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公开(公告)号:CN119355243A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411933123.0
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种未固结成岩储层原位成藏富集模拟实验装置及测量方法,属于应用地球物理技术领域;该实验装置包括反应釜、上盖、充液井筒、抽空仪、加压泵、注水组件、注气组件和计量组件;反应釜内部限定形成有反应腔,反应腔的内壁安装有电阻率层析成像电极;上盖设于反应腔的顶部开口处;充液井筒穿过上盖设于反应腔内;充液井筒内放置有测井仪;抽空仪用于抽取反应腔内的空气;加压泵用于增加反应腔内的轴向压力;注水组件用于向反应腔内注入研究区域地层的等效地层水;注气组件用于向反应腔内注入气体;计量组件用于测量反应腔内模拟地层的含气量。本发明提供的实验装置可用于天然气或天然气水合物储层的富集成藏及声电测井响应规律研究。
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公开(公告)号:CN118817775B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411318793.1
申请日:2024-09-21
Applicant: 中国环境监测总站
IPC: G01N27/00 , G01N27/06 , G01N27/30 , G01N27/416
Abstract: 本公开提供具有自动质控功能的水质多参数监测系统,属于水质监测技术领域。该具有自动质控功能的水质多参数监测系统包括数据采集单元和测量单元,测量单元包括进液模块、测量池、第二水泵、第一三通阀和第二三通阀,进液模块用于向测量池的第一端口加入标液,第一三通阀的公共端通过第一管道与测量池的第二端口连通,第二水泵设置在第一管道上,第一三通阀的第一端用于接入水样,第一三通阀的第二端接入第二三通阀的公共端,第二三通阀的第一端用于与废水管连通,第二三通阀的第二端用于与废液管连通,测量池中设置有检测电极,检测电极的输出端与数据采集单元通信连接。本公开能够提高水质监测的准确性,而且节省了人力和时间成本。
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公开(公告)号:CN119342776A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411858782.2
申请日:2024-12-17
Applicant: 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司
Inventor: 李春乐
Abstract: 本发明提供了一种数据中心浸没式液冷机柜,属于液冷机柜技术领域,其主要针对传统的液冷机柜往往无法提醒用户更换内部液冷介质的问题,包括有机柜主体,放置架一侧贯穿开设有检测通道,检测箱内设置有检测组件,机柜主体两侧分别设置有红外发射管与红外接收管,红外发射管与红外接收管均与检测通道开口处对应,机柜主体两侧内侧面分别设置有多组电导率传感器,机柜主体一端设置有正常指示灯与异常指示灯,机柜主体一侧设置有冷却底座,冷却底座顶部设置有冷却组件;通过红外发射管可向红外接收管发射红外光,通过检测组件可对红外光信号穿过液冷介质的衰减程度进行采集,从而判断是否需要更换液冷介质,且可通过异常指示灯对用户进行提醒。
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公开(公告)号:CN119310146A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411857889.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 中兴长天信息技术(南昌)有限公司
Abstract: 本申请适用于水利监测技术领域,尤其涉及一种基于数字孪生的水利监测方法及系统,该方法包括:获取历史数据;基于历史电导率数据和历史水质结果数据构建数字孪生模型;获取目标水域当前的目标数据;将目标数据输入数字孪生模型,以由数字孪生模型对目标数据进行分析处理,输出目标水域对应的水质预测结果。本申请提供的基于数字孪生的水利监测方法,可以解决在传统的水质监测过程中,通常依赖于人工采样和实验室分析,导致数据更新缓慢,无法提供即时的水质信息,进而导致监测效率低下的问题。
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公开(公告)号:CN119275732A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411390100.X
申请日:2024-10-08
Applicant: 一仁电力设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种内置除湿组件的环网柜,包括环网柜体;置于环网柜体内部两侧的除湿组件,所述除湿组件包括两个顶盒和两个弧形罩,两个所述顶盒和弧形罩均固定安装于环网柜体两侧的内壁上;置于环网柜体顶端的灭火组件,所述灭火组件包括储存箱,所述储存箱固定安装于环网柜体的顶端,所述储存箱的内部设置有多个分隔板,本发明一种内置除湿组件的环网柜,通过设置顶盒,顶盒的内部放置干燥剂颗粒,干燥剂颗粒沿着弧形罩从环网柜体的内部慢慢滑落,对环网柜体的内部进行潮气湿气吸附,之后吸附后的干燥剂颗粒留存在弧形罩的内部,定期通过踩动脚踏板带动堵板运动,从而将吸附之后的饱和干燥剂流入回收盒的内部进行回收。
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公开(公告)号:CN119269618A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411382157.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 中国机房设施工程有限公司
IPC: G01N27/66 , G01N27/416 , G01N27/06 , G01N33/18 , G01N1/14 , G01N1/22 , G06F18/25 , G08B21/12 , G08B21/24 , G08B7/06 , G08B25/10 , H04W4/14 , B01D53/86 , B01D53/04 , G05B19/05
Abstract: 本发明公开了一种环境污染物检测净化系统,包括采样模块、检测模块、数据处理模块、净化模块、控制模块、用户界面模块;所述采样模块用于采集环境样本,如空气、水样,所述检测模块用于检测空气和水样样本中的污染物浓度,所述数据处理模块用于处理所述检测模块采集的数据,并生成相应的控制信号。本发明公开了一种环境污染物检测净化系方法,包括以下步骤:S1.样本采集;S2.样本预处理;S3.检测分析;S4.数据处理;S5.控制信号接收;S6.净化处理;S7.反馈调整;S8.结果显示。本发明通过集成高灵敏度传感器和先进的数据处理技术,实现了对污染物浓度实时监测,有助于及时发现污染物浓度变化,为后续净化处理提供依据。
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公开(公告)号:CN119269373A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411443231.X
申请日:2024-10-16
Applicant: 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 , 重庆大学
IPC: G01N15/12 , G01N15/1434 , G01N15/06 , G01N15/075 , G01N27/06 , G01N21/25
Abstract: 本发明提供了一种基于光谱和电导率检测的变压器油颗粒在线监测装置,实现对变压器油中颗粒杂质的高效、准确和持续监测。它包括采样模块、传感器模块、分析处理单元和通讯模块。采样模块包括用于实现连续油样采集的微型泵和用于保证油样的稳定性的可调节流阀;传感器模块包括器用于检测油样中的光学特性的光谱传感器和器用于监测油样的电导率变化和检测油中不同杂质的电学特性的电导率传感器;微处理器用于处理传感器数据,判断杂质类型及浓度;通讯模块采用无线传输技术将分析处理单元得到的杂质类型及浓度实时发送至监控中心。该装置操作简便,检测结果准确可靠,适用于变压器油在线监测和维护。
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公开(公告)号:CN119246621A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411367422.2
申请日:2024-09-29
Applicant: 孝感楚能新能源创新科技有限公司
IPC: G01N27/06
Abstract: 本发明公开了一种电池浆料测试方法和测试装置,包括以下步骤:获取浆料的测试样本;将所述测试样本铺设在测试平台上,然后在铺设的所述测试样本上划分出多个测点;对每个所述测点进行电学参数采集,然后利用所述电学参数得到每个所述测点的电阻参数;分析多个所述电阻参数以评估所述浆料的品质。本发明的电池浆料测试方法能够避免了对浆料污染的情况,降低了整体的测试成本,其次,还能够对浆料的各个区域进行监测,使得监测的结果能够充分反应浆料的内部细微变化,方便了对浆料的整体性的品质的判断。
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公开(公告)号:CN119224069A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411609363.5
申请日:2024-11-12
Applicant: 广州晟欣环保材料有限公司
Inventor: 邹欣芷
IPC: G01N27/06
Abstract: 本发明公开了一种快速测定工业级乙酸钠溶液中乙酸钠含量的方法包括以下具体步骤:S1:标定值曲线生成;S2:乙酸钠溶液样品制备;S3:电导率法测量;S4:误差计量;所述S4包括以下具体步骤:S41:预计含量数值计算;S42:匹配电导率数值;S43:计算电导率数值差异;S44:计算电导率差异平均值;S45:电导率应测值计算:将该差异平均值与S3中A样品的电导率测量值相加,得到A样品的电导率应测值;S46:最终含量计算:将S45中获取的电导率应测值匹配到标定值曲线中,得到该乙酸钠溶液中的乙酸钠含量数值,本发明公开的快速测定工业级乙酸钠溶液中乙酸钠含量的方法具有降低环境对数值的测量影响的效果。
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公开(公告)号:CN119178852A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411679058.3
申请日:2024-11-22
Applicant: 陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)
Abstract: 本发明涉及核桃种植技术领域,且公开了一种核桃种质资源耐寒性鉴定的快速检测方法,包括步骤一、选取不同品种的核桃样本多个,对其进行消毒后放入不同温度的环境下进行试验,设置实验时间,并对实验结果进行记录,形成样本实验数据集,步骤二、根据样本实验数据集进行计算样本成活率,步骤三、根据样本成活率进行计算综合成活率,步骤四、提取核桃样本实验数据集中样本进行测定样本的相对电导率,步骤五、结合样本的相对电导率与样本成活率进行计算最终耐寒性,步骤六、根据最终耐寒性进行核桃种质优质资源选定,结合综合成活率和相对电导率,可以动态监测核桃树在低温下的生理变化,从而更全面地评估其抗寒能力。
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