-
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。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN116082547A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211382127.5
申请日:2022-11-04
Applicant: 武汉轻工大学 , 湖北省理化分析测试中心有限公司
IPC: C08F120/56 , C08F116/06 , C08F120/58 , C08F220/58 , C08F220/56 , C08F216/06 , C08F2/44 , C08K3/26 , C08K9/04 , C09K17/40
Abstract: 本发明公开了一种凝胶型碳酸钙复合钝化剂的制备方法及其应用,包括以下步骤:将碳酸钙与有机酸类表面改性剂的水溶液混合,得悬浮液;向悬浮液中加入聚合物单体水溶液,搅拌均匀,得混合液;向混合液中加入交联剂和引发剂,搅拌均匀后静置,得凝胶块;将凝胶块干燥,粉碎,过筛,得凝胶型碳酸钙复合钝化剂。本发明通过对其表面改性并与保水凝胶组分复合,开发出新型凝胶型碳酸钙复合钝化剂,从而解决了碳酸钙在土壤中缓释困难以及目前常用石灰钝化剂在土壤中过量释放氢氧根的问题。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN115846388A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211451743.1
申请日:2022-11-18
Applicant: 武汉轻工大学 , 湖北省理化分析测试中心有限公司
IPC: B09C1/08
Abstract: 本发明公开一种土壤钝化剂的制备方法以及重金属污染土壤的修复方法,涉及土壤修复技术领域,土壤钝化剂的制备方法,包括以下步骤:将可溶性钙盐和可溶性镁盐分别溶于水中,得到混合液;向所述混合液中加入可溶性碳酸盐,形成乳浊液;将所述乳浊液过滤得固体,将所述固体干燥后球磨活化,得化钝化剂前驱体;向所述化钝化剂前驱体中加入铁基材料,球磨活化,得土壤钝化剂。碳酸钙在镁离子的调控下发生晶格畸变,改变碳酸钙内部的晶体结构,生成晶体结构较不稳定的碳酸钙型钝化剂前驱体,经过球磨活化后,进一步提高活化碳酸钙的溶解度和反应活性。铁离子与碳酸钙活性成分高效复合,最终形成具有缓释铁元素性能的高活性碳酸钙钝化剂。
-
公开(公告)号:CN113265257A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110458741.4
申请日:2021-04-27
Applicant: 武汉纺织大学 , 湖北省理化分析测试中心有限公司
IPC: C09K17/40 , B09C1/08 , C09K109/00
Abstract: 本发明属于土壤重金属镉去除剂领域,具体涉及一种土壤重金属镉去除剂,由包括如下重量份的原料制备而成:柠檬酸6‑8份,秸秆粉末20‑30份,脱硫石膏10‑20份,助凝剂6‑10份,蒸馏水50‑60份,聚丙烯酰4‑6份,松油醇8‑10份,油酸钠4‑6份,活性炭6‑8份,黄孢原毛平革菌胞外聚合物10‑16份,蒙脱石6‑8份,果胶10‑14份,多羟基胺基聚醚10‑20份。本方案通过设计柠檬酸、秸秆粉末、脱硫石膏、硫酸钠、蒙脱石作为重金属镉去除剂主料,且通过设计聚丙烯酰、松油醇、活性炭、黄孢原毛平革菌胞外聚合物、多羟基胺基聚醚作为辅料,并配合助凝剂、水和果胶,构成一种新的重金属镉去除剂,可有效与重金属镉结合,从而可达到去除土壤重金属镉的目的,将含有重金属镉的土壤进行良好的恢复。
-
-
-
-
-
-
-
-
-