找到4项技术成果数据。
找技术 >污水处理厂智能化控制系统和成套传感器研究转化示范
成熟度:可规模生产
技术类型:-
应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
项目简介: 本项目以污水处理厂存在能源消耗高,二次污染等问题,针对污水体量庞大,复杂多变量,多相体系的数据信息滞后,强耦合,非线性等问题,采取学科交叉方式与物理学院、智能学院合作开发新型水质传感器,开发信息处理系统,多变量耦合神经网络系统,深度学习和算法,构建污水处理智能控制关键技术,仪器和设备。为污水厂的智能节能减排创造提供技术支持。 技术优势: 项目的研究已经进行了多年, 2017 年投资 1500 万元在南开大学津南校区建立了 1000 吨/日污水处理厂, 为传感器的应用和示范创造十分有利的条件。 应用范围: 该技术主要应用于给水处理系统和污水处理系统的智能控制。
气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪
成熟度:-
技术类型:发明
应用行业:建筑业
技术简介
本发明提供了一种气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪。在该气压固结仪中,通过隔固透水件和中空排水杆的组合,在同一套管路系统内实现了向土样施加固结气压以及土样进/排水,简单、实用,同时改善了传统气压固结仪系统复杂、体量大的缺点。
一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:建筑业
技术简介
一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
本发明公开了一种河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法,包括步骤:步骤一,构建待调控河湖区的水体量质耦合模拟模型;步骤二,根据水体量质耦合模拟模型和当前决策方案获得待调控河湖区的水量、水位和水质模拟结果;步骤三,以水量、水位和水质为决策目标,构建河湖水体系统的优化决策域;步骤四,判断决策目标的模拟结果是否同时满足河湖水体系统需求,并根据判断结果对当前决策方案进行修正。本发明对河湖水体的水量、水质和水位进行联合调控,从而实现水资源的高效配置。
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技术简介
项目简介: 本项目以污水处理厂存在能源消耗高,二次污染等问题,针对污水体量庞大,复杂多变量,多相体系的数据信息滞后,强耦合,非线性等问题,采取学科交叉方式与物理学院、智能学院合作开发新型水质传感器,开发信息处理系统,多变量耦合神经网络系统,深度学习和算法,构建污水处理智能控制关键技术,仪器和设备。为污水厂的智能节能减排创造提供技术支持。 技术优势: 项目的研究已经进行了多年, 2017 年投资 1500 万元在南开大学津南校区建立了 1000 吨/日污水处理厂, 为传感器的应用和示范创造十分有利的条件。 应用范围: 该技术主要应用于给水处理系统和污水处理系统的智能控制。
气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪
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技术类型:发明
应用行业:建筑业
技术简介
本发明提供了一种气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪。在该气压固结仪中,通过隔固透水件和中空排水杆的组合,在同一套管路系统内实现了向土样施加固结气压以及土样进/排水,简单、实用,同时改善了传统气压固结仪系统复杂、体量大的缺点。
一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
成熟度:正在研发
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一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
本发明公开了一种河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法,包括步骤:步骤一,构建待调控河湖区的水体量质耦合模拟模型;步骤二,根据水体量质耦合模拟模型和当前决策方案获得待调控河湖区的水量、水位和水质模拟结果;步骤三,以水量、水位和水质为决策目标,构建河湖水体系统的优化决策域;步骤四,判断决策目标的模拟结果是否同时满足河湖水体系统需求,并根据判断结果对当前决策方案进行修正。本发明对河湖水体的水量、水质和水位进行联合调控,从而实现水资源的高效配置。
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气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪
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本发明提供了一种气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪。在该气压固结仪中,通过隔固透水件和中空排水杆的组合,在同一套管路系统内实现了向土样施加固结气压以及土样进/排水,简单、实用,同时改善了传统气压固结仪系统复杂、体量大的缺点。
一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
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一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:科学研究和技术服务业
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本发明公开了一种河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法,包括步骤:步骤一,构建待调控河湖区的水体量质耦合模拟模型;步骤二,根据水体量质耦合模拟模型和当前决策方案获得待调控河湖区的水量、水位和水质模拟结果;步骤三,以水量、水位和水质为决策目标,构建河湖水体系统的优化决策域;步骤四,判断决策目标的模拟结果是否同时满足河湖水体系统需求,并根据判断结果对当前决策方案进行修正。本发明对河湖水体的水量、水质和水位进行联合调控,从而实现水资源的高效配置。
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项目简介: 本项目以污水处理厂存在能源消耗高,二次污染等问题,针对污水体量庞大,复杂多变量,多相体系的数据信息滞后,强耦合,非线性等问题,采取学科交叉方式与物理学院、智能学院合作开发新型水质传感器,开发信息处理系统,多变量耦合神经网络系统,深度学习和算法,构建污水处理智能控制关键技术,仪器和设备。为污水厂的智能节能减排创造提供技术支持。 技术优势: 项目的研究已经进行了多年, 2017 年投资 1500 万元在南开大学津南校区建立了 1000 吨/日污水处理厂, 为传感器的应用和示范创造十分有利的条件。 应用范围: 该技术主要应用于给水处理系统和污水处理系统的智能控制。
气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪
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本发明提供了一种气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪。在该气压固结仪中,通过隔固透水件和中空排水杆的组合,在同一套管路系统内实现了向土样施加固结气压以及土样进/排水,简单、实用,同时改善了传统气压固结仪系统复杂、体量大的缺点。
一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
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一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法
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本发明公开了一种河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法,包括步骤:步骤一,构建待调控河湖区的水体量质耦合模拟模型;步骤二,根据水体量质耦合模拟模型和当前决策方案获得待调控河湖区的水量、水位和水质模拟结果;步骤三,以水量、水位和水质为决策目标,构建河湖水体系统的优化决策域;步骤四,判断决策目标的模拟结果是否同时满足河湖水体系统需求,并根据判断结果对当前决策方案进行修正。本发明对河湖水体的水量、水质和水位进行联合调控,从而实现水资源的高效配置。
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项目简介: 本项目以污水处理厂存在能源消耗高,二次污染等问题,针对污水体量庞大,复杂多变量,多相体系的数据信息滞后,强耦合,非线性等问题,采取学科交叉方式与物理学院、智能学院合作开发新型水质传感器,开发信息处理系统,多变量耦合神经网络系统,深度学习和算法,构建污水处理智能控制关键技术,仪器和设备。为污水厂的智能节能减排创造提供技术支持。 技术优势: 项目的研究已经进行了多年, 2017 年投资 1500 万元在南开大学津南校区建立了 1000 吨/日污水处理厂, 为传感器的应用和示范创造十分有利的条件。 应用范围: 该技术主要应用于给水处理系统和污水处理系统的智能控制。
气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪
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技术类型:发明
应用行业:建筑业
技术简介
本发明提供了一种气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪。在该气压固结仪中,通过隔固透水件和中空排水杆的组合,在同一套管路系统内实现了向土样施加固结气压以及土样进/排水,简单、实用,同时改善了传统气压固结仪系统复杂、体量大的缺点。
一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
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一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法
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应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
本发明公开了一种河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法,包括步骤:步骤一,构建待调控河湖区的水体量质耦合模拟模型;步骤二,根据水体量质耦合模拟模型和当前决策方案获得待调控河湖区的水量、水位和水质模拟结果;步骤三,以水量、水位和水质为决策目标,构建河湖水体系统的优化决策域;步骤四,判断决策目标的模拟结果是否同时满足河湖水体系统需求,并根据判断结果对当前决策方案进行修正。本发明对河湖水体的水量、水质和水位进行联合调控,从而实现水资源的高效配置。
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成熟度:可规模生产
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应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
项目简介: 本项目以污水处理厂存在能源消耗高,二次污染等问题,针对污水体量庞大,复杂多变量,多相体系的数据信息滞后,强耦合,非线性等问题,采取学科交叉方式与物理学院、智能学院合作开发新型水质传感器,开发信息处理系统,多变量耦合神经网络系统,深度学习和算法,构建污水处理智能控制关键技术,仪器和设备。为污水厂的智能节能减排创造提供技术支持。 技术优势: 项目的研究已经进行了多年, 2017 年投资 1500 万元在南开大学津南校区建立了 1000 吨/日污水处理厂, 为传感器的应用和示范创造十分有利的条件。 应用范围: 该技术主要应用于给水处理系统和污水处理系统的智能控制。
气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪
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本发明提供了一种气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪。在该气压固结仪中,通过隔固透水件和中空排水杆的组合,在同一套管路系统内实现了向土样施加固结气压以及土样进/排水,简单、实用,同时改善了传统气压固结仪系统复杂、体量大的缺点。
一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
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一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法
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本发明公开了一种河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法,包括步骤:步骤一,构建待调控河湖区的水体量质耦合模拟模型;步骤二,根据水体量质耦合模拟模型和当前决策方案获得待调控河湖区的水量、水位和水质模拟结果;步骤三,以水量、水位和水质为决策目标,构建河湖水体系统的优化决策域;步骤四,判断决策目标的模拟结果是否同时满足河湖水体系统需求,并根据判断结果对当前决策方案进行修正。本发明对河湖水体的水量、水质和水位进行联合调控,从而实现水资源的高效配置。
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成熟度:可规模生产
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应用行业:水利、环境和公共设施管理业
技术简介
项目简介: 本项目以污水处理厂存在能源消耗高,二次污染等问题,针对污水体量庞大,复杂多变量,多相体系的数据信息滞后,强耦合,非线性等问题,采取学科交叉方式与物理学院、智能学院合作开发新型水质传感器,开发信息处理系统,多变量耦合神经网络系统,深度学习和算法,构建污水处理智能控制关键技术,仪器和设备。为污水厂的智能节能减排创造提供技术支持。 技术优势: 项目的研究已经进行了多年, 2017 年投资 1500 万元在南开大学津南校区建立了 1000 吨/日污水处理厂, 为传感器的应用和示范创造十分有利的条件。 应用范围: 该技术主要应用于给水处理系统和污水处理系统的智能控制。
气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪
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技术类型:发明
应用行业:建筑业
技术简介
本发明提供了一种气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪。在该气压固结仪中,通过隔固透水件和中空排水杆的组合,在同一套管路系统内实现了向土样施加固结气压以及土样进/排水,简单、实用,同时改善了传统气压固结仪系统复杂、体量大的缺点。
一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
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技术简介
一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
本发明公开了一种河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法,包括步骤:步骤一,构建待调控河湖区的水体量质耦合模拟模型;步骤二,根据水体量质耦合模拟模型和当前决策方案获得待调控河湖区的水量、水位和水质模拟结果;步骤三,以水量、水位和水质为决策目标,构建河湖水体系统的优化决策域;步骤四,判断决策目标的模拟结果是否同时满足河湖水体系统需求,并根据判断结果对当前决策方案进行修正。本发明对河湖水体的水量、水质和水位进行联合调控,从而实现水资源的高效配置。
找到4项技术成果数据。
找技术 >污水处理厂智能化控制系统和成套传感器研究转化示范
成熟度:可规模生产
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项目简介: 本项目以污水处理厂存在能源消耗高,二次污染等问题,针对污水体量庞大,复杂多变量,多相体系的数据信息滞后,强耦合,非线性等问题,采取学科交叉方式与物理学院、智能学院合作开发新型水质传感器,开发信息处理系统,多变量耦合神经网络系统,深度学习和算法,构建污水处理智能控制关键技术,仪器和设备。为污水厂的智能节能减排创造提供技术支持。 技术优势: 项目的研究已经进行了多年, 2017 年投资 1500 万元在南开大学津南校区建立了 1000 吨/日污水处理厂, 为传感器的应用和示范创造十分有利的条件。 应用范围: 该技术主要应用于给水处理系统和污水处理系统的智能控制。
气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪
成熟度:-
技术类型:发明
应用行业:建筑业
技术简介
本发明提供了一种气压腔和进/排水管路同侧设置的气压固结仪。在该气压固结仪中,通过隔固透水件和中空排水杆的组合,在同一套管路系统内实现了向土样施加固结气压以及土样进/排水,简单、实用,同时改善了传统气压固结仪系统复杂、体量大的缺点。
一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
成熟度:正在研发
技术类型:-
应用行业:建筑业
技术简介
一种降低压力管道水平弯折点处支墩体量的改型支墩
河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法
成熟度:正在研发
技术类型:发明
应用行业:科学研究和技术服务业
技术简介
本发明公开了一种河湖水体量质耦合自优化模拟调控方法,包括步骤:步骤一,构建待调控河湖区的水体量质耦合模拟模型;步骤二,根据水体量质耦合模拟模型和当前决策方案获得待调控河湖区的水量、水位和水质模拟结果;步骤三,以水量、水位和水质为决策目标,构建河湖水体系统的优化决策域;步骤四,判断决策目标的模拟结果是否同时满足河湖水体系统需求,并根据判断结果对当前决策方案进行修正。本发明对河湖水体的水量、水质和水位进行联合调控,从而实现水资源的高效配置。