施工现场RFID车辆识别系统

    公开(公告)号:CN114118316A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111195352.3

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 本发明公开了施工现场RFID车辆识别系统,包括基台,所述基台上安装有识别机构;所述识别机构包括:支撑架、支撑体、壳体、RFID车辆识别模块、报警器、刷卡结构以及道闸结构;所述支撑架安装在基台上,所述支撑体安装在支撑架上,所述壳体安装在支撑体上,所述RFID车辆识别模块嵌装在壳体的内部,所述报警器安置于壳体的内部,所述刷卡结构安装在支撑架以及壳体的内部,所述道闸结构安装在基台上,本发明的有益效果是,自动化程度较高,通过太阳能电池板吸收太阳能转化为电能,为本装置中的电子元器件进行供电,节省了能源,提高了能源的利用率,便于使用不同高度车辆人员的刷卡操作,对讲模块可与安保人人员对讲,便于安保人员与相关人员的沟通。

    施工现场人员检测系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114038103A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111194814.X

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 本发明公开了施工现场人员检测系统,本发明的有益效果是,通过检测结构对装置周围的人和物进行识别,通过对身份牌等识别,从而达到实时监控的效果,同时通过移动结构与定位结构的配合,从而根据不同的需求对监控位置进行移动监控,避免了出现监控死角的现象出现。

    一种微泡型消烟剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN113577946B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202110865733.1

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明公开一种微泡型消烟剂及其制备方法,该消烟剂是向消烟溶液中通入压缩空气并搅拌至微泡状态形成的,所述消烟溶液包括5‑50份表面活性剂、3‑10份高分子聚合物、25‑75份碱性盐和5‑10份CO催化氧化剂,余量用水补充。该消烟剂利用泡沫的覆盖性、粘附性直接有效的清除烟气中的固体颗粒物,增强环境可视度;CO催化剂和碱性物质以泡沫作为载体充分实现与毒害气体的催化氧化和中和作用,达到烟气绿色高效净化的目的;微泡型消烟剂有机成分易于降解,无机成分含量低,符合绿色环保要求,且成本较低,具有广阔的应用前景。

    生产性粉尘多参量分布式监测与智能预测方法

    公开(公告)号:CN114117924B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202111441712.3

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种生产性粉尘多参量分布式监测与智能预测方法,包括以下步骤:1)根据生产性粉尘分布特性设计非结构化粉尘监测节点,在作业区域布置分布式粉尘监测网络,监测粉尘浓度、粒度和速度;2)运用多元回归分析方法挖掘影响粉尘分布的主控因素;3)分析主控因素耦合性,降低主控因素维度;4)对粉尘浓度场、速度场、粒度场时空演化特性做出智能预测。本发明对生产场所的粉尘浓度场、粒度场、速度场进行立体化监测,并基于机器学习算法,对生产性粉尘的时空分布做出智能预测,可为工业粉尘智能精准防控提供前沿的感知技术,应用前景广阔。

    一种用于矿井水流速控制的PID控制方法及装置

    公开(公告)号:CN116954279A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310903054.8

    申请日:2023-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于矿井水流速控制的PID控制方法及装置,涉及矿井水处理领域。能够精准控制分级矿井水的流速,避免造成流速不均造成矿井水处理过慢或未完全处理,从而提升处理能力并减少处理花费。本发明的技术方案为:设定PID控制的执行参数和目标值并驱动流速控制模块对矿井水流速进行控制,其中,对PID控制的输出Mn采用比例增益、积分增益和微分增益进行调整。本发明设计合理,具有相当稳定的智能化控制效果,有效解决了矿井水在分级处理过程中面临的流速不均匀所造成的处理成本高、效果差等问题,避免了资源过渡浪费,矿井水处理程度不均,有效节省了人力物力并提升了资源的再利用。

    液碳-水智能循环加注致裂增润煤层的注水减尘方法

    公开(公告)号:CN114151124B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202111471479.3

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种液态CO2(液碳)‑水智能循环加注致裂增润煤层的注水减尘方法,包括:超前工作面施工注水钻孔后动压加注液碳,在煤层适当位置施工应变‑温度监测钻孔和水分探测钻孔以实时监测液碳致裂范围及压力水有效润湿区域,监测数据回传至智能分析及决策装置进行分析处理并下达控制命令,通过PLC系统调节液碳和水加注阀门开展循环加注作业,多次往复致裂增润煤体进而实现智能化源头减尘的目的。该方法综合运用先进的应变‑温度监测和水分增润探测等技术,结合自动控制原理与人工智能方法,形成了一套完整的感知‑传递‑决策‑控制体系,预期将显著提高注水减尘效率,有望为矿井粉尘防治提供变革性、智能化新方案。

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