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公开(公告)号:CN111593886A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010419356.4
申请日:2020-05-18
Applicant: 东南大学 , 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 , 中铁十二局集团有限公司
IPC: E04G21/00 , E04B1/41 , E04B1/76 , F24F1/0063 , F24F1/0067
Abstract: 本发明公开了一种倾斜式毛细管及其施工方法。本发明的倾斜式毛细管,其特征是:包括预埋在墙体中的吊钩,所述吊钩上通过尼龙扎带连接毛细管席支撑架的两端,毛细管席支撑架里面安装有毛细管席,且所述毛细管席支撑架与所述吊钩之间设置有下部结构层和绝热层,所述的毛细管席支撑架的两端分别通过一个尼龙扎带与一个所述的吊钩连接,其中毛细管席支撑架的一端紧贴所述的绝热层,另一端向下倾斜安装,倾斜的角度与所述墙体之间的夹角为0-45°。本发明能够在不同材料的墙体上进行施工,同时能够增大毛细管与房间的换热效率。
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公开(公告)号:CN106849190B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710168834.7
申请日:2017-03-21
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明涉及一种基于Rollout算法的多能互补微网实时调度方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、建立包含新能源出力随机性的多能互补微网实时调度的滚动时域马尔科夫决策过程模型,确立实时调度的约束条件;步骤2、确立实时调度的目标函数;步骤3、将单个完整调度周期划分成若干个调度区间,基于贪心算法得到满足实时调度约束条件的一个基础可行解;步骤4、基于步骤3所述基础可行解,运用Rollout算法求解该多能互补微网实时调度的滚动时域马尔科夫决策过程模型。本发明将新能源出力波动性考虑在内,同时解决了传统算法求解速度慢、效率低的问题,实现了高效快速的多能互补微网实时调度。
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公开(公告)号:CN105955931B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201610305475.0
申请日:2016-05-10
Abstract: 本发明公开了面向高密度分布式光伏消纳的区域能源网络优化调度方法,对园区能源网络内多类用户的供能及蓄能设备进行分析并建立各设备的供能数学模型,基于集中互连的能源交换网络建立了考虑高密度分布式光伏消纳的区域能源网络经济优化调度模型,模型中通过分析各个用户对网络能源损耗的影响,将网络的潮流约束等效为用户与能源网络的电力交换约束,将目标函数中的全网网损计算函数中由用户造成的全网能量损失等效为用户与能源网络的电力交换值与网损影响因数乘积,针对模型特性使用内点法对模型进行求解。通过调度智能电网园区内各类用户供能设备及高密度分布式光伏的运行方式和出力,实现整个园区能源网络的经济优化运行。
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公开(公告)号:CN106145732B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201610488519.8
申请日:2016-06-28
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02W30/91
Abstract: 本发明公开了一种使用弱酸加速微生物矿化制备碱性废弃物建材制品的方法,其步骤为:将胶质芽孢杆菌接种至相应的培养基中培养,制备菌体浓度为106~107个/mL的浓缩菌液;将碱性固体废弃物倒入搅拌锅中,向搅拌锅内加入浓缩菌液与弱酸溶液,继续搅拌至均匀,将浆体倒入模具中振捣成型。成型后,将试件置于相对湿度(60%±3%),温度(20±2)℃的环境中养护,1d后脱模,将脱模后试样放入养护装置中,在相对湿度(70%±3%),CO2压力下养护4‑6h。使用弱酸后,碱性固体废弃物钙镁等离子溶出速率明显提升,微生物矿效率有明显的提升,制品强度较使用碱性激发剂制备制品有明显提升且成本降低,制品内部致密程度增加。具有成本低、效果显著、环境友好,不会产生二次污染的优点。
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公开(公告)号:CN105481469B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201510907609.1
申请日:2015-12-09
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02W30/95
Abstract: 本发明公开了一种基于微生物矿化诱导技术制备固体废弃物建材制品的方法,其步骤为:将胶质芽孢杆菌接种至相应的培养基中培养,制备菌体浓度为106~107个/mL的浓缩菌液;将固体废弃物与激发剂混合,倒入搅拌锅中搅拌均匀后,向搅拌锅内加入所述浓缩菌液与水,搅拌均匀后加入砂继续搅拌,搅拌均匀后将浆体倒入模具中振捣成型;成型后,将试件置于相对湿度为60%±3%,温度20℃±2℃的环境中养护,1d后脱模,将脱模后试样放入压力釜中,在相对湿度70%±3%,在CO2压力下养护4h,得到固体废弃物建材制品。此方法具有成本低、效果显著、环境友好,不会产生二次污染的优点。
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公开(公告)号:CN106849190A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710168834.7
申请日:2017-03-21
IPC: H02J3/46
CPC classification number: H02J3/46 , H02J2003/007
Abstract: 本发明涉及一种基于Rollout算法的多能互补微网实时调度方法,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、建立包含新能源出力随机性的多能互补微网实时调度的滚动时域马尔科夫决策过程模型,确立实时调度的约束条件;步骤2、确立实时调度的目标函数;步骤3、将单个完整调度周期划分成若干个调度区间,基于贪心算法得到满足实时调度约束条件的一个基础可行解;步骤4、基于步骤3所述基础可行解,运用Rollout算法求解该多能互补微网实时调度的滚动时域马尔科夫决策过程模型。本发明将新能源出力波动性考虑在内,同时解决了传统算法求解速度慢、效率低的问题,实现了高效快速的多能互补微网实时调度。
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公开(公告)号:CN106020771A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610373538.6
申请日:2016-05-31
Applicant: 东南大学
IPC: G06F7/58
CPC classification number: G06F7/582
Abstract: 本发明提供一种基于PUF的伪随机序列发生器,包括:基于PUF的熵提取模块、实例化模块、重播种模块和伪随机序列发生模块。本发明首先通过PUF方式产生一个真随机数,作为熵输入,再根据需要产生的伪随机序列的特性选择不同的PUF实现方法产生伪随机序列。当序列的位数不能满足要求时,本发明会通过生成重播种变量V’和重播种常量C’继续进行迭代运算,直至生成的伪随机序列的位数达到要求。本发明所公开的基于PUF的伪随机序列发生器充分利用了PUF不可克隆的特性,通过提取真随机数作为种子,再利用哈希算法的不可逆性产生伪随机序列。相比现有的伪随机序列发生器,本发明产生的伪随机序列成本开销低,而随机性和安全性更有保证。
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公开(公告)号:CN105869075A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610244775.2
申请日:2016-04-19
Abstract: 本发明公开了一种面向冷热电联供微型能源网的经济优化调度方法,对冷热电联供微型能源网内多种供能及蓄能设备进行分析,建立各设备的能量流动模型,基于集中互连的能源交换网络搭建了冷热电联供型微型能源网的架构。围绕该架构,建立了冷热电联供微型能源网经济优化调度模型,针对模型特性使用基于Hessian矩阵迭代的内点法对模型进行求解。通过调度智能电网园区内各供能设备的运行方式和出力,从而实现冷热电联供型微型能源网的经济优化运行。本发明提供一种有效、实用、科学的能源优化调度方法,有利于节能的推广应用。
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公开(公告)号:CN102079978A
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN201010588938.1
申请日:2010-12-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及量子点纳米材料的制备方法及其表面包覆二氧化硅的方法。所述量子点纳米材料的制备方法包括以下步骤:(1)制备ZnSe量子点;(2)取(1)中的ZnSe量子点,加入油胺、十八碳烯,在氩气气氛下,加热到120℃,注入MnSt2/ODE,稳定后升温到270-280℃,停留5-6分钟,注入Se/TBP并在此温度下停留5-6分钟,注入ZnSt2/ODE,反应20-25分钟,得到量子点纳米材料。在所述制备方法所得量子点纳米材料表面包覆二氧化硅的方法包括以下步骤:(1)将纯化的量子点纳米材料溶于正己烷,用巯基丙酸转水,得到量子点水溶液;(2)在3-氨丙基三乙氧基硅烷中加入量子点水溶液,搅拌均匀,反应形成溶胶。
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公开(公告)号:CN117553941A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311534323.4
申请日:2023-11-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于折纸结构的可重构压力传感器,该压力传感器包括水平衬底、V型梁、折纸结构梁、悬臂梁、下极板、电感结构、连接线以及金属挡板。悬臂梁与下极板构成平板电容,当悬臂梁上施加压力时,平板电容的极板间距变化引起电容的容值变化,使得平板电容与电感结构构成的谐振电路的谐振频率发生改变,实现压力检测。通过V型梁锚区施加电流,使V型梁内产生焦耳热引起热膨胀,推动V型梁驱动杆输出位移使折纸结构梁弯曲,进而驱动悬臂梁与下极板交叠面积改变,实现压力灵敏度可重构。进一步增大V型梁锚区电流,使得悬臂梁与金属挡板接触,悬臂梁沿折痕发生弯曲,造成悬臂梁弯曲高度和刚度增大,实现压力检测量程可重构。
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