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公开(公告)号:CN117254528B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311167409.8
申请日:2023-09-11
Applicant: 南京工程学院
IPC: H02J3/46 , H02J3/00 , H02J3/28 , H02J15/00 , F24S20/20 , F24S23/74 , G06N3/0442 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06Q50/06 , F03D9/00 , F03D9/19 , F03G4/00 , F03G6/06 , C01B3/04 , C25B1/04 , C25B9/65 , C25B15/02
Abstract: 本发明提供了一种多能互补发电调峰系统及调峰方法,涉及新能源多能互补发电技术领域。调峰系统基于改进的深度学习算法,根据用电量,预测各发电装置的发电匹配度、各级能量利用量,在保障多能互补机组高效发电的基础上,实现智能化调热调峰的目的。该调热调峰系统以信号分解技术、长短期神经网络(LSTM)、自注意力机制以及解决过拟合的方法为基础,分为MCEEBN大数据预处理模块、RAST‑LSTM发电量预测模块、RAST‑LSTM热量利用预测模块,其中MCEEBN大数据预处理模块能够提供三项功能:信号分解降噪功能、中间量计算功能以及归一化处理功能。本系统适用于所述多能互补发电系统的深度调峰,具有较高的精确度。
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公开(公告)号:CN116336464B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202310365874.6
申请日:2023-04-07
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明涉及一种钙基危废协同捕集SO2/NOX/CO2工艺方法及系统,包括钙基危废脱硫减硝系统、钙基危废脱碳系统、高位烟气再循环系统;钙基危废脱硫减硝系统包括流化床炉膛、炉膛分离器和回料机构;钙基危废脱碳系统包括碳酸化炉、碳酸化炉分离器、碳酸化炉回料机构、第一低品位能利用反应器、煅烧炉、煅烧炉分离器、煅烧炉回料机构和CO2集气罐;高位烟气再循环系统包括第一送风机、集气罐、第二送风机、流化床炉膛上部再循环烟气管路和流化床炉膛中部再循环烟气管路。本发明通过钙基危废脱硫技术、高位烟气再循环技术、钙基危废脱碳技术、失活吸收剂自活化技术实现了钙基危废的消纳和SO2/NOX/CO2处理工艺的高度一体化处理。
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公开(公告)号:CN109530072B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811329800.2
申请日:2018-11-09
Applicant: 南京工程学院
IPC: B02C25/00
Abstract: 本发明公开了一种在线监测制粉系统综合能效的方法,包括:在线采集机组在运行状态下的实时参数;以连续采集的运行数据中的煤粉细度(R90)、磨煤机入口风量(Qv)和磨煤机出口风温(t2)为基准,分别通过配置的第一分析模块、第二分析模块和第三分析模块分析对应的基准数据的变化所导致的煤耗变化值;所监测的综合能效为以上所获得的煤耗变化值的总和。该方法不仅能够获得在任何一种工况下的综合能效;而且能够通过所获得的综合能效是否符合设定的指标,运用本发明的方法进行逆向推导,指导运行人员调整机组运行参数,从而降低综合能效,提高经济效益。
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公开(公告)号:CN110860274A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911131796.3
申请日:2019-11-19
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 废弃利乐枕制备吸附焦的方法,按照所述方法,将废弃利乐枕清洗后烘干,然后进行破碎处理,将碎末与去离子水按一定质量比混合并搅拌一段时间,放入反应釜中进行分段加热,第一段加热至反应温度并保温一段时间,然后通入无水乙醇,继续加热至第二段反应温度并保温一段时间,反应结束后,通入冷却水冷却,过滤分离得固体产物。将固体产物洗净并烘干,然后将固体产物与三聚氰胺和对氨基苯磺酸按一定质量比混合并研磨均匀,将所得混合物放入管式炉,通入CO2,加热、保温至反应结束,得到焦炭材料。本发明原料组分交互作用,产物性能优异,绿色环保。制备出的焦炭具有多孔结构,具有较大的比表面积,可作为重金属吸附材料进行应用。
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公开(公告)号:CN110639308A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910899160.7
申请日:2019-09-23
Applicant: 南京工程学院
IPC: B01D49/00
Abstract: 本发明公开了一种多级声场耦合多通道捕集细颗粒的装置或方法,包括与声场发生装置相连通的排布多列的多通道排管,含细颗粒空气首先进入声场发生装置,再进入与声场发生装置相通的多通道排管;通道的直径小于波导管的直径,并且满足通道中流体流速大于0.1 m/s,通道用于附着或吸附管内流经空气中的细颗粒。通道内壁面上具有多个共振器型小孔,工作时,利用空气在共振器内的振动,使小孔便于收集流经通道内空气中的细颗粒。本发明把声波团聚和多排细管相结合,先使小颗粒团聚长大,再借助管道内气流湍流导颗粒发生的横向惯性运动,最终由多排细管内壁面捕集。
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公开(公告)号:CN110378076A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910774168.0
申请日:2019-08-21
Applicant: 南京工程学院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种槽式太阳能集热场温度偏差定量评估方法,包括:建立槽式太阳能集热场的集热单元热平衡模型,输入槽式太阳能集热场的基本参数,假设各集热环路的传热流体平均温度,计算获得各集热管环路内传热流体的流量,结合集热单元热平衡模型即热平衡关系,计算各集热管环路内传热流体的出口温度与平均温度,判断计算所得的各集热环路的传热流体平均温度与假设值的绝对偏差是否在0.5℃内,若是,则结束运算,得到集热管环路的出口温度,并进行出口温度偏差的比较;若否,则重新假设各集热环路的传热流体平均温度,循环迭代。本发明实现了精确计算集热管环路的出口温度及其偏差。
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公开(公告)号:CN109541168A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811416919.3
申请日:2018-11-26
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网公司 , 南京工程学院
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明提供一种煤粉经济细度在线监测与调整方法,通过采集锅炉及制粉系统运行参数,实时建立煤粉经济细度计算数学模型,实现煤粉经济细度的实时监测和自动调整。煤粉经济细度计算数学模型基于支持向量机算法,以煤粉细度等锅炉及制粉系统运行参数为输入变量,自动预测飞灰含碳量、磨煤机电流等参数,计算出锅炉机械未完全燃烧热损失、磨煤机功耗,获得锅炉机组效益最佳的煤粉经济细度,并调整动态分离器转速,使得当前运行煤粉细度达到经济煤粉细度。
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公开(公告)号:CN110860274B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201911131796.3
申请日:2019-11-19
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 废弃利乐枕制备吸附焦的方法,按照所述方法,将废弃利乐枕清洗后烘干,然后进行破碎处理,将碎末与去离子水按一定质量比混合并搅拌一段时间,放入反应釜中进行分段加热,第一段加热至反应温度并保温一段时间,然后通入无水乙醇,继续加热至第二段反应温度并保温一段时间,反应结束后,通入冷却水冷却,过滤分离得固体产物。将固体产物洗净并烘干,然后将固体产物与三聚氰胺和对氨基苯磺酸按一定质量比混合并研磨均匀,将所得混合物放入管式炉,通入CO2,加热、保温至反应结束,得到焦炭材料。本发明原料组分交互作用,产物性能优异,绿色环保。制备出的焦炭具有多孔结构,具有较大的比表面积,可作为重金属吸附材料进行应用。
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公开(公告)号:CN110639308B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910899160.7
申请日:2019-09-23
Applicant: 南京工程学院
IPC: B01D49/00
Abstract: 本发明公开了一种多级声场耦合多通道捕集细颗粒的装置或方法,包括与声场发生装置相连通的排布多列的多通道排管,含细颗粒空气首先进入声场发生装置,再进入与声场发生装置相通的多通道排管;通道的直径小于波导管的直径,并且满足通道中流体流速大于0.1 m/s,通道用于附着或吸附管内流经空气中的细颗粒。通道内壁面上具有多个共振器型小孔,工作时,利用空气在共振器内的振动,使小孔便于收集流经通道内空气中的细颗粒。本发明把声波团聚和多排细管相结合,先使小颗粒团聚长大,再借助管道内气流湍流导颗粒发生的横向惯性运动,最终由多排细管内壁面捕集。
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公开(公告)号:CN110134154A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910433080.2
申请日:2019-05-23
Applicant: 南京工程学院
IPC: G05D11/13
Abstract: 本发明公开了一种声场操控微粒浓度时空分布的反馈式优化装置及方法,由声场操控悬浮颗粒装置、光学成像系统、微粒浓度时空分布数据、包括多个传声器的传声器阵列、声压采集及分析系统、声场分布、数据库、控制方案、控制器组和执行器组组成;声场操控悬浮颗粒装置包括波导、Helmholtz声源、功率放大器、信号发生器;波导为边数为N的正多边形;N个声源围绕波导中心对称的安装在波导的N个边壁面上;声场分布呈现为波包图案;数据库包括声场分布与微粒浓度时空分布数据相对应的关系。本发明考察声场分布的波包形状,运用反馈式调节手段,多参数快捷调节微粒操控效果,在锅炉清灰、声波除尘、微粒的捕捉和收集等方面具有应用潜力。
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