温始终高于零度。
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公开(公告)号:CN113740332A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110859041.6
申请日:2021-07-28
Applicant: 南昌工程学院 , 江西冠林水利科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水土保持试验系统及方法,涉及水土保持技术领域,该系统包括用于盛装试验土壤的钢槽,用于调整钢槽倾斜坡度的坡度调整装置,用于进行降雨的降雨控制系统,设置于钢槽上方各方位的数台摄像机以及3D max图像处理软件。本发明采用3Dmax技术有效的减少了数据采集以及后期烘干试验所需要人力物力成本,提高了数据的精确程度,大幅度提高了监测工作的自动化程度。本发明用均匀设计的方案对如气象条件、土壤条件以及植被条件等环境条件下影响输沙模数的因素分别进行处理,选出了用于开展水土保持试验的试验参数,有效了减少试验次数。
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公开(公告)号:CN217850320U
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202120977023.3
申请日:2021-05-08
Abstract: 本实用新型提供了一种供水系统,该供水系统包括供水装置和作物栽培土箱,其中:作物栽培土箱用于种植作物,具体的作物栽培土箱包括土槽本体和设置在土槽本体的进水接口;供水装置,用于给作物栽培土箱恒压供水,具体的供水装置包括马氏瓶腔体、弹性密封塞、进气组件、第一阀门和导水管;马氏瓶腔体的顶端设置有进水口,底端设置有出水口,出水口处安装有第一阀门,第一阀门通过导水管与作物栽培土箱的进水接口相连接;弹性密封塞可拆卸设置在进水口处,进气组件的进气口径向贯穿弹性密封塞,进气组件的出气口高度可调节的设置在马氏瓶腔体内部。利用本实施例提供的供水系统对作物进行供水,可以有效地节约水资源。
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公开(公告)号:CN215985099U
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202121737715.7
申请日:2021-07-28
Applicant: 江西冠林水利科技有限公司 , 南昌工程学院
IPC: G01M10/00
Abstract: 本实用新型公开了一种人工降雨产流自动测量系统,涉及水土流失管理技术领域,可在室内对地表径流和壤中流的水量进行测量。该系统可以包括:试验槽、人工降雨模拟装置、坡度可调装置、地表径流收集装置、壤中流收集装置以及记录终端,其中,试验槽内装满有被植被覆盖的试验土壤,试验槽的一端面为出水面,该出水面包括地表径流出水口和壤中流出水口,地表径流出水口位于壤中流出水口的上方,设置于试验槽的正下方的坡度可调装置可调节试验槽朝出水面方向倾斜的坡度。本实用新型可以模拟降雨后土壤中的地表径流和壤中流的情况,并通过地表径流收集装置和壤中流收集装置对地表径流水量和壤中流水量分别进行计量,最后上传至记录终端自动记录。
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公开(公告)号:CN215413931U
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202120903497.3
申请日:2021-04-28
Applicant: 南昌工程学院
Abstract: 本实用新型公开了一种测定地下水位的系统,涉及农业水利工程领域,该系统包括供电装置、多孔测量球以及差压计;其中,供电装置与差压计的电源端连接,供电装置用于向差压计供电;多孔测量球与差压计的进气口通过气阻压力管连接,多孔测量球放置于竖井的地下水中,多孔测量球内壁设置有透气不透水材料。本实用新型将地下水位的变化转化为气压变化进行测量,稳定性较强,避免了如超声波液位计等测量计在遇到障碍物时会造成信号丢失的问题,差压计的测量精度可达0.1毫米水柱,相比传统钢尺水位计测量方法高了一个数量级,保证了测量精度,且差压计的采样间隔可设置为1s,能实现对数据的连续测量,极大的节省了人力。
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