-
公开(公告)号:CN116660105A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310518732.9
申请日:2023-05-09
Applicant: 华北电力大学 , 华能集团技术创新中心有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC: G01N15/00
Abstract: 本发明公开了一种电热流耦合场中金属微粒运动模拟及观测装置,包括:密闭实验腔体(13)、油冷却循环装置、升温装置、热对流动力装置、微粒布置装置、高压电源系统、电荷测量装置、观察窗(12)、绝缘护套(10)、均压装置以及第一气体交换装置(16)、第二气体交换装置(24)、第三气体交换装置(35)。在密闭实验腔体(13)内部通过布置所述油冷却循环装置、升温装置、热对流动力装置、微粒布置装置、高压电源系统和电荷测量装置,实现电热流耦合场中金属微粒运动模拟、观测,以及电热耦合场中表面电荷测量。
-
公开(公告)号:CN116132083A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211117491.9
申请日:2022-09-14
Applicant: 北京中电飞华通信有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司 , 国网天津市电力公司信息通信公司 , 国网天津市电力公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司
IPC: H04L9/40 , H04L67/104
Abstract: 本申请提供一种面向智能配电网的通信终端互信及相关设备;该方法包括:令区块链中的每个终端节点将区块链网络中广播的交易数据放入该终端节点的交易池;为各个智能配电网业务设置安全等级,并设置生成区块的时间间隔参数,利用安全等级和时间间隔参数确定生成区块的出块时间间隔;按照预设的选举时间间隔,从多个终端节点中确定多个候选节点,通过完成预设的哈希值计算,确定一个主节点和多个非主节点;令接受智能配电网业务的每个候选节点判断自身是否为主节点,当该候选节点为非主节点,按照预置的权益证明机制,由该非主节点生成区块并打包该非主节点的交易池中的交易数据;响应于确定该候选节点为主节点,按照出块时间间隔生成新的区块。
-
公开(公告)号:CN115954858A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211117892.4
申请日:2022-09-14
Applicant: 国网天津市电力公司信息通信公司 , 国网天津市电力公司 , 北京中电飞华通信有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司 , 华北电力大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供一种智能配电网基础设施一体化规划方法及相关设备;该方法包括:将网络运营者、电网运营者、决策者和电力基础设施作为行动者来构建共建共享行动者网络;基于决策者的决策构建共建共享主动性模型,并基于共建共享行动者网络实施共建共享主动性模型;通过对智能配电网的划分,分别对供电层和供电分区进行协调规划策略;根据对智能配电网中资源和信息的分析构建优化配置策略,对智能配电网中的基础设施进行优化。可见,本方法基于电力基础设施的共建共享主动性模型,解决了不同场景下共建共享任务下的主动性问题,避免了对行动者主动性的忽略,并体现了通信网络与的智能配电网基础设施的交互关系,适用于情况复杂的智能配电网业务场景。
-
公开(公告)号:CN106946658B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201710127516.6
申请日:2017-03-06
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种活性炭催化热解甘蔗渣制备4‑乙基苯酚的方法。本发明是以甘蔗渣为原料,活性炭为催化剂,所述活性炭由生物质通过水蒸气活化法制备获得;将甘蔗渣与上述活性炭机械混合后在氢气氛围下于240~410℃下进行催化热解,对热解气进行冷凝后即可得到富含4‑乙基苯酚的液体产物;4‑乙基苯酚的产率及其在液体产物中的纯度都较高。此外,本发明的方法以来源广泛的甘蔗渣为原料,以价格低廉的活性炭为催化剂,能够显著降低4‑乙基苯酚的生产成本。
-
公开(公告)号:CN107196874B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201710343300.3
申请日:2017-05-16
Applicant: 北京中电普华信息技术有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司经济技术研究院 , 华北电力大学 , 国网信息通信产业集团有限公司
IPC: H04L12/863 , H04L12/873 , H04L12/875
Abstract: 本发明公开了一种队列调度算法,包括:初始化所有队列,设置各队列的权值并存储,设置系统虚拟时间和各队列的虚拟开始时间和虚拟结束时间;判断是否有分组到达空队列;当有分组到达空队列,重新计算虚拟开始时间和虚拟结束时间,更新系统虚拟时间;判断队列中是否存在突发业务;当存在突发业务,调整突发业务队列的权值,重新计算虚拟开始时间和虚拟结束时间,更新系统虚拟时间;根据最小合格虚拟完成时间优先的分组选择策略调度分组。可见本发明提供的队列调度算法,通过引入虚拟延迟为高优先级的业务流提供了时延保证;通过对突发业务队列调整权值,引入权值调整机制,保证了突发性业务能得到及时有效的调度,减少丢包率从而提高了调度效率。
-
公开(公告)号:CN105385465B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201510772390.9
申请日:2015-11-13
Applicant: 华北电力大学
IPC: C10B53/00
CPC classification number: Y02P20/129
Abstract: 一种垃圾热解装置与方法,该装置包括垃圾热解系统、水蒸汽冷凝系统、残炭收集系统、可燃气燃烧炉、余热利用系统、尾气处理系统。垃圾热解系统包括三组固定床热解反应器,分别处在排料和进料、干燥、热解等工作阶段。进料完成后首先通入大量热空气完成干燥,水蒸汽进入水蒸汽冷凝系统;随后通入适量热空气完成热解,热解气进入可燃气燃烧炉,残炭进入残炭收集系统;余热利用系统利用烟气的热量加热冷空气,热空气用于垃圾的干燥和热解;尾气进入尾气处理系统。利用上述装置进行垃圾热解,可有效避免二噁英等有害物质生成与排放,实现垃圾的无害化处理;同时利用热解气燃烧产生的热量完成垃圾的干燥与热解,基本实现垃圾的自热式热解过程。
-
公开(公告)号:CN106244185B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610700926.0
申请日:2016-08-22
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及种生物质直接催化热解制备BTX(苯‑甲苯‑二甲苯)的方法。本发明是以负载金属氮化物的沸石分子筛为催化剂,以生物质为原料,将上述金属氮化物基催化剂与生物质直接机械混合后在无氧条件下于450~850℃下进行催化热解,对热解气进行冷凝即可得到富含BTX的液体产物。
-
公开(公告)号:CN104387585B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201410570807.9
申请日:2014-10-23
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 天冬氨酸‑赖氨酸共聚物及其合成方法,它涉及一种改性聚天冬氨酸及其合成方法,本发明的目的是解决现有聚天冬氨酸改性产物合成工艺复杂、反应速度慢,产品性能不稳定、对CaCO3阻垢率偏低等缺点。天冬氨酸‑赖氨酸共聚物的结构式为合成过程为:以天冬氨酸和赖氨酸为原料,在915±50MHz或2450±50MHz、400~10000W的微波条件下,加入少量催化剂和适量有机溶剂,辐射1~30min,合成中间体,此时有机溶剂全部以气体形式回收,中间体经纯水淋洗分离催化剂后进一步碱性水解得到天冬氨酸‑赖氨酸共聚物。本发明具有工艺简单、反应速度快、产率高、节能、污染少、产品性能明显提高的优点。
-
公开(公告)号:CN106928285A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710092409.4
申请日:2017-02-21
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种生物质催化热解制备左旋葡萄糖酮的方法。本发明是以生物质基磷酸活化活性炭为催化剂,通过和生物质机械混合,在惰性无氧条件下于250~470℃进行快速热解,对热解气进行冷凝后即可得到富含左旋葡萄糖酮的液体产物。生物质基磷酸活化活性炭催化热解生物质的热解产物中,左旋葡萄糖酮的产率和纯度都较高;此外,热解生成的固体焦炭和催化剂的混合物可以作为炭源继续用于制备活性炭;通过使用价格低廉且可以二次利用的生物质基磷酸活化活性炭,可以有效降低生产成本和减少污染,是制备左旋葡萄糖酮经济而有效的方法。
-
公开(公告)号:CN106433807A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610875092.7
申请日:2016-09-30
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E50/14 , C10L1/00 , B01J27/24 , C10B53/02 , C10L2200/0469 , C10L2290/12
Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种生物质热解气催化转化制备高品位液体燃料的方法。本发明是以TiN或ZrN为催化剂,以木质纤维素类生物质为原料,将木质纤维素类生物质在无氧条件下于400~800℃进行快速热解后将热解气相产物通过装有TiN或ZrN催化剂的反应器中进行催化转化,将热解气快速冷凝至室温,即可得到燃料品质较好的液体生物油。上述催化剂在催化转化生物质热解快速热解气的过程中,能够促进木质素热解低聚物的分解,以及稳定酚类及芳香烃类产物的形成,并转化掉酸类和醛类产物,从而获得高品位的液体燃料。此外,上述催化剂制备工艺简单、价格低廉,有望替代贵金属催化剂。
-
-
-
-
-
-
-
-
-