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公开(公告)号:CN1471590A
公开(公告)日:2004-01-28
申请号:CN01817887.1
申请日:2001-10-24
IPC: C22C19/05
CPC classification number: C22C19/053 , C22C19/055 , C22C19/058
Abstract: 本发明涉及一种镍基合金,其在高温氧化以及同时发生氯化或硫化的高温复合腐蚀环境下,不需过度的冷却和表面保护等,就具有充分的高温强度且高温耐蚀性优良。本发明的耐高温耐蚀性镍基合金以重量计含有Cr25~40%,Al1.5~2.5%,C0.1~0.5%,W15%以下,Mn2.0%以下,Si0.3~6%,Fe5%以下,剩余的是不可避免的杂质和Ni。当可接受小的高温强度时,W的含量是0~8%,Si的含量是0.3~1%或1~6%,而当需要大的高温强度时,W的含量是8~15%,Si的含量是0.3~1%或1~6%。
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公开(公告)号:CN1207413C
公开(公告)日:2005-06-22
申请号:CN01817887.1
申请日:2001-10-24
IPC: C22C19/05
CPC classification number: C22C19/053 , C22C19/055 , C22C19/058
Abstract: 本发明涉及一种镍基合金,其在高温氧化以及同时发生氯化或硫化的高温复合腐蚀环境下,不需过度的冷却和表面保护等,就具有充分的高温强度且高温耐蚀性优良。本发明的耐高温耐蚀性镍基合金以重量计含有Cr 25~40%,Al 1.5~2.5%,C 0.1~0.5%,W 15%以下,Mn 2.0%以下,Si 0.3~6%,Fe 5%以下,剩余的是不可避免的杂质和Ni。当可接受小的高温强度时,W的含量是0~8%,Si的含量是0.3~1%或1~6%,而当需要大的高温强度时,W的含量是8~15%,Si的含量是0.3~1%或1~6%。
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公开(公告)号:CN114117656A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110994616.5
申请日:2021-08-27
Applicant: 荏原环境工程株式会社 , 株式会社荏原制作所
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供用于预测壁厚减薄量的方法、程序及装置,进行构成设备的部件的壁厚减薄量的预测。提供一种由处理器执行的方法,用于为了预测设施内所配置的部件的壁厚减薄而构建壁厚减薄模型,该壁厚减薄模型表现示出部件的壁厚减薄倾向的物理量的经时变化,上述方法包括:对为了调整壁厚减薄模型所包含的参数的概率分布而使用的超参数的先验分布进行设定的步骤;基于超参数的值和表示部件的壁厚减薄倾向的物理量的测量值对计算测量值的似然的似然式进行设定的步骤;对似然式适用贝叶斯定理并根据超参数的先验分布和表示部件的壁厚减薄倾向的物理量的测量值计算超参数的后验分布的步骤;以及根据计算出的超参数的后验分布构建壁厚减薄模型的步骤。
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公开(公告)号:CN1564859A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN03801242.1
申请日:2003-02-07
Applicant: 株式会社荏原制作所
CPC classification number: C10G2/32 , C01B3/16 , C01B2203/0283 , C01B2203/0415 , C01B2203/043 , C01B2203/0475 , C01B2203/0485 , C01B2203/049 , C01B2203/061 , C01B2203/062 , C10J3/482 , C10J2300/0946 , C10J2300/1637 , C10J2300/1659 , C10K1/101 , C10K3/04 , Y02E50/32
Abstract: 本发明的液体燃料合成系统,包括进行含有氢和一氧化碳的合成气体或含有氢和一氧化碳和二氧化碳的合成气体的成分调整、获得精制气体的气体精制装置(102);将气体精制装置获得的精制气体(301a)作为原料,合成液体燃料(309)的液体燃料合成装置(300);气体精制装置被构成为,具有氢封口装置(120)和给氢分离装置设旁路的旁通管路(406),和将合成气体的一部分通过氢分离装置获得的高纯度氢(j)和通过旁通管路的合成气体混合,调整精制气体中的氢和一氧化碳或氢和一氧化碳和二氧化碳的比例。
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公开(公告)号:CN118171026A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202311671009.0
申请日:2023-12-07
Applicant: 株式会社荏原制作所 , 荏原环境工程株式会社
Abstract: 本发明涉及方法、信息处理装置及非暂时性存储介质。本发明在构成工厂的部件的物理量的预测方法中提供高精度的物理量的预测式。由处理器执行的方法包含由处理器执行的第1步骤组,第1步骤组包含下述步骤:获取经时变化的物理量的测定值;构筑按照物理法则将物理量公式化的物理模型;对测定值的倾向进行统计分析,构筑将物理量表现为时间函数的统计模型;从统计模型获取物理量的预测结果;从物理模型获取物理量的预测结果;以及基于通过物理模型计算的物理量的预测结果和统计模型计算的物理量的预测结果,统计地估计物理量的最终预测结果。
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公开(公告)号:CN1561381A
公开(公告)日:2005-01-05
申请号:CN02819205.2
申请日:2002-09-30
Applicant: 株式会社荏原制作所
IPC: C10K1/26
CPC classification number: C10J3/463 , C01B3/323 , C01B3/34 , C01B2203/0227 , C01B2203/10 , C01B2203/1258 , C10J3/02 , C10J2300/0916 , C10J2300/093 , C10J2300/0946 , C10J2300/0969 , C10J2300/0973 , C10J2300/0983 , C10J2300/1606 , C10J2300/1637 , C10J2300/165 , C10J2300/1671 , C10J2300/1675 , C10J2300/1807 , C10J2300/1853 , C10K3/006 , C10K3/023 , Y02P20/129 , Y02P20/584
Abstract: 本发明提供一种可燃气体重整方法、可燃气体重整装置及气化装置,其是将煤、生物物质、普通废弃物、工业废弃物、RDF(refuse derivedfuel)、废塑料等的可燃原料在气化装置中气化,再将所产生的可燃气体进行重整。本发明的可燃气体重整方法是:将可燃物在气化装置(11)中气化,将通过该气化所得到的生成气体(GA)在使用催化剂的气体重整装置(12)中重整而得到产品气体(GB),同时,将在该气体重整装置(11)中劣化的催化剂(CA’)在催化剂再生装置(13)中再生;并且利用上述可燃气体重整处理的废热(TP),作为催化剂再生装置(13)的催化剂再生热。
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