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大气环流实验器
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
陈温福院士团队孟军教授课题组在生物炭-微生物协同治理抗生素污染方面取得新进展
陈温福院士团队孟军教授课题组在生物炭-微生物协同治理抗生素污染方面取得新进展
沈阳农业大学 2025-05-21
大气压系列实验器
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
“大气环境与生物能源团队”在挥发性有机污染物(VOCs)吸附处理领域取得重要进展
近年来,大气污染问题日益严重,尤其是雾霾、光化学烟雾、臭氧等问题已经引起国内外广泛关注。挥发性有机气体(VOCs)是造成雾霾及臭氧(O3)的重要污染物。吸附法是去除VOCs高效简便的方法之一,但在实际应用中,水蒸气的存在与VOCs产生竞争吸附,因此设计具有高VOCs吸附性能的疏水性吸附剂具有重要意义。近日,天津大学环境学院“大气环境与生物能源团队”(http://catalysis.tju.edu.cn/)针对分子筛表面亲水性及其在含湿条件下VOCs吸附应用存在的问题,利用多孔有机聚合物疏水性等特征,设计合成了一系列分子筛与多孔有机聚合物核壳结构的新型吸附材料,所开发的吸附剂有效提高了分子筛表面疏水性,并且大大提升了其在干燥和潮湿条件下的甲苯吸附性能。相关研究成果《Core-shell structured Y zeolite/hydrophobic organic polymer with improved toluene adsorption capacity under dry and wet conditions》已发表在环境类国际高水平期刊Chemical Engineering Journal(IF: 10.652)上。该系列吸附剂的研发为制备一系列疏水性吸附剂提供了新的思路。
天津大学 2021-02-01
“大气环境与生物能源团队”在挥发性有机污染物(VOCs)吸附处理领域取得重要进展
项目成果/简介:近年来,大气污染问题日益严重,尤其是雾霾、光化学烟雾、臭氧等问题已经引起国内外广泛关注。挥发性有机气体(VOCs)是造成雾霾及臭氧(O3)的重要污染物。吸附法是去除VOCs高效简便的方法之一,但在实际应用中,水蒸气的存在与VOCs产生竞争吸附,因此设计具有高VOCs吸附性能的疏水性吸附剂具有重要意义。近日,天津大学环境学院“大气环境与生物能源团队”(http://catalysis.tju.edu.cn/)针对分子筛表面亲水性及其在含湿条件下VOCs吸附应用存在的问题,利用多孔有机聚合物疏水性等特征,设计合成了一系列分子筛与多孔有机聚合物核壳结构的新型吸附材料,所开发的吸附剂有效提高了分子筛表面疏水性,并且大大提升了其在干燥和潮湿条件下的甲苯吸附性能。相关研究成果《Core-shell structured Y zeolite/hydrophobic organic polymer with improved toluene adsorption capacity under dry and wet conditions》已发表在环境类国际高水平期刊Chemical Engineering Journal(IF: 10.652)上。该系列吸附剂的研发为制备一系列疏水性吸附剂提供了新的思路。
天津大学 2021-04-11
人才需求:环境治理 
环境治理 
山东山工钢圈有限公司 2021-08-26
人才需求:环境治理 
环境治理 
临沂临工重托机械有限公司 2021-08-26
综合治理管理平台
随着近几十年改革开放程度的不断深入,经济发展成效显著,城市人口不断积聚,社会治安压力持续加大,建设综合治理管理平台便成为我国实现社会和谐、治安稳定的迫切需求。 综合治理管理平台是由政法委、综治办组织研发用于综治业务工作的信息系统,依托市、区电子政务外网和计生、公安两级信息数据中心,系统涵盖社会管理、维稳、平安建设三大类业务内容,以社会管理工作关注数据为核心,以社会管理日常工作为基础,应用于区、乡镇(街道)、村(社区、网络)三级综治工作部门,充分发挥信息技术在预警研判、服务管理、打击预防犯罪等领域的作用。通过多种高科技手段,对交通要道、重点部位、治安复杂场所的全面监测覆盖,以促进国家安防建设 ,降低犯罪类,提高人民群众安全感。 一、介绍 综合治理管理平台是为满足城市治安防控和城市管理需要,利用GIS地图、图像采集、传输、控制、显示等设备和控制软件组成,对固定区域进行实时监控和信息记录的视频监控系统。 平台通过在交通要道、治安卡口、公共聚集场所、宾馆、学校、医院以及治安复杂场所安装视频监控设备,利用视频专网、互联网、移动网等网络把一定区域内所有视频监控点图像传播到监控中心,对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像信息分类,为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。   二、新立讯综合治理管理平台解决方案 我司搭建综合治理管理平台主要包括两点,技术部分软硬件的改进。 1、硬件部分:采用新型高清红外摄像技术                (1)白天最远可视距离达到800米,清晰拍摄人脸及车牌; (2)晚上自动转为红外高清探头,自动对焦,夜视可以清晰拍出红外照片,读取车牌; (3)警用无人机的使用,在人口密集地或者警员人力不够的情况下使用。对目标跟踪定位有决定性的作用; 2、软件部分:照片拍摄后经过网络通讯至平台,我司控制服务器内置算法,内置比对算法软件。 (1)人脸识别技术 通过目标脸部特征进行建模,与照片任务特征进行对比,分类,录入存储服务器。经过测试,正确比对率可达90%,无误报出现。 (2)车辆识别技术 区别于传统车牌识别技术,我司增加车辆整体识别技术,通过寻找车辆特征进行建模,存储,与摄像机拍摄的车辆进行比对。较传统车辆识别,防止换牌,套牌的可能性,增强了城市道路管理。 三、网络化平台的搭建  1、采用GPS定位的项目,利用WAB技术搭建地图模型,增加监控点位的可视化,通过监控相机GPS定位以及摄像机云台角度,相机焦距计算出报警点的经纬度,可视化在地图模型。相关人员可以第一时间掌握事故地点。     2、公安平台数据接入,利用高清红外探头的人脸识别,车辆识别,比对公安系统内犯罪人员以及违法车辆,可以直接寻找在逃人员,极大地增加了城市的安全性。 四、城市监控点位的布局思路 (1)重点单位:包括党政机关驻地主要出入口;电信、邮政、金融等单位的主要出入口;也包括一些学校、小区、企业等,在这些重点单位门口或者周界布设枪型摄像机、球型摄像机,根据现场光照情况,选择带红外功能或者非红外功能的摄像机; (2)公共场所:在一些人口密集或者案件高发的公共场所如公园、广场、大型购物超市和汽车站、火车站、机场等,在一些监控范围大的地方建议选用高清球机,可以监控更大范围的目标场景; (3)制高点:为了能更好的监控城市整体状况,在城市的几处制高点部署高空瞭望系统获得大范围、高清晰的画面,运用红外、透雾等功能的摄像机,对整个城市进行实时、大范围、全天候的图像精准动态监控,通过城市范围内全局的监控场景保障各种指挥调度的高效、准确进行; (4)道路交叉口及路段:在十字路口、三叉路口、丁字路口或者重要的路段等布设高清枪型摄像机,对于较大的路口也可布设高清球型摄像机,记录过往的机动车、非机动车、人; (5)其他:一些桥梁、隧道等也是路面监控系统的范畴,需要实时进行监控。 自2005年全国首批3111试点城市监控系统建设以来,我国平安城市的建设步伐已经进入到平稳阶段。随着城市经济建设和各项社会事业的快速发展,工业化、城市化进程不断推进,社会治安日益复杂化,不同警种和业务之间的横向联系也越来越密切,使得原来采用某方面专门技术、服务于某项专门业务的独立运行的技术系统已经不能满足社会治安动态管理的需求,平安工程进入多级监控联网管理和业务应用全面融合的时代,视频监控技术将成为继刑侦、技侦、网侦技术之后公安机关战斗力新的增长点。
新立讯科技股份有限公司 2021-08-23
全天时大气探测激光雷达
已有样品/n大气探测激光雷达是一款从近地面到 110 公里高空大气多参数同时探测的激光雷达。该雷达有激光发射部分、光学接收部分、信号检测部分三部分组成。通过双波长发射、三通道同时接收、窄带滤光、以及收发联调等有机融合,形成全高程全天时大气探测激光雷达。其优点是:在夜间,能实现对约 1~110km 高度范围的大气参量同时探测;在白天,能实现对约 1~60km 和 80~110km 两段高度范围的大气参量同时探测。本发明具有技术方案科学、系统集成度高、自动化程度好、工作可靠和使用方便等优点,为中高层大气
中国科学院大学 2021-01-12
大气颗粒物源解析技术
大气颗粒物源解析技术可定性定量识别环境受体中大气污染来源,识别污染源“罪魁祸首”,为颗粒物来源、成因及影响提供科学依据。 一、项目分类 重大科学前沿创新 二、成果简介 大气颗粒物源解析技术可定性定量识别环境受体中大气污染来源,识别污染源“罪魁祸首”,为颗粒物来源、成因及影响提供科学依据。 国家环境保护城市空气颗粒物污染防治重点实验室是环保部重点实验室,多年从事颗粒物防治领域相关工作,拥有国内首个大气颗粒物源和受体样品库,积累40余个城市的大气颗粒物源与受体成分谱,保存4000余个颗粒物源与受体的样品及成分数据。 实验室拥有完备的颗粒物样品采集及化学分析系统。目前,大气颗粒物源解析技术已在全国30余个城市推广应用。其中,自主研发的二重源解析技术、因子分析-CMB 复合受体模型和CMB-Iteration模型等新型源解析技术被《大气颗粒物来源解析技术指南(试行)》列为推荐使用模型。同时,因子分析-CMB 复合受体模型被写入美国EPA官方公布的《EPAPMF5.0使用指南》,相关论文被列为“关键文献”。
南开大学 2022-08-11
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