-
公开(公告)号:CN110488358A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910783855.9
申请日:2019-08-23
Applicant: 清华大学 , 北京卫星环境工程研究所 , 中国人民解放军军事科学院防化研究院
IPC: G01V3/10
Abstract: 本申请涉及一种面向未爆弹的动定源结合式瞬变电磁探测仪,包括控制器、发射装置、柔性发射线圈、接收装置、第二接收线圈和定位装置。第二接收线圈用于在多个第二反馈时间采集多个与多个第二反馈时间一一对应的第二反馈信号。控制器用于通过定位装置获得柔性发射线圈与探测点之间的多个距离值。控制器根据多个第二反馈时间、多个第二反馈信号和多个距离值,得到探测点的第一电阻率空间分布图。第一电阻率空间分布图可以准确呈现地下空间分布状态。面向未爆弹的动定源结合式瞬变电磁探测仪根据第一电阻率空间分布图判断探测点是否存在未爆弹,提高了未爆弹探测的准确性。
-
公开(公告)号:CN110488356A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910784075.6
申请日:2019-08-23
Applicant: 清华大学 , 北京卫星环境工程研究所 , 中国人民解放军军事科学院防化研究院
Abstract: 本申请涉及一种面向未爆弹的瞬变电磁和磁场梯度组合探测方法。所述探测方法先对多个探测区域进行大范围粗测,若探测区域为异常区域,再对异常区域进行精测。对于电导率差异较大的区域,感应电动势信号更能精确反映区域状况。对应磁导率较大的区域,磁场梯度信号更能精确反映区域状况。所述探测方法将感应电动势信号和磁场梯度信号结合,形成优势互补,生成异常区域的空间特征分布图。空间特征分布图更能反映探测区域的真实状况,进而探测方法提高了探测的精度。
-
公开(公告)号:CN110095816A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910317644.6
申请日:2019-04-19
Applicant: 清华大学 , 北京卫星环境工程研究所 , 中国人民解放军陆军防化学院
IPC: G01V3/08
Abstract: 本申请涉及一种水陆两用便携式磁场探测仪。水陆两用便携式磁场探测仪包括第一壳体、第一走线管、第一探测器和中央控制装置。第一壳体包围形成第一空间。第一壳体开设第一通孔。在第一壳体的外表面,沿第一通孔的边缘设置第一环形凸台。第一走线管的一端插入第一环形凸台,且第一走线管的外壁与第一环形凸台的内壁贴合并密封,避免水流沿管壁渗入第一空间,保证第一壳体具有良好的气密性。第一探测器收纳于第一空间,能够避免第一探测器内部电路遇水烧毁,进而保证第一探测器在水下正常工作。中央控制装置与第一探测器电连接,用于接收第一探测信号,并根据第一探测信号输出与目标区域对应的第一磁场值。进而,水陆两用便携式磁场探测仪实现对湿地或水域等目标区域的磁场探测。
-
公开(公告)号:CN109754449A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811400590.1
申请日:2018-11-22
Applicant: 清华大学
IPC: G06T11/20
Abstract: 本发明公开了一种二维网格图形的三角化确定方法,其通过将二维网格区域按形状和边界类型分类进行三角化,使耦合器在针对各种二维网格区域进行处理时具备通用性。此外,该方法还通过将二维网格区域分配给多个进程及其线程,使其并行进行三角化,以及各进程线程三角化结果间一致性检查,满足了确定二维网格图形的并行高效性以及一致性的技术要求,达到了显著提高确定二维网格图形的效率的技术效果。
-
公开(公告)号:CN109626674A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910087037.5
申请日:2019-01-29
Applicant: 清华大学 , 清华苏州环境创新研究院
IPC: C02F9/06 , C02F101/30
CPC classification number: C02F1/4672 , C02F1/52 , C02F1/722 , C02F2001/46133 , C02F2101/30 , C02F2201/4614 , C02F2209/08 , C02F2301/046 , C02F2303/06 , C02F2305/026
Abstract: 本发明涉及一种新型的局部酸性电芬顿水处理装置和方法。所述装置包括:电芬顿反应池、与电芬顿反应池出水口连接的沉淀池;其中,所述电芬顿反应池内自下而上设有析氧电极、铁电极、石墨电极、析氢电极。本发明是利用析氧电极产生氧气和质子来满足电芬顿所需的酸性条件,替代传统电芬顿加酸工艺。本发明提供的方法与装置与传统电芬顿技术相比,在去除有机污染物的同时省去常规的加酸加碱以及曝气的工艺步骤,减少污泥产量,降低水处理成本,该方法具有处理效果灵活可控和处理过程环境友好的特点,简单有效,易于和其他处理方法相结合,便于综合治理过程。
-
公开(公告)号:CN105329976B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201510893812.8
申请日:2015-11-27
Applicant: 清华大学
IPC: C02F1/28 , C01B32/30 , B01J20/32 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种吸附并降解PFCs的方法,包括:a.利用吸附PFCs的材料吸附水体中的PFCs,所述水体包含PFCs,吸附PFCs的材料的获得包括:将活性炭置于钾盐溶液中浸渍1‑3天,钾盐与活性炭的质量比为0.5‑1.5,钾盐选自K2CO3和KOH中的至少一种,对浸渍后的活性炭进行高温活化,以获得活化产物,高温活化的温度为800‑1000摄氏度,高温活化的时间为1‑2h,利用高纯水清洗活化产物;b.将经过步骤a的吸附PFCs的材料置于过硫酸盐溶液中,以降解吸附PFCs的材料上的PFCs,过硫酸盐溶液选自过硫酸铵、过硫酸钾和过硫酸钠中的至少一种。利用该方法,可有效再生吸附PFCs的材料并同时降解其吸附的PFCs,达到PFCs的无害化处置。
-
公开(公告)号:CN108658211A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810569977.3
申请日:2018-06-05
Applicant: 清华大学 , 清华苏州环境创新研究院
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种零价铁活化过硫酸盐耦合芬顿氧化处理污水的方法,该方法向待处理污水中以摩尔比1~10:1加入零价铁和过硫酸盐,充分搅拌后加入双氧水,继续搅拌,即可。本发明提供的方法与单独过硫酸盐和单独芬顿氧化技术相比,提高了污染物的去除效率,同时可降低了氧化剂的使用量,且污水处理过程中无需添加大量的酸调节pH,具有操作工艺简单、效率高、成本低及安全系数高的优点。本发明提供的方法可以高效处理污水中的有机污染物,尤其是对水中典型PPCPs有着优异的去除效果,为污水中有机污染物的去除提供了一种更加有效、经济、便捷的途径。
-
公开(公告)号:CN107239340A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710285695.6
申请日:2017-04-27
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种数值计算结果可重现性保障系统,包括:私有节点子系统,包括多个私有节点,其中,每个私有节点为由用户提供的可进行数值计算的计算机,私有节点设置为以用户提供的原有数值计算结果和试验配置包为输入,自动检测原有数值计算结果的可重现性,检测成功时生成可重现配置包;共享节点子系统,包括多个共享节点,共享节点设置为根据所述私有节点子系统生成的可重现配置包自动检测原有数值计算结果的可重现性,存储数值计算结果、源代码、试验环境和说明,按用户要求公开其所提供资源,按用户要求搜索试验环境、试验结果和说明,通过自动下载提供数值计算结果、试验环境和说明。本发明可以实现数值计算结果的可重现。
-
公开(公告)号:CN107160950A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710320046.5
申请日:2017-05-09
Applicant: 清华大学苏州汽车研究院(吴江)
IPC: B60C23/00
CPC classification number: B60C23/00
Abstract: 本发明公开了基于CAN总线的车辆行驶状态识别方法,应用于间接式胎压监测系统,包括CAN总线信息的采集与处理、车辆行驶状态的识别与储存以及车辆行驶状态划分。车辆行驶状态的识别包括若干种一级行驶状态和二级行驶状态。识别后的车辆状态进一步划分为三类行驶状态,间接式轮胎压力监测系统的轮胎欠压判定算法根据当前行驶状态进行对应操作;本发明采集和处理CAN总线信息,对车辆行驶状态的进行识别、存储和划分类别。间接式胎压监测系统依据轮速脉冲的轮胎欠压判定算法,对车辆行驶状态划分能修正或剔除加减速、转弯以及上下坡等非胎压因素引起轮速脉冲变化对胎压算法的影响,提高系统准确率,同时大幅降低系统的误报率和漏报率。
-
公开(公告)号:CN106390933A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610797145.8
申请日:2016-08-31
Applicant: 清华大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/32 , C02F1/28 , C02F101/36
CPC classification number: B01J20/22 , B01J20/28009 , B01J20/32 , C02F1/285 , C02F2101/36
Abstract: 本发明公开了选择性吸附全氟辛基磺酸盐的磁性氟化吸附剂及其制备方法和应用,其中,制备方法包括:(1)以1:2~1:20的质量比将具有阳离子交换能力的矿物材料置于0.01~0.5mol/L的氟化季铵碘化物溶液中,以便得到氟化矿物材料;(2)利用有机溶剂对所述氟化矿物材料进行洗涤,以便得到磁性氟化吸附剂粗品;以及(3)以1:2~1:50的质量比将纳米铁氧化物与所述磁性氟化吸附剂粗品混合并进行球磨处理,以便获得所述磁性氟化吸附剂。利用该方法制得的吸附材料对全氟辛基磺酸盐具有极高的选择性,快速的吸附速率,良好的磁性分离特性,且易再生并重复使用。本发明可用于处理含有全氟辛基磺酸盐的废水。
-
-
-
-
-
-
-
-
-