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公开(公告)号:CN116692770A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310758826.3
申请日:2023-06-26
Applicant: 北京理工大学 , 北京微通道科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种撬装型自给式沼气发电方法,属于能源综合利用回收领域。撬装型自给式沼气发电方法包括沼气和水的预处理,沼气与水蒸气在微通道反应器内进行多级转化反应以生成合成气,将合成气与水在微通道反应器内进行多级变换反应,以得到混合产物,通过对混合产物中的CO2、H2以及余气进行分离并收集分离后的CO2和H2,对余气进行循环使用,部分H2输入燃料电池进行发电,并将电能用于装置的加热。本发明的撬装型自给式沼气发电方法通过将反应器设为微通道反应器,以提高反应物之间的热交换效率,且能够高效地控制反应器温度;通过将部分氢气用于燃料电池发电用于加热,使得本方法中的能量完全自给,无需外部热源。
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公开(公告)号:CN115268210A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210880698.5
申请日:2022-07-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光刻的多光谱计算传感器制备方法及装置,该方法包括:利用光谱调制材料制备具有光谱调制效果的光刻胶以及根据多光谱掩模的空间结构制备光刻掩膜版;通过紫外曝光将光刻胶固化在石英衬底上,得到具有光谱调制作用的多光谱掩模;将多光谱掩模与图像传感器集成得到多光谱计算传感器,并利用多光谱计算传感器采集耦合光谱数据;通过解耦算法从耦合光谱数据中重建多光谱图像。本发明以光刻胶作为载体,利用光刻技术实现高精度、低成本、易于集成的多光谱掩模制备方案;将其与图像传感器结合制备实时性的多光谱信息采集系统,并通过解耦算法高精度重建多光谱图像,实现场景多光谱信息的高效采集。
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公开(公告)号:CN107219329A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710240693.5
申请日:2017-04-13
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/0004
Abstract: 本发明涉及气体分析技术领域,尤其涉及一种低功耗气体检测方法及装置。本发明提供了一种低功耗气体检测方法,用于气体检测仪检测被测气体的浓度,包括:获取气体检测仪在第一预设时间内采集被测气体的气体浓度信息;根据气体浓度信息,生成第一预设时间内的第一气体浓度变化曲线;将第一气体浓度变化曲线与预设数据库中的气体浓度变化曲线进行匹配;若匹配成功,则关闭气体检测仪,并根据与第一气体浓度变化曲线相匹配的气体浓度变化曲线输出被测气体的浓度值。采用本申请提供的气体检测方法,能有效降低了气体检测仪的持续工作时间,也降低了气体检测仪的工作耗能,检测方法步骤简便,检测效率高且可靠性强,也利于延长气体检测仪的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106437515A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611057227.5
申请日:2016-11-25
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: E21B7/04 , E21B7/02 , E21B15/003 , E21B15/04
Abstract: 本发明涉及钻孔机械装备制造技术领域,尤其涉及一种小尺寸定向钻孔设备。本发明提供的小尺寸定向钻孔设备,用于在窨井等狭小作业空间内进行定向钻孔操作,包括驱动机构、操作平台、钻孔机构及导轨,操作平台包括搭接架及高度可调节的支撑架,搭接架用于搭接在窨井的井口边缘处,支撑架与搭接架可转动连接;导轨固定于支撑架的底部,驱动机构用于驱动钻孔机构沿着导轨的走向移动。本申请提供的钻孔设备只需将装载有钻孔机构的操作平台伸入窨井内,调节所需支撑架的高度和转向,在驱动机构的作用下使得钻孔机构沿着导轨的走向进行定向钻孔作业,作业孔成型好,自动化程度高,施工速度快,不会对道路表面造成明显影响,也无需专门回填,经济性好。
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公开(公告)号:CN106527512B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201610900378.6
申请日:2016-10-14
Applicant: 北京理工大学
IPC: G05D11/13
Abstract: 本发明涉及燃气安全监测设备技术领域,尤其涉及一种单点监测气体浓度检测仪的控制方法。本发明提供的单点监测气体浓度检测仪的控制方法,包括:开启抽气泵,判断抽气泵的运行时间是否达到预设工作时间,若达到预设时间则对采集到的待测气体进行浓度检测;并判断所采集到的待测气体浓度是否超过第一预设浓度值,若未超过则关闭抽气泵并输出当前气体浓度值,若超过则继续采集待测气体,并检测当前的气体浓度;比较当前单位时间内气体浓度增值是否超过预设浓度增值,若未超过则关闭抽气泵并输出当前气体浓度值;若超过则继续采集检测直至完成浓度检测。通过采用上述控制方法,能有效节约了抽气泵的运行时间,降低了功耗,也利于延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN106437515B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201611057227.5
申请日:2016-11-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及钻孔机械装备制造技术领域,尤其涉及一种小尺寸定向钻孔设备。本发明提供的小尺寸定向钻孔设备,用于在窨井等狭小作业空间内进行定向钻孔操作,包括驱动机构、操作平台、钻孔机构及导轨,操作平台包括搭接架及高度可调节的支撑架,搭接架用于搭接在窨井的井口边缘处,支撑架与搭接架可转动连接;导轨固定于支撑架的底部,驱动机构用于驱动钻孔机构沿着导轨的走向移动。本申请提供的钻孔设备只需将装载有钻孔机构的操作平台伸入窨井内,调节所需支撑架的高度和转向,在驱动机构的作用下使得钻孔机构沿着导轨的走向进行定向钻孔作业,作业孔成型好,自动化程度高,施工速度快,不会对道路表面造成明显影响,也无需专门回填,经济性好。
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公开(公告)号:CN118582673A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410597504.X
申请日:2024-05-14
Applicant: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院 , 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种埋地燃气管道第三方施工破坏边缘预警模型,涉及管道监测技术领域,包括信号获取模块,声发射传感器感知到第三方施工信号,数据传输装置将采集的施工信号传送到信号处理模块中;信号处理模块,对信号获取模块上传的施工信号进行处理,信号处理包括加窗运算、带通滤波和特征提取;比对模块,定时评估背景噪声水平,与噪声水平比对,计算得到特征因子α;计算模块,通过计算特征因子阈值和总阈值,确定获取的施工信号类型;预警模块,获取计算模块确定的施工信号类型,向对应的单位发出预警信息;本发明从多个频段对施工信号特征进行筛选和提取,并对特征因子阈值和总阈值进行优化遴选,从而提高对第三方施工破坏行为识别能力。
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公开(公告)号:CN107219329B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710240693.5
申请日:2017-04-13
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及气体分析技术领域,尤其涉及一种低功耗气体检测方法及装置。本发明提供了一种低功耗气体检测方法,用于气体检测仪检测被测气体的浓度,包括:获取气体检测仪在第一预设时间内采集被测气体的气体浓度信息;根据气体浓度信息,生成第一预设时间内的第一气体浓度变化曲线;将第一气体浓度变化曲线与预设数据库中的气体浓度变化曲线进行匹配;若匹配成功,则关闭气体检测仪,并根据与第一气体浓度变化曲线相匹配的气体浓度变化曲线输出被测气体的浓度值。采用本申请提供的气体检测方法,能有效降低了气体检测仪的持续工作时间,也降低了气体检测仪的工作耗能,检测方法步骤简便,检测效率高且可靠性强,也利于延长气体检测仪的使用寿命。
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公开(公告)号:CN107229954A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710241045.1
申请日:2017-04-13
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: G06K17/0029 , H04W64/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种用于密闭空间定位的定位终端、方法及系统。终端包括:有源阅读器和定位装置;所述有源阅读器,用于发射预设频率的射频信号;接收配置有应答器的待测设备根据所述射频信号反馈的应答信号,并将所述应答信号发送至所述定位装置;所述定位装置,用于获取终端的位置信息,并根据所述应答信号的信号强度和终端的位置信息获取所述待测设备的位置信息。本发明实施例基于有源RFID向密闭空间中的设备发射射频信号,并接收设备返回的应答信号,进而根据应答信号的信号强度和终端的位置信息计算获取设备的位置信息,具有定位速度快、定位精度高的优点。
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公开(公告)号:CN106527512A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610900378.6
申请日:2016-10-14
Applicant: 北京理工大学
IPC: G05D11/13
CPC classification number: G05D11/139
Abstract: 本发明涉及燃气安全监测设备技术领域,尤其涉及一种单点监测气体浓度检测仪的控制方法。本发明提供的单点监测气体浓度检测仪的控制方法,包括:开启抽气泵,判断抽气泵的运行时间是否达到预设工作时间,若达到预设时间则对采集到的待测气体进行浓度检测;并判断所采集到的待测气体浓度是否超过第一预设浓度值,若未超过则关闭抽气泵并输出当前气体浓度值,若超过则继续采集待测气体,并检测当前的气体浓度;比较当前单位时间内气体浓度增值是否超过预设浓度增值,若未超过则关闭抽气泵并输出当前气体浓度值;若超过则继续采集检测直至完成浓度检测。通过采用上述控制方法,能有效节约了抽气泵的运行时间,降低了功耗,也利于延长使用寿命。
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