磁浮式低温流体密度测量装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116297001A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310303424.4

    申请日:2023-03-27

    Abstract: 一种磁浮式低温流体密度测量装置,包括:真空屏蔽腔以及由外而内依次套设于其内部的冷却屏、中间腔和样品腔,其中:样品腔内部从上至下设置有永磁铁、浮子支架、浮子、位移传感器;样品腔外部为同一真空环境的中间腔,该中间腔为半开结构且与真空屏蔽腔连通;真空屏蔽腔外部位于样品腔的正上方,从下至上依次设有电磁铁和精密天平,待测流体承装在样品腔中。本装置采用无磁性样品腔搭配磁浮方法进行低温流体密度测量,解决了常规密度测量方法无法解决的低温、高压问题,具有快速降温,长效保温,精准控温的优点,满足密度测量对温度压力的稳定要求。本发明提出的减震结构,能够满足密度测量对机械结构的稳定要求。具有良好的拓展性。

    一种提高天然气压差发电系统并网电能质量的控制方法

    公开(公告)号:CN119944800A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411990823.3

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种提高天然气压差发电系统并网电能质量的控制方法,所述方法包括以下步骤:S1、首先,建立天然气压差发电系统数学模型,选用了基于NPC三电平拓扑的背靠背变流器作为天然气压差发电能量传输的功率拓扑,对透平膨胀机—发电机系统、机侧变流器与网侧变流器分别进行建模;S2、然后,根据天然气压差发电系统的需求,分别设计系统机侧变流器与网侧变流器的控制系统;S3、接着,由于压差发电系统的输出功率会随着天然气的流量、进出口的压力以及温度的变化而变化,系统的输出功率会具有一定的随机性与不确定性,考虑采用储能电池来实现功率平抑。本发明,提高了压差发电系统的稳定性并改善了并网的电能质量。

    基于数据融合和时间嵌入的高炉铁水硅含量灵活预测方法

    公开(公告)号:CN119226708A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411419154.4

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于数据融合和时间嵌入的高炉铁水硅含量灵活预测方法,涉及工业生产领域。本发明利用数据的时间标签信息,通过可学习的映射方法,挖掘数据间的时域关系,将非均匀时间间隔的序列映射为均匀序列;通过神经网络的结构设计,使得高频率均匀采样的工业数据与低频率非均匀采样数据能够同时输入到预测模型中,并进行数据融合,避免降采样导致的有效信息丢失问题;利用完整的基于注意力机制的序列到序列架构,预测模型能够输出任意长度的铁水硅含量预测数据,满足任意预测时长的需求。本发明提高铁水硅含量的预测精度,提升预测的灵活性、可用性,对现场生产更有参考价值。

    渗滤浓缩液的分盐降碳膜电极耦合微纳米O3装置及方法

    公开(公告)号:CN113666549B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202111050728.1

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了渗滤浓缩液的分盐降碳膜电极耦合微纳米O3装置及方法,包括微气泡臭氧发生系统、一级膜电极反应器、二级膜电极反应器和回流反应器,微气泡臭氧发生系统包括臭氧发生器、微纳米气泡发生器和冷水机,臭氧发生器的进气管与外部氧气源连接,微纳米气泡发生器分别与渗滤液浓缩液进水管和臭氧发生器的出气管连接,冷水机与微纳米气泡发生器的出水管连接,一级膜电极反应器分别与冷水机和二级膜电极反应器的输入端连接,二级膜电极反应器的碱液输出端连接回流反应器。本发明可实现一级膜高价盐定向累积和二级膜低价盐酸碱分离回流,有效提高有机物和O3的传质效能,提高电子转移速率,降低能耗。

    一种手术机器人协同的多点触摸交互系统

    公开(公告)号:CN117064561A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311147915.0

    申请日:2023-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种手术机器人协同的多点触摸交互系统,包括操作主端平台和远程检查用户端;远程检查用户端包括手术机器人和中央控制器、第一无线传输模块,所述手术机器人上包含有内窥镜,所述手术机器人和第一无线传输模块均与中央控制器电连接;操作主端平台包括摄像机、远程控制终端、多点触摸屏、第二无线传输模块,所述摄像机、多点触摸屏、第二无线传输模块均与远程控制终端电连接,所述第二无线传输模块与第一无线传输模块相互无线电连接,所述远程控制终端内包括手势识别模块。本发明设计合理,构思巧妙,不同于传统的通过键盘和鼠标的操作模式,通过手势识别隔空就可以实现平台交互,提高了工作效率。

    一种基于图像识别的烟雾浓度量化方法

    公开(公告)号:CN111126136B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN201911127988.7

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明提供了一种基于图像识别的烟雾浓度量化方法,通过获得的待检测类型烟雾的各浓度烟雾图片,作为基于图像识别烟雾浓度的机器学习的带标签样本数据,通过自动标注程序和图片规格化,获得大量的针对待检测类型烟雾的带标签训练集,通过对有标签样本数据集采用有监督学习方法,获得针对待检测类型烟雾的具有工程应用精度级别的CNN神经网络模型;实现基于图像识别烟雾浓度的定量化分析。针对实际拍摄的烟雾图片,通过烟雾区域的自动识别和裁切获得目标检测图片,进入烟雾浓度的定量化分析,实现检测过程的自动化。本发明具有智能化、高效性和自动化识别等特征,通过有针对性的模型训练可实现针对各种类型烟雾图片的定量化描述。

    一种冶金渣基一氧化碳低温氧化催化剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115487874A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211152617.6

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种冶金渣基一氧化碳低温氧化催化剂及制备方法和应用,该制备方法包括冶金渣表面置换、活性组分负载和抗水薄膜涂覆,具体为:冶金渣经过研磨后,加入置换溶液进行搅拌,固液分离、烘干后得到冶金渣载体;冶金渣载体加入金属盐进行改性,固液分离、烘干并煅烧后得到负载催化材料;负载催化材料加入多元醇和多元酸进行混合研磨,烘干并煅烧后得到薄膜涂覆催化材料,表面形成一层具有抗水作用的保护膜,该催化剂应用于低温氧化有色金属冶炼行业所产生的含一氧化碳烟气。与现有技术相比,本发明可利用冶金渣固废制备出廉价的一氧化碳低温氧化催化剂,该催化材料制备简单,价格低廉,并具有较好的应用前景。

    一种含砷和SO3的冶炼烟气的干式净化方法

    公开(公告)号:CN110280125B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN201910565885.2

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种含砷和SO3的冶炼烟气干式净化方法,包括以下步骤,1)向余热锅炉和高温除尘器中的烟气喷入水溶液,进行降温,形成固态颗粒;(2)利用旋风除尘器将固态颗粒捕集;(3)将吸附剂喷入旋风除尘器的出口烟道中,在烟道和反应器内进行吸附反应;(4)利用布袋除尘器将吸附剂以及残余的固态As2O3捕集下来,形成烟尘;(5)将部分烟尘通过循环装置输送回反应器内继续反应,剩余的烟尘作为冶炼配料返炉使用。与现有技术相比,本发明可实现砷和SO3等多污染物同步捕集,总砷回收率高达95%以上,对SO3去除率可达95%以上,具有明显的环保和经济效益。此外本发明对烟气中细颗粒物、汞、氟及氯也具有高效协同净化功能。

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