一种烟煤粘结指数的校准方法

    公开(公告)号:CN118961573A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411029866.5

    申请日:2024-07-30

    IPC分类号: G01N19/04 G01N33/22

    摘要: 本发明公开了一种烟煤粘结指数的校准方法,包括:选择涵盖待测样品粘结指数G值范围的若干标准物质,将若干标准物质的粘结指数标准值Y1与实测值X1进行一次曲线拟合,得到线性方程Y1=k1X1‑b,其中:k1为Y1相对于X1的斜率,b为Y1相对于X1的截距;每次测试待测样品前,选择与待测样品粘结指数相近的标准物质,测得所选标准物质的粘结指数标准值Y1’和实测值X1’,利用(Y1’+b)/X1’计算得到Y1’相对于X1’的斜率k2,之后将所选标准物质的斜率k2和待测样品的实测值X2带入方程k2X2‑b,计算得到待测样品的粘结指数校准值Y2。以上方法可以消除系统测定偏低或偏高,提高烟煤粘结指数准确性。

    固体燃料监测方法和系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118937631A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411134127.2

    申请日:2024-08-19

    IPC分类号: G01N33/22 F23K1/00 F23C10/22

    摘要: 本公开涉及一种固体燃料监测方法和系统。固体燃料监测方法包括:获取第一固体燃料的燃料特征信息并存储至特征信息存储器中,第一固体燃料为在预设时长内经过破碎筛分处理后的固体燃料,燃料特征信息包括第一固体燃料的属性信息和粒径大小信息,其中,属性信息用于表征第一固体燃料的种类和特性;所述第一固体燃料和所述特征信息存储器将处于同一预设存储空间中,随运行需求的变化,同时送入锅炉中进行燃烧;基于检测到的燃料特征信息,对第一固体燃料的运输信息和燃烧信息进行监测并调整锅炉运行参数。通过特征信息存储器实现对燃料特征信息的实时监测,能够根据燃料特征信息实时调整锅炉的运行参数,有效提高锅炉运行的可靠性、经济性和环保性。

    一种基于微小药量气体产物的含能材料爆容检测方法

    公开(公告)号:CN118937312A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411013062.6

    申请日:2024-07-26

    IPC分类号: G01N21/71 G01N33/22 G01N21/01

    摘要: 本发明属于含能材料爆容定量检测领域,涉及一种基于微小药量气体产物的含能材料爆容检测方法,具体涉及一种基于微小药量气体产物并利用时间相关激光诱导击穿光谱结合高速纹影系统获取含能材料爆容的新方法。通过时间相关激光诱导击穿光谱结合高速纹影成像系统获取微小药量气体产物的动力学过程以及特定时刻的气体产物等离子体光谱。利用主成分分析‑偏最小二乘法(PCA‑PLS)结合小样本建模算法,建立了气体产物光谱数据与含能材料宏观爆容的高精度定量分析模型。本发明所述方法为火炸药爆容的评估提供了一种微小药量、快速且安全的检测新方法。

    一种洗煤厂洗煤监测管理系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118883887A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411354340.4

    申请日:2024-09-27

    摘要: 本发明涉及洗煤监测管理技术领域,具体涉及一种洗煤厂洗煤监测管理系统,包括粉尘监测分析模块、有害气体监测分析模块、杂质监测分析模块、调节管理模块、验证模块和显示终端;本发明通过实时监测并分析洗煤过程中的粉尘、有害气体及煤流杂质的状态,快速捕捉其变化并生成异常信号,根据检测到的异常信号,自动调节洗煤过程中的水力运行参数,包括水流速、水压、水量和水温,从而有效抑制粉尘扩散、减少有害气体排放和提高煤质量,保障洗煤过程的安全性、环保性及效率。

    一种甲烷泄漏量估计方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118883853A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411359411.X

    申请日:2024-09-27

    摘要: 本发明公开了一种甲烷泄漏量估计方法,属于甲烷泄漏量估计技术领域,本发明通过将泄漏区域划分为网格并在每个网格中设置数据采集点,实现对泄露区域多点采集,利用采集到的甲烷浓度数据预测甲烷分布范围,并对未采集区域进行填充,克服了传统方法中采样点有限导致的数据不足问题,从而得到完整的甲烷分布范围上的甲烷浓度,基于甲烷分布范围的甲烷浓度和甲烷压力,基于估计模型,对未来的甲烷泄漏量进行估计,基于甲烷浓度与甲烷压力的关系,实现对未来的甲烷泄漏量的预测,从而在甲烷泄漏超量前进行预警。