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公开(公告)号:CN117686676A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311729043.9
申请日:2023-12-15
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多水平生物标志物响应法评价水中污染物转代生物效应的方法。本发明的评价污染物转代生物效应的方法,以水中污染物为目标化合物,开展大型溞的连续两代暴露和恢复实验,通过质谱技术定量目标物在母代和子代中的累积水平;分析生物体游泳和摄食行为活力、抗氧化酶活性和神经毒性酶活性,通过多水平生物标志物响应法评估污染物的转代生物效应,将不同水平的生物标志物标准、整合、归一,可用于评估新污染物的转代生物效应,实现在环境相关浓度下直观并定量评估污染物长期生态风险。
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公开(公告)号:CN114035432B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202111305307.9
申请日:2021-11-05
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了优化调度技术领域一种基于线性整数‑动态规划组合算法的一组考虑开停机损耗的泵站控制方法,包括以下步骤:步骤1)建立模型:建立以开机运行总耗电费用最少为目标函数,各时段开关机变量、叶片安放角、水泵转速中的两个或三个为决策变量,同时需满足规定时段内的提水总量约束和电动机额定功率约束;步骤2)求解模型:采用基于线性整数‑动态规划组合算法对上述模型进行优化求解,得到理论最优值并输出结果信息,包括,时均扬程、不同时段的开关机状态、不同时段的叶片安放角、水泵转速、时段流量、装置效率、时段提水量;步骤3)控制泵站:根据上述各参数对泵站进行控制,本发明降低了泵装运行的成本。
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公开(公告)号:CN109346134B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201811329727.9
申请日:2018-11-09
Applicant: 扬州大学
IPC: G16C20/10
Abstract: 本发明公开了一种黑臭水体关键控制变量及其目标值的确定方法,包括以下步骤:(1)搜集或监测需要治理的黑臭水体n组亚铁离子浓度Fe,总磷浓度P,总氮浓度N,溶解氧浓度D及叶绿素a浓度C的观测数据;获得亚铁离子浓度对应的密度函数;(2)获得新的总磷浓度数据P';(3)获得1棵不剪枝回归树;(4)获得k棵不剪枝回归树;(5)获得亚铁离子浓度的伪密度函数;(6)计算F(Fe)与n组G(Fe)间Jensen‑Shannon散度,取其最大值作为总磷重要性的度量;(7)获得得到总氮、溶解氧及叶绿素a的重要性;(8)获得黑臭水体的关键控制变量;(9)获得黑臭水体中该关键控制变量的管理目标值。本发明能够确定对黑臭水体治理最为关键的环境变量并确定该变量的管理目标值,易于在黑臭水体治理中推广。
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公开(公告)号:CN114033713A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111305303.0
申请日:2021-11-05
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了优化调度技术领域一种基于正交试验‑动态规划组合算法的一组考虑开停机损耗的泵站控制方法,包括以下步骤:步骤1)建立模型:建立以开机运行总耗电费用最少为目标函数,各时段开关机变量、叶片安放角、水泵转速中的两个或三个为决策变量,同时需满足规定时段内的提水总量约束和电动机额定功率约束;步骤2)求解模型:采用基于正交试验‑动态规划组合算法对上述模型进行优化求解,得到理论最优值并输出结果信息,包括,时均扬程、不同时段的开关机状态、不同时段的叶片安放角、水泵转速、时段流量、装置效率、时段提水量;步骤3)控制泵站:根据上述各参数对泵站进行控制,本发明降低了泵装运行的成本。
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公开(公告)号:CN113887943A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111159511.4
申请日:2021-09-30
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了水库调度领域一种基于虚拟水的泵站优化调度方法,1)获取泵站‑引水区信息;2)构建泵站‑引水区系统数据库;3)建立基于虚拟水的泵站优化调度模型:使用C++连接数据库,读取步骤2)中泵站‑引水区系统各字段数据信息,以每日泵站引水经济效益最大为目标函数,同时考虑了电费价格波动以及潮汐河段对泵站扬程的影响,并满足产品进口、泵站引水、引水能力和决策变量非负的约束,建立与数据库互馈的基于虚拟水的泵站优化调度模型;4)针对该模型,提出0‑1整数规划和鲸鱼算法的组合算法求解该模型,本发明实现了区域水资源的最优配置,并取得了调度期内的最大经济效益。
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公开(公告)号:CN113361203A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110665687.0
申请日:2021-06-16
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/12 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种洼地农村圩区水面率优化方法与系统,主要思想是当遭遇设计暴雨时,通过圩内水面滞蓄与泵站抢排,可及时排出设计暴雨产生的径流不成灾;当日常排水时,圩内水体组成的湿地系统可以净化水质。本发明首先获取当地的降雨信息、现状水面率、现状重要污染因子及浓度;然后建立满足排涝标准和水质净化要求下的水面率优化模型,该模型在现行排涝工程最优水面率约束的基础上,增加了圩内水体对污染物降解的约束;最后采用遗传算法对模型进行求解,得到最优的结果并输出。本发明易于在低洼平原河网地区、圩区推广使用。
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公开(公告)号:CN108197830B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201810094309.X
申请日:2018-01-31
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种污染源重心概化下考虑降解系数不确定性的小型河道纳污能力计算方法,包括以下步骤:(1)确定纳污河段起始断面位置x和现有及规划污染源的数量n,它们相对于该河段起始断面位置xi、污水流量qi、污染物浓度ci,计算纳污河段污染源重心相对于起始断面的距离xc;(2)测量并确定纳污河段达标控制断面位置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;(3)根据测量结果确定纳污河段污染物降解系数k及其不确定度α;(4)计算该河段纳污能力的数学期望E(W),作为该河段的纳污能力;本发明方法先进科学,利用该方法能有效的估计污染源重心概化且降解系数不确定情况下河道的纳污能力,改进和提高河道水质的管理水平。
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公开(公告)号:CN111875141A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010729230.7
申请日:2020-07-27
Applicant: 扬州大学
IPC: C02F9/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种基于并联平板式膜蒸馏技术的高氨氮废水处理装置,包括太阳能加热单元与渗透相吸收单元之间的膜蒸馏单元;太阳能加热单元包括聚光型槽式太阳能集热器、原料液进液罐、铜制换热盘管,铜制换热盘管设置在原料液进液罐内,聚光型槽式太阳能集热器两端与铜制换热盘管两端相连;渗透相吸收单元包括吸收液收集罐、半导体制冷片以及温度传感器,半导体制冷片安装在吸收液收集罐外壁上,温度传感器设置在吸收液收集罐内;膜蒸馏单元包括并联平板式膜组件,并联平板式膜组件包括若干间隔设置的作为热腔的膜组件和作为冷腔的膜组件,本发明在实现氨氮废水处理的同时,还可以通过回收渗透相的方法来实现氨氮的回收利用,具有较高的经济效益。
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公开(公告)号:CN111874997A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010728893.7
申请日:2020-07-27
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于并联平板式膜蒸馏技术的高盐废水处理装置,包括太阳能加热单元、膜蒸馏单元以及冷馏水出水单元;太阳能加热单元包括非聚光式真空管型太阳能集热器和原料液进液罐;膜蒸馏单元包括并联平板式膜组件,并联平板式膜组件包括若干间隔设置的作为热腔的膜组件和作为冷腔的膜组件;冷馏水出水单元包括冷馏水收集罐、半导体制冷片、温度传感器、净水水箱、总溶解固体监测器、信号指示灯,半导体制冷片安装在冷馏水收集罐外壁上,温度传感器设置在冷馏水收集罐内,冷馏水收集罐还与净水水箱相连通,总溶解固体监测器设置在净水水箱内部,且与外部的信号指示灯相连,本发明可高效处理高盐废水。
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公开(公告)号:CN111768815A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010645145.2
申请日:2020-07-07
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种预测POPs在PUF膜-空气分配系数的方法,通过已有化合物的分子结构计算分子描述符,采用逐步多元线性回归分析构建了理论线性溶解能关系模型(TLSER),可快速、高效的预测有机化合物的KPA值,该方法简单快捷、成本低,且能节省实验测试所需的人力、物力和财力,本发明遵循经济合作与发展组织关于TLSER模型的构建和验证导则,采用的算法透明,便于机理解释,模型具有良好的拟合优度、稳健性和预测能力且具有明确的应用域,能有效地预测应用域内有机污染物的PUF膜-空气分配系数,填补了其他化合物的数据空白,为化合物的环境监测和被动采样器的应用提供必要的基础数据,具有重大意义。
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