用于等离子体裂解煤制乙炔反应状态评估的多源数据融合系统及方法

    公开(公告)号:CN109063412B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201810984653.6

    申请日:2018-08-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于等离子体裂解煤制乙炔反应状态评估的多源数据融合系统及方法,该系统包括:数据采集模块,实时采集等离子体裂解煤制乙炔反应过程的多源生产数据;多源数据存储模块,存储和管理所述多源生产数据;多源数据融合模块,分别提取所述多源生产数据的关键特征,获得带有时间戳的结构化数据,并对结构化数据进行融合;状态评估模块,根据多源生产数据的融合结果得到等离子体裂解煤制乙炔反应状态的评估等级。本发明的系统有效地利用了等离子反应过程的多源生产数据,采用特征级融合方法对多源生产数据进行融合,对等离子反应过程的运行状态等级进行评估。

    基于TE模型的智能工厂安全大数据数据源发生方法及装置

    公开(公告)号:CN108490889B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201810125926.1

    申请日:2018-02-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于TE模型的智能工厂安全大数据数据源发生装置,包括:工业安全大数据模型,基于工业安全大数据模型及TE过程模型映射生成工厂安全场景模型库,并对TE智能工厂仿真器产生的非结构化的工业安全大数据进行结构化;TE智能工厂仿真器,针对执行器、物料状态、控制器和传感器预埋故障源,进行事故场景的动态仿真;安全数据采集模块,分类采集TE智能工厂仿真器产生的工业安全大数据;安全数据处理模块,对采集到的工业安全大数据进行实例化处理;工业安全大数据实例集,存放实例化处理后的工业安全大数据。本发明可合理有效地获取智能工厂工业安全大数据,可用于对工业安全大数据进行针对性地研究与测试。

    一种具有数据分析功能的煤制乙炔生产信息智能看板

    公开(公告)号:CN107515595B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710588047.8

    申请日:2017-07-18

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02P90/02

    Abstract: 本发明公开了一种具有数据分析功能的煤制乙炔生产信息智能看板,包括:数据采集装置,采集煤制乙炔生产流程中各个工段的生产数据,输入至实时数据库中;实时数据库,实现生产数据的实时存储和管理;数据分析设备,对实时生产数据进行计算、监控、评估和诊断;信息显示终端,对数据分析设备输出的结果进行可视化显示。本发明的具有数据分析功能的煤制乙炔生产信息智能看板,使原本无法由传统的集散控制系统(DCS)等设备监控的深层次工艺指标KPI能显式地推送给操作人员,可以帮助操作人员更深入细致地监控评估当前各工段的生产状况,并根据上流工段KPI的优劣来决定下流工段的操作参数的选取与操作模式的决策。

    等离子体裂解煤制乙炔生产过程的全流程协调控制系统及方法

    公开(公告)号:CN109358579A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811218410.8

    申请日:2018-10-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体裂解煤制乙炔生产过程的全流程协调控制系统,包括:数据实时采集单元,实时采集等离子体裂解煤制乙炔生产过程的生产数据;先进控制单元,包括控制反应工段的专家控制模块和控制分离工段的模型预测控制模块;协调控制单元,根据当前生产状态的评估结果,协调专家控制模块的专家控制方案与模型预测控制模块的MPC参数;评估单元,根据所述数据实时采集单元采集的生产数据,评估当前生产状态的优劣。本发明还公开了基于所述全流程协调控制系统进行全流程协调控制的方法。本发明达到等离子体裂解煤制乙炔生产过程上下游工段协调控制的效果,且解决了煤制乙炔过程或类似过程中上下游工段动态响应特性差异大的问题。

    一种用于研究连续搅拌釜放大效应的系统及方法

    公开(公告)号:CN108636329A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810786289.2

    申请日:2018-07-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于研究连续搅拌釜放大效应的系统及方法;本系统涉及的装置主要包括:储液槽、送气装置、示踪剂装置、搅拌釜、高温恒温循环装置、冷却水循环装置、电导仪、温度采集系统和数据采集系统等设备;所述搅拌釜内设有气体分布器、搅拌桨和盘管;本系统通过改变进料流量、表观气速、搅拌桨的桨型、搅拌转速、搅拌釜的尺寸等参数,研究对连续搅拌釜停留时间分布和盘管外侧的对流传热系数的影响,进而为连续搅拌釜的放大及优化设计提供参考。

    利用微通道萃取硫酸铵水溶液中丁酮肟的方法

    公开(公告)号:CN105732422B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201610237495.9

    申请日:2016-04-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用微通道萃取硫酸铵水溶液中丁酮肟的方法。包括如下步骤:(1)将含丁酮肟的硫酸铵水溶液作为水相,离子液体[BMIM]PF6作为萃取剂,水相和离子液体相分别通过两台流量泵注入微管通道,水相流量为0.25‑19.8mL/min,离子液体相流量为0.25‑1.32mL/min,萃取温度为20℃,两相在微通道内的停留时间为1‑48s;(2)两相进行传质后流出微通道,在出口处收集产物,静置分相,丁酮肟从水相中被萃取到离子液体相中。微通道尺寸为内径0.5‑1mm,外径1.50mm,长度为1m。含丁酮肟的硫酸铵溶液中的丁酮肟含量为1000‑10000ppm,硫酸铵浓度小于40wt%。本发明采用微通道萃取硫酸铵水溶液中的丁酮肟,具有传质快、体积小、易于集成与放大等优点,克服了传统萃取设备的不足,提高了萃取效率。

    利用微通道萃取硫酸铵水溶液中丁酮肟的方法

    公开(公告)号:CN105732422A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610237495.9

    申请日:2016-04-15

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C07C249/14 C07C251/38

    Abstract: 本发明公开了一种利用微通道萃取硫酸铵水溶液中丁酮肟的方法。包括如下步骤:(1)将含丁酮肟的硫酸铵水溶液作为水相,离子液体[BMIM]PF6作为萃取剂,水相和离子液体相分别通过两台流量泵注入微管通道,水相流量为0.25?19.8mL/min,离子液体相流量为0.25?1.32mL/min,萃取温度为20℃,两相在微通道内的停留时间为1?48s;(2)两相进行传质后流出微通道,在出口处收集产物,静置分相,丁酮肟从水相中被萃取到离子液体相中。微通道尺寸为内径0.5?1mm,外径1.50mm,长度为1m。含丁酮肟的硫酸铵溶液中的丁酮肟含量为1000?10000ppm,硫酸铵浓度小于40wt%。本发明采用微通道萃取硫酸铵水溶液中的丁酮肟,具有传质快、体积小、易于集成与放大等优点,克服了传统萃取设备的不足,提高了萃取效率。

    利用微反应器合成2-溴-7-氯化镁-9,9-二辛基芴的方法

    公开(公告)号:CN104774212A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510112777.1

    申请日:2015-03-15

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: C07F3/02

    Abstract: 本发明公开了一种利用微反应器合成2-溴-7-氯化镁-9,9-二辛基芴的方法。将2-溴-7-碘-9,9-二辛基芴的四氢呋喃溶液与异丙基氯化镁氯化锂络合物的四氢呋喃溶液在微混合器内混合并在微管内进行卤-镁交换反应,反应温度为-20℃,反应时间为1-25min,微管长度为1-3m,然后滴入甲醇溶液中进行淬灭,2-溴-7-氯化镁-9,9-二辛基芴与甲醇反应生成2-溴-9,9-二辛基芴,取上清液进行收率分析。本发明采用微反应器进行2-溴-7-碘-9,9-二辛基芴的卤-镁交换反应,能够更加高效的换热,消除返混,提高反应收率,避免因微量空气进入反应体系而造成产物失活。

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