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公开(公告)号:CN119227567A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411232129.5
申请日:2024-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨电气环保有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/25 , G06F30/13 , G06F16/901 , G06Q50/26 , G06F111/08 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出基于格子玻尔兹曼法与随机位移法的湿地污染物处理方法,包括:步骤1:获取湿地水文气象数据和地理空间资料;步骤2:构建湿地水动力学数据库和湿地污染物处理模拟数据库;步骤3:构建湿地水动力学模拟模型;步骤4:模拟污染物颗粒在水流中的运动和扩散,得到不同植被配置方案的污染物去除效果;步骤5:对湿地水动力学模拟模型进行参数校准,对不同植被配置方案的污染物效果进行评估,获取最优湿地设计方案。本发明通过结合格子玻尔兹曼方法和随机位移法,全面模拟湿地中水流和污染物的动态行为,考虑了植被密度和分布对水流和污染物扩散的影响,使模拟结果更为精准,提供了科学的湿地治理依据。
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公开(公告)号:CN117436670A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311625390.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 广东粤海水务投资有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/26 , G06Q50/40
Abstract: 一种基于缓冲分析的移动有机资源化装备调度寻优系统,涉及设备调度技术领域。本发明是为了解决目前移动有机资源化装备的调度效率低,进而导致了垃圾处理效率低的问题。本发明具体为:获取大型有机垃圾处理设施点位,获取路网数据集,为路网数据集中的道路赋予速度值,获到大型设施点位的通行时间;获取时间可达区域范围和空间可达区域范围,从而获得需移动有机资源化装备补充垃圾处理能力区域中需要布设移动有机资源化装备的总数以及需要移动有机资源化装备收集垃圾的点位总数;获取移动有机资源化装备收集与作业点位;获取移动有机资源化装备从收集点位到作业点位运输方案。本发明用于获取最优移动有机资源化装备调度方法。
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公开(公告)号:CN114462698B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210107635.6
申请日:2022-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中国建筑第二工程局有限公司
Abstract: 一种面向流域汇水区域的磷排放污染负荷预测方法,涉及市政工程、环境工程、环境系统模拟预测技术与计算机技术交叉领域。本发明是为了解决目前的磷排放污染负荷预测方法还存在无法兼顾操作简单和科学准确的预测结果的问题。本发明所述包括:利用国控断面数据和DEM数据将研究流域划分为多个汇水区域;利用POI数据对研究流域所在区域中的城市区域进行土地类型划分获得划分好功能区的城市区域;按照磷排放的污染源类型,分别预测各类型的污染排放磷负荷;获得的每个汇水区域中获得分配好的每个汇水区域的每种磷负荷;将所有汇水区域的磷负荷汇总获取研究流域的总磷负荷。本发明用于预测流域的磷排放污染负荷。
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公开(公告)号:CN114330572A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111666302.9
申请日:2021-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提出了一种基于对比学习的异常检测方法、系统及计算机存储介质。该方法包括异常检测模型训练阶段和异常检测阶段,其中异常检测模型训练阶段提取输入样本的特征向量,并对特征向量进行判别,根据判别结果计算异常检测模型的对比损失,利用对比损失对异常检测模型进行训练;异常检测阶段将待检测样本集中的样本输入训练好的异常检测模型,将输出的判别结果进行计算,得到异常得分;将所有样本的异常得分进行归一化处理,得到归一化异常得分,通过设置归一化异常得分阈值,判定样本是否异常。本发明在特征空间提取出有区分性的特征,并且判别输出的异常得分具有高区分性,在实际生活中的数据集异常检测上相比其他方法有较大提升。
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公开(公告)号:CN109759135A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910106423.4
申请日:2019-02-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J31/22 , B01J31/28 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种去除再生水中重金属/疏水性ppcps的复合材料的制备方法,涉及再生水深度处理技术,方法具体包括以下步骤:1)采用水热法合成纳米氧化亚铜;2)利用步骤1)制备的纳米氧化亚,采用一步法合成温敏性羧甲基环糊精-Cu2O复合材料。该方法降低了光催化剂因粒径小发生的团聚现象,促进了光催化降解效率,提高了ppcps的矿化率,引入的温敏性材料聚N-异丙基丙烯酰胺位于该复合材料的最外层,增强了材料的可分散性,有利于光催化反应和吸附作用的进行的同时,实现复合材料在高温条件下可完全收缩沉降的性能,实现了该催化剂可通过温控进行回收。
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公开(公告)号:CN105776790B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610264708.7
申请日:2016-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F11/02
Abstract: 一种微型动物污泥减量反应器及其控制方法,它涉及一种污泥减量反应器及其控制方法。本发明的反应器包括进水泵、脉冲布水器、进水管、反应器池体、微型动物填料区、曝气器、工型布水管、污泥回流管、集水槽、出水泵、气体流量计、鼓风机和污泥循环器;污泥混合液通过进水泵进入脉冲布水器,然后从脉冲布水器流出通过进水管和工型布水管进入反应器池体内,在进水的同时反应器池体中的污泥混合液通过溢流达到集水槽,最后通过出水泵排出反应器;在污泥混合液进入反应器池体内进行反应期间,利用污泥循环器作用污泥回流管,使反应器底部的泥水混合液和从微型动物填料区脱落的微型动物,通过污泥回流管回流到反应器的顶部,即完成。
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公开(公告)号:CN105776789B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201610264699.1
申请日:2016-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F11/02
Abstract: 一种微型动物污泥减量填料箱装置,它涉及一种微型动物污泥减量填料箱装置。本发明的装置包括主体框架、支撑框架、箱体固定件、顶部固定槽、竖直支撑填料、平板支撑填料、多孔载体、曝气器、底部固定槽和箱体四周外壳。本发明的微型动物污泥减量填料箱装置,内部结构为价格便宜的PP类材质,生产成本低;整体结构紧凑、简洁便于运输和工程大规模使用;同时本发明的填料箱内部填料填充比例高,为微型动物的生长提供了大量的附着面积,有效提高了微型动物附着密度,提高污泥减量效果。
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公开(公告)号:CN105776789A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610264699.1
申请日:2016-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F11/02
CPC classification number: Y02W10/27 , C02F11/02 , C02F2303/06
Abstract: 一种微型动物污泥减量填料箱装置,它涉及一种微型动物污泥减量填料箱装置。本发明的装置包括主体框架、支撑框架、箱体固定件、顶部固定槽、竖直支撑填料、平板支撑填料、多孔载体、曝气器、底部固定槽和箱体四周外壳。本发明的微型动物污泥减量填料箱装置,内部结构为价格便宜的PP类材质,生产成本低;整体结构紧凑、简洁便于运输和工程大规模使用;同时本发明的填料箱内部填料填充比例高,为微型动物的生长提供了大量的附着面积,有效提高了微型动物附着密度,提高污泥减量效果。
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公开(公告)号:CN103887550B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201410150616.7
申请日:2014-04-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M8/1009 , H01M8/16
CPC classification number: Y02E60/527 , Y02P70/56
Abstract: 污泥作为燃料固体氧化物燃料电池的制备方法,它固体氧化物燃料电池领域;具体涉及以污泥为燃料的电池制备方法。本方法如下:一、制备污泥粉末;二、制备污泥柱;三、组装电池。污水污泥作为污水处理时的一种特殊“生物质”,能够制备出生物碳,以污泥作为固体氧化物燃料电池燃料源,使污泥的安全处置处理和燃料的获取在同室同步进行,实现能源转化过程一体化,获取、运输和管理简便。
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公开(公告)号:CN105296964A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510822603.4
申请日:2015-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C23C16/455 , C23C16/40
Abstract: 一种利用NO2和金属源快速提高微滤膜亲水性能的方法,它涉及一种提高微滤膜亲水性能的方法。本发明的目的是要解决现有利用原子层沉积技术在有机微滤膜表面沉积金属氧化物速度缓慢和改性效果不明显的问题。方法:一、预热;二、将有机微滤膜放入原子层沉积腔体中真空干燥;三、沉积第一前驱体和第二前驱体;四、循环沉积第一前驱体和第二前驱体;五、沉积第二前驱体和第三前驱体;六、循环沉积第二前驱体和第三前驱体,得到亲水性微滤膜。优点:利用NO2和金属源在微滤膜表面形成的吸附层,可加速后续金属氧化物的沉积。在较低循环次数条件下,可形成均匀的改性沉积层。本发明主要用于制备亲水性微滤膜。
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