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公开(公告)号:CN119312801B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411481703.0
申请日:2024-10-23
Applicant: 武汉轻工大学 , 湖北省理化分析测试中心有限公司
IPC: G06F40/279 , G06F40/242 , G06F18/2431 , G06F18/214 , G06N3/0442 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种微塑料处理污染风险等级评估方法,属于污染评估技术领域,具体包括:从待测水域中采集微塑料污染物水体样本,记录危险污染物的参数,当检测出污染物的参数大于设定标准时,则将该所述待测水域标记为高风险水体;当污染参数低于设定标准时,则每隔固定周期采集污染水体参数以及所在污染水体状态的文本描述;将所述文本描述输入实体识别模型中,输出与微塑料污染相关的关键词;构建污染等级判断模型,提取时间序列上的危险污染物参数和关键词输入污染等级判断模型中,输出对应的污染等级;生成污染等级随时间的变化曲线,若增长趋势显著,则同样将所述待测水域标记为高风险水体;本发明为环境保护提供了有力的数据支持。
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公开(公告)号:CN118735274A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411216345.0
申请日:2024-09-02
Applicant: 武汉轻工大学 , 湖北省理化分析测试中心有限公司 , 湖北省数字环保有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/26 , G06F17/18
Abstract: 本发明涉及微塑料污染分析技术领域,具体公开了一种基于土壤微塑料污染分析的生态风险评估方法,包括以下步骤:S1:获取污染量随时间变化的曲线,并将其作为目标曲线;S2:在目标曲线上设置评估点,并生成函数值集合,并确定函数值集合中异常元素的数量;计算异常时间;S3:通过公式计算修正系数;根据修正系数对检测周期进行修正得到修正周期,并在检修间隔达到修正周期时,根据监测点上的污染量对生态风险进行评估。本发明可以根据监测点上污染量的变化趋势计算修正系数,并根据修正系数对检测周期进行修正,从而减少每次检测时的监测点的数量,进而降低根据微塑料污染评估生态风险过程中的人力和时间成本。
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公开(公告)号:CN119251817B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411456074.6
申请日:2024-10-18
Applicant: 武汉轻工大学 , 湖北省理化分析测试中心有限公司 , 湖北省概念验证科技服务有限公司
IPC: G06V20/60 , G06V10/30 , G06V10/46 , G06V10/766
Abstract: 本发明公开了一种基于图像识别的微塑料污染物智能检测方法及系统,属于图像识别技术领域,具体包括:设置检测环境,依次向测量水体中投放不同数量的微塑料颗粒,每次投放后持续采集水体图像;获得水体的灰度图像,根据灰度直方图获得灰度梯级的数量,以及每个灰度梯级的像素点数量,计算灰度总和,获得每个微塑料颗粒数量级对应的灰度总和;建立拟合函数,用于拟合灰度总和随着微塑料颗粒数量级变化的关系;获取待测的微塑料污染水体,通过图像识别采集污染水体的灰度总和,将灰度总和代入拟合函数中,获得对应的微塑料颗粒数量级;本发明实现了对污染水体微塑料数量级的高效检测。
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公开(公告)号:CN118690145A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411178457.1
申请日:2024-08-27
Applicant: 武汉轻工大学 , 湖北省理化分析测试中心有限公司 , 湖北慧思源网络信息服务有限公司
IPC: G06F18/20 , G01N33/18 , G06N3/0442 , G06F18/241 , G16Y40/20 , G16Y40/10 , G08B21/12
Abstract: 本发明涉及地下水污染预警方法及系统技术领域,具体公开了基于物联网技术的地下水污染预警方法及系统,通过物联网监测设备可以对地下水及地下水周边环境的各项数据进行实时采集,通过记忆网络模型对监测数据进行深度学习和分析,提高预警的准确性和时效性,而通过记忆网络模型以及物联网监测设备的相互配合,可以对地下水的污染情况进行实时的检测以及评估。相比于现有技术,本发明实现了地下水的实时监测,从而可以在任何时间、任何地点获取地下水的水质数据,进一步及时发现潜在的污染事件,这种实时监测大大提高了对地下水质量的监控能力,通过结合智能AI技术,可以预测地下水污染的趋势和潜在影响范围,及时的进行风险提示。
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公开(公告)号:CN119251817A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411456074.6
申请日:2024-10-18
Applicant: 武汉轻工大学 , 湖北省理化分析测试中心有限公司 , 湖北省概念验证科技服务有限公司
IPC: G06V20/60 , G06V10/30 , G06V10/46 , G06V10/766
Abstract: 本发明公开了一种基于图像识别的微塑料污染物智能检测方法及系统,属于图像识别技术领域,具体包括:设置检测环境,依次向测量水体中投放不同数量的微塑料颗粒,每次投放后持续采集水体图像;获得水体的灰度图像,根据灰度直方图获得灰度梯级的数量,以及每个灰度梯级的像素点数量,计算灰度总和,获得每个微塑料颗粒数量级对应的灰度总和;建立拟合函数,用于拟合灰度总和随着微塑料颗粒数量级变化的关系;获取待测的微塑料污染水体,通过图像识别采集污染水体的灰度总和,将灰度总和代入拟合函数中,获得对应的微塑料颗粒数量级;本发明实现了对污染水体微塑料数量级的高效检测。
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公开(公告)号:CN118735274B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411216345.0
申请日:2024-09-02
Applicant: 武汉轻工大学 , 湖北省理化分析测试中心有限公司 , 湖北省数字环保有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q50/26 , G06F17/18
Abstract: 本发明涉及微塑料污染分析技术领域,具体公开了一种基于土壤微塑料污染分析的生态风险评估方法,包括以下步骤:S1:获取污染量随时间变化的曲线,并将其作为目标曲线;S2:在目标曲线上设置评估点,并生成函数值集合,并确定函数值集合中异常元素的数量;计算异常时间;S3:通过公式计算修正系数;根据修正系数对检测周期进行修正得到修正周期,并在检修间隔达到修正周期时,根据监测点上的污染量对生态风险进行评估。本发明可以根据监测点上污染量的变化趋势计算修正系数,并根据修正系数对检测周期进行修正,从而减少每次检测时的监测点的数量,进而降低根据微塑料污染评估生态风险过程中的人力和时间成本。
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公开(公告)号:CN119312801A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411481703.0
申请日:2024-10-23
Applicant: 武汉轻工大学 , 湖北省理化分析测试中心有限公司
IPC: G06F40/279 , G06F40/242 , G06F18/2431 , G06F18/214 , G06N3/0442 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种微塑料处理污染风险等级评估方法,属于污染评估技术领域,具体包括:从待测水域中采集微塑料污染物水体样本,记录危险污染物的参数,当检测出污染物的参数大于设定标准时,则将该所述待测水域标记为高风险水体;当污染参数低于设定标准时,则每隔固定周期采集污染水体参数以及所在污染水体状态的文本描述;将所述文本描述输入实体识别模型中,输出与微塑料污染相关的关键词;构建污染等级判断模型,提取时间序列上的危险污染物参数和关键词输入污染等级判断模型中,输出对应的污染等级;生成污染等级随时间的变化曲线,若增长趋势显著,则同样将所述待测水域标记为高风险水体;本发明为环境保护提供了有力的数据支持。
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公开(公告)号:CN118954683B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411348912.8
申请日:2024-09-26
Applicant: 武汉轻工大学
IPC: C02F1/24 , C02F1/52 , C02F103/16
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种冷轧废水处理设备,包括气浮池,气浮池左侧设有收集槽,气浮池上侧设有清理机构;清理机构包括设于气浮池上侧的安装条,安装条左右两端均转动装配有传动轮,两个传动轮之间设有传动带,安装条安装有第一伺服电机,第一伺服电机的输出轴与传动轮传动连接,传动带连接有对称设置的两个连接件,两个连接件均安装有刮板;本发明不仅能够实现对污水表面杂质的清理,通过刮板将杂质推向收集槽,有效清除污水中的悬浮物和胶体物;还能对气浮池内壁附着的杂质进行清理,通过改变安装条的状态,使其与气浮池侧壁抵接,从而刮除并清理内壁上的杂质。
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公开(公告)号:CN117247067A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311445434.8
申请日:2023-11-02
Applicant: 武汉轻工大学
Abstract: 本发明属于废水处理技术领域,具体涉及一种高效处理含油废水的装置,包括过滤罐以及搅拌罐,所述搅拌罐底部设有排料管,所述排料管设有封堵组件,所述过滤罐设于所述搅拌罐上侧,所述过滤罐下端与所述搅拌罐内部连通,所述过滤罐内设有过滤机构,所述搅拌罐内设有搅拌机构;通过若干第二弧形板构成的圆形对废水中的杂质进行过滤,待第二弧形板转动至左侧时,可自动向外翻转,使第二弧形板表面的杂质掉落至收集箱内进行收集,实现自动清理的效果,并且第二弧形板能够与与第一弧形板贴合,通过锥齿进入到过筛孔,可以对过滤孔进行自动清理,避免过滤孔堵塞,对废水进行初步除杂,为后续药剂对废水处理做好准备。
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公开(公告)号:CN114832850B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202210259898.9
申请日:2022-03-16
Applicant: 武汉轻工大学
Abstract: 本发明属于无机纳米材料领域,公开了一种层状羟基硝酸氧铋纳米片及制备方法和应用。该方法包括如下步骤:采用熔点为200~500℃的硝酸盐,将其在高于熔点20~50℃的温度下加热熔融,形成透明液态盐;将铋盐与透明液态盐混合并反应,得到反应产物经降温、清洗和干燥处理,得到层状Bi6O6(OH)3(NO3)3·1.5H2O纳米片。本发明能够在较低的温度和极短的时间内合成具有超薄纳米片形貌的Bi6O6(OH)3(NO3)3·1.5H2O材料。
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