分层式腔体结构的太阳能热化学反应器

    公开(公告)号:CN116492956A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310466365.2

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本公开提供一种分层式腔体结构的太阳能热化学反应器,包括:二次聚光器、石英窗口、环形密封圈、进料通道、环形进口、出料通道、外层隔板、内层隔板、保温填充层、回热逆流管道、多孔介质和外壳。环形密封圈将二次聚光器、石英窗口与外壳的连接处密封;二次聚光器将聚集的太阳辐射通过石英窗口射入外壳内;外层隔板和内层隔板将外壳内部沿径向方向分割为分层式腔体结构,形成反应空间,保温填充层填充反应空间与外壳之间的空隙;环形进口与反应空间的回热区连通,回热逆流管道设于回热区内,进料通道与出料通道设置在外壳侧面,穿过保温填充层分别与环形进口和回热逆流管道的连通;多孔介质吸收太阳辐射为反应空间内热化学反应提供高温条件。

    用于稠油热采蒸汽生产的能量梯级利用方法

    公开(公告)号:CN113669040B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202111071334.4

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本公开提供一种用于稠油热采蒸汽生产的能量梯级利用方法,该方法利用太阳能辅助稠油热采系统进行能量梯级利用,太阳能辅助稠油热采系统包括太阳能集热子系统、补燃子系统、蒸汽生产子系统及控制子系统,其中,太阳能集热子系统包括不同类型的太阳能集热器;该能量梯级利用方法包括:采用不同类型的太阳能集热器收集不同能量品质的太阳能集热能;通过补燃子系统的燃料燃烧产生燃烧热能;通过控制子系统控制太阳能集热子系统及补燃子系统提供与所述蒸汽生产子系统的不同蒸汽生产阶段所需能量品质相匹配的热能,以生产所述稠油热采蒸汽,其中,通过控制子系统根据所述稠油热采蒸汽的热力参数及所述太阳能集热能的总量控制需要提供的燃烧热能的总量。

    基于双路图U-NET卷积网络的溢油高光谱图像检测方法

    公开(公告)号:CN113052216A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110276544.0

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于双路图U‑NET卷积网络的溢油高光谱图像检测方法,包括以下步骤:步骤1、对需要检测溢油的高光谱图像的数据进行图结构化,得到光谱图结构信息和空间图结构信息;步骤2、将所述光谱图结构信息和空间图结构信息分别送入双路图U‑NET卷积网络中的一路,分别得到所述高光谱图像的光谱图特征和空间图特征;步骤3、对所述光谱图特征和所述空间图特征进行融合,得到空‑谱图特征;步骤4、将所述空‑谱图特征送入分类器,以得到所述高光谱图像的分类结果。本发明能够将欧式图像数据映射为非欧数据,更有效地表示光谱信息和空间信息,进一步提取到溢油高光谱图像的空‑谱图特征,提高了溢油高光谱图像的检测准确率。

    一种利用地震切片进行四级层序地层划分与识别的方法

    公开(公告)号:CN110954951B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201911162783.2

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种利用地震切片进行四级层序地层划分与识别的方法,包括以下步骤:1)对地震资料进行相位转换,得到90°相位地震资料;2)利用测井资料对90°相位地震资料进行岩性标定;3)用标定后的地震资料制作地震切片,在一个三级层序内切片数量不少于20张;4)估算每张地震切片的含砂率,按照地震切片深度顺序得到三级层序内的含砂率变化曲线;5)将含砂率变化曲线作为拟相对基准面变化曲线;6)利用拟相对基准面变化曲线确定四级层序的数量;7)确定四级层序边界处地震切片在地震剖面上的位置;8)在地震剖面上识别和解释四级层序地层界面。本发明解决了地震垂向分辨率限制导致的四级层序地层地震划分和识别难题。

    基于高低阶信息融合的高光谱图像分类方法

    公开(公告)号:CN111340064A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010083796.7

    申请日:2020-02-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于高低阶信息融合的高光谱图像分类方法,包括以下步骤:步骤1、对从高光谱图像提取的样本数据X={x1,x2,...,xn}进行编码,得到高阶语义特征 其中,i=1、2、……n,f函数为编码函数,n为样本数目,同时,保存在编码过程中得到的低阶图像特征,步骤2、对高阶语义特征 和低阶图像特征进行融合,解码得到高光谱特征,步骤3、基于所述高光谱特征,通过分类器生成所述高光谱图像的分类结果,其中,所述步骤1至3是基于卷积神经网络实现的,所述样本数据作为训练集或测试集。本发明将高低阶信息融合应用到高光谱图像分类中,并将联合损失函数应用到高光谱图像的地物分类中,辅助函数监督语义特征提取,提高了高光图像分类的准确率。

    一种等通道转角挤压模具

    公开(公告)号:CN105562450A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410548525.9

    申请日:2014-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种等通道转角挤压模具,包括:外模具,所述外模具包括左外模具和右外模具,所述左外模及右外模在使用过程中需成对使用;中间模具,所述中间模具包括中间大模具及中间小模具,所述中间大模具及中间小模具安装固定在所述外模之间,中间大模具与中间小模具安装完毕后两者之间预留有一定的间隔,间隔的大小为试样尺寸的大小,所预留的间隔为试样提供行程约束;推动机构,所述推动机构与所述外模具与中间模具配合,推动试样沿中间模具所限定的行程导向推进,完成等通道转角工艺的挤压。本等通道转角挤压模具,可在不改变外模具的情况下根据实际等通道转角挤压试样大小灵活方便的改变等通道转角挤压的角度和尺寸大小,解决了等通道转角挤压工艺需要针对不同试样大小配备不同模具的难题。

    基于复合太阳能反应器的热化学冷热电联产系统

    公开(公告)号:CN116026057A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211630815.9

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本公开提供一种基于复合太阳能反应器的热化学冷热电联产系统,包括:燃料预处理子系统,用于利用烟气热化学回热子系统进行热化学反应后的烟气,对原料预热;太阳能热化学子系统,用于利用导热油吸收太阳能,吸热后的导热油加热燃料工质,使燃料工质发生热化学反应生成第一合成气,储热罐对高温导热油进行储存,在太阳辐射不足时释放高温导热油加热燃料工质;烟气热化学回热子系统用于利用冷热电输出子系统作功发电后产生的烟气与燃料工质换热,使燃料工质发生热化学反应生成第二合成气;冷热电输出子系统用于利用原料或合成气燃烧作功发电,产生的烟气为用户提供冷、热输出。该系统克服了太阳能不连续、不稳定的缺陷,实现了烟气余热的充分回收。

    用于稠油热采蒸汽生产的能量梯级利用方法

    公开(公告)号:CN113669040A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111071334.4

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本公开提供一种用于稠油热采蒸汽生产的能量梯级利用方法,该方法利用太阳能辅助稠油热采系统进行能量梯级利用,太阳能辅助稠油热采系统包括太阳能集热子系统、补燃子系统、蒸汽生产子系统及控制子系统,其中,太阳能集热子系统包括不同类型的太阳能集热器;该能量梯级利用方法包括:采用不同类型的太阳能集热器收集不同能量品质的太阳能集热能;通过补燃子系统的燃料燃烧产生燃烧热能;通过控制子系统控制太阳能集热子系统及补燃子系统提供与所述蒸汽生产子系统的不同蒸汽生产阶段所需能量品质相匹配的热能,以生产所述稠油热采蒸汽,其中,通过控制子系统根据所述稠油热采蒸汽的热力参数及所述太阳能集热能的总量控制需要提供的燃烧热能的总量。

    一种复合萃取剂-反萃取复合法高效抽提催化柴油中富芳烃组分的工艺

    公开(公告)号:CN119286558A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411172371.8

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明提供一种复合萃取剂‑反萃取复合法高效抽提催化裂化柴油中的富芳烃组分的工艺,为获得高纯度、高收率的富芳烃组分。该工艺将原料与复合萃取剂在混合聚结器中充分接触在纤维束的作用下分离,得到富含芳烃组分和富含烷烃组分;富含芳烃组分进入下一个混合聚结器中进行反萃取处理工艺,反应得到富含芳烃组分的物料进入到混合沉降罐中进行二次反萃取处理工艺;得到的芳烃组分进入到汽提塔中,反应流出物为纯富芳烃组分,芳烃含量占比不小于98%。本发明工艺能够实现催化裂化柴油合理高效的抽提富芳烃组分,操作周期短,能耗低,高附加值富芳烃产品质量和回收率显著提高,更易实现工业化催化裂化柴油高效抽提纯富芳烃组分。

    基于复合太阳能反应器的热化学冷热电联产系统

    公开(公告)号:CN116026057B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211630815.9

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本公开提供一种基于复合太阳能反应器的热化学冷热电联产系统,包括:燃料预处理子系统,用于利用烟气热化学回热子系统进行热化学反应后的烟气,对原料预热;太阳能热化学子系统,用于利用导热油吸收太阳能,吸热后的导热油加热燃料工质,使燃料工质发生热化学反应生成第一合成气,储热罐对高温导热油进行储存,在太阳辐射不足时释放高温导热油加热燃料工质;烟气热化学回热子系统用于利用冷热电输出子系统作功发电后产生的烟气与燃料工质换热,使燃料工质发生热化学反应生成第二合成气;冷热电输出子系统用于利用原料或合成气燃烧作功发电,产生的烟气为用户提供冷、热输出。该系统克服了太阳能不连续、不稳定的缺陷,实现了烟气余热的充分回收。

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