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公开(公告)号:CN116793281A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310175286.6
申请日:2023-02-28
Applicant: 河南农业大学 , 河南省国土空间调查规划院 , 河南省自然资源监测和国土整治院
Abstract: 本发明公开了一种土层厚度测量装置,包括:支撑架,所述支撑架上转动安装有钻头,所述钻头通过驱动组件进行上下移动和转动,所述支撑架上固定安装有数据采集组件;所述钻头包括钻体和突进头,所述突进头固定安装在钻体底部;所述数据采集组件包括传感器、接收器和数据处理器,所述传感器固定安装在突进头内部,所述传感器固定安装在支撑架顶端,所述数据处理器与接收器电信连接;所述钻体上开设有安装槽口,所述安装槽口内固定安装有取样组件,所述取样组件用于对土壤进行取样,所述取样组件包括电动伸缩柱、第一转动轴、滑轨、螺纹杆和取样筒。本发明可在进行土壤厚度测量的同时对土壤进行取样,节省工作步骤,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN115290054A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210719892.5
申请日:2022-06-23
Applicant: 河南农业大学
IPC: G01C11/06
Abstract: 本发明公开了一种基于影像点云的林分蓄积量估算及预估方法,具体包括以下步骤:S1、无人机影像获取及预处理:对所调查区域,利用搭载数码相机、差分GPS、网络CORS型GPS、陀螺仪的航摄型无人机获取区域的无人机影像数据,对森林样地分地形分坡度进行多角度倾斜摄影,根据摄影要求,利用航带法区域网平差,本发明涉及森林资源调查与监测技术领域。该基于影像点云的林分蓄积量估算及预估方法,设备成本低,数据获取快速便捷,只需合适数量的固定样地,就能连年预估大区域的林分蓄积量,减少大量人力物力的投入,采用多源点云数据的精准配准和无缝融合方法,获取到了完整性更好,精度更高的点云数据,估测模型更加精准。
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公开(公告)号:CN116626038A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210729453.2
申请日:2022-06-24
Applicant: 河南农业大学
IPC: G01N21/88 , G01C11/04 , G06N3/006 , G06V10/26 , G06V10/762 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V20/10 , G06V20/17 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种无人机遥感栎类食叶虫害监测方法,具体包括以下步骤:S1、获取目标区域的无人机可见光及多光谱影像,对可见光影像利用深度学习中的卷积神经网络方法,进行土地利用分类,将整个区域按照林地、耕地、建设用地、水域、未利用土地进行分类,获取林地分布边界范围;本发明涉及森林虫害遥感监测技术领域。该无人机遥感栎类食叶虫害监测方法,无人机航拍角度大,观测范围广,大幅度减少了地面调查工作量,可以实现林场级或县域范围内的监测,无人机航拍影像处理分析结果更加直观展现栎类整体虫害程度,大区域尺度上能够宏观把控受灾情况,减少了人工测量时的产生的误差,从立体角度获取失叶率,更加准确客观。
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公开(公告)号:CN201981087U
公开(公告)日:2011-09-21
申请号:CN201120015893.9
申请日:2011-01-19
Applicant: 河南农业大学
IPC: C02F9/10 , C02F9/14 , C02F1/04 , C02F101/16
Abstract: 本实用新型属于氨基酸废水预处理技术领域,公开了一种氨基酸废水预处理系统。主要由集水池、碱液储槽、分凝器、计量泵、废水提升泵、蒸氨塔共同组成,集水池连接废水提升泵,废水提升泵连接蒸氨塔,蒸氨塔的废水出口处设置有放净口,蒸氨塔顶部设置分凝器,分凝器的蒸汽出口处设置有安全放空阀,计量泵分支设置在集水池和废水提升泵之间,计量泵与碱液储槽连接。本实用新型氨基酸废水预处理系统,通过调节温度、pH值、压力等控制条件,使氨基酸废水经过氨基酸废水预处理系统后NH3-N浓度由3000mg/L以上降低到200mg/L以下,以利于后续生化处理。
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公开(公告)号:CN201932986U
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201120015895.8
申请日:2011-01-19
Applicant: 河南农业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种提高焦化废水可生化性的处理系统,属于污水处理技术领域,主要由水解酸化一池、沉淀一池、水解酸化二池和沉淀二池依次连接而成。本实用新型在传统水解酸化法的基础上增加了二级酸化、沉淀及污泥回流,进一步强化了水解酸化效果。同时还在水解酸化池中布设微曝气装置,以调节水解酸化池中溶解氧的含量,为水解细菌和产酸菌的生存提供更适宜的环境,并加强了污泥在酸化池内的湍动,防止污泥沉淀,使微生物与有机物更充分地接触,提高了有机污染物的降解效率和废水的可生化性。此外,沉淀池中的部分污泥回流到水解酸化池中,使水解酸化池中保持相对丰富而稳定的微生物菌群,保证水解酸化反应稳定进行。
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