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公开(公告)号:CN118446485A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410636604.9
申请日:2024-05-21
Applicant: 常州大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及油气储运控制,公开了一种基于大数据分析的油气储运控制系统,解决传统静态管理模已难以满足日益复杂的能源分配的问题。所述系统综合考虑了油气使用量受地区和时间影响,提高了利用预设油气预测模型预测未来一个月油气使用量的预测精度,为根据预测值、当前油气储备量参数和油气运抵时间参数生成油气调度方案提供支持,保证调度的合理性和时效性。
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公开(公告)号:CN115231573B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210759239.1
申请日:2022-06-30
Applicant: 常州大学
IPC: C01B32/956 , C01B32/33 , C01B32/348 , B01J20/30 , B01J20/20
Abstract: 本发明属于高导热多孔炭制备技术领域,公开一种组装式碳硅高导热多孔炭的制备方法,将SiC颗粒与硅烷偶联剂KH550加入乙醇水溶液中进行氨基化处理,制备出硅组件SiC‑NH2;对羧基沥青进行乳化处理,制备出乳化沥青EP‑OH;将EP‑OH与SiC‑NH2进行偶联组装,制备出组装原料EP‑SiC;将EP‑SiC进行炭化处理,制备出未活化的多孔炭PEP‑SiC;将PEP‑SiC浸渍于KOH溶液中,干燥后进行活化处理;将活化后的产品进行洗涤、干燥处理,制备出组装式碳硅高导热多孔炭。本发明制备的多孔炭实现提高导热性能的同时,优化了的孔道分布,改善了吸附能力,与常规多孔炭相比具有更优异的可回收性。
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公开(公告)号:CN113908663A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111071120.7
申请日:2021-09-13
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种加压多级“吸收、冷凝、吸附”模块组合式有机废气回收方法,有机废气经过预处理模块,进入吸收/解吸模块或冷凝模块,最后进入吸附/解吸模块达标排放。吸附剂吸附穿透后通过抽真空解吸再生,解吸气与预处理后气体混合返回到吸收/解吸模块或冷凝模块。本发明提出的加压多级“吸收、冷凝、吸附”模块组合式有机废气回收方法,充分利用吸收、冷凝、吸附各自的优势,可根据工程需要选择最优回收工艺,实现模块组合式多功能回收,适用范围广,且达到高效回收、降低运行成本及超低浓度排放的目标。
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公开(公告)号:CN113368840A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110849952.0
申请日:2021-07-27
Applicant: 常州大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/40 , B01D17/022 , B01J20/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于金属有机骨架复合材料领域,公开了一种疏水亲油型蜜胺泡绵与金属有机骨架复合材料及其常温制备方法和应用。包括:将蜜胺泡绵浸于酸中常温清洗活化,后水洗至中性;将活化的蜜胺泡绵置于六水合硝酸锌的甲醇混合液中,常温搅拌使金属离子均匀分散在蜜胺泡绵骨架上;加入碱性溶剂有机胺于上述混合溶液中,搅拌后逐滴加入氟化的咪唑‑2‑甲醛和甲醇混合液,在常温下搅拌反应,用甲醇洗涤数遍后,烘干得到疏水亲油型复合材料。本发明可实现在常温下操作,无需加入粘结剂,同时所合成的材料具有较好的油吸附性能,可用于油水混合物的高效分离,具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN112973626A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110171732.7
申请日:2021-02-08
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种负载氧化石墨烯的沥青基活性炭复合材料的制备方法,包括:将沥青颗粒经过剪切或研磨作用并加入乳化剂,均匀的分散到水中制备成乳化沥青;将KOH溶于蒸馏水中,加入氧化石墨烯、分散剂,制得含有活化剂的氧化石墨烯稳定分散液;将乳化沥青和氧化石墨烯稳定分散液混合后加入偶联剂,加热、蒸发制得KOH/GO/乳化沥青混合物;将KOH/GO/乳化沥青混合物进行碳化处理;将碳化得到的负载氧化石墨烯的沥青基活性炭进行洗涤、干燥。本方法实现孔径可控、导热可调的活性炭‑氧化石墨烯复合材料,从而突破活性炭导热系数低,解吸再生难度大、低效、能耗高、寿命短的吸附/解吸工艺的技术瓶颈。
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公开(公告)号:CN119106547A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411136257.X
申请日:2024-08-19
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及管道泄漏技术领域,尤其涉及一种基于改进灰色关联度的管道泄漏数据处理方法,包括利用管道连接部位泄漏模型采集管道参数;模拟管道连接部位泄漏处的泄漏参数;对管道参数及对应的泄漏参数进行预处理,得到序列差值;利用序列差值计算灰色关联系数,并根据灰色关联系数得到灰色关联度系数矩阵,从而得到管道的灰色关联度。本发明解决现有灰色关联度计算不灵活、数据间细微差异识别度偏低的问题。
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公开(公告)号:CN119056098A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410991160.0
申请日:2024-07-23
Applicant: 常州大学
IPC: B01D5/00
Abstract: 本发明提供了一种油气冷凝回收装置,属于油气回收设备技术领域,包括冷却组件和回收组件,冷却组件包括冷凝管、第一冷却管、第二冷却管和固定杆,第一冷却管和第二冷却管分别贯穿冷凝管,固定杆的一端与冷凝管的底部一侧固定连接。回收组件包括矩形板、电动推杆、移动块、侧接杆、环形板、弹簧和限位板,矩形板与固定杆固定连接,电动推杆的一端固定在矩形板的底部,电动推杆的另一端与移动块固定连接,移动块的一侧固定连接有侧接杆,侧接杆与环形板连接,环形板的底部与弹簧的一端固定连接,弹簧的另一端与限位板的顶部固定连接,限位板与固定杆的另一端固定连接。本装置解决了对油气进行高效回收的技术问题。
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公开(公告)号:CN116532082A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310418757.1
申请日:2023-04-19
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于吸附分离材料技术领域,公开了一种用于分离C6烷烃异构体的多孔碳泡沫/金属有机骨架复合吸附剂,实现正己烷和高辛烷值的支链烷烃的选择性吸附分离。采用金属盐对碳源进行发泡,将金属氧化物锚固在多孔碳泡沫上;利用金属离子与金属氧化物结合,形成含羟基双金属盐的多孔碳泡沫中间体;在有机配体作用下,实现金属有机骨架材料原位负载到多孔碳泡沫上,多孔碳泡沫与金属有机骨架复合材料,赋予多孔碳泡沫吸附分离等多种功能。本发明所制备的多孔碳泡沫与金属有机骨架复合吸附剂具有优异的气体混合物分离能力,可用于气体混合物的高效分离,具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN113893700A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111405656.8
申请日:2021-11-24
Applicant: 常州大学
Abstract: 为了解决现有单一官能团的混合基质膜渗透选择性较低,制备时间长等问题,提出一种具有高二氧化碳选择性的双功能化混合基质膜快速制备方法,该分离膜工艺简单、用时短、能够大幅度增加气体渗透选择性、高效捕集CO2。本发明先利用季铵盐对膨润土进行有机化改性,再用氨基官能团对有机膨润土进行氨基功能化改性作为有机填料,然后在微波辐射同时采用机械搅拌将氨基功能化膨润土分散在制膜母剂中,依次加入致孔剂、均质聚偏氟乙烯快速得到均质铸膜液。将铸膜液刮涂在玻璃板上放至凝固水浴,制备得氨基、氟基双功能化混合基质膜。该双功能化混合基质膜制备方法简单,所用时间短,性能优异,适用于CO2/N2、CO2/CH4分离。
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公开(公告)号:CN115845558B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202211694761.2
申请日:2023-02-28
Applicant: 常州大学
IPC: B01D53/04
Abstract: 本发明提供了一种快速热解吸吸附塔及其使用方法,吸附塔由至少2个隔空网板分为至少3个吸附床层,在进行吸附时,吸附塔的左侧底部为进气管、右侧顶部为排气管;在进行热解吸时,吸附塔的左侧为热解吸排气管、右侧为热解吸进气管。本发明采用单塔多层式结构,相比于应用双塔的解吸工艺可以有效减少占地面积,同时,该结构在热解吸时可以降低吸附材料的厚度,减小气流阻力,从而有效降低动力设备的能耗;此外,吸附塔的分层式盘管设计,保障了每个吸附床层内温度的提升,提高吸附剂的解吸效率。
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