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公开(公告)号:CN103604113B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310588788.8
申请日:2013-11-21
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 , 西安交通大学
CPC classification number: Y02E20/363
Abstract: 一种与静电除尘器一体化的新型管屏式水管换热器,所述管屏式水管换热器由多排管屏组成,每排管屏由两端的换热器集箱和连通两端的换热器集箱的多个换热管束组成,相邻管屏两端的换热器集箱管端之间通过大直径弯头连接形成相邻管屏的工质连通,所述每个管屏的换热管束布置于除尘器的进口扩展段中段内的烟道结构中;本发明换热器不占用静电除尘器入口前的其他有效空间,能合理利用烟气余热,降低烟尘比电阻,从而提高电除尘器效率,具有结构简洁、紧凑,可实现模块化生产、拼装,现场安装极为方便的特点。
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公开(公告)号:CN103604113A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310588788.8
申请日:2013-11-21
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 , 西安交通大学
CPC classification number: Y02E20/363
Abstract: 一种与静电除尘器一体化的新型管屏式水管换热器,所述管屏式水管换热器由多排管屏组成,每排管屏由两端的换热器集箱和连通两端的换热器集箱的多个换热管束组成,相邻管屏两端的换热器集箱管端之间通过大直径弯头连接形成相邻管屏的工质连通,所述每个管屏的换热管束布置于除尘器的进口扩展段中段内的烟道结构中;本发明换热器不占用静电除尘器入口前的其他有效空间,能合理利用烟气余热,降低烟尘比电阻,从而提高电除尘器效率,具有结构简洁、紧凑,可实现模块化生产、拼装,现场安装极为方便的特点。
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公开(公告)号:CN203571706U
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201320739288.5
申请日:2013-11-21
Applicant: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 , 西安交通大学
CPC classification number: Y02E20/363
Abstract: 一种与静电除尘器一体化的管屏式水管换热器,所述管屏式水管换热器由多排管屏组成,每排管屏由两端的换热器集箱和连通两端的换热器集箱的多个换热管束组成,相邻管屏两端的换热器集箱管端之间通过大直径弯头连接形成相邻管屏的工质连通,所述每个管屏的换热管束布置于除尘器的进口扩展段中段内的烟道结构中;本实用新型换热器不占用静电除尘器入口前的其他有效空间,能合理利用烟气余热,降低烟尘比电阻,从而提高电除尘器效率,具有结构简洁、紧凑,可实现模块化生产、拼装,现场安装极为方便的特点。
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公开(公告)号:CN114356838B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202210013518.3
申请日:2022-01-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F15/173
Abstract: 本发明公开了一种基于MPI模型的共享内存点对点阻塞通信建模方法及系统,首先确定通信位于共享内存上的何种通信信道上以及使用的通信协议,接下来建模完全异步的点对点通信,之后建模同步开始情况下的点对点通信,最后将空等时间表示在通信开销中。本发明相比于基于MPI硬件通信性能模型的阻塞点对点通信建模方法和基于MPI软件通信性能模型的常规点对点通信建模方式,提供了对更多信道建模的同时,也加强了对中间件相关特性建模的能力,可以很好的对共享内存上的点对点通信进行建模,精度得到显著提升。
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公开(公告)号:CN103940087B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410140299.0
申请日:2014-04-09
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02B30/102
Abstract: 一种窄间隙扁圆形双盘管整体冷凝锅炉,包括外壳,其内换热器由多圈倾斜预设角度、圈与圈间含有间隙的扁圆形双盘管构成,扁圆形双盘管由扁圆形管子由外管圈自上而下再由内管圈自下而上盘制而成,内管圈包绕构成炉内辐射换热空间,扁圆形双盘管紧固在碟盘形上隔板和碟盘形下隔板间,其外圈最顶层开口为双盘管入水口,内圈最顶层开口为双盘管出水口;全预混燃烧器安装在外壳上顶板上,全预混燃烧器头部深入到炉内辐射换热空间进行燃烧放热,烟气从扁圆形双盘管内管圈和外管圈间隙流过,并由烟气出口流出;本发明具有结构简单,制造工艺简化的优势,同时强化了烟气侧层流对流和冷凝换热,使整个换热器十分紧凑。
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公开(公告)号:CN104483166A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410749430.3
申请日:2014-12-08
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N1/20
Abstract: 一种高效灰渣取样装置及方法,该装置包括冷却套管和取样翅管,冷却套管包括套管外管和套管内管,焊接在套管外管和套管内管两端起连接作用并使其间的空间密闭的环形堵板,焊接在套管外管外壁的法兰,在套管外管烟气出口端设有工质进口和工质出口;焊接于套管外管和套管内管间的分割肋板,分割肋板将套管外管和套管内管间的空间分为烟气进口端连通的两部分;取样翅管插入套管内管内并与其间隙配合,包括取样翅管壁及其内的取样翅管内翅,取样翅管以垂直于取样翅管内翅的管直径为轴线分为等分的两部分,并由子母扣相互连接;本发明还公开了该装置高效取样方法;为研究换热器结渣积灰机理提供了实验便利,不仅节省人力物力,而且缩短了取样时间。
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公开(公告)号:CN103968405A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410163917.3
申请日:2014-04-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: F23J15/08
Abstract: 一种具有除雾功能的烟气加热器,包括外壳,在外壳直段前端设置有四排腰圆管,第一排和第四排腰圆管竖直布置,并分别与进水集箱和出水集箱连通,第二排和第三排腰圆管呈八字形布置,四排腰圆管通过腰圆管连接弯头连接,构成蛇形管,腰圆管均采用窄间隙布置;在外壳直段后端设置有水平布置的多排鳍片管,鳍片管与设置在外壳两端的集箱连通,四排腰圆管和多排鳍片管构成的换热管束将烟气加热器分为湿烟气区和干烟气区;本发明不仅能对烟气进行加热而且还可以进一步降低烟气中液滴的含量,将除雾和加热结合起来,提高烟气温度,从而提高烟气升力,减小污染物分散浓度,避免石灰雨;降低烟气湿度,减轻酸性液滴对烟道和烟囱的腐蚀。
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公开(公告)号:CN119484293A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411500651.7
申请日:2024-10-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04L41/12 , H04L67/104
Abstract: 一种面向MPI聚合I/O的层次化聚合方法,该方法中,在每个计算节点上选出一个进程作为聚合器作为本地聚合器,本地聚合器收集并合并本计算节点上其他进程的I/O请求,并将I/O请求合并成更大的连续请求;根据物理网络通信拓扑将物理上相近,即彼此之间通信质量好的一组计算节点划分成一个分组,组内选出一个本地聚合器作为组内聚合器,组内聚合器收集该组内所有本地聚合器的I/O请求,并将I/O请求合并成更大的连续请求;从所有组内聚合器中选取部分组内聚合器作为全局聚合器,全局聚合器收集组内聚合器上的I/O请求,将I/O请求合并成更大的连续请求;全局聚合器通过并行文件系统接口与存储进行交互完成文件读写请求。
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公开(公告)号:CN112434787B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202011176687.6
申请日:2020-10-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06N3/049 , G06N3/084 , G06N3/0442 , G06Q10/04
Abstract: 本发明公开了一种基于楼宇总能耗的末端空间能耗预测方法、介质及设备,模型训练的每一步中,将预处理后的N个末端空间在t时刻及前τ个时间步上的样本数据依次送入末端空间能耗预测模型中,模型通过N次前向计算得到t时刻N个末端空间能耗预测值,将其相加与楼宇实际总能耗计算损失函数,通过梯度下降法反向传播调整末端空间能耗预测模型参数;在所有时刻样本数据上重复训练过程直至模型收敛到预测精度,完成末端空间能耗预测模型的训练;使用得到的末端空间能耗预测模型,通过楼宇暖通系统运作过程中各末端设备控制器参数、温湿度传感器、互联网天气信息、人流密度、电器及照明设备功率和房屋结构参数,对末端空间产生的能耗进行预测。本发明实现在末端空间能耗历史数据缺失的情况下对末端空间能耗预测模型的训练。
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公开(公告)号:CN112561728B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202011173807.7
申请日:2020-10-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/04 , G06N3/0442 , G06N3/086 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于注意力机制LSTM的综合能耗费用优化方法、介质及设备,将环境数据,以及末端控制器设定值和机房设备工作状态构成的节能策略矩阵送入加入注意力机制的LSTM网络中,对楼宇综合能耗预测模型进行训练,得到楼宇综合能耗预测模型;结合综合能源分时价格标准及节能策略矩阵取值约束条件建立针对商用楼宇的综合能耗费用优化模型;采用遗传算法对商用建筑的综合能源费用优化模型进行求解,计算未来k个时段能耗费用最少对应的节能策略矩阵,根据节能策略矩阵的值调整未来k个时段各末端控制器设定值及冷冻机房设备工作状态,使未来k个时段综合能耗费用降至最低。通过求解模型为楼宇未来k个时段制定费用最低的能源使用方案。
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