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公开(公告)号:CN119202797A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411332696.8
申请日:2024-09-24
Applicant: 长安大学 , 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
IPC: G06F18/24 , G06F18/2135 , G06F18/22 , G06F18/10 , G06F18/214 , G06F17/16 , G06F17/18 , G06F17/12
Abstract: 本发明为一种基于UV‑Vis的水环境污染溯源方法与系统,涉及环保技术领域,在污染源范围内实地采样,运用UV‑Vis与MATLAB联合识别影响流域水环境的主要污染源,并针对性提出相应控制对策。此外,根据典型突发污染事件设计纯污染物“指纹数据库”探究不同训练组数对其性能的影响,建立了预测污染物浓度最佳模型。可提高污染源识别效率,减少人工识别环节和降低成本,为灞河流域水环境管理以及未来扩充不同水体污染物“基准指纹”提供参考。
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公开(公告)号:CN117946760A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410300129.8
申请日:2024-03-15
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明涉及生物质超临界水热转化技术领域,具体涉及一种超临界水热转化生物质废弃物处理多联产系统及方法,该系统包括超临界水热反应器,超临界水热反应器具有气液出口和固体出口,还包括温度控制模块、气液分离部、气体收集部、液体收集部、固体收集部。温度控制模块设置在超临界水热反应器上,用于调节反应温度;气液分离部具有气液入口、液体出口和气体出口,气液入口与气液出口连通;气体收集部具有气体入口,气体入口和气体出口连通;液体收集部具有液体入口,液体入口和液体出口连通;固体收集部具有固体入口,固体入口和固体出口连通。本发明通过温度控制模块控制超临界水热反应器的升温过程及停留时间,并通过产物分离实现联产。
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公开(公告)号:CN114863785A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210676491.6
申请日:2022-06-15
Applicant: 长安大学
IPC: G09B25/02
Abstract: 本发明提供了一种化工仪表认知实验装置,包括主水箱和仪表面板,通过采用使用最新的智能无纸记录仪作为显示仪表,该仪表既具有信号的检测和显示功能,又具有控制和报警功能,可以实现多实验功能,而且该仪表采用先进的数字技术,其相应接口都是目前主流的形式,学生在实验过程中更能够直观理解现代生产过程中的自动控制技术。了解组态设置的基本概念和方法,学生能够自主进行仪表的设置,体会现场操作和维修人员的工作方法和思路,学习和掌握化工领域常用的压力、流量、物位和温度等物理量的测量仪表及使用方法,了解仪表校正的过程与步骤,了解仪表标定的步骤,了解热电偶测温中的补偿导线技术,了解超限报警的不同技术。
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公开(公告)号:CN119123428A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411485638.9
申请日:2024-10-23
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明属于垃圾处理技术领域,涉及一种燃煤耦合垃圾旋风富氧燃烧及飞灰熔融处理的系统与方法,包括旋风炉、静电除尘器、熔渣水池、空分装置与液氧加热器。本发明能够将飞灰引入旋风炉进行高温熔融处理,高温熔融处理后形成液态灰渣排入熔渣水池内进行冷却与收集,实现飞灰高温熔融处理与液态排渣结合,一方面,降低了危废飞灰的处理成本,实现了灰渣的资源化闭环处置,减少了飞灰对环境的潜在威胁,另一方面,通过液态排渣,实现灰渣的无害化处理,避免了二噁英、重金属等有害物质的浸出,同时,能够通过液氧使旋风炉内形成富氧燃烧环境,阻断热力型NOx的生成,减少NOx的排放,此外,通过液氧加热器快速降低烟气温度也能够抑制二噁英的二次生成。
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公开(公告)号:CN118109228A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410242900.0
申请日:2024-03-04
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超临界二氧化碳转化的多联产系统及方法,属于生物质转化技术领域。该基于超临界二氧化碳转化的多联产系统及方法包括超临界二氧化碳反应器,与超临界二氧化碳供应系统以及生物质浆料供应系统连接,用于在其内部进行超临界二氧化碳转化生物质浆料的反应;水介质旋流器与固体产物出口连接用于去除生物炭表面灰分,并将处理后的生物炭输送至生物炭收集器;冷凝器与气液混合物出口连接,用于对气液混合物冷却降温,冷却降温后的气液混合物进入背压阀泄压,低温低压的气液混合物进入气液分离器中分离为可燃气和废液。本发明采用超临界二氧化碳转化技术处理生物质废弃物可避免NOx和SOx的生成,有效地避免了环境污染,且在合适的条件下可将生物质转化为可燃气和生物炭,液体产物教少,可实现二氧化碳资源化利用,助力实现双碳目标。
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公开(公告)号:CN115789662A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211469285.4
申请日:2022-11-22
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种垃圾热解气化耦合旋风炉掺烧处理系统与方法,利用垃圾热解气化技术,借助电站锅炉中烟气的热量,通过将热解气化产生的还原性气体喷入旋风炉内降低燃烧中产生的NOx;并且通过旋风炉的高温环境与液态排渣技术,实现垃圾燃烧二噁英的完全降解和灰渣的综合处理与利用,其可实现在旋风炉中大规模无害化处理垃圾,在降低垃圾处理成本和提高垃圾利用效率的同时解决旋风炉NOx排放、垃圾灰渣处理等难题,本发明将利用燃料特性互补原则与旋风炉的优势,实现低挥发分难燃或高碱金属燃料的大规模高效清洁燃烧利用,提高电厂经济效益的同时推进其碳减排进程。
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公开(公告)号:CN119882442A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510043313.3
申请日:2025-01-10
Applicant: 长安大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供了一种超临界水气化反应器控制方法、系统、设备及介质,属于生物质热化学利用领域,其方法包括如下步骤:构建超临界水气化反应器的仿真模型,获取超临界水气化反应器的多个状态变量的初始值,根据多个状态变量的值构建多目标优化函数,将多目标优化函数与循环神经网络RNN进行耦合,得到模型预测控制器;获取多个控制输入变量的初始值;将多个状态变量的初始值及多个控制输入变量的初始值输入模型预测控制器,通过使多目标优化函数最小化,求解最佳的控制输入变量的值。本发明通过模型预测控制器能够对超临界水气化反应器进行多目标优化控制,且可对控制输入变量施加限制,从而得到最佳的控制输入变量,保证反应器的稳定控制。
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公开(公告)号:CN119310029A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411332685.X
申请日:2024-09-24
Applicant: 长安大学 , 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
Abstract: 本发明属于水质检测技术领域,具体涉及一种原位非接触式水环境污染快速溯源装置及检测方法,包括预处理单元、光谱传感器单元及数据处理系统。预处理单元包括抽水组件和水瀑布制造器,抽水组件用于将待测水体抽送至水瀑布制造器内形成水瀑布;光谱传感器单元包括紫外可见光光束生成模块和采集模块,紫外可见光光束生成模块用于形成单一的紫外可见光束照射水瀑布,采集模块用于对穿过水瀑布的紫外可见光光束的波长和吸光度采集,数据处理系统用于对采集到的波长和吸光度处理分析后与标准光谱比对,生成污染物的定性和定量报告以及对抽水位置进行定位。本装置无需检测装置与水体直接接触,减少了清洗和维护的需求,保证数据的准确性,便于溯源污染位置。
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公开(公告)号:CN117912345A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410082459.4
申请日:2024-01-19
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明属于实验教学设备技术领域,涉及一种单元组合仪表连接与组态的实验装置,包括:水箱、隔板、左腔室、右腔室、高压隔膜泵、输入管、输出管、第一连接管、螺旋加热管、第一检测模块、第二检测模块、第三检测模块,用于检测输出管内水流的压力与流量;控制与分析模块,用于控制高压隔膜泵与螺旋加热管的启停,并用于对第一检测模块、第二检测模块与第三检测模块进行参数设置,并将第一检测模块、第二检测模块与第三检测模块检测到的数据进行记录与显示。本发明能够使学生在实验过程中能够熟悉和了解各种仪表之间的组合连接与组态,从而使学生理解各单元的组合机制及相互配合工作的原理,进而使学生掌握现代化工工艺中的自动化仪表设计方法。
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