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公开(公告)号:CN117498543A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311406235.6
申请日:2023-10-27
Applicant: 中国矿业大学
IPC: H02J13/00 , H02J3/00 , G01R21/00 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/09
Abstract: 本发明公开了一种基于任务特征融合的非侵入式负荷监测功率分解方法,将每个家电的功率分解视为一个子任务,构建基于多任务学习的多家电功率分解模型。设计的模型包括一个共性特征矩阵提取分支和多个个性任务提取分支,分别提取所有家电都需要的共性特征矩阵和个别家电需要的个性特征矩阵,然后将每个家电的个性特征矩阵和共性特征矩阵融合在一起用于每个子任务的功率分解。通过特征融合的方式不仅可以将各个子任务关联起来,并且丰富了家电功率分解特征。本发明增强了功率分解模型的泛化能力,减少了需要多次训练模型的训练时间和训练参数,提高了家电功率分解的准确性。
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公开(公告)号:CN116447591A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310173049.6
申请日:2023-02-28
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了壁面凹腔与喷射助燃协同抑制微管内氨旋流火焰吹熄方法,包括以下步骤:(1)在预混氨气的进气段设置旋流强度可调的旋流器;(2)在进气段的进气喷口和燃烧室之间设置凹腔结构;(3)在凹腔结构上游的进气喷口端面上设置与凹腔连通的环形阵列均匀分布的喷射助燃口;(4)通过进气段向燃烧室内通入预混氨气;(5)在燃烧室内点燃步骤(4)通入的预混氨气,形成根部位于凹腔结构内的微火焰,同时通过二次预混易燃气入口将二次预混易燃气通过喷射助燃口喷入凹腔结构内,在凹腔结构内产生环形阵列均匀分布的多个微小易燃气火焰并作用于微火焰根部,通过壁面凹腔与喷射助燃的协同作用实现微管燃烧室内火焰根部熄火与吹熄的抑制。
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公开(公告)号:CN115823744A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202310153872.0
申请日:2023-02-23
Applicant: 中国矿业大学
IPC: F24H3/00 , F24H9/00 , F24H9/1877
Abstract: 本发明公开了一种等离子体激励的宽温域燃烧型空气加热装置及方法,包括喷注面板、燃烧室和喷管;喷注面板上设有位于中心的点火孔和沿周向均布的多个喷注器,喷注器为同轴三通道结构,外环空气管道上设有同轴双圆柱介质阻挡放电等离子体激励器;燃烧室上有沿圆周方向均布的多个旋转滑动弧激励进气结构和多个掺混空气口。本等离子体激励的宽温域燃烧型空气加热装置针对不同总温来流工况特性,通过调整喷注器、滑动弧激励进气结构以及掺混空气口进入燃烧室的空气量,同时利用介质阻挡和旋转滑动弧放电等离子体激励器提高燃料雾化以及空气掺混性能,可解决在连续变马赫数的宽温域多工况调节过程中火焰稳定性差、难以实现稳定运行的问题。
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公开(公告)号:CN115597075A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211344052.1
申请日:2022-10-31
Applicant: 中国矿业大学(CN)
Abstract: 本发明公开了一种基于磁场诱导的超低浓度瓦斯蓄热燃烧系统及方法,基于磁场诱导的超低浓度瓦斯蓄热燃烧系统包括蓄热炉炉体、瓦斯输入部分、固气分离部分、引风部分、蒸汽换热部分和磁场诱导控制部分;基于磁场诱导的超低浓度瓦斯蓄热燃烧方法包括蓄热体填充床预热、低浓度瓦斯混合气氧化燃烧和蒸汽换热利用等步骤。本发明通过控制器控制电磁场产生装置产生磁力线自下而上方向的电磁场以及电磁场的强度大小实现控制颗粒状导磁蓄热体的流化行为,可实现超低浓度瓦斯的连续稳定燃烧蓄热利用,特别适用于对煤矿开采过程中实际产出的包含水汽、粉尘和惰性气体等杂质以及浓度和流量波动大的非稳态低浓度瓦斯的蓄热利用。
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公开(公告)号:CN118543234B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202410797557.6
申请日:2024-06-20
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种雾化‑发泡‑填料一体化烟气CO2捕集系统,包括位于吸收塔内的CO2吸收系统和位于气液分离塔内的泡沫分离系统,CO2吸收系统包括雾化单元、液滴回收装置、发泡单元和填料单元,雾化单元包括喷嘴、泵及气体分配器,泵配合喷嘴喷出吸收液,气体分配器提供CO2气体,在雾化区内进行初步吸收;发泡单元包括多层发泡网,对吸收液进行起泡作业,便于下级的填料进行CO2再吸收。泡沫分离单元包括超声消泡器、旋流分离器和丝网除沫器,超声分离器包括四个环形均布的超声波发生器,旋流分离器为螺旋叶片结构,沿其外边沿设有螺旋式导流槽,导流槽下方设有降液管。丝网除沫器位于旋流分离器的上一级。本系统可对CO2进行高效捕集并进行气液完全分离。
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公开(公告)号:CN119196720A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411519339.2
申请日:2024-10-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种内置等离子体助燃的旋流微混喷嘴及微混燃烧器,旋流微混喷嘴包括同轴设置的切向旋流部件、燃料管和混合管,以及设置在燃料管和混合管上的等离子体助燃激励器。本发明将等离子体助燃激励器集成于喷嘴内部,可简化微混燃烧器的结构设计,减少微混燃烧器的体积和复杂性;本发明通过在旋流微混喷嘴的混合气通道顶部安装等离子体助燃激励器,能够在负荷变化时通过控制等离子体助燃激励器的启闭及放电强度,实现变工况下燃烧过程的稳定调节,同时提高在不同工况下的响应速度;本发明利用切向旋流部件产生的旋流气流可使得空气或氧化剂以特定的旋流度与燃料进行充分混合,可以拓宽燃烧范围,增强极端工况下的稳燃效果。
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公开(公告)号:CN119196719A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411519336.9
申请日:2024-10-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种空气旋流度可调节的微混燃烧器,自下而上依次同轴密闭间隔设有燃料腔、空气腔和燃烧腔,多个喷嘴组件固定设置在空气腔内、且多个喷嘴组件相对于空气腔中心对称呈环形多层阵列结构;喷嘴组件包括同轴设置的空气导流部件、切向旋流部件、燃料管和混合管。本发明通过空气导流部件与切向旋流部件的联合调节机制,可以实现单支喷嘴不同的旋流度、从而适应不同性质的燃料,可根据不同工况条件对不同层的喷嘴组件交错设置不同的空气旋流度、或者对同一层的多个喷嘴组件交错设置不同的空气旋流度,以实现大空间内多喷嘴组件的分级耦合燃烧、达到强化燃烧稳定性以及提高温度均匀性的目的。
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公开(公告)号:CN118882095A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411050038.X
申请日:2024-08-01
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种自热式氨燃料分解耦合催化燃烧系统及方法,系统包括分解催化炉体、自热利用部分和混合气输入部分;分解催化炉体的内腔底部自下而上依次设有预混气室和氨分解催化燃烧组件;自热利用部分包括空气预热器、第一熔盐换热器和第二熔盐换热器;混合气输入部分包括氨气燃料混合气输入部分和碳氢燃料混合气输入部分。本发明通过利用催化燃烧本身释放的热量实现氨燃料加热分解与热量提取利用,无需外部能量输入即可实现氨催化分解以及催化燃烧;可实现对进入氨分解反应区的混合气进行温度调控,氨分解后的混合气体进入氨催化燃烧区可发生低温催化燃烧反应,能够在实现适用氨燃料的清洁、稳定和高效燃烧的前提下实现减少NOx排放。
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公开(公告)号:CN118110996B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410342379.8
申请日:2024-03-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机管式多孔空气自热分级燃烧装置,包括由内而外同轴固定设置的燃烧管、空气通道外管和燃料通道外管;燃烧管的前端设有进气孔板,进气孔板上设有轴向进气通孔,燃烧管的后端为烟气出口,多级燃烧腔间隔设有一级多孔介质和二级多孔介质,燃烧管上对应二级多孔介质的位置设有贯穿燃烧管管壁的径向进气孔;空气通道外管的前端设有燃料输入通孔,空气通道外管的后端设有与环形空气通道贯通的空气入口;燃料通道外管的后端设有与环形燃料通道贯通的燃料入口。本燃气轮机管式多孔空气自热分级燃烧装置能够实现适用多种燃料的清洁、稳定和高效燃烧,可以解决传统燃气轮机的燃烧室燃料适应性差、稳燃范围窄及NOx排放高的问题。
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公开(公告)号:CN117482732A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311556847.3
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种溶剂浓度可控的多流态烟气CO2捕集系统,包括填料塔、雾化塔、吸收剂浓度控制系统及供气系统,雾化塔包括喷液装置、冷却装置和储液池,喷液装置包括上层喷嘴、旋转喷嘴和旋转轴,旋转轴位于雾化塔中间,上部设有电机,旋转轴与雾化塔顶部可转动连接。上层喷嘴安装于雾化塔顶部内侧,旋转喷嘴设在旋转轴上,冷却装置的出水口与计量泵相连,计量泵通过管道与雾化塔下方的储液池相连通,储液池出口通过流量计与填料塔内的液体分布器相连,雾化塔设有烟气出口,烟气出口与烟气分析仪相连。本发明将两个塔内的吸收剂进行区分,形成主辅吸收方式,增加主了主塔的吸收能力,可有效提高CO2捕集效率。
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