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公开(公告)号:CN111259344A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010068736.8
申请日:2020-01-21
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种确定稻田温室气体通量与风速风向倾斜关系的方法,包括以下步骤:(1)同时搜集稻田温室气体通量及风速风向的观测值;(2)将风向观测值转换为弧度计量单位;(3)将温室气体通量与风向的倾斜周期函数进行回归(周期回归);(4)计算温室气体通量与风向周期回归方程结果间的残差(周期残差);(5)计算温室气体通量周期残差与风速间的线性回归方程;(6)整理得到稻田温室气体通量与风速风向倾斜关系方程;(7)评估稻田温室气体通量的风向效应与风速效应强度。本发明能够同时精确估计稻田温室气体通量与风速风向间的倾斜周期关系,对评估风速风向对稻田温室气体通量的影响有重要作用。
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公开(公告)号:CN111259319A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010068720.7
申请日:2020-01-21
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种确定稻田温室气体通量基准、周期与年际趋势的方法,包括以下步骤:(1)搜集稻田温室气体通量从基准年1月开始的连续月度数据;(2)通量数据画图,预估通量的周期;(3)将通量数据与月份和周期乘积的三角函数回归(周期回归);(4)计算温室气体通量与周期回归方程结果间的残差(周期残差);(5)周期残差按年度平均后与观测数据所在的年度时间回归(年际回归),得到年际趋势方程;(6)该方程计算稻田温室气体通量的周期效应强度,年际趋势以及未来时刻温室气体通量的预测值;(7)计算温室气体通量的基准。本发明能够同时精确估计稻田温室气体通量中的周期性与年际趋势,对评估温室气体排放特点有重要作用。
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公开(公告)号:CN111237208A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010036221.X
申请日:2020-01-14
Applicant: 扬州大学
IPC: F04D15/00
Abstract: 本发明公开了一种泵站单机组优化运行时的叶片角步长调节控制方法,包括以下步骤:(1)以叶片可调泵站单机组一定运行期内提水量W最大为目标,建立目标函数;(2)设置目标函数求解的约束条件;(3)基于叶片角离散域逐次缩小均匀离散的叶片角步长调节控制方法,根据约束条件对目标函数求解。本发明以一定运行期内提水总量最大为目标,既适用于南水北调等跨流域调水泵站机组在一定调水期和运行总能耗内的最大调水任务需求,又适用于具有叶片可调功能的排涝泵站机组在给定时段内尽量提高排水量的实际需求;同时,本发明可克服传统方法的缺点,显著提升模型求解精度和效率。
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公开(公告)号:CN110161145A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910515740.1
申请日:2019-06-14
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟间歇水动力条件下排水沟渠温室气体排放的装置及其实验方法,包括稻田系统、沟渠水槽、水-底泥采集系统、气体采集系统、供水系统、尾门、排水槽;供水系统位于稻田系统的侧面并通过水路管道连接,稻田系统中的矩形塑料盆钵在设有田埂的一侧与沟渠水槽相连接,稻田系统通过供水系统实现灌溉,通过田埂实现向沟渠水槽排水,气体采集装置和水-底泥采集系统等间距的置于沟渠水槽中,水槽的尾部设有尾门,尾门后接排水槽;本发明可实现间歇式水动力可控条件下,排水沟渠中不同空间深度的温室气体及水和底泥的共同取样,对精确测定稻田排水沟渠中温室气体的排放通量及浓度分布,揭示其影响机制、控制因子具有重要理论和现实意义。
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公开(公告)号:CN109253951A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811424369.X
申请日:2018-11-27
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明提供了一种土壤间隙水分层取样及渗漏液收集的实验装置及其方法,包括污染物迁移实验柱、土壤间隙水收集器、渗漏液收集系统,螺纹连接装置;污染物迁移实验柱外套有外套管,外套管与污染物迁移实验柱之间的腔体内设有若干隔板,若干隔板将外套管与污染物迁移实验柱之间的腔体分割为若干土壤间隙水采集通道,土壤间隙水采集通道经间隙水进水口与污染物迁移实验柱内的中空腔贯通;土壤间隙水收集器设置于间隙水出水控制阀门的下方;渗漏液收集系统包括锥形渗漏液过滤装置和渗漏液收集器,渗漏液收集器置于锥形渗漏液过滤装置底部出水阀门下方。通过本发明,在土壤间隙水的采集过程中,不会对土壤原位环境造成干扰,具有操作简单、成本低等优点。
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公开(公告)号:CN108182345A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810094512.7
申请日:2018-01-31
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种考虑降解系数不确定性的顶点概化下小型河道纳污能力计算方法,包括以下步骤:(1)确定需要计算纳污能力的河段污染源分布特征,河段起始断面位置x,达标控制断面位置x',起始断面污染物浓度C0,测量河段平均流速u,河道流量Q;(2)根据测量结果确定该河段污染物降解系数k及其不确定度α;(3)确定控制断面的污染物达标浓度Cs,结合污染源顶点概化特性,污染物降解系数k及其不确定性α,河段平均流速u,河道流量Q,计算该河段纳污能力的数学期望E(W)作为纳污能力。本发明方法先进科学,通过本发明,能有效的考虑污染源顶点概化下降解系数不确定对河道纳污能力的影响,提高和改进河道水质管理工作水平。
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公开(公告)号:CN107798471A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201710978886.0
申请日:2017-10-19
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: G06Q10/04 , G06Q10/06315 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种充分灌溉条件下直接补渠的多库—多站系统水资源优化配置方法,采用“多库—多站”大系统分解—直接补渠的“单库—多站”子系统逆序动态规划逐次逼近优化—“补渠泵站群”二级子系统分解-动态规划聚合的求解方法,可获得一定供水期内所有受水区最小缺水量、对应的各水库各时段最优供水量、弃水量、外调水量,以及各补渠泵站补水量过程。本发明对平原水库灌区水资源优化配置具有重要理论意义和实际应用价值。
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公开(公告)号:CN107742166A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710978806.1
申请日:2017-10-19
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: G06Q10/04 , G06Q10/06312 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种充分灌溉条件下直接补库的多库—多站系统水资源优化配置方法,采用“多库—多站”大系统分解—直接补库的“单库—多站”子系统逆序一维动态规划优化—“补库泵站群”二级子系统分解-动态规划聚合的求解方法,可获得一定供水期内所有受水区最小缺水量、对应的各水库各时段最优供水量、弃水量、外调水量,以及各补库泵站补水量过程。本发明对平原水库灌区水资源优化配置具有重要理论意义和实际应用价值。
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公开(公告)号:CN119790948A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510163418.2
申请日:2025-02-14
Applicant: 扬州大学
IPC: A01G25/02
Abstract: 本发明涉及灌溉装置技术领域,尤其涉及一种农田水利灌溉用输水装置。针对现有装置缩回地下后会留下孔洞,孔洞周围的土壤落入孔洞后影响现有装置正常工作的问题。包括有:保护壳;固定管,设置于所述保护壳内,所述固定管滑动连接有滑动管,所述滑动管与所述固定管之间设置有第一弹簧;调节壳连通于所述滑动管的上侧,所述调节壳与所述滑动管转动连接,所述调节壳的上侧连通有喷头;保护盖,转动连接于所述保护壳的上侧。本发明通过在灌溉时将保护盖打开,并使滑动管从固定管内伸出,在停止浇灌时缩回固定管内,并使保护盖关闭,从而对喷头进行保护,并避免滑动管在下次灌溉时无法伸出,进而保证本装置的正常使用。
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公开(公告)号:CN115932198B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202211396782.6
申请日:2022-11-09
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N33/18 , G01D21/02 , G01V8/10 , B63B35/00 , B63B21/38 , H02S20/00 , H02S40/38 , H02S40/32 , A01K61/10 , A01K61/85
Abstract: 本发明公开了一种水利采样装置,通过微重力传感器得到饲料箱质量变化,通过红外感应摄像头得到受试生物穿越红外线的次数,通过集成探头监测水文水动力指标,包括流速、水深、浊度、温度、PH、氧溶解、电导率;通过收集生物监测箱中的收集DGT采样器纤维网上附着的污染物,测得目标污染物浓度值MEC。将该装置分别放置于水利工程的不同水文水动力特征区,分析水利工程运行前后化学污染物和生物活动,综合评估水利工程的生态风险。本发明相较于传统的生态监测方法操作难度明显减小,克服了生物样本的随机性和不确定性,可为水利工程建设对河流健康的影响提供综合性并直观的反馈。
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